Image

Обработка ниобием в семь раз повысила устойчивость многокомпонентного сплава к химическому разрушению

Микроскопические изображения сплава, полученные методами растровой электронной микроскопии, после коррозионных испытаний. а — при минимальной дозе облучения, b — при максимальной дозе облучения

Микроскопические изображения сплава, полученные методами растровой электронной микроскопии, после коррозионных испытаний. а — при минимальной дозе облучения, b — при максимальной дозе облучения

© Софья Южакова

Ученые в семь раз повысили устойчивость сплава титана, никеля, меди и циркония к коррозии, обработав его пучками ионов ниобия. Такое воздействие позволило сформировать на поверхности материала защитную оксидную пленку. Полученный состав потенциально может использоваться для создания долговечных хирургических инструментов и имплантатов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Materials Today Communications

В хирургии — например, для создания протезов — востребованы биосовместимые, прочные и устойчивые к коррозии, то есть химическому разрушению, материалы. Такими качествами обладают металлические стекла — сплавы на основе нескольких металлов с аморфной (неупорядоченной) структурой. Так, например, добавление никеля, циркония, меди или ниобия, а также их комбинаций к чистому титану, широко используемому в качестве основы для зубных и костных имплантатов, позволяет повысить коррозионную стойкость материала. Однако существующие методы формирования таких сплавов несовершенны: с их помощью удается получить только качественные тонкие покрытия и ленты, тогда как в объемных структурах в процессе литья могут появляться микротрещины и кристаллические частицы, которые снижают прочность и коррозионную стойкость материала. Это ограничивает применение подобных сплавов на практике.

Ученые из Института физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск) и Московского физико-технического института (Москва) предложили новый метод получения устойчивого к коррозии сплава на основе титана, никеля, меди и циркония. Он заключается в том, что литой сплав облучают ионами ниобия. В ходе такого процесса в поверхностном слое образца формируется аморфно-кристаллическая структура, тогда как в нижележащем объеме сохраняется кристаллическое строение сплава.

Авторы протестировали два режима облучения разной мощности, чтобы определить тот, что позволяет наиболее эффективно сформировать аморфные структуры в материале. Оказалось, что вне зависимости от дозы облучения на поверхности образцов формируется слоистая структура. Сверху — защитная оксидная пленка толщиной в шесть нанометров (примерно в 10 тысяч раз меньше толщины волоса), а под ней — аморфная пленка толщиной около 100 нанометров. Именно оксиды усиливают устойчивость материала к коррозии, поскольку препятствуют взаимодействию металлов в его составе с ионами хлора из окружающей среды, например, из живых тканей.

Авторы экспериментально доказали, что оба варианта обработки (разными дозами ионов ниобия) до семи раз повысили коррозионную стойкость сплава при его помещении в раствор искусственной слюны и физиологический раствор, имитирующий внутреннюю среду человеческого организма. При этом авторы выявили четкую корреляцию между дозой облучения, типом раствора и скоростью коррозии. Так, максимальная коррозионная стойкость в физиологическом растворе наблюдалась у образцов, облученных при минимальной дозе, а в растворе искусственной слюны у материала, облученного при максимальной дозе.

Исследователи подчеркивают, что разработанный метод позволит в широких пределах «настраивать» фазовый и химический состав поверхностных слоев многокомпонентных сплавов. Полученные результаты помогут расширить сферы применения ионно-плазменных технологий в научных исследованиях, промышленности и медицинском материаловедении.

«Предложенная технология позволит увеличить срок службы медицинских инструментов и имплантатов из титановых сплавов и совершить переход к персонализированной медицине, основанной на применении медицинских материалов с памятью формы. Однако важно понимать, что потенциальное медицинское применение разработанных сплавов может быть реализовано только после того, как будет доказана их биохимическая совместимость с живыми тканями. В дальнейшем мы планируем оценить скорость выделения ионов в жидкостях, имитирующих среду организма, с последующим анализом влияния ионов на клетки», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Марина Остапенко, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения СО РАН.

Источник: indicator.ru

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Природный белок может защитить желудочно-кишечный тракт от инфекций.
dummy-img
Предоставляем биологам по всему миру инструменты для проектирования белков на основе искусственного интеллекта.
Новый квантовый инструментарий для оптимизации
Новый квантовый инструментарий для оптимизации
dummy-img
dummy-img
Объяснение масштабирования от обучающей к тестовой выборке: как оптимизировать общий вычислительный бюджет для ИИ при выполнении инференса.
Инженеры сделали модульных роботов из шаров и палок. Они могут объединяться в более крупных роботов
Image Not Found
Природный белок может защитить желудочно-кишечный тракт от инфекций.

Природный белок может защитить желудочно-кишечный тракт от инфекций.

Слева: Интелектин-2 стабилизирует слизистый слой на здоровых тканях. Справа: Белок нейтрализует бактерии в воспаленном желудочно-кишечном тракте. Предоставлено исследователями. Белки, называемые лектинами, встроенные в слизистые оболочки организма, связываются с сахарами, находящимися на поверхности клеток. Группа исследователей под руководством…

Апр 23, 2026
dummy-img

MetaboNet: Крупнейший общедоступный сводный набор данных по управлению диабетом 1 типа.

arXiv:2601.11505v2 Тип объявления: замена-перекрестное аннотация: Прогресс в разработке алгоритмов лечения диабета 1 типа (Д1) ограничен фрагментацией и отсутствием стандартизации существующих наборов данных для управления Д1. Существующие наборы данных существенно различаются по структуре и требуют много времени для…

Апр 23, 2026
Предоставляем биологам по всему миру инструменты для проектирования белков на основе искусственного интеллекта.

Предоставляем биологам по всему миру инструменты для проектирования белков на основе искусственного интеллекта.

Компания OpenProtein.AI, основанная Тристаном Беплером (PhD '20) и бывшим профессором Массачусетского технологического института Тимом Лу (PhD '07), предлагает исследователям модели с открытым исходным кодом и другие инструменты для белковой инженерии. OpenProtein.AI помогает биологам оставаться на переднем крае…

Апр 23, 2026
Новый квантовый инструментарий для оптимизации

Новый квантовый инструментарий для оптимизации

Новая теоретическая работа от Google Quantum AI показывает, что крупномасштабные квантовые компьютеры могут решать определенные задачи оптимизации, которые неразрешимы для обычных классических компьютеров. Быстрые ссылки Бумага Делиться Скопировать ссылку × От разработки более эффективных авиамаршрутов до организации…

Апр 23, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых