КОМПОЗИТ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ Российский патент 2019 года по МПК A61L27/12 

Описание патента на изобретение RU2679632C1

Изобретение относится к композиционным материалам медицинского назначения, а именно к высокомолекулярным материалам с фосфорсодержащими неорганическими наполнителями и может быть использовано для изготовления изделий медицинского назначения методом 3D-печати путем послойного нанесения расплава материала.

Известен полимерный композит для 3D-печати медицинских изделий [RU 2631890 С1, МПК (2006.01) A61L 27/12, A61L 27/14, A61L 27/46, опубл. 28.09.2017], состоящий из «жесткой» и «мягкой» фаз на основе биоразлагаемых и биосовместимых полимерных композиций. «Жесткая» фаза представлена кристаллической фазой полимерной матрицы, химическими и физическими сшивками и биоактивным компонентом в виде гидроксиапатита с размером частиц от 100 до 1000 нм, а «мягкая» фаза представлена аморфной фазой полимерной матрицы и пластификатором в виде полиэтиленгликоля при следующем соотношении компонентов, мас. %:

полилактид 80-47 гидроксиапатит 15-35 полиэтиленгликоль 4,6-15 химический агент для сшивки 0,4-3,0.

Этот композит имеет низкое содержание гидроксиапатита, что ограничивает сферу его применения. Высокая дисперсность гидроксиапатита не обеспечивает необходимую пластичность композита для высокой точности печати. Предел прочности на растяжение образцов, полученных из этого композита, составляет 43 МПа, а предел прочности на сжатие составляет 96 МПа.

Предлагаемое изобретение позволяет увеличить прочность и улучшить биологические свойства медицинских изделий, изготовленных из композита предложенного состава.

Композит для 3D-печати медицинских изделий, также как в прототипе, содержит полилактид и гидроксиапатит дисперсностью 100 нм.

Согласно изобретению используют гидроксиапат с размером частиц 20-100 нм и дополнительно введены глицерин и сорбит при следующем соотношении компонентов мас. %:

полилактид 12,5-98,8 гидроксиапатит 1,0-75,0 глицерин 0,1-6,25 сорбит 0,1-6,25.

Технический результат достигается тем, что гидроксиапатит вводится в полимер в нанодисперсном состоянии совместно с глицерином и сорбитом, придавая расплаву композита высокую пластичность, что позволяет печатать изделия сложной формы с точными геометрическими размерами методом послойной 3D-печати. Использование наноразмерного гидроксиапатита позволяет увеличить его содержание в композите. Использование глицерина и сорбита позволяет увеличить содержание гидроксиапатита, обеспечивая однородность смешения его с полилактидом. Совокупность этих факторов позволяет повысить прочностные характеристики.

Композит обладает совокупностью прочностных характеристик: предел прочности на сжатие увеличен до 98 МПа, предел прочности на растяжение - до 51 МПа. Количество циклов нагружения до полного разрушения составляет 4500-5000 циклов.

Так как повышение содержания гидроксиапатита улучшает биологические свойства материала, предложенный состав композита по сравнению с прототипом обеспечивает улучшение биологических свойств (биосовместимость и приживаемость) медицинских изделий из него и сферу его применения [Akkouch A.; Zhang Z.; Rouabhia М.A novel collagen/hydroxyapatite/poly(lactide-co-ε-caprolactone) biodegradable and bioactive 3D porous scaffold for bone regeneration. Journal of Biomedical Materials Research Part A 2011, Vol. 96, Iss. 4. - pp. 693-704. DOI: 10.1002/jbm.a.33033].

Присутствие гидроксиапатита способствует приведению рН в диапазон нормальных значений (7,3-7,4), что важно при деградации полилактида, значительно снижающего рН, и благоприятно влияет на приживаемость материала композита [Agrawal С.М.; Athanasiou K.A. Technique to control рН in vicinity of biodegrading PLA-PGA implants. Journal of Biomedical Materials Research 1997, Vol. 38, Iss. 2, - pp. 105-114. DOI: 10.1002/(SICI)1097-4636(199722)38:2<105::AID-JBM4>3.0.CO;2-U].

В таблице 1 приведены составы композитов и их механические свойства.

Пример 1.

В заранее приготовленный раствор полилактида (98,8 мас. %) (Natural Works Ingeo 40-43d, NatureWorks LLC, USA) в трихлорметане с вязкостью 1,5-2 Па⋅с добавили глицерин (0,1 мас. %) и сорбит (0,1 мас. %) при постоянном перемешивании. Полученную массу поместили в ультразвуковую ванну (42 кГц) с механическим перемешивающим устройством и примешивали гидроксиапатит (1 мас. %), синтезированный по жидкофазному методу [Toropkov N.E.; Vereshchagin V.I.; Petrovskaya T.S.; Antonkin N.S. Influence of synthesis conditions on the crystallinity of hydroxyapatite obtained by chemical deposition. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2016, Vol. 156, №1. - pp. 6-13, DOI: 10.1088/1757-899X/156/1/012038], малыми порциями до получения однородной массы. При продолжении перемешивания массу высушивали и доводили до значения вязкости 5-7 Па⋅с. Вязкость определяли с помощью вискозиметра. Массу выливали на фторопластовую подложку и высушивали в сушильном шкафу при температуре 75-80°С в течение 6-7 часов до полного прекращения потери массы. В результате масса превратилась в твердый композит.

Композит измельчили в роторной дробилке до частиц со средним размером 1-4 мм (гранулят). Полученный гранулят загрузили в бункер шестеренчатого питателя печатной головки 3D-принтера.

Образцы для испытания механических характеристик печатали и испытывали в соответствии со стандартами: ГОСТ 33519-2015, ГОСТ 32656-2014, ГОСТ Р 57143-2016. Испытания прочности образцов на сжатие и разрыв проводили на испытательной машине Instron 5985, на циклическую усталость - Instron 8801.

Примеры 2 и 3 готовили аналогичным образом, меняя содержание гидроксиапатита, полилактида, глицерина и сорбита. Как видно из таблицы 1 механические свойства композитов, предложенных составов, превосходят свойства прототипа.

Похожие патенты RU2679632C1

название год авторы номер документа
КОМПОЗИТ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2018
  • Торопков Никита Евгеньевич
  • Петровская Татьяна Семеновна
  • Антонкин Никита Сергеевич
  • Верещагин Владимир Иванович
RU2679127C1
ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2023
  • Дубиненко Глеб Евгеньевич
  • Твердохлебов Сергей Иванович
RU2813693C1
Полимерный композит с эффектом памяти формы для 3D-печати медицинских изделий 2016
  • Сенатов Фёдор Святославович
  • Няза Кирилл Вячеславович
  • Медведев Виктор Вячеславович
  • Чердынцев Виктор Викторович
  • Калошкин Сергей Дмитриевич
  • Эстрин Юрий Захарович
RU2631890C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2023
  • Дубиненко Глеб Евгеньевич
  • Твердохлебов Сергей Иванович
RU2815644C1
Стоматологический конструкционный материал для 3D-печати 2023
  • Апресян Самвел Владиславович
  • Степанов Александр Геннадьевич
  • Суонио Валерия Константиновна
  • Матело Светлана Константиновна
  • Юрасов Александр Дмитриевич
RU2790550C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ АЛИФАТИЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ ПОЛИЭФИРОВ И ГИДРОКСИАПАТИТА 2016
  • Гончаров Евгений Николаевич
  • Демина Варвара Анатольевна
  • Дмитряков Пётр Владимирович
  • Израйлит Виктор Владимирович
  • Кирюхин Юрий Иванович
  • Поляков Дмитрий Константинович
  • Седуш Никита Геннадьевич
  • Чвалун Сергей Николаевич
RU2664432C1
Способ получения органомодифицированного гидроксиапатита 2019
  • Демина Варвара Анатольевна
  • Поляков Дмитрий Константинович
  • Малахов Сергей Николаевич
  • Седуш Никита Геннадьевич
  • Чвалун Сергей Николаевич
RU2703645C1
Наполненная полимерная композиция и способ изготовления нити для 3D-принтера на ее основе 2022
  • Белозеров Кирилл Сергеевич
  • Широкова Евгения Сергеевна
  • Кузьмин Антон Валерьевич
  • Саетова Наиля Саетовна
  • Крайнова Дарья Андреевна
  • Толстобров Иван Владимирович
RU2790019C1
Высокопрочный антифрикционный композит на основе полиэфирэфиркетона для медицины и способ его изготовления 2020
  • Панин Сергей Викторович
  • Корниенко Людмила Александровна
  • Нгуен Дык Ань
  • Буслович Дмитрий Геннадьевич
  • Алексенко Владислав Олегович
RU2729653C1
Биоактивная полимерная нить для осуществления послойной 3D-печати 2015
  • Сенатов Фёдор Святославович
  • Няза Кирилл Вячеславович
  • Максимкин Алексей Валентинович
  • Чердынцев Виктор Викторович
  • Калошкин Сергей Дмитриевич
  • Эстрин Юрий Захарович
RU2637841C2

Реферат патента 2019 года КОМПОЗИТ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение относится к композиционным материалам медицинского назначения, а именно к высокомолекулярным материалам с фосфорсодержащими неорганическими наполнителями, и может быть использовано для изготовления изделий медицинского назначения методом 3D-печати путем послойного нанесения расплава материала. Композит для 3D-печати медицинских изделий содержит полилактид, гидроксиапатит дисперсностью 20-100 нм, глицерин и сорбит при следующем соотношении компонентов, мас. %: полилактид 12,5-98,8; гидроксиапатит 1,0-75,0; глицерин 0,1-6,25; сорбит 0,1-6,25. Технический результат: увеличение прочности и улучшение биологических свойств медицинских изделий, изготовленных из композита предложенного состава. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 679 632 C1

Композит для 3D-печати медицинских изделий, содержащий полилактид и гидроксиапатит дисперсностью 100 нм, отличающийся тем, что содержит гидроксиапатит с размером частиц 20-99 нм, глицерин и сорбит при следующем соотношении компонентов, мас. %:

полилактид 12,5-98,8 гидроксиапатит 1,0-75,0 глицерин 0,1-6,25 сорбит 0,1-6,25

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2679632C1

Полимерный композит с эффектом памяти формы для 3D-печати медицинских изделий 2016
  • Сенатов Фёдор Святославович
  • Няза Кирилл Вячеславович
  • Медведев Виктор Вячеславович
  • Чердынцев Виктор Викторович
  • Калошкин Сергей Дмитриевич
  • Эстрин Юрий Захарович
RU2631890C1
Биоактивная полимерная нить для осуществления послойной 3D-печати 2015
  • Сенатов Фёдор Святославович
  • Няза Кирилл Вячеславович
  • Максимкин Алексей Валентинович
  • Чердынцев Виктор Викторович
  • Калошкин Сергей Дмитриевич
  • Эстрин Юрий Захарович
RU2637841C2
CN 105770996 A, 2016.07.20
CN 105770988 A, 2016.07.20
CN 108030957 A, 2018.05.15.

RU 2 679 632 C1

Авторы

Торопков Никита Евгеньевич

Петровская Татьяна Семеновна

Антонкин Никита Сергеевич

Верещагин Владимир Иванович

Даты

2019-02-12Публикация

2018-06-14Подача