Publicación: Comportamiento electroquímico y bioactivo de la aleación ti6al4v recubierta con quitosano/biovidrio en un ambiente de fluido corporal simulado
Portada
Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Código QR
Autor/a
Director
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor
Fecha
Citación
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen
Se investigó la formación de hidroxiapatita sobre la aleación Ti6Al4V recubierta con quitosano/biovidrio en un ambiente de fluido corporal simulado, con el propósito de conocer su comportamiento electroquímico y bioactivo. Se desarrollaron recubrimientos quitosano/biovidrio por la técnica Dip-Coating sobre Ti6Al4V consistentes en tres capas de quitosano, culminando con un depósito de biovidrio sintetizado por el método sol-gel sobre la superficie de quitosano, los diferentes recubrimientos fueron tratados a las temperaturas de 60 ºC, 150 ºC, 400 ºC y 700 ºC. El comportamiento bioactivo fue caracterizado mediante las técnicas de difracción de rayos X y análisis EDS acoplado a FESEM. Mientras que el comportamiento electroquímico fue caracterizado mediante los métodos electroquímicos polarización potenciodinámica y resistencia a la polarización lineal. Del análisis de la bioactividad para los diferentes recubrimientos se estableció que el tratamiento térmico a 60 ºC no presentó comportamiento bioactivo debido al desprendimiento del recubrimiento, mientras que las muestras tratadas a 150 ºC fueron las que mayor fase hidroxiapatita formaron y a medida que se incrementa la temperatura de calcinación se disminuye esta propiedad en los recubrimientos. De las pruebas electroquímicas se estableció que a mayor formación del fosfato de calcio hubo mayor protección de la aleación Ti6Al4V frente a la corrosión y se disminuye esta condición con el incremento de la temperatura de tratamiento. Finalmente se correlaciono el comportamiento electroquímico y bioactivo, encontrándose que recubrimientos tratados térmicamente a 150 ºC presentan la mayor formación del cerámico hidroxiapatita y mayor protección de la aleación Ti6Al4V frente a la corrosión.

PDF
FLIP 
