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Comportamiento electroquímico y bioactivo de la aleación ti6al4v recubierta con quitosano/biovidrio en un ambiente de fluido corporal simulado

dc.contributor.advisorVásquez Quintero, Custodio
dc.contributor.authorMorelo Herrera, Elvis
dc.date.accessioned2024-03-03T22:13:29Z
dc.date.available2015
dc.date.available2024-03-03T22:13:29Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015
dc.description.abstractSe 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.
dc.description.abstractenglishHydroxyapatite formation on Ti6Al4V alloy covered in chitosan/bioglass was observed in a body fluid simulated environment, in order to gain understanding in his electrochemical and bioactive behavior. By means of the Dip-Coating technique, coverings of chitosan/bioglass were developed, which consisted in tree chitosan layers and a bioglass deposit synthetized above the chitosan surface by the sol-gel technique. The different coverings were treated at different temperatures (60 ºC, 150 ºC, 400 ºC y 700 ºC). The bioactive behavior was characterized by X-ray diffraction techniques and EDS analysis coupled to FESEM, while the electrochemical behavior was characterized by potentiodynamic polarization and lineal polarization resistance. From the bioactivity analysis for the several coverings studied it can be determined that the treatment at 60ºC did not exhibit bioactive behavior due to the covering release, while the 150ºC treated samples formed the most hydroxyapatite phase. In addition, it can be concluded that an increase in calcination temperature means an impairment in this property on the coverings. From the electrochemical tests was determined that greater calcium phosphate formation, a greater corrosion protection for the Ti6Al4V alloy was exhibited, and also this property is weakened while the treatment temperature increases. Finally, the bioactive and electrochemical behavior was correlated, concluding that the coverings thermally treated at 150ºC exhibited the greatest hydroxyapatite ceramic behavior and also the greatest corrosion protection of the Ti6Al4V.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Metalúrgico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33271
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Metalúrgica
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectBiovidrio
dc.subjectQuitosano
dc.subjectBioactividad
dc.subjectComportamiento Electroquímico.
dc.subject.keywordBioglass
dc.subject.keywordChitosan
dc.subject.keywordBioactivity
dc.subject.keywordElectrochemical Behavior
dc.titleComportamiento electroquímico y bioactivo de la aleación ti6al4v recubierta con quitosano/biovidrio en un ambiente de fluido corporal simulado
dc.title.englishBioactive and electrichemical behavior of ti6al4v alloy covered in chitosan/bioglass in a body fluid simulated environment
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dspace.entity.typePublication

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