Publicación: Modificación superficial de sustratos de ti64lav mediante el crecimiento de nanoestructuras de tio2 con contenido de calcio y fosforo
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La modificación superficial por medio del anodizado electroquímico de la aleación Ti6Al4V produce capas de TiO2 más estables que las formadas naturalmente, estas capas presentan diferentes morfologías dependiendo del electrolito, tiempo y voltaje aplicado. Para esta investigación se tomó como variable de estudio el voltaje, trabajando con 10V, 20V, 30V y 40V, en una solución de 0.3M NH4F + 1M NH4H2PO4 durante 60 minutos, con el fin de formar nanoestructuras de TiO2, con lo que se obtuvieron nanotubos y nanoporos con diferentes diámetros en las superficies. Posteriormente se realizó una inmersión electrolítica, la cual se llevó a cabo en una solución de Nitrato de Calcio y Fosfato de Amonio, con un voltaje de -12 V durante 15 minutos a 60°C, con el fin de electrodepositar Ca y P sobre las nanoestructuras, luego se sumergieron en SBF durante 7 días, cambiando la solución a diario para evaluar su bioactividad, la morfología y composición del recubrimiento antes y después de inmersión se evaluó con el microscopio electrónico de barrido encontrando nanotubos para voltajes de 10 y 20 V, y nanoporos para los voltajes de 30 y 40 V respectivamente. El proceso de inmersión electrolítica permitió obtener pequeñas formaciones con forma de granos y copos, lo cual afectó notablemente los diámetros de las nanoestructuras; después de inmersión en SBF los granos y copos presentaron una variación en su tamaño, el análisis EDS reportó Ca y P en ambos casos. Ensayos de ángulo de contacto reportaron que la superficie de la aleación Ti6Al4V, se hace más hidrofilia con las modificaciones realizadas, finalmente las pruebas electroquímicas (OCP, RP y potenciodinámicas) indican que la nanoestructura que mejor se comporta ante ambientes corrosivos como el fluido corporal simulado, es la modificada a 40V sin inmersión electrolítica.

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