PL441124A1 - Sposób wytwarzania warstwy TiAu o własnościach antykorozyjnych w zastosowaniach technicznych i biomedycznych - Google Patents

Sposób wytwarzania warstwy TiAu o własnościach antykorozyjnych w zastosowaniach technicznych i biomedycznych Download PDF

Info

Publication number
PL441124A1
PL441124A1 PL441124A PL44112422A PL441124A1 PL 441124 A1 PL441124 A1 PL 441124A1 PL 441124 A PL441124 A PL 441124A PL 44112422 A PL44112422 A PL 44112422A PL 441124 A1 PL441124 A1 PL 441124A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
layer
laser
producing
phase
document
Prior art date
Application number
PL441124A
Other languages
English (en)
Other versions
PL246491B1 (pl
Inventor
Oktawian Bialas
Marcin ADAMIAK
Original Assignee
Oktawian Bialas
Politechnika Slaska Im Wincent
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oktawian Bialas, Politechnika Slaska Im Wincent filed Critical Oktawian Bialas
Priority to PL441124A priority Critical patent/PL246491B1/pl
Publication of PL441124A1 publication Critical patent/PL441124A1/pl
Publication of PL246491B1 publication Critical patent/PL246491B1/pl

Links

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania warstwy TiAu, w którym warstwy Au nanoszone są na Ti elektrochemicznie lub za pomocą osadzania z fazy gazowej (PVD), a następnie stopowane laserowo. Sposób charakteryzuje się tym, że warstwa Au-Ti poddawana jest działaniu lasera mocą wiązki w zakresie od 50 do 250 W, na głębokości przetopu do 20 µm, prędkością stopowania laserowego w zakresie 0,5 - 2 mm/s, przy jednoczesnym rozogniskowaniu wiązki lasera w zakresie od -20 do +20 mm oraz z zachowaniem kolejnych ściegów lasera z zakładką w zakresie od 80 do 250 µm, korzystnie 150 - 200 µm.

Description

Sposób wytwarzania warstwy TiAu o ft·lasnosciacb antykorozyjnych w zastosol\anfacb techokznych i biomcdyc.:znyd1, 0 r::•edrni0tcm v.:ynala7ku jec;t ·,pqsó? v„ytwaoariin \\aT<:1'? TiAu 'N zastosowaniach tcchniónych i biomedyczn: eh o wfasnoi.iciach antykoro:ryjn) eh, gJzie cknkk war?.tV,) Au n.:mrnL:0;1c s,i clektrochcr:1i„zni-.: tut· za pom,xa ,1sadzania ;; f..Z) ga.lowt.j !PVD) a nasti;pni..: l)brabidll..: las..:r?\W \I\ edu \'?) tworz?nia fu TiAu, prz..:LJUtcimit: do uzytku \V srodowisku tkankow?m ,UJL wysokokoroLyjnyrn. Wynalatt:k znajduj-: 1astusowani;;: w widu dzit::dY1nad1 tc.:ciiniki, zwlasLcLa w przernysle matenalów biomenyczny!.!h du produk?j1 d..:taJi prt:ebywaj?cych permanentnie luh okresowo w organizmie zyv.ym. Jak W)Tiika z badan przcprowadwnych pr7e7 J-1-. Sundgrcn. P. Bodoe i irL istnieje znaczaca ?..alemnsc w charakter?e osadzania °'it' warstwy ori,!anic7nei na P"wiernhniach wykonanyt:h 7 Au i T;_ Badania wska:rnja na twor:tenie sie na powier.1chni !ytanu warsl'N) l'lialkowej. która je•;t natprna w? v. oim skfad;,ie do bhl,:k tv, 1 ol'1'1cych m?tura!na tkanke. ?le jej gmbcsc jcs:. zmie:ma v,: c:;rasie. Stan ten v. ystepuje zwla?:zcz:1 w poczatlWl.\.!j fazie ekspt.l"}in..:ntu. Zloto (Au) zachowuje ?i ..; zupdni.: ina.,;z-::j. tv.orzqc 6 ?314, s?(J,1:,oliduv.ana v.ar:,1tv"v, któruj..:sl im,,.;:,ui.: ..:it:ns:u ud k.j twou.a..:ej :,i e.; na tyt.mit: i zachuw uje ?ie w ::;pus,:;b stabii n:- ( nit: Lmit1Ha sii: vv 1.:Zdl:,ic Lrwdllia d„spcrym?ntu J. Z.astusowanit: ukladu 1 iAu o róznym ?tosunku atomowym ria samt:j powierzs.:hni rnoi? przvme?c mozhv.osc kontrolov.-ania warstwy b101ilmu. Pozwoli to wplywac na zachowanie ukladu krzepni .; c1a minimaii7ujac :tmiane schematu pr,epl?v.u krwi zwiazana· i narastaniem biofiimii oraz zmniejszy efekt zamykania sie swiatla przeplywu krwi wskutek gromadzenia sie warstwy' organicznej na materiale [J...:E. . . Sundgren; P. Bodoe, B: lvarsson, and). Lundstroem Adsorption,of Fibrinogen on Ti tani urn and Gold Surfaces Studied by ESCA and Ellipsometry ( 1986) 1 Ovo .. l I 3; iss. 2]. Samo·stosowanie warstw TixAUy, gdzie x miesci sie w zakresie 0?30%, a y w z.akresie 70?1_00%,jako materialu ha stenty (latyviej pasywtijacegó sie niz czyste zloto) przeznaczone do ukladu krwionosnego w charakterze polepszenia biokompatybilnosci PL 441124 A1 2/12 r - .. PL 441124 A1 3/12 ,10-;t.alo przedstav.ionc v, r,m~rykanskim upisi..! patcnt,,,Aym US .967,85-:J. B1 ,~ 2()11 roku Wyst1ypowaru-.: Au w cale1 objdo:ki stopu w '-'Y~okim pwc<.'.nc:e j,::s! ekonomicznie nit:ra1..jt,na)ne, diateP,o dzi~ki pokryciu t:-1am1 dt:nka \.\-arst'"' ! !lPta, które Je,t hard,r.icj biokompntybilnvm rneta1t:m szlachemym. !Tl!Jzii,,e ,;e~,t zmniej<;zenie ryzyka powikbn pooperacyJnyc.:h prz: nJ.da! niewielkiej masil! (g.,:sto~c Ti -4,5 g cm: ge~losc Au 19.3 Jcrr- l) Badania dektrochcmic:me wylo.azaly v. ii;l...s.,~a o .:,y:.t~ m t~, tanem, mozna mtt:rn ll\iniosk<1w:1c 7e w prt:} padku gradientu stezen. nawlil pr;;:;y cz~s-.iowym uszkodzeniu pu\.\ierzchni implantu, oduo11a antykorozyjna bCrdt.ii; lep:,,za nit. v. prrypadku ro7wta,Lan konwencjonc1lnych. co W)kc:.L.UI10 lK.-'I. Oh. D.-1\.. Kang, (i.-S. Choi, K _ .. "J. Kim. { :ytm.:ornpa~itility and electrm:hcmic,.d pr:)perties ot li­ ·\n alloys Jor bioml..'dicnl applications, l s;o,n.,;d Mater. K1::s. 83B (200:) ro :nti1. l)qdatkowyrn 1.:zy1mikicm W'ikaz~jacym na uzytec7nnsc :stosov.ania ;;Jota sa jeg0 s7eroko raportowane v.lasno~ci antvbakteryjnc (obs:.:pww11ane 1uz w ska[ na,.'10); Cfl zmnie-jsza ryzyko Wl..Zesny.:h powiklan wynikaj4cy,h L ,akazen pooperai..:yjn)ch ;X. Cu. L Xu; I Uu, i-L Xu. r. lhn, tl. ( hen. X. P.a1. Prcp'lmtion and amib,1derial prupcrties; of gold nanop;:utides: a rcviev., l".nviron Chern Lctt (?O?.O a Oprócz zasto:,ow.J'l ,~· ·_dilad1ie krwiunosil) m. ni niej sl) wynalazek moze Lna1dc 1a<;tosowanic w m..:dycynie kostnej ora,,: pr\ld}CC, '.J 1akze sz1::roko pojt;tcj kdmi..:.c ,r u~a~,j na rnuziiwo:;c konstytuowani„ v.arstwy Ji-1 t3Au, ;..lor„ chafak.h.:ryz.uje ~ie znacznit: wyz.sz.ymi wlasnosciami rncchanicznymi w porównaniu do irn1)d1 ::.tosowanych w mcciy9.1i..: :;topóv.. metali. \\ littr;;.turze tE SvamdLe. ·1. l:lesard, M.F. Ozaydin, C.S. liv.-ary, J.K. W~g, S. Radhak.Jisiman, S. Mani, Y. :i.in, K. Han, H. Liang; T. Siegrist, P.M. Ajayan, E. Morosan, High hardness in the biocompatible, iritermcta1lic compound P-Ti 3 Au, Sci. Adv. 2 (2016) el60O319] opisano wysokie wlasciwosci mechaniczne biokompatybi]nej kompozycji miedzymetalicznej ~-TbAu wynikajace z 3 powodów: • kubicznej struktury krystalicznej z naturalnie krótkimi wiazaniami Ti-Au i wysoka (14) koordynacyjna liczba atomów Ti (tzw. fazy Franka Kaspera), PL 441124 A1 4/12 • v.) sukiej g-,;sto:~c; e:eJ...tronó,~ walt.111..)j ll)Ch, • maki odh.:glo:-.1.:i miedzypla:sza;znow1.:j w kt',mórc-.: ~-Ti1Au. W iaLimil;l wariantu fa.cy ~ i 1 (d1 i-Au - 2.844 ?ls A) w poró,...naniu do fazy a I, Id li-Au 2.4.3237 A,. ! aki zestaw wlasnosci iizycznych ogranicza tv.orzt:me si~ i ruch dyslok:ac1i i sl•a.1tkuje wysoka twardoscia zv.iazku. 1:-. Svamdze okresla moziiwy wzrost twardosc1 jakn 4-krotny co po:,wala na okreslenie J-l-ThAu jako na1twardszego :manegn materialu biozgodnegn. Fakt ten pozwala na szerokie zastosowanit.: ninicj~zego ,11,,ynala7k11 w k,tzde} eale7i pr1emyslu rd.,ie wymaganira ~tawiane materialowi to wyrnkic v,lasnos:ci mech:mic.ln,: i data ,)dp, 1mo{c kew~jna. lstotd \V)n:ilaL~ u je.,,t 'ro~óh •.vytv-arzania war"t"'ry ·1 i . .Ati Vv kt0rym warst,.vy l\u rnmos.'one sq na ·1 i ckktrochemic7rik lul· 7a pomoca o~adnmia 1 fal)' g:izowej (PVD ), a nust-rpnic stopov,ane bst:'WV, o charakteryzuje si~ tym. i.c warstvla Au :ri pu przdt,pu jcdno\,;zt:sn_ym 1owgniskowani1.1 v.ia.,:ki l~l!Id w z.:t.kre'.'iic ·2(} d_o 20 mm orli/. /. zachowaniem kokjnyd1 !'.ci,;gow lasera , L.alladka v. L.akr~sie oJ 80 250 µm, korqstnie l :,(J - 2u(J µm. Moc wiazki wynosi korzystnie: 80- l 50 W. Warstv,•e J i Au namesiona na materia! poleruje sie mechanic7nie. innowRc~'jno..:.c wynalazku polega na zrnininrnli:ww;miu negatyY ciala olic:~ro v:s7c?epionego do ukbd,.1 (1,rrani7TTlu} 1){'przez umie•:zczenie w kn~,iobiegu m1terhl11 ze stopu m,~t·tli: ha·d••icj szlachetne~;o (n •vyz~z:,rr rotenc:}1k standardowym) nP.. Zlota {Au) oraz mniej sz~achetnego np. Tytanu (Ti). Fig. 1 przedstawia schemat obróbki laserowej, Tabda l przykladowe parametry obróbki, Tabela l Przykladowe stezenie pierwiastków poszczególnych obs:z.arów w nastepstwie obróbki. W wyniku obróbki laserowej utworzona zostaje warstwa materialu TiAu o gradientowym stezeniu pieIV1iastków skladowych, prezentujaca rózne stezenie zlota I sklad fazowy niatenalu w funkcji odleglosci od powierzchni. PL 441124 A1 /12 ~11aterial poz) skan; wedlug spcsobu sluzy do pck.ry, .. vania blomaterfrJcw r.,oweJ gs:n.:racj i, v. SLCZt:gó:n.Js..:i Jctali pr.::e.a1Jc?.:on:r ch do kontaktu L kr w1a lub iar.ym .;ibi..: k1.:mJajn} m ~rodov. is11.i..:n1, d\) pr ot..:1 uklaJu rud1u w yr,tagaja~yd, sp·..:cja;n:, eh wlasnosci mechanicznych uraz w s,x1oko pt~ji;tej ti:dmici::, jako material sptcjalny na c1:esc1 mas:t.yn v, tym oKretow, statków kosmic.a1ych lub mnyd1 ur:tqdzcn pracujac~ch v. warunkach duzego c,bciazenia korni:) in ego ulub trybologkznego. t ....... ~,, I j i I I) um l'1h 1et~o Shlp it, ·P· "" . .u: k ':a,,:f,)\\ C -[ f-Hl.. I ·1 abela ~ fi ('T {{ i Predkosc liu~;a i Ro:.i:ogoiskowaoie · J wi~ki LmmlsJ : wiazki I ' ' ,, .,, 100\\' I •• ~ i W3 l 1.5!!W 1 '\V4 -t-1sow- - - --, -1._5_ r_, ____ -·--· ···- •- - •.. - ·- - .L._ - ... iW4 ,JJ"iW Il 1 \¾'5 ,...:75\l,' ---r·u ··· ·1 abeh 1 Obszar %C Au at. Cl 40 C2 25 C3 IO Wynalazek zostal opisany w przykladach realizacji. 7 l -~ lOn11n 0 /.,CTi at. 60 . 90 Zgodnie z fig. I, uprzednio przygotowana cienka (rzedu 2-J00µm) powloka Au na materia]e bazowym o odpowiedniej chropowatosci (spreparowana w warunkach izolowanych wyk]uczajacych obecnosc produktów pasywacji tytanu w obs7.arle PL 441124 A1 6/12 nsii;d:.: y·.varstv. )' 1 co ,·arewnia poti z~bna adh-:Ljc; pe"' loki do rodkz.i) zcstajc.: po obn.b.;c skonc,;ntnmana v,. iaLka la~i!ra ,_. !'.;d;k ok.rdlon)~L par~netrudi ( fubd;..; 2! '"' aurw~fuzl.! gdZu oduonn..:go Argonu ,A.') w edu ,Jc;hrony przl;!d 1.1l]erJic..ni..:m p1:1wit:r:Lchm. W wyniku oddLil.:ll}wania '11,J~..1.;kj ua mah::rie oJ powieut:hni nMt.:rialu al do okresloneJ. pozadan~i g./ebo1rnsc1 toµm . .tosta.ie utwor.tona ~radientowu zmienna seria warst\l, powloki o pr~kfadowvm skladzie ltabera 21. Utnymanv material n 1nanym i;kladzie .iest voto'l0 to aplikacji. Powierzchnia moze ::rostac uiednorndniona poprzt~l ..;ziifowanie/po1erowanie mt'chanic:me Mozliw,:: jest rólvnie:, „1djecie" w:ir~.t\'vy pnwlr,ki rorr;,e1 ro'erowanie mt'chanicme 7 uwagi na ró7n•ce w 1'sa!'d')~ci pos:lczcgc,lnyt:h faz c,ral 'naml kokjno<:c krystali?acji podc,1a-, nbro1'k i lasuowcj Ti ,Ti_.Au ·• ri \u •.\u4Ti Au, zgodnie z obecnoscia faz r:a Y,ykre:sk r0v.1h,v.agi falowej ordi: zJlcznie od temperatury topnienia Ti· 1 941 K, Au 1 :)37 K. Przyklad 1 Wykon~nu. detal vv pt,sl.tci µane.vki do :,l.iwu biudrow..:g0 o podloiu tytan0v. yr,1 L. ndliiesiunil war:stY i O(;\\ pr.ty predkosd poi:,uwu wi.uki hnn1i :;;. ruzugniskowaniu, l0me1, z.:tklaJc~ l!J(lmm. /naiac sklad fo.zowv w funkcji od:e~lnsd od powkrLchn1 przepro\.\aozuno pnlernv.anie mechaniczne (czas 5min. obcialenie JON. oapic:r polerski typu: MD Cht'm , matenal 5ukna: pMowaty kauc:ruk neoprenov.y 1., lubrykant koloidalna :rnAie5ina krzemionki f;'p•1 OPU) cdem 11s11nieda i ujednorodnienia powier7dmi mat-:rialu tak, aby na samej pnwiem:hni Z'1ajdnwala "it; f:1z~i. f 1 -Ti:: -\n. \lhterial znstaje z:t.imrlcmcntowany do p::me,1:ki endopmtcz:;. stawu l-icdrmvego. Przyklad 2 Wykonano material o podlozu tytanowym z naniesiona warstwa Au, a nastepnie poddano go obróbce laserowej o parametrach .120W przy predkosci .posuwu. wiazki 1 mm/s, rozogniskowaniu +20mm, zakladce 200mm. Znajac sklad fazowy w funkcji odleglosci od powierzchni przeprowadzono polerowanie mechaniczne (czas 2min, obciaz,enie 1 SN papier polerski typu: MD Chern (rnate'rial sukna: porowaty kauczuk neoprenowy, lubrykant koloidalna 1..awiesina krzemionki typu OPU) celem usuniecia PL 441124 A1 7/12 i ujednorodnienia powier1:chni ·materialu tak, aby na samej powierzchni znajdowala sie faza P· Tb Au. Material zostaje zaimplementowany do czesci ruchomych maszyn pozostajacych w kontakcie z woda morska Przyklad 3 Pierscien usztywniajacy mechanicznej zastawki aortalnej wykonany i tytanu lub jego stopu po naniesieniu warstwy zlota zostal poddany obróbce laserowej o parametrach 80W przy predkosci posuwu wiazki 1 mm/s, mzogniskowaniu +Smm, zakladce 80mm. Znajac sklad fazowy w funkcji odleglosci od powierzchni przeprowadzono polerowanie mechaniczne (czas I min; obdazenie 1 ON papier polerski typu: MD Chem (n1aterial sukna: porowaty kauczuk neoprenowy, lubrykant - koloidalna zawiesina krzemionki typu OPU) .. Znajac sklad oraz dominujaca faze na powierzchni pierscienia usztywniajacego (faza TixAUy) material zostaje wszczepiony do organizmu na czas perinaneritnej itnplemeritacji ( t O lat) Przyklad 4 E]emen. ty obudowy lll'Zadzenia wspomagajacego· prace komór- serca wykonany z < ? • , • " .tytanu lubjego stopu po naniesieniu warstwy zlota zostal poddany obróbce laserowej o, parametrach 100W ·przy predkosci posuW1.1_ wiazki L5_mm/s, rozognisko;waniu + lOmm,. zakladce '80mm. Znajac sklad fazowy w funkcji odleglosci od powierzchni przeprowadzono polerowanie mechaniczne ( czas 2min; obciazenie 20N papier polerski typu: MD ~hem (material sukna: porowary kauczuk neoprenowy, lubrykant - koloidalna zawiesina krzemionki typu OP.U). Znajac sklad oraz dominujaca faze na powierzchni obudowy (f~a TixAuy) ma.tenal zostaje wszczepiony do organizmu na czas pennanentnej implementacji (IO lat). Przyklad S Wykonano materi~l. o pod!~zu tytanowym z naniesiona warstwa Au, a nast1rpnie poddano go• obróbce laserowej o parametrach l 50W przy predkosci posuwu wiazki I .5mm/s, rozognis,kowaniu + 10mm, .zakladce 150rnm. Znajac sklad fazowy w funkcji odleglosci od powierzchni przeprowadzono polerowanie mechaniczne {czas 2min. obciazenie I SN papier polerski typu: MD Chem (materi_al: sukna: porow~ty k_auczuk PL 441124 A1 8/12 neoprenowy, lubrykant -· koloidalna zawiesina krzemionki typu OPU). Matenal zostaje wykorzystany na detale pr:Zeznaczone do lazików/sond kosmicznych wy~agajacych specjalnego zaopatrzenia pod katem odpornosci na zuzycie w dlugiej perspektywie cyklu zycia produktu Przyklad 6 Neurochirurgiczny klips do.zaciskania tetniaków mózgu wykonany z tytanu lub jego stopu_ponaniesieniu warstwy zlota zos~ pad9any obróbce'l!lSerowej o parametrach 120W przy p~kosci posuwu wiazki 1.5mrn/s, rozogniskowaniu +12mm, zakladce. 140mm. Znajac sklad fazowy w, funkcji odleglosci od powierzchni. przeprowadzono polerowanie mechaniczne (czas 3miri, obciazenie lSN papier polerski typu: MD Chem (material sukna: porowaty kauczuk neoprenowy, lubrykant - koloidalna zawiesina krzemionki typu OPU). Znajac sklad oraz dominujaca faze na powi_erzctini klipsu(faza TiiiAUy) material zostaje wszczepiony do organizmu na czas pennanentnej implementacji (10 lat). Przyklad 7 Implant dentystyczny wykonany-z tytanu lub jego stopu po naniesieniu warstwy zlota z9stal poddany o~róbc_~ ~ast::rowej o parametrach 1 00W przy predkosci posuwu wiazki 1 mm/s, rozogniskowaniu + 10mm, zakladce 1 ~0mm. Znajac sklad fazowy w funkcji odleglosci od powierzchni prleprowadzono polerowanie mechaniczne ( czas 2min, obciazeni~ 15N-papier:polerski typu: MD Chem (material:sukna: porówaty kauczuk neoprenowy, lubrykant...;; koloidalna zawiesina krzemionki typu OPU). Znajac sklad oraz dominujaca fazt; na povvi_e.rzchrii imJilantu (faza TixAuy} matenal z.ostaje wszczepiony do o~gariizmu na czas permanentnejimplementacji (I0'lat). Pr.eyklad 8 Implant neuralny ! lctó,e:go obudowa wykonana·z tytanu 1ub je_go sto~u po naniesieniu warstwy zlota zostala poddana obróbce laserowej o parametrach t 20\\r'prz.y predkosci posuwu wiazki 1.5mm/s, rozogniskowaniu + t 2rrirri, zakladce 110mm. Znajac sklad fazowy w funkcji odleglosci od powienchn1 przeprowadzono polerowanie mechaniczne (czas 2min, obciazenie 15N, papier polerski typu: MD C::hem (material sukmr porowrit) kauczuk neoprenO\V)', lul,rykant kolo;d,ilna z:::wie',ina krzemio"'.lki t) pLl OPU). Znajac skbd oraz dominujaca fa.te na pmvieochni implantu ( foz? 1 i,?.\.u y ), rnutcriul zustaje v.•::,21,,.l..:piony du ,,rganizm u na cLas pcrma.rn:nUh.:j implem?ntal.'.ji ( 1 O lut). PL 441124 A1 9/12PL 441124 A1 /12 ZastrLezeuia patentowe L ~pus~ib v,ytwaFania warstv.y TiAu, ,.,,, którym warstwy Au nanflsrnne sa na li e!ektro<.:111:amicLnic lnb ;,a pomoca osaJnr:ia ;, fa:,y gazowi;',; (PVD) 'l nast,:pnic stopowane last:ro'NC' znamiem1} tym, ze warstwa Au-li porida\\ana jnt dzialaniu iasera mo1.:ij v.iaLki w zakresie 50 dl 250 W, mi glehokost.:i pTleLopu do 2n um. predkoscia stopcmania laserowego w zakre~ie O'--': mm1s. przy jc;;Jnrn.:zesnym rol(lgni! kolejnyrh ~c1egów la:scra z zakbdka v. :zakresi,.; ud 80 :''i(l pm. korzystni..: 150 · 20fl µm :::. Sposóh wytwarzania v.a1::;tw~ ' 1 'i \u wedlug La:-il1L. l znamienny tym,. ze rnoc wi42ki ,:vynm:i korzystnie 80-l SC \V. 3. Sposób wytwarzania war:slwy 1 iAu wedlug zastrz. J :1:11amienny tym, :te warstw(,: J i Au nauksior:a na mmerial poleruj..; i.ie; rr,echanic:,me, PL 441124 A1 11/12 al. Niepodleglosci 188/192 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203 URZAD PATENTOvVY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI EJ tel.: (+48) 22 579 05 55 I fax: (+48) 22 579 00 01 e-mail: kontakt@uprp.gov.pl I www.uprp.gov.pl SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI ZGLOSZENIA NR P.441124 Klasyfikacja zgloszenia: C23C24/10(2006.01), A611.27 /30(2020.01) Poszukiwania prowadzone w klasach: C23C, A61L Bazy komputerowe, w których prowadzono poszukiwania: EPOQUENET, bazy UPRP, esp@cenet, Science Direct, internet Kategoria Dokumenty - z podana identyfikacja Odniesienie dokumentu do zastrz. A WO2017085482 A 1, SEMBLANT LTD, 2017.05.26, ZASTRZEZENIA 1-3 A WO9902195 A2, IMPLANT SCIENCES CORP [US]; ARMINI ANTHONY J 1-3 [US], 1999.01.21, ABSTRAKT A CN108505038 A,UNIV QINGDAO BINHAL 2018.09.07, ZASTRZEZENIA 1-3 A CN104694919 A DALIAN FEIMA OFFICE FU RN ITU RE, 2015.06.10, 1-3 ZASTRZEZENIA A US4495255 A AT & T TECHNOLOGIES INC [US]; BELL TELEPHONE 1-3 LABOR INC, 1985.01.22, ZASTRZEZENIA ~ Dalszy ciag wykazu dokumentów na nastepnej stronie A - dokument okresl8jacy ogólny stan techniki. który nie jest uwafany za posiadajacy szczególne rnaczenie, E - dokument stanowiacy wczesniejsze zgloszenie luh patent, ale opublikowany w luh po dacie zgloszenia, L - dokument, który moze podcb\\'aC w watpliwosc 1.astrzegane pierwszenstwof-wa l- luh przytoczony w celu ustalenia daty puhlikacji innego cytowanego dokumentu lub z innego szczególnego powodu, O - dokument odnoszacy sie do ujawnienia ustnego przez zastosowanie, wystawienie luh ujawnienie w inny sposób, P - dokument opublikowany przed data zgloszenia, ale pózniej niz zastrzegana data pierwszehstwa, T - dokument pózniejszy, opublikowany po dacie zgloszenia lub w dacie pierwszer'istwa i niebedacy w kontlikcie ze zgloszeniem. ale cytowany w celu zrozumienia zasad lub teorii lezacych u podstaw wynalazku, X - dokument o szczególnym znaczeniu; zastrzegany ½ynalazek nie moze byc uwazany za nm\y lub nie moze byc uwazany za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli ten dokument brany jest pod uwage samodzielnie, Y - dokument o szczególnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie moze byc uwazany za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli ten dolrnment wstanie polaczony z jednym lub kilkoma tego typu dokumentarni, a takie polaczenie bedzie oczywiste dla znawcy, & dokument nalezacy do tej samej rodziny patentuwej. Sprawozdanie wykonali-a: Beata Chasieniewicz data 21.12.2022r. /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/ Pismo wvdane w fonnie dokumentu elektroniczne1rn Uwagi do zgloszenia Sprawozdanie zostalo wykonane w oparciu o wersje zastrzezen patentowych z 06.05.2022r. PL 441124 A1 12/12 ZGLOSZENIE NR P.441124 K k d k onlynuaqa wy azu o umenlow Kategoria Dokumenty - z podana identyfikacja Odniesienie dokumentu do zastrz. BIALAS ET AL "LASER ASSISTED SIZE REDUCTION OF A GOLD (AU) PARTICLES ONTO A TITANIUM (Tl) SUBSTRATE 1-3 SURFACE", APPL. SCI. 2021, 11, 8755, ABSTRACT M.PIEC I IN. ,,POPRAWA WLASNOSCI WARSTWY WIERZCHNIEJ STALI NARZEDZIOWEJ STOPOWEJ DO PRACY NA GORACO METODA OBRÓBKI LASEROWEJ", A 14-02-2008 1-3 HTTPS://WWW.WNP.PL/WIADOMOSCI/POPRAWA-WLASNOS CI-WARSTWY-WIERZCHNIEJ-STALI-NARZEDZIOWEJ-STOPO WEJ-DO-PRACY-NA-GORACO-METODA-OBROBKI-LASEROW EJ,-4424.HTML PL
PL441124A 2022-05-06 2022-05-06 Sposób wytwarzania warstwy TiAu o własnościach antykorozyjnych w zastosowaniach technicznych i biomedycznych PL246491B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL441124A PL246491B1 (pl) 2022-05-06 2022-05-06 Sposób wytwarzania warstwy TiAu o własnościach antykorozyjnych w zastosowaniach technicznych i biomedycznych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL441124A PL246491B1 (pl) 2022-05-06 2022-05-06 Sposób wytwarzania warstwy TiAu o własnościach antykorozyjnych w zastosowaniach technicznych i biomedycznych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL441124A1 true PL441124A1 (pl) 2023-11-13
PL246491B1 PL246491B1 (pl) 2025-02-03

Family

ID=88789739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL441124A PL246491B1 (pl) 2022-05-06 2022-05-06 Sposób wytwarzania warstwy TiAu o własnościach antykorozyjnych w zastosowaniach technicznych i biomedycznych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL246491B1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL449747A1 (pl) * 2024-09-09 2026-03-16 Politechnika Bydgoska Im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich Sposób otrzymywania płytek pokrytych nanowarstwami złota za pomocą fizycznegoosadzania z fazy gazowej (PVD)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL449747A1 (pl) * 2024-09-09 2026-03-16 Politechnika Bydgoska Im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich Sposób otrzymywania płytek pokrytych nanowarstwami złota za pomocą fizycznegoosadzania z fazy gazowej (PVD)

Also Published As

Publication number Publication date
PL246491B1 (pl) 2025-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bai et al. Characterization, corrosion behavior, cellular response and in vivo bone tissue compatibility of titanium–niobium alloy with low Young's modulus
Huang et al. Fe–Au and Fe–Ag composites as candidates for biodegradable stent materials
Marattukalam et al. Microstructure and corrosion behavior of laser processed NiTi alloy
Shukla et al. Structural, mechanical and corrosion resistance properties of Ti/TiN bilayers deposited by magnetron sputtering on AISI 316L
Kumar et al. Surface modification of CP-Ti to improve the fretting-corrosion resistance: Thermal oxidation vs. anodizing
Fellah et al. Tribological behavior of Ti‐6Al‐4V and Ti‐6Al‐7Nb alloys for total hip prosthesis
Cimenoglu et al. Micro-arc oxidation of Ti6Al4V and Ti6Al7Nb alloys for biomedical applications
Sarraf et al. Nanomechanical properties, wear resistance and in-vitro characterization of Ta2O5 nanotubes coating on biomedical grade Ti–6Al–4V
Chakraborty et al. Synthesis and characterization of nickel free titanium–hydroxyapatite composite coating over Nitinol surface through in-situ laser cladding and alloying
Wang et al. Microstructure and sliding wear behavior of pure titanium surface modified by double-glow plasma surface alloying with Nb
Chen et al. Effect of ultrasonic cold forging technology as the pretreatment on the corrosion resistance of MAO Ca/P coating on AZ31B Mg alloy
Balla et al. Laser surface modification of 316L stainless steel
Ben-Nissan et al. Mechanical properties of inorganic biomedical thin films and their corresponding testing methods
Gonzalez et al. Impact of Zr content on the nanostructure, mechanical, and tribological behaviors of β-Ti-Nb-Zr ternary alloy coatings
Mohammad et al. In vitro wear, corrosion and biocompatibility of electron beam melted γ-TiAl
Luo et al. The effect of 3 wt.% Cu addition on the microstructure, tribological property and corrosion resistance of CoCrW alloys fabricated by selective laser melting
PL441124A1 (pl) Sposób wytwarzania warstwy TiAu o własnościach antykorozyjnych w zastosowaniach technicznych i biomedycznych
Gonzalez et al. Effects of Mg addition on the phase formation, morphology, and mechanical and tribological properties of Ti-Nb-Mg immiscible alloy coatings produced by magnetron co-sputtering
Thakur et al. Recent advancements in the surface treatments for enhanced biocompatibility and corrosion resistance of titanium-based biomedical implants
Ou et al. Effects of superelasticity and shape memory ability of NiTi-based alloys on deposition efficiency of ultrasonic-assisted coating
Semin et al. Ti–Nb–Si-based surface alloy fabricated on TiNi SMA substrate through additive electron beam method: structure and perspectives
CA2817450A1 (en) Biocorrodible magnesium alloy implant
Yadav et al. Wire arc additively manufactured nitinol with excellent superelasticity for biomedical applications
Khorasanian et al. Microstructure and corrosion performance of plasma electrolytic oxidation coatings on the surface of conventional and selective laser melted Ti-6Al-4V alloy
Balusamy et al. Surface nanostructuring of metallic materials for implant applications