Preparación y evaluación de materiales porosos base titanio para aplicaciones en ingeniería biomédica

dc.contributor.advisorUribe Perez, Ivan
dc.contributor.authorEstupiñan Duran, Hugo Armando
dc.date.accessioned2024-03-03T13:05:00Z
dc.date.available2005
dc.date.available2024-03-03T13:05:00Z
dc.date.created2005
dc.date.issued2005
dc.description.abstractEl módulo de Young de los materiales comúnmente usados en la fabricación de implantes sustitutos de partes óseas es de diez a veinte veces mayor que el módulo de Young del hueso (5- 10 GPa). La opción más indicada es la de fabricar un nuevo material con un módulo elástico mas comparable con el módulo del hueso sin que baje su biocompatibilidad. Para este propósito, como material base, los metales como el titanio son una opción por peso, resistencia y compatibilidad biológica y electroquímica. En esta investigación se desarrolló un material poroso base titanio con una resistencia a la corrosión aceptable, y con resistencia mecánica y morfología similar a la del hueso Un ruta de procesamiento pulvimetalúrgico, que incluye la etapas de mezcla de polvos de titanio con espumante, compactación uniaxial y sintering, ha sido eficaz para producir compactos porosos de titanio con propiedades mecánicas similares a las del hueso y aceptable comportamiento electroquímico; además, con el control de las características superficiales del material obtenido, se dispone de un conjunto de posibilidades de compatibilidad que simulan la apariencia y propiedades de partes óseas los cuales pueden servir como requisitos para fabricar implantes quirúrgicos La selección de la cantidad de espumante, así como la presión de compactación fueron las variables que más incidieron en el comportamiento mecánico y electroquímico debido a que influyeron en los procesos difusivos de las partículas, lo cual se hizo determinante en los procesos corrosivos Los compactos porosos que se obtuvieron, deben su proceso corrosivo al aumento del valor de la porosidad y del área superficial, pero en especial a las irregularidades geométricas de los polvos sinterizados. El módulo de rigidez del material obtenido se optimizó respecto al del hueso, obteniendo 5,3 GPa, con un 27% de porosidad.
dc.description.abstractenglishBiomaterials, Titanium porous implants, Biocompatibility, Module of rigidity
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería Metalúrgica
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/20.500.14071/17885
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicomecánicas
dc.publisher.programMaestría en Ingeniería 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.subjectBiomateriales
dc.subjectImplantes porosos de titanio
dc.subjectBiocompatibilidad
dc.subjectMódulo de rigidez
dc.subject.keywordBiomaterials
dc.subject.keywordTitanium porous implants
dc.subject.keywordBiocompatibility
dc.subject.keywordModule of rigidity
dc.titlePreparación y evaluación de materiales porosos base titanio para aplicaciones en ingeniería biomédica
dc.title.englishPreparation and evaluation of porous materials base titanium for applications on biomedical engineering
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria
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