FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY

Podobné dokumenty
In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály

Příprava vrstev metodou sol-gel

PŘÍPRAVA BIOAKTIVNÍCH POVLAKŮ METODOU SOL-GEL A MĚŘENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák

Příprava vrstev metodou sol - gel

Základy analýzy potravin Přednáška 1

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

OPTIMALIZACE PROCESU KULTIVACE ZELENÝCH ŘAS S VYUŽITÍM DIGESČNÍCH ZBYTKŮ ZE ZEMĚDĚLSKÝCH BIOPLYNOVÝCH STANIC. Ing. Pavla Hrychová

Technologie pro úpravu bazénové vody

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

SurTec 650 chromital TCP

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SKLA

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Glass temperature history

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy Analýza farmakologických a biochemických dat

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Studentská vědecká konference 2004

MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Úvod. Náplň práce. Úkoly

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník (2013/02) CZ

CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE AFTER ELECTROCHEMICAL CORROSION

Vliv různých agrotechnických systémů na prvkové složení a celkovou antioxidační aktivitu vína a révy vinné

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

VODOU ŘEDITELNÉ VNITŘNÍ LAKY 5/2006

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě. Ing. Zuzana Michálková, doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

3M Scotch-Weld TM Akrylové lepidlo s mírným zápachem DP810 EPX TM

Základy pedologie a ochrana půdy

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

r přednášky o skle na pražské polytechnice r Ústav pro sklářství, keramiku, technologii a zkoušení staviv

obsahu køemíku, oleje/tuku, fosfátu a kyslíku. Navíc nesmí voda obsahovat ádné organické látky.

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné.

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

SYNTÉZA BIOKERAMICKÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI HYDROXYAPATITU

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

II. TABLETY TABULETTAE

SMĚSI. 3. a) Napiš 2 typy pevné směsi:... b) Napiš 2 typy kapalné směsi:... c) Napiš 2 typy plynné směsi:... krev

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Anotace přednášky FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY

HYDROXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG.

Řešení pro pružná plošná těsnění. Doporučeno profesionály používáno šampióny

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne:

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

TECHNICKÁ ZPRÁVA oprava stávající krytiny střechy objekt B Olšanská 2176/ 2 Praha 3

Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011

Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012

Fotokatalytická oxidace acetonu

Scotch- W eld akrylová lepidla DP8405NS zelené DP8410NS zelené

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO

Identifikace zkušebního postupu/metody

RIZIKA PŘI PŘÍPRAVĚ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVY

Portavo 907 Multi Komplexní přenosný analyzátor ph, vodivosti a kyslíku s intuitivním ovládáním, USB portem a Dataloggerem

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

Cerablast - tryskací prostředky ze skla, keramiky a korundu -

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Transkript:

Ústav skla a keramiky Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY I. Oxidické sol-gel vrstvy na sklech a jejich vlastnosti II. Vrstvy pro dentální a chirurgické implantáty na Tisubstrátech NPV II projekt 2A-1TP1/063 Josef Matoušek, Aleš Helebrant, P. Bezdička (ÚACH AVČR) Dana Rohanová, Diana Horkavcová, Helena Hradecká, Lenka Šormová, Zuzana Cílová, Ludvík Šanda, Lukáš Brázda, M. Touš, E. Borshcheva,

I. OXIDICKÉ SOL- GEL VRSTVY 1. Složení vrstev jednosložkové (SiO 2, TiO 2 ) dvojsložkové ( SiO 2 TiO 2 ) na bázi SiO 2 nebo TiO 2 s příměsí jedné nebo více přísad ( Fe, Mn,Cr, V, Cu, Au, Ag, PDMS)

2. Problematika přípravy vrstev - výběr prekurzorů ( tetraethoxysilan -TEOS, tetra-nbutyl orthotitanát - TiBu) pro přípravu solu - výběr rozpouštědla, katalyzátoru a dalších složek solu - určení vhodného poměru složek solu - postup při míchání složek solu - výběr způsobu a podmínek při nanášení gelu na substrát - určení podmínek pro sušení a výpal vrstev - optimalizace podmínek přípravy vrstev s ohledem na požadované vlastnosti

3. Metody kontroly průběhu přípravy vrstev a stanovení vlastností vrstev Optická a elektronová spektroskopie RTG analýza Thermogravimetrické metody UV/VIS spektroskopie IČ spektroskopie Sledování koroze vrstev vodnými roztoky Měření adheze, tvrdosti a tloušťky vrstev Měření úhlu smáčení povrchu vrstev vodou. Posouzení fotodegradačních schopností vrstev Stanovení baktericidních vlastností vrstev

Základní charakteristika vrstev SiO 2 a TiO 2 Fázové složení Tloušťka Porozita Chemické složení (u vícesložkových vrstev) Specifické vlastnosti

4. Funkční vlastnosti vrstev na bázi SiO 2 a TiO 2 - antikorozní - optické ( absorbance světla barevnost, antireflexní, reflexní) - fotodegradační - hydrofilita hydrofobita - antibakteriální účinek

Chemická odolnost vrstev a ochrana povrchu skla proti korozi alkalickými vodnými roztoky 3,50E-03 Hmotnostní úbytky vzorků při ph = 12,5 a t = 60 o C 3,00E-03 2,50E-03 hmot. úbytek (g) 2,00E-03 1,50E-03 1,00E-03 5,00E-04 0,00E+00 0 5 10 15 20 25 doba expozice (hod.) neupravený substrát vrstva SiO2 vrstva 90SiO2-10TiO2 vrstva TiO2

Chemická odolnost vrstev a ochrana povrchu skla proti korozi kyselými vodnými roztoky 6 Závislost c(na + ) na době expozice při ph = 2,2 5 4 c(na + )(mg/l) 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 doba expozice (hod.) neupravený substrát vrstva SiO2 vrstva 90SiO2-10TiO2 vrstva TiO2

Fotodegradační účinek vrstev TiO 2 závislost rychlosti degradace O II na teplotě výpalu 0,55 0,5 abs 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 250 C 350 C 450 C 550 C 0,2 0 50 100 150 200 250 300 čas (min)

Úhel smáčení vodou na povrchu vrstvy TiO 2 A před ozářením UV paprsky, B po ozáření UV paprsky (1h) A B

Smáčivost povrchu vrstev TiO 2 s přísadou kovů bez ozáření UV paprsky (smáčecí úhel neměřitelný superhydrofilita) A vrstva s přísadou 0,5 hmot.% Au, B vrstva s přísadou 1 hmot.% Cu, C vrstva s přísadou 2 hmot.% Ag A B C

Antibakteriální vlastnosti vrstev SiO 2 s přísadou Ag (výpal 500 0 C) Závislost log koncentrace bakterií E-coli na čase inkubace pro vrstvy na skle Fourcault a Float, (S/V=0,71 cm-1)

Antibakteriální vlastnosti vrstev TiO 2 (výpal 400 o C, kolonie E.coli) vrstva TiO 2 (a), TiO 2 +Ag (vodný roztok) (b) TiO 2 +Ag(AcAc) (c) a b c

SHRNUTÍ Oxidické sol-gel vrstvy na sklech a jejich vlastnosti Za použití metody sol-gel jsme vypracovali metody přípravy vrstev na sklech na bázi SiO 2 a TiO 2, které mohou : - zlepšit chemickou odolnost skla - vytvořit barevnou vrstvu na povrchu skla - ovlivnit reflexi světelného záření na povrchu skla - ovlivnit smáčivost povrchu skla - rozkládat organické nečistoty ve vodě a vodných roztocích - dodat povrchu skla antibakteriální vlastnosti Pro dosažení uvedených vlastností je nezbytné použít specifické postupy a podmínky přípravy vrstev.

II. Příprava vrstev na Ti substrátu pro dentální a chirurgické implantáty II.a Antibakteriální a bioaktivní vrstvy připravené metodou sol-gel s obsahem prášků - SiO 2 vrstvy s přísadou Ag a prášků brushitu / monetitu - CaHPO 4.2H 2 O / CaHPO 4 - TiO 2 vrstvy s přísadou Ag a prášku TCP - Ca 3 (PO 4 ) 2 II.b Bioaktivní vrstvy připravené srážením z prekalcifikačních roztoků precipitace za statických podmínek precipitace s využitím ultrazvuku

II.a SiO 2 a TiO 2 vrstvy s Ag částicemi a s Ca - P práškem připravené metodou sol-gel na kovovém substrátu Složení solů: SiO 2 vrstvy: TEOS, ethanol, 1M HNO 3, voda, AgNO 3, prášek: brushit, monetit TiO 2 vrstvy: TiBu, ethanol, acetylaceton, 1M HNO 3, voda, zahuštěný Ag roztok, prášek: TCP

Měření vybraných vlastností sol-gel vrstev na kovovém substrátu 1. Měření adheze lepící páskou (ASTM D 3359) páska klasifikace 5B 4B 3B 2B 1B 0B lep odloupnutá plocha (%) 0 5 5-15 15-35 35-65 nad 65 povlak substrát povrch mřížky Výhody: snadné provedení a vyhodnocení Nevýhody: jenom orientační, vliv lepidla

2. Měření adheze vrypovou zkouškou EN 1071-3 Nevýhody: obtížněji proveditelný test nutné přístrojové vybavení Výhody: tvorba vrypu přístrojem za stejných podmínek povlak zatížení Rockwellův diamantový hrot substrát OM, SEM pohyb vzorku vryp

Charakterizace SiO 2 sol-gel vrstev po tape a scratch testu PO TAPE TESTU 1. Ti substrát s SiO 2 -Ag-monetit povlakem 2. Ti substrát s SiO 2 -Ag-brushit povlakem PO SCRATCH TESTU 3.a) SiO 2 -Ag-brushit 0N 40N 80N Směr tvorby vrypu a nárůst zatížení 3.b) SiO 2 -Ag-monetit

3. Testování bioaktivity in vitro (v simulované tělní tekutině) Statické a dynamické uspořádání Podmínky testování in vitro: t = 37 C, termostat, doba expozice = 7 až 30 dnů, průtok: 48 ml/ 24 hod SBF vzorek Sledování: - změny povrchu vrstev, hmotnost, celistvost - analýza výluhů roztoků SBF

Charakterizace SiO 2 sol-gel vrstev po výpalu a statickém in vitro testu PO VÝPALU PO IN VITRO TESTU 1. Ti substrát s SiO 2 -Ag-monetit povlakem 2. Ti substrát s SiO 2 -Ag-brushit povlakem

Charakterizace povrchů TiO 2 sol-gel vrstev po výpalu po tape testu po statickém in vitro testu 3. Ti substrát s TiO 2 -Ag-TCP povlakem a NaOH úpravou 4. Ti substrát s TiO 2 -Ag-TCP povlakem bez NaOH úpravy

Hodnocení baktericidních vlastností SiO 2 sol-gel vrstev TEST: 2 hod vrstva: SiO 2 SiO 2 - Ag - brushit SiO 2 - Ag - monetit TEST: 4 hod vrstva: SiO 2 SiO 2 - Ag - brushit SiO 2 - Ag - monetit

Sol-gel vrstvy - závěry Nalezena vhodná metoda pro měření adheze tape test dle ASTM Připraveny vrstvy s dostatečnou adhezí Bioaktivitu sol-gel vrstev bude třeba zvýšit úpravou nanesených vrstev v NaOH Antibakteriální vlastnosti vrstev SiO 2 lepší při použití brushitu

II.B Příprava bioaktivních vrstev prekalcifikací povrchu Ti Použitý prekalcifikační roztok SCS 2 : SCS2 Na + Ca 2+ Cl - H 2 PO 4 - HCO 3 - mmol.l -1 4,0 5,0 10,0 2,5 1,5 Uspořádání experimentu a podmínky: o statické a UTZ uspořádání o čerstvý roztok SCS o laboratorní podmínky (lab.teplota/40 C v UTZ) o poměr S/V = 0,1 cm -1 o roztok SCS2 o ph cca 6,5 (lab.tep.) Literatura: Li F., Feng Q.L., Cui F.Z., Li H.D., A simple biomimetic method for calcium phosphate coating, Surface and Coating Technology, 154, 88-93, 2002

Mechanická a chemická úprava povrchu Ti Mechanická úprava + leptání HCl + loužení NaOH = Ti-Bio Ti substrát Ti-BIO Provedeno firmou Lasak s.r.o PREKALCIFIKACE Ti-Bio + ultrazvuková prekalcifikace 1hod v SCS Ti substrát ACP Ti-Bio + statická prekalcifikace 24 hod v SCS Ti substrát Krystaly OCP

Charakterizace povrchů, adheze vrstev RTG- difrakční mikroanalýza: - krystaly OCP v případě 24 hod v SCS - Amorfní Ca/P fáze při kratších expozicích i ultrazvuku (6 hod v SCS a 1hod v UTZ) Tape test adheze: 24hod v SCS Před testem S vrypy Po stržení pásky 1hod v UTZ Pro tyto povrchy je metoda testu adheze nevhodná, nelze provést

Studium povrchů: 1hod UTZ (po 14 dnech v SBF) In vitro test v SBF OM SEM 24hod SCS (po 14 dnech v SBF) HAp fáze (RTG) Hmotnostní přírůstky po dynamickém testu in vitro: Předchozí úprava Rychlost růstu [mg.cm -2.den -1 ] 0hod v SCS (Ti-Bio) 0,0134 6hod v SCS 0,1301 24hod v SCS 0,1148 1hod v UTZ 0,1110 téměř shodné chování vzorků prekalcifikovaných 1hod v UTZ a 24hod staticky v SCS

Prekalcifikace - závěry Ultrazvukově připravená vrstva dokonale kopíruje povrch substrátu (Ti-Bio), dochází k inkorporaci fosforečnanů vápenatých (ACP) do struktury TiO 2 -gelu Staticky připravená vrstva 24hod v SCS vykazuje 100% adhezi k povrchu In vitro testy za dynamických podmínek prokázaly možnou bioaktivitu všech prekalcifikovaných vrstev (vznik HAp) a velmi podobné chování vzorků 24-SCS a 1-UTZ při in vitro testu Ultrazvuková příprava výrazně zkrátí čas přípravy kalcifikační vrstvy, nedochází k rozměrovým změnám Prekalcifikace řádově urychluje precipitaci HAp Vrstvy jsou kostními buňkami tolerovány, pouze vrstva 24-SCS s krystaly OCP na povrchu byla lehce toxická

Děkuji za pozornost a těšíme se na spolupráci www.usk.cz Dík za finanční podporu výzkumu v rámci NPV II patří MPO a Lasak spol. s r.o.