当前位置: 首页 > 专利查询>四川大学专利>正文

多孔钛涂层大气等离子体喷涂气体保护装置及其喷涂方法制造方法及图纸

技术编号:1805735 阅读:325 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种多孔钛涂层大气等离子体喷涂气体保护装置及其喷涂方法。该装置由中心开孔的底座、与底座连接的空心筒体、空心筒体上设计的保护气进气接口管、保护气体分布室、保护气喷气口和输粉接口管等构件组成,其结构简单,使用方便;该装置与常规大气等离子体喷涂设备上的喷嘴连接后用于喷涂钛涂层的方法:以满足生物医用要求的不同粒径钛粉为原料,将钛粉浸泡在酒精中用超声波混合均匀,常温干燥后,在本装置形成的惰性气体保护罩作用下,使用优化喷涂工艺参数制得钛涂层。本发明专利技术制备的钛涂层为无氧化发生、无氧化钛生成、孔隙率约20%-60%的理想生物医用多孔钛涂层。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种生物医用多孔钛涂层喷涂气体保护装置及其喷涂方法,特别是涉及一种生物医用多孔钛涂层大气等离子体喷涂的惰性气体保护装置及其喷涂方法,属于生物医学材料工程领域。
技术介绍
钛金属以其优越的生物相容性广泛应用于人或动物体内硬组织的修复领域。目前以致密钛为基底的植入体在临床上得到广泛的应用。但钛金属是属于生物惰性材料,植入体内后往往会发生松动,从而引起植入失败。因此人们在致密钛基底表面引入以羟基磷灰石为代表的生物活性表面涂层,或者在钛表面引入多孔钛结构。前者通过生物活性表面涂层与骨组织形成高强度的生物活性结合实现植入体与骨组织牢固的结合,后者通过骨组织引入多孔结构使骨组织内部形成生物活性结合,实现植入体与骨组织间的牢固结合。目前有关羟基磷灰石的应用研究非常广泛,但对羟基磷灰石涂层的结晶度及其降解速度还难于控制,并且羟基磷灰石涂层降解后植入体的长期稳定性还有待进一步考查。因此近年来多孔钛涂层的制备愈来愈受到人们的关注。现有技术报道的生物医用多孔钛涂层的制备方法包括1、烧结法包括真空烧结法和放电等离子烧结法。前者采用常规真空烧结炉,将钛粉堆集于基底材料表面,在10-3托的真空度下在1300~1500℃烧结2~4小时,获得孔径孔隙率50~70%的多孔钛涂层;后者采用放电等离子烧结炉,将钛粉堆积于基底材料表面,在10-3托的真空度或者惰性保护气体气氛下施加10~30MPa压力,在500~800℃烧结3~10分钟,获得孔隙率20~40%的多孔钛涂层(Masayuki Kon,Luciana M.Hirakata,Kenzo Asaoka,Porous Ti-6Al-4V Alloy Fabricated by Spark Plasma Sintering for BiomimeticSurface Modification,J Biomed Mater Res Part BAppl Biomater 68B88-93,2004)。2、真空等离子体喷涂法采用真空等离子体喷涂设备,在10-3托的真空度下,采用氩气、或氩气与氢气的混合气体为工作气体,在喷涂功率20~40千瓦条件下,将50~300微米的钛粉用等离子体进行表面熔融后高速喷涂到基底表面,获得孔隙贯通的孔隙率为10~80%的多孔钛涂层。上面所述方法中,各自都存在相应的问题。以烧结法获得的多孔钛涂层与基底的结合强度低,而真空等离子体喷涂设备昂贵,一般企业无法承受。因此,人们试图通过设计热喷涂惰性气体保护装置,使得大气等离子体喷涂工艺可以应用于钛金属涂层的制作,以低成本地获得与基底结合强度高,且无氧化发生的钛金属涂层。但现有的热喷涂惰性气体保护装置由于其对保护气体的流向考虑不足,往往仍然有部分金属发生氧化,同时金属喷涂的效率不高。
技术实现思路
针对上述现有生物医用多孔钛涂层的大气等离子体热喷涂惰性气体保护装置技术中所存在的缺陷,本专利技术旨在提出一种构造独特、结构简单、使用方便的生物医用多孔钛涂层大气等离子体喷涂惰性气体保护新装置;以及提供一种在该惰性气体保护新装置形成的气体保护罩作用下,使用优化的喷涂工艺参数制备钛涂层的方法。本专利技术制备的钛涂层无氧化发生,无氧化钛生成,其钛涂层由微米级钛金属颗粒组成多孔结构,孔隙率约20~60%,喷涂效率高。本专利技术的基本思想是设计一与底座连接、长度可调的空心筒体,以及筒体上的保护气进气接口管、保护气体分布室、保护气喷气口和输粉接口管构成的惰性气体保护新装置;将该装置用于常规大气等离子体喷涂设备上制备生物医用多孔钛涂层,制备的钛涂层不仅无氧化发生,且喷涂效率高,本专利技术的提出进一步促进钛涂层制备技术的发展。本专利技术的目的由以下措施构成的技术方案来实现的本专利技术生物医用多孔钛涂层大气等离子体喷涂的惰性气体保护装置,该装置主要由中心开孔的底座、与底座连接的空心筒体、所说空心筒体上设计的保护气进气接口管、保护气体分布室、保护气喷气口、以及输粉接口管等构件组成。在上述方案中,所说空心筒体由内筒、中间筒和外筒构成,底座上端与内筒下端连接,内筒上端与中间筒下端通过螺纹连接并相互配匹,中间筒上端与外筒为一体,空心筒体总长度在50~200毫米的范围内通过连接螺纹任意可调。在上述方案中,所说保护气进气接口管包括在内筒下端设置的第一保护气进气接口管和在中间筒上端设置的第二保护气进气接口管;所说保护气体分布室包括在内筒下端设置的第一保护气体分布室和在中间筒上端设置的第二保护气体分布室;第一保护气进气接口管的出口与第一保护气体分布室连通,第二保护气进气接口管的出口与第二保护气体分布室连通。在上述方案中,所说保护气喷气口是在内筒下端端面上设置的均匀分布的平行于内筒轴线方向的与内筒下端的第一保护气体分布室相互贯通的第一组保护气喷气口。在上述方案中,所说保护气喷气口是在中间筒顶端端面外圈设置的均匀分布的平行于中间筒轴线方向的与中间筒上端的第二保护气体分布室相相互贯通的第二组保护气喷气口。在上述方案中,所说保护气喷气口是在中间筒顶端端面内圈设置的均匀分布的与中间筒轴线方向成15-80°夹角的朝向中心轴向的和中间筒上端的第二保护气体分布室也相互贯通的第三组保护气喷气口。在上述方案中,为了使喷气口喷出的气体压力不低于进气接口的气体压力,以产生密闭的保护气体罩,因此设计第一保护气进气接口管的面积为第一组保护气喷气口的面积和的110-200%,第二保护气进气接口管的面积为第二组保护气喷气口和第三组保护气喷气口的面积和的110-200%,在上述方案中,输粉接口管设置在内筒下端,输粉接口管出口位于底座中心孔边缘。本专利技术上述惰性气体保护装置用于大气等离子体喷涂设备上喷涂钛涂层的方法,主要包括以下工艺步骤将惰性气体保护装置中底座的中心孔与常规大气等离子体喷涂设备上的喷嘴连接并固定,以满足生物医用要求的不同粒径的钛粉为原料,将不同粒径钛粉浸泡在酒精中使用超声波混合均匀,常温干燥后,将钛粉送入气体保护装置中的输粉接口管,利用本装置形成的惰性气体保护罩,在惰性气体保护罩作用下,使用优化的喷涂工艺参数喷涂即得生物医用多孔钛涂层。在上述方案中,所说优化的喷涂工艺参数是输入气体保护装置中第一保护气进气接口管和第二保护气进气接口管的保护气为流速20~90标准升/分钟的氩气;进入等离子枪的工作气体为流速20~90标准升/分钟的氩气或与流速为0~10标准升/分钟的氢气的混合气;输送钛粉的载体气体为氩气,所控制输送的钛粉的速率为20~80克/分钟;等离子枪产生等离子体的电流为350~500A,电压为40~60伏特。本专利技术根据等离子体喷涂不同粒径的钛粉时,钛粉熔融所需的等离子体功率不同,钛粉粒径大,所需要的功率也大,才能使有足够的钛粉表面熔融,从而实现与基底的结合;而等离子体的功率同时决定了等离子体火焰的长度,功率较大时,火焰较长,反之亦然;同时喷涂过程需要在火焰终端进行,才能实现高效率以及高结合强度的涂层制备。因此本专利技术为了满足喷涂不同粒径的钛粉,设计了空心筒体总长度在50-200毫米范围内任意可调的惰性气体保护装置,从而达到调节气体保护罩的不同长度来实现抗氧化保护。本专利技术与现有技术相比具有以下特点1、本专利技术惰性气体保护装置中的三组惰性气体喷气口流出的气体因其流向的不同,形成了圆柱状保本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种多孔钛涂层大气等离子体喷涂气体保护装置,其特征在于该装置由中心开孔的底座(1)、与底座(1)连接的空心筒体、所说空心筒体上设计的保护气进气接口管、保护气体分布室、保护气喷气口、以及输粉接口管(7)等构件组成。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杨帮成陈和仲杨秀东陈继镛冯家岷刘晓光顾忠伟张兴栋
申请(专利权)人:四川大学
类型:发明
国别省市:90[中国|成都]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1