Химия и химические технологии / 5.
К.т.н.
Родионов И.В.
Саратовский государственный технический
университет
Потенциометрическое
исследование коррозионно-электрохимической стойкости оксидных биопокрытий медицинских титановых имплантатов, полученных
аргонокислородным
оксидированием
Важной характеристикой медицинских титановых имплантатов, применяемых при лечении различных костных патологий челюстно-лицевого скелета и опорно-двигательного аппарата, является их коррозионная устойчивость в жидких биосредах организма. Поэтому, на поверхности имплантатов формируют специальные биоинтеграционные покрытия с высоким уровнем сопротивления коррозии. Повышенными защитными свойствами обладает пассивированная титановая поверхность имплантатов, вследствие чего оксидные покрытия считаются высокоэффективными при продолжительном функционировании костных ортопедических конструкций [1-3]. Создание указанных оксидных биопокрытий на титановых имплантатах осуществляется с применением некоторых методов высокотемпературного оксидирования, к числу которых относится оксидирование в комбинированной среде, состоящей из смеси аргона и кислорода [4, 5]. В связи с этим в работе исследуется коррозионно-электрохимическое поведение поверхностных оксидов, получаемых аргонокислородным оксидированием титановых имплантатов.
Методика исследования. Образцами служили пластины с площадью рабочей поверхности 200 мм2, изготовленные из технического титана ВТ1-00, содержащего до 0,4% примесей, в том числе 0,12% железа как металлическую примесь. Перед аргонокислородным оксидированием образцы подвергались обдувке струей порошкового корунда Al2O3 дисперсностью 250…500 мкм на установке «Чайка-20» в течение 8 мин при давлении воздуха 0,65 МПа. Благодаря этому в поверхностном слое образцов возникали микродеформации и внутренние напряжения, усиливающие окисление титана, а также создавалась исходная развитая микрогеометрия поверхности. Последующее оксидирование образцов проводилось в печи экспериментальной нагревательной установки при различных режимах, включающих температуру нагрева 600, 700, 800, 900 и 10000С в Ar/О2 газовой смеси , а также продолжительность оксидирования 2, 4, 6 ч при каждой температуре.
Фазовый состав титанооксидного покрытия определялся методом рентгенофазового анализа с помощью дифрактометра ДРОН-4, снабженного рентгеновской трубкой с медным анодом, в CuKα-излучении при сканировании брэгговского угла со скоростью 2 град/мин. Идентификация фаз на получаемых дифрактограммах производилась по картотеке JCPOS (1985 г.).
Коррозионное поведение оксидных
покрытий оценивалось по величине их электродных потенциалов Ес,
оказывающих главное влияние на термодинамическую устойчивость покрытий в
условиях электрохимической коррозии. Поэтому величина Ес
рассматривалась как коррозионный потенциал покрытия и измерялась при
моделировании процесса взаимодействия титанооксидного
покрытия с жидкими компонентами биосреды на
лабораторной установке. Образец размещался в электрохимической термостатированной двухэлектродной
ячейке с электролитом, моделирующим состав плазмы крови и тканевой жидкости. Он
представлял изотонический раствор 0,9% NaCl в
дистиллированной воде с величиной pH = 7,4, его
температура изменялась и составляла значения 25, 30, 35, 400С, что
моделировало область нормальной температуры организма с выходом за ее пределы
для возможности установления температурной зависимости потенциала. Постоянство
заданной температуры поддерживалось термостатом типа MLW с погрешностью ± 0,10С,
температурная однородность электролита обеспечивалась при помощи магнитной мешалки.
Измерение установившегося коррозионного потенциала образца производилось относительно насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения. Для регистрации потенциала образец и электрод сравнения подсоединялись к цифровому мультиметру типа В7-21А.
Результаты исследования и их
анализ. Высокотемпературное формирование оксидных покрытий на титане
осуществлялось в двухкомпонентной окислительной атмосфере, в которой химически
активный азот был заменен инертным аргоном во избежание образования TiN.
При этом содержание компонентов в комбинированной атмосфере находилось на
уровне Аr – 60%, О2 – 40%. Тем
самым, выбранный состав указанной газовой смеси близко соответствовал воздушной
среде, но из-за недостатка кислорода данная смесь обладала несколько меньшей
окислительной способностью.
В процессе оксидирования титановых
образцов и имплантатов в такой аргонокислородной смеси при температурах нагрева
печи от 600 до 10000С и продолжительности τ
= 2-6 ч создавались покрытия с фазовым составом из нестехиометрического диоксида
TiO2-х (х<<1) и небольшого количества монооксида
TiO. При этом
основная доля присутствующих в покрытиях фаз характеризовалась наличием
диоксида TiO2 с
кристаллической решеткой рутила и некоторым содержанием TiO2 в виде брукита и анатаза.
Анализ фазового состояния титанооксидных покрытий говорит об образовании только биоинертных и коррозионностойких
оксидов титана без включения в состав чужеродных и примесных
соединений. Это свидетельствует о благоприятном влиянии контролируемой
инертно-окислительной атмосферы на формирование оксидных покрытий титановых
имплантатов с высокой однородностью фазового состава и инертностью к средам
организма.
Потенциометрическое исследование показало, что
электродные потенциалы Ес титанооксидных покрытий находятся в положительной области
при всех принятых режимах аргонокислородного оксидирования и температурах
модельного физиологического раствора (рис.).
Величина потенциалов покрытий изменялась как в
зависимости от повышения температуры раствора, так и от режимов термооксидирования. При этом заметный сдвиг потенциалов в
отрицательную область наблюдался у покрытий, полученных при температурах 6000С,
7000С, 10000С и большой продолжительности окисления, что
характеризует пониженную коррозионную устойчивость таких покрытий в жидких биосредах. Данное уменьшение величины потенциалов связано с
толщиной и поверхностной структурой титанооксидов,
которые определяют сопротивляемость покрытия протеканию коррозионных процессов.

Рис. Зависимость коррозионных потенциалов Ес оксидных покрытий, полученных при различных
режимах аргонокислородного оксидирования титана, от температуры физиологического
раствора: 1 – 6000С, 2 – 7000С,
3 – 8000С, 4 – 9000С, 5
– 10000С
Так, тонкослойные шероховатые покрытия, созданные при t = 600, 7000С, обладают низким
сопротивлением коррозии, а толстослойные высоко морфологически гетерогенные
оксиды, полученные при t = 10000С и τ
= 4-6 ч, обусловлены небольшой антикоррозионной способностью из-за увеличенной
площади электрохимического взаимодействия с модельным раствором. Повышенные
значения потенциалов Ес покрытий,
сформированных при t = 800, 9000С,
связаны с наиболее благоприятной для коррозионной стойкости толщиной и морфологией
оксидов, которые соответствуют повышенной поверхностно-структурной плотности и
пониженной микрогетерогенности покрытий, уменьшающих
площадь контакта с раствором.
На основе полученных результатов можно заключить, что
формирование оксидных покрытий на костных титановых имплантатах при заданных
значениях режима аргонокислородного оксидирования приводит в целом к созданию
положительной величины коррозионных потенциалов их поверхности и необходимому
уровню электрохимической стойкости в биосредах.
1. Родионов И.В., Бутовский К.Г. Морфологические характеристики оксидных биопокрытий, получаемых паротермическим оксидированием костных титановых имплантатов // Технологии живых систем. Т.3, №5-6, 2006. С. 66-73.
2. Родионов И.В., Бутовский К.Г. Коррозионное поведение оксидных биопокрытий костных титановых имплантатов, получаемых паротермическим оксидированием // Технологии живых систем. Т.3, №5-6, 2006. С. 74-78.
3. Родионов И.В.,
Бутовский К.Г. Основные функциональные свойства парооксидных биопокрытий костных
титановых имплантатов // Инженерная физика. №5, 2006. С. 37-46.
4. Родионов И.В. Технология получения термооксидных биосовместимых покрытий дентальных имплантатов в аргонокислородной газовой смеси / Сб. материалов ХIII Российской науч.-техн. конф. с междунар. участием «Материалы и упрочняющие технологии – 2006». Курск. Изд-во Курск. гос. техн. ун-та, 2006, Ч.2. С. 155-160.
5. Родионов И.В. Разработка конструкции электропечи для газотермического оксидирования титановых дентальных имплантатов в аргонокислородной газовой смеси / Сб. докладов 7-й Междунар. конфер. «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов». Украина, Харьков, 2006, Т.2. С. 50-53.