Abstract
Los implantes habituales en aplicaciones biomédicas como el Ti y sus aleaciones y el acero inoxidable 316L pueden dañar los tejidos circundantes, ocasionando infecciones. Para evitar este riesgo, es necesario producir materiales de implantes de nueva generación que sean más ligeros que los biomateriales existentes, en los que las propiedades mecánicas y estructura sean similares al hueso. En este estudio, el material de implante de aleación de Mg AZ91 se obtiene mediante un procedimiento pulvimetalúrgico. Adicionalmente, para mejorar la biocompatibilidad y bioactividad, el material de implante obtenido se recubrió con hidroxiapatita (HA), conocido como biomaterial de base cerámica. Se aplicó un revestimiento de HA a la superficie de la aleación utilizan el método de deposición electroforética. Se examinaron las propiedades superficiales y la resistencia a la corrosión. Los valores de voltaje aplicados en el proceso de recubrimiento fueron 100, 150, 200 y 250 V, durante un tiempo de 2 min. Se utilizaron productos químicos de HA, etanol, alcohol polivinílico (PVA), N, N-dimetilformamida para preparar la solución de revestimiento. Se analizaron las microestructuras de los recubrimientos mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y se realizaron análisis elementales (EDS) de las superficies del recubrimiento. Se utilizó el método de difracción de rayos X (XRD) para determinar las fases de los recubrimientos y su concentración. Finalmente, se determinaron los valores de espesor del revestimiento y la rugosidad superficial. El comportamiento frente a la corrosión se determinó mediante la medida de potencial de corrosión, utilizando como electrolito un fluido corporal artificial.
Subject
Materials Chemistry,Metals and Alloys,Physical and Theoretical Chemistry,Condensed Matter Physics
Cited by
7 articles.
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