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Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

ISSN 1561-3011 (Digital)
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2011, Número 2

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Rev Cubana Invest Bioméd 2011; 30 (2)


Estudio preliminar acerca de recubrimientos de hidroxiapatita HAP-200 obtenidos por plasma atmosférico

Fumero PA, López SH, Goyos PL, Alves JC, Lariot SC
Texto completo Cómo citar este artículo Artículos similares

Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 10
Paginas: 280-291
Archivo PDF: 268.80 Kb.


PALABRAS CLAVE

Distancia de proyección, hidroxiapatita, microestructura, plasma térmico.

RESUMEN

La hidroxiapatita es catalogada como un material bioactivo cuya capacidad de interacción con el hueso ha permitido su uso de forma satisfactoria para aplicaciones ortopédicas y dentales. En el presente trabajo la hidroxiapatita producida por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas fue proyectada mediante una antorcha de plasma atmosférico sobre un sustrato de acero inoxidable austenítico. El tamaño de partículas fue determinado por dispersión láser y la distancia de proyección fue variada entre 20 y 60 mm. La microestructura y composición de fase del polvo, así como la del recubrimiento obtenido fueron examinados por microscopia óptica, microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos X (DRX). La composición química puntual del recubrimiento fue analizada por espectrometría de dispersión de energía (EDS), también fueron medidos la dureza, el espesor de capa y la cristalinidad. Los resultados indican que la cristalinidad disminuye con el incremento de la distancia de proyección, no así su dureza y espesor de capa.


REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)

  1. Santos RG. Hidroxiapatita Porosa Coralina Hap-200. 15 Años de Aplicaciones Clínicas. Revista CENIC Ciencias Biológicas. 2005;36.

  2. Heimann RB. Thermal spraying of biomaterials. Surface & Coatings Technology. 2006; 201:2012-9.

  3. Vassilis Karageorgiou DK. Porosity of 3D biomaterial scaffolds and osteogenesis. Biomaterials. 2005;26:5474-91.

  4. YP Lu, STL, RF Zhu, MS Li. Further studies on the effect of stand-off distance on characteristics of plasma sprayed hydroxyapatite coating. Surface and Coatings Technology. 2002;157:221-5.

  5. Limin Sun , CCB, Clare P. Grey Phase, structural and microstructural investigations of plasma sprayed hydroxyapatite coatings. Materials Science and Engineering A. 2003;360:70-84.

  6. Venkatramani N. Industrial plasma torches and applications. Current Science. 2002;83(3).

  7. YC Yang EC. The bonding of plasma-sprayed hydroxyapatite coatings to titanium:effect of processing, porosity and residual stress. Thin Solid Films. 2003:260-75.

  8. Yung-Chin Yang, EC. Measurements of residual stresses in plasma-sprayed hydroxyapatite coatings on titanium alloy. Surface & Coatings Technology. 2004;190:122-31.

  9. Z Mohammadi, AAZ-M, A.Sheikh-Mehdi Mesgar. Adhesive and cohesive properties by indentation method of plasma-sprayed hydroxyapatite coatings. Applied Surface Science. 2006. 253:4960-5.

  10. Latorre GM. Recubrimientos biocompatibles obtenidos por proyección térmica y estudio in vitro de la función osteoblástica. Universidad de Barcelona: Ciencias Químicas; 2007.




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