Информационное агентство Деловой журнал Профиль

Новый "рецепт" прочной биосовместимой керамики для медицинских имплантов нашли томские ученые

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского научного центра Сибирского отделения РАН предложили новый подход к получению качественного порошкового сырья для форстеритовой керамики. Этот материал используют в огнеупорных изделиях, электронике и биомедицинских имплантатах. В перспективе технология может позволить отечественной медицине совершить шаг вперед в области имплантации и костной пластики, значительно снизив риски осложнений для пациентов.

Форстеритовая керамика

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»
Содержание:

Что представляет собой форстеритовая керамика

Форстерит – это магниевый силикат (соединение магния, кремния и кислорода). Благодаря прочным химическим связям и высокой огнеупорности считается очень перспективным для производства диэлектриков (вещества, которые плохо проводят электрический ток или не проводят его вовсе в обычных условиях) в электронике, огнеупорной керамики и создания биосовместимых имплантатов в медицине.

Для получения качественной керамики нужны исходные порошки с высокой химической чистотой и частицами одинакового размера и формы. В случае форстерита их получают в виде нанопорошков из природных силикатов магния, оксидов магния и кремния или золь-гель методом. Последний представляет собой технологию жидкофазного синтеза, при которой жидкий коллоидный раствор (золь) превращается в пространственную трехмерную сетку (гель) с последующей сушкой и термообработкой. До сих пор получить качественную форстеритовую керамику было сложно и дорого. Природное сырье неоднородно, а его частицы склонны слипаться, из-за чего готовый материал теряет прочность и плотность.

Что предложили томские ученые

Томские ученые предложили использовать для синтеза порошка форстерита новый золь-гель метод, сообщает Минобрнауки. В качестве исходных веществ использовались тетраэтоксисилан как источник кремния, нитрат магния и полиэтиленгликоль. В результате синтеза образовывались преимущественно сферические частицы, которые после прокаливания при температурах выше 900°C превращаются в порошок форстеритового состава.

Как рассказал один из авторов исследования, ассистент Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера ТПУ Александр Меженин, ранее этот метод был предложен для синтеза сферических частиц биоактивных стекол с низким содержанием оксидов металлов. Новый подход позволил контролировать форму и химический состав частиц.

В чем важность разработки сибирских ученых

Форстерит признан учеными одним из самых перспективных биоматериалов для костной тканевой инженерии и имплантации.

Разработка решает сразу две важнейшие задачи. Во-первых, это полноценное импортозамещение: Россия получает технологию производства собственной биокерамики высочайшего класса без зависимости от западных поставок.

Во-вторых, созданный учеными порошок обладает отличной формуемостью. Сейчас авторы проекта готовятся протестировать материал в реальных процессах формования. Сферическая форма частиц делает его подходящим сырьем для суспензий, применяемых в медицинской 3D-печати. Это открывает перспективу для использования форстерита в индивидуальных протезах, полностью соответствующим анатомическим особенностям конкретного пациента.

Самое читаемое
Exit mobile version