Получение биосовместимых пористых материалов на основе моноборида титана методом СВС - Статья

бесплатно 0
4.5 159
Анализ способов получения биосовместимых пористых материалов на основе титана методом СВС с использованием добавок, повышающих экзотермичность исходной шихты. Исследование микроструктуры, химического и фазового состава синтезируемого пористого материала.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ПОЛУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОНОБОРИДА ТИТАНА МЕТОДОМ СВС Представлен способ получения биосовместимых пористых материалов на основе титана методом СВС с использованием добавок, повышающих экзотермичность исходной шихты. Исследованы микроструктура, химический и фазовый составы, а также основные характеристики пористости и прочности синтезируемого пористого материала.Это выгодно отличает титан от таких материалов, как железо, никель, хром, кобальт, даже незначительные количества которых действуют губительно на живую ткань. Новый способ получения пористого материала заключается в том, что в порошок титана вводится реагент, обеспечивающий протекание самораспространяющейся высокоэкзотермической реакции синтеза и образование биосовместимого тугоплавкого соединения с более высокой температурой плавления, чем у титана. Температура горения при образовании моноборида титана TIB достигает 2300 0С, что существенно превышает температуры, необходимые для спекания титана (1000-1300 0С) и для его плавления (1670 0С) [6, 7]. Исследованию подвергалась шихта TIB XTI, где TIB - моноборид титана, x - избыточное процентное содержание титана в шихте. Стехиометрическую смесь борида титана готовили в шаровой мельнице объемом 1 л при соотношении масс шаров и шихты 3:1.В результате проведенных исследований получен биологически совместимый пористый материал состава TIB XTI (где х - 10, 20, 30, 40 %) с общей пористостью более 50 %. Продукты синтеза имеют структуру, типичную для высокопористых материалов, и состоят из трехмерных взаимопроникающих элементов: твердой матрицы и порового пространства. Матрица имеет гладкую оплавленную поверхность, характерную для материалов, образующихся в присутствии жидкой фазы.

Введение
Пористые материалы на основе титана нашли применение в медицине в качестве имплантатов благодаря своим высоким биологическим и физико-механическим свойствам [1]. Они используются как для замещения утраченной костной ткани, так и в качестве носителей клеточного материала. Титан является биоинертным материалом и не оказывает аллергенного, канцерогенного или токсического действия. Это выгодно отличает титан от таких материалов, как железо, никель, хром, кобальт, даже незначительные количества которых действуют губительно на живую ткань. Очень важным параметром для интеграции имплантата в живую ткань является его пористость. Оптимальной считается открытая пористость с размерами пор 100-300 мкм [2]. При этом прочность материала должна соответствовать прочности человеческой кости.

Широкому применению титановых имплантатов препятствует их высокая цена, обусловленная необходимостью использования дорогостоящей технологии обработки. Основным способом производства изделий из пористого титана является спекание порошка титана в глубоком вакууме при высокой температуре [3]. Такая технология достаточно сложна, может реализовываться на дорогостоящем оборудовании в специальных лабораториях, что приводит к высокой стоимости получаемого материала, в основном зарубежного производства. Альтернативой может быть значительно более простая отечественная технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) материалов, разрабатываемая в Инженерном центре СВС Самарского государственного технического университета [4].

Новый способ получения пористого материала заключается в том, что в порошок титана вводится реагент, обеспечивающий протекание самораспространяющейся высокоэкзотермической реакции синтеза и образование биосовместимого тугоплавкого соединения с более высокой температурой плавления, чем у титана. Таким реагентом может быть бор. Пористый титан не нуждаются в проверке на биосовместимость - она хорошо известна. Вопросы биосовместимости бора и его соединений изучены недостаточно, но известно [5], что добавление до 15 % бора в имплантаты не только не препятствует регенерации костных структур, но и повышает интеграцию имплантатов в окружающие костные ткани.

Температура горения при образовании моноборида титана TIB достигает 2300 0С, что существенно превышает температуры, необходимые для спекания титана (1000-1300 0С) и для его плавления (1670 0С) [6, 7]. Кроме того, высокая температура обеспечивает очистку получаемого продукта от примесей. Открытая пористость продукта получается за счет движения разогретых до высокой температуры газов, находившихся до реакции между частицами синтезируемого материала и выделяющихся из реагентов при горении [8].

Методика эксперимента. При проведении эксперимента использовались порошки следующих марок: титан ТПП-7 и ПТМ; бор аморфный коричневый. Исследованию подвергалась шихта TIB XTI, где TIB - моноборид титана, x - избыточное процентное содержание титана в шихте.

Исходные компоненты подвергали предварительной сушке при температуре 90-95 0С в течение 4 ч в вакуум-сушильных шкафах. Стехиометрическую смесь борида титана готовили в шаровой мельнице объемом 1 л при соотношении масс шаров и шихты 3:1. Время смешивания 4 ч. Экспериментальные составы экзотермических шихт с заданным расчетным содержанием моноборида титана и избытка титана приготавливали вручную в фарфоровой ступке. Сжиганию подвергали отпрессованные заготовки. Формование пористых заготовок осуществлялось односторонним прессованием в цилиндрической матрице при удельном давлении Руд = 30 МПА. Реакция синтеза проводилась в оболочке из песка на воздухе. Инициирование реакции осуществлялось электрической спиралью.

Рецептура шихты состояла из двух частей: 1) стехиометрическая смесь порошка титана марки ПТМ и коричневого бора в расчете на образование моноборида титана;

2) варьируемый избыток порошка титана марки ПТС в количестве 10, 20, 30, 40 %.

Результаты эксперимента и обсуждение. Было выявлено, что с увеличением титана в системе TIB XTI экзотермичность исходной шихты уменьшалась и температура горения смеси снижалась соответственно.

Размер частиц, морфология, пористость и элементный состав синтезируемых образцов определялись на растровом электронном микроскопе JSM-6390A фирмы JEOL.

Продукт синтеза имеет структуру, типичную для высокопористых материалов, и состоит из трехмерных взаимопроникающих элементов: твердой матрицы и порового пространства. Матрица имеет гладкую оплавленную поверхность, характерную для материалов, образующихся в присутствии жидкой фазы. Размер пор составляет 100 ? 300 мкм, пористость - около 50 % .

С увеличением количества свободного титана структура образцов становится более однородной, что вызвано более устойчивым горением исходной шихты.

Полученные образцы имеют развитую поверхность открытого порового пространства. Внутри пор находятся кристаллы правильной формы, состоящие из моноборида титана.

Был произведен рентгенофазовый анализ с помощью дифрактометра ARL XTRA-138 фирмы Termo Scientisic. На рис. 1 представлена типичная рентгенограмма фазового состава продукта синтеза.

Р и с. 1. Типичная рентгенограмма фазового состава продукта синтеза

Результаты рентгенофазового анализа показали, что продукты синтеза в основном состоят из двух фаз: борида титана ТІВ и титана Ti. Кроме этого имеются примеси нитрида и оксида титана. Однако данные примеси также являются биосовместимыми материалами и не оказывают негативного воздействия на живые клетки.

В качестве основного параметра, характеризующего прочность синтезируемого материала, был выбран предел прочности на сжатие ?сж, который применяется для оценки механических свойств металлических и керамических материалов. Испытания проводились на гидравлическом прессе К-44-III с использованием специального приспособления, позволяющего исключить перекосы между образцом и деформирующей плитой и уменьшить погрешность нагружения образца.

Исследовалась прочность пористого материала, полученного из шихты с избытком титана 10, 20, 30, 40 % (рис. 2).

Из полученных данных видно, что с увеличением содержания свободного титана предел прочности материала повышается. Наибольший предел прочности был получен при 40%-м избытке титана.

Пористость синтезированного материала рассчитывалась по изображению, полученному на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6390A. Полученные изображения образцов обрабатывались с помощью программы IMAGEJ, разработанной в Национальном институте здравоохранения США для обработки и анализа медицинских и биологических изображений.

В табл. 1 приведен результат обработки изображения пористого материала, полученного из шихты с содержанием 40 % избытка титана при удельном давлении прессования 30 МПА.

Т а б л и ц а 1

Результат обработки изображения программой IMAGEJ образца TIB 40 % Ti при удельном давлении прессования 30 МПА

Количество пор Общая площадь пор, мкм2 Средний размер пор, мкм2 Доля пор, % Средняя длина пор в поперечном направлении, мкм Средняя длина пор в продольном направлении, мкм

159 6350011,17 39937,18 52,8 219,99 164,06

Известно, что плотность исходной шихты существенно влияет на пористость получаемого материала. В табл. 2 приведена зависимость величины пористости образцов с 40%-м избытком титана при различных значениях удельного давления прессования (20, 30, 50, 70 МПА).

Т а б л и ц а 2

Значения пористости образца TIB 40 % Ti

Значение удельного давления прессования Рудел., МПА Пористость, %

20 55

30 53

50 50

70 46

Как видно из табл. 2, пористость полученных образцов с увеличением удельного давления прессования уменьшается.

Для исследования биосовместимости и цитотоксичности полученных материалов использовались два состава: TIB 10 % Ti и TIB 20 % Ti.

Образцы были отмыты путем пятикратного погружения в 50 мл стерильного фосфатно-солевого буфера (Sigma), высушены, закрыты в пакеты для автоклавирования, простерилизованы в автоклаве при температуре 121 ?С и давлении 2,1 атм в течении 20 мин. Тестирование проводилось на мультипотентных мезинхимальных стромальных клетках костного мозга, 2 пассажа в условиях in vitro. Клеточный материал был получен из банка клеток ГУЗСО «Клинический центр клеточных технологий». Клетки культивировали в стандартных условиях в инкубаторе SANYO MCO-20AV в режиме 37 °С при постоянной влажности и 5 % СО2 в культуральных флаконах (NUNC) площадью 175 кв. см. Тестирование проводилось в культуральных 24 луночных планшетах (NUNC) на среде AMEM (Sigma) с 10% фетальной бычьей сыворотки (HYCLONE), 2MM L-аланин-глутамине (Invitrogen).

Опыт осуществляли методами прямого контакта эксплантатов и мезинхимальных клеток. Подсчет клеток и анализ их жизнеспособности проводился на автоматизированном анализаторе Vi-Cell XR. Через 2 ч планшет был осмотрен на микроскопе с целью подтверждения адгезии клеток к поверхности пластика. Морфология оценивалась при помощи инвертированного микроскопа проходящего света с системой видеонаблюдения Carl ZEISS Observer A1 с помощью программного комплекса AXIOVISION 6.3. Наличие клеток на материале и характер их роста изучались на электронном микроскопе JEOL JSM-63909A. Для подтверждения наличия клеток на материале использовали краситель ядер клеток (ДАПИ). Наличие клеток доказывали по свечению красителя на поверхности материала при флуоресцентной микроскопии.

Для подтверждения жизнеспособности клеток на поверхности материалов проводился «эксплант-тест», заключающийся в перенесении материала на новую лунку с культуральной средой и отслеживании миграции клеток с материала на поверхность пластика.

Клетки с материалом фиксировали в несколько этапов. Отмывали фрагменты в PBS (фосфатно-сульфатном буфере), затем в течение 10 мин фиксировали в 2,5%-м растворе глютарового альдегида и с экспозицией по 5 мин - в растворе пропанола нарастающей концентрации 40 %, 60 %, 80 % и 99,5 %.

Установлено, что наружные просветы пор и поверхность материала полностью закрыты клетками по всей площади. Наблюдаются соединительнотканные элементы. Клетки пролиферируют апозиционно, наслаиваясь друг на друга. Прилегание клеток к титану и к кристаллам моноборида титана плотное. При этом интенсивность пророста клеток в образце с составом TIB 20%Ti выше, чем в образце с составом TIB 10%Ti. Это позволяет сделать вывод о несколько большей биосовместимости титана, чем моноборида титана.

Эксперимент на биосовместимость и цитотоксичность образцов моноборида титана со сквозной пористостью доказал их абсолютную биосовместимость и отсутствие токсичности к культурам мезинхимальных мультипотентных стволовых клеток, показал высокую степень адгезии клеточных элементов, активную миграцию и пролиферацию клеток на поверхности разработанных материалов.

Вывод
В результате проведенных исследований получен биологически совместимый пористый материал состава TIB XTI (где х - 10, 20, 30, 40 %) с общей пористостью более 50 %. Продукты синтеза имеют структуру, типичную для высокопористых материалов, и состоят из трехмерных взаимопроникающих элементов: твердой матрицы и порового пространства. Матрица имеет гладкую оплавленную поверхность, характерную для материалов, образующихся в присутствии жидкой фазы. Прочность полученного материала на сжатие составила до 20 МПА. Физико-механические свойства полученного материала можно регулировать количеством свободного титана и плотностью заготовки. Исследования микроструктуры покрытия показали, что из порошковой шихты после СВС образуется непрерывный каркас с открытыми порами, имеющими размер в интервале 100-300 мкм. Поры имеют неопределенную форму с шероховатой губчатой поверхностью. Материальный каркас покрытия является микропористым. Микропористая и шероховатая поверхность каркаса положительно влияет на адгезию клеток.

В ходе эксперимента была доказана биологическая совместимость исследуемых опытных образцов с культурами мезинхимальных мультипотентных стволовых клеток. Установлено, что увеличение содержания титана в полученном материале увеличивает количество клеток на исследуемых образцах.

Список литературы
титан материал пористый биосовместимый

1. Гюнтер В.Э. Никелид титана. Медицинский материал нового поколения. - Томск: Изд-во МИЦ, 2006. - 296 с.

2. Cook S.D., Georgette F.S., Skinner H.B., Haddad R.J. Fatique properties of carbon- and porous-coated Ti-6Al-4V-alloy // J. Biomed. Mater. Res. - 1984. - V.18. - P. 497-512.

3. Витязь П.А. Пористые порошковые материалы и изделия из них. - Минск: Высшая школа, 1987. - 163 с.

4. Амосов А.П. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов. - Учеб. пособие / Под науч. ред. В.Н. Анциферова. - М.: Машиностроение-1, 2007. - 567 с.

5. Григорян А.С., Набиев Ф.Х., Головин Р.В. Экспериментально-морфологическое исследование реакции костной ткани на имплантацию углеродсодержащих материалов с инициированной рентгеноконтрастностью // Стоматология. - 2005. - №2. - С. 4-9.

6. Самсонов Г.В., Винницкий И.М. Тугоплавкие соединения: Справочник. ? М.: Металлургия, 1976. ? 560 с.

7. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: Справочник. - М.: ВИЛС-МАТИ, 2009. - 520 c.

8. Камынина О.К. Динамика газовыделения и формирования макроструктуры продуктов в процессе СВС: Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.17: Черноголовка, 2004. - 127 c.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?