Изобретение относится к медицинской технике, в частности к инструментам для иссечения тканей. Инструмент благодаря возможности его массового производства, дешевизны изготовления, стерилизации и упаковки может применяться как одноразовый и обеспечивает предотвращение заражения вирусами, в т. ч. ВИЧ.
Целью изобретения является снижение травматичности путем повышения точности разреза и антисептических свойств при одноразовом использовании.
На фиг. 1 представлен общий вид инструмента; на фиг. 2 - сечение рабочей части инструмента.
Корпус 1 инструмента выполнен из алюминиевого сплава с анодно-окисным покрытием (АОП) 2, поры которого заполнены смесью ПТФЭ и окрашенного в яркий цвет водорастворимого антисептика.
В качестве материала инструмента выбраны алюминиевые сплавы, обладающие малой плотностью, невысокой твердостью (до500 МПа), что позволяет их обрабатывать прогрессивными видами механической обработки: ковка, штамповка, литье, прокатка. Для увеличения работоспособности на поверхность алюминиевых сплавов наносят АОП. Нанесение АОП осуществляют в различных электролитах, например на основе серной кислоты ввиду их высокой технологичности, универсальности, производительности и невысокой стоимости.
Параметры процесса и составы используемых электролитов для анодной обработки приведены в табл. 1 и 2.
Пример. Методом механической обработки (вырубка из листа, доводка, заточка) из сплава Д 16 изготовлен скальпель, на который нанесено АОП из электролита, содержащего серную, щавелевую и хромовую кислоты по режиму:
температура, °С начальная 10 конечная 11
Напряжение, В начальное 15
конечное 19
Плотность тока, А/дм 1,5
Продолжительность,-мин 20
ел
с
00
со
00 CJ
CJ
После указанной обработки поверхностный слой алюминиевого сплава переведен в АОП, состоящее из аморфного и у- , имеющего пористость 15% и микротвердость 3,8 ГПа. Поры АОП были заполнены смесью ПТФЭ и бриллиантового зеленого путем окунания на 3 мин при 22°С в стабилизированную водную суспензию ПТФЭ (ФЧД) - 40 мас.% и бриллиантового зеленого 0,05 мас.%. Указанные компоненты обнаружены методом МРСА на глубине 2 - 6 мкм при толщине покрытия 20 мкм. После окунания инструмента с АОП в суспензию, выдержки, удаления избытка энергичным встряхиванием произведена сушка теплым воздухом (40 - 50°С).
Результаты испытаний скальпеля с АОП (металлокерамический мед. инструмент) в хирургической практике положительные.
Формула изобретения
Т. Хирургический инструмент, содержащий рукоятку с режущей рабочей частью, выполненной из сплава с покрытием из оксида алюминия, отличающийся тем, что, с целью снижения травматичности путем повышения точности разреза и антисеп- тических свойств при одноразовом использовании, сплав выполнен на основе алюминия, а покрытие выполнено пори-.
0
5
стым, причем поры заполнены смесью политетрафторэтилена и окрашены в цвет водорастворимого антисептика на глубину 0,1 -0,3 частей толщины покрытия.
2. Инструмент по п. 1,отличающий- С я тем, что покрытием выполнено толщиной 10 - 40 мкм, пористостью 10 - 30% и твердостью 2,9 - 4,9 Па.
3. Способ изготовления хирургического инструмента, включающий механическую обработку с последующей обработкой режущей части в активной среде, о т л и ч а-ю - щ и и с я тем, что, с целью снижения травматичности и повышения антисептических свойств при одноразовом использовании, инструмент анодно оксидируют при температуре (-10) - (+30)0С, плотности тока 1 - 5 А/дм в течение 15-60 мин в электролите на основе серной кислоты, причем после оксидирования инструмент выдерживают в водной стабилизированной суспензии политетрафторэтилена с добавкой водорастворимого окрашенного антисептика.
4. Способ по п. 3, отличающийся 5 тем, что водная суспензия содержит 10-50 мас.% политетрафторэтилена 0,01 - 0,1 мас.% окрашенного антисептика, в качестве которого использован бриллиантовый зеленый.
Таблица1
0
Таблица 2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения защитных покрытий на магнийсодержащих сплавах алюминия | 2020 |
|
RU2734426C1 |
Способ изготовления медицинского режущего инструмента | 1989 |
|
SU1745233A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ | 2015 |
|
RU2602903C1 |
Способ электрохимического нанесения покрытия на изделия из алюминиевого сплава | 2023 |
|
RU2821180C1 |
Способ получения супергидрофобных покрытий на магнийсодержащих сплавах алюминия | 2020 |
|
RU2747434C1 |
РАСТВОР ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ АНОДНООКИСНОГО ПОКРЫТИЯ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ | 1997 |
|
RU2114219C1 |
Способ получения композиционных покрытий на вентильных металлах и их сплавах | 2022 |
|
RU2787330C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ ПОКРЫТИЙ НА МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ | 2014 |
|
RU2569259C1 |
Способ нанесения электропроводного защитного покрытия на алюминиевые сплавы | 2023 |
|
RU2817277C1 |
Способ формирования износостойкого самоприрабатывающегося покрытия на рабочих элементах спирального детандера из алюминиевого сплава | 2020 |
|
RU2741039C1 |
rz
.Фиг, 2,
/L
и
Ч
/
Газовая турбина с устройством для автоматического ограничения числа оборотов | 1960 |
|
SU139169A1 |
Устройство для сортировки каменного угля | 1921 |
|
SU61A1 |
Авторы
Даты
1993-04-23—Публикация
1990-12-26—Подача