Obtención y evaluación de superficies de policaprolactona-quitosano patronadas por ablación laser
Las propiedades mecánicas del titanio y sus aleaciones; así como su elevada resistencia a la corrosión hacen de él uno de los materiales más idóneos para su uso en la sustitución de tejidos; sin embargo su poca capacidad para reaccionar en un medio biológico, suscitando el crecimiento de hueso, se c...
- Autores:
-
Quintero Jaime, Andres Felipe
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/28526
- Palabra clave:
- Policaprolactona
Quitosano
Na2Ti5O11
Ablación Láser
Patronamiento.
Polycaprolactone
Chitosan
Laser Ablation
Patterning.
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- License
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Las propiedades mecánicas del titanio y sus aleaciones; así como su elevada resistencia a la corrosión hacen de él uno de los materiales más idóneos para su uso en la sustitución de tejidos; sin embargo su poca capacidad para reaccionar en un medio biológico, suscitando el crecimiento de hueso, se convierte en una de sus principales desventajas. Por tal motivo el campo de la bioingeniería se ha enfocado en desarrollar técnicas que permitan modificar la reactividad química de la superficie del titanio y sus aleaciones. En la presente investigación se acopló el uso de tratamientos químicos a la aleación Ti6Al4V, con una solución 10 M de NaOH a 60°C, promoviendo el crecimiento de un titanato de sodio (Na2Ti5O11) bioactivo en la superficie; con el uso de recubrimientos biopoliméricos de policaprolactona y quitosano. Las películas se conformaron mediante la técnica Dip Coating, a partir de soluciones poliméricas de policaprolactona y quitosano en ácido acético glacial, con diferente contenido de policaprolactona. Con base a los análisis morfológicos SEM y los espectros infrarrojos FTIR, se observó que la cantidad de policaprolactona en la película tiene un efecto en la retención del quitosano en la superficie, así como en las características morfológicas de los recubrimientos. Los recubrimientos biopoliméricos, en las muestras de Ti6Al4V tratadas; se modificó topográficamente empleando un láser Nd-YAG, fabricando µ-Cráteres con un diámetro de 28,29µm en la superficie, bajo la técnica de ablación láser; los cuáles aumentan la interacción iónica de la superficie frente al fluido al generarse una disminución en los valores a la trasferencia de carga de las películas poliméricas. Los cráteres se fabricaron manteniendo una separación promedio entre ellos de 176,43 m y 509,75m, formando una superficie patronada en toda el área de las películas, con mayor adsorción y precipitación de calcio. |
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Por tal motivo el campo de la bioingeniería se ha enfocado en desarrollar técnicas que permitan modificar la reactividad química de la superficie del titanio y sus aleaciones. En la presente investigación se acopló el uso de tratamientos químicos a la aleación Ti6Al4V, con una solución 10 M de NaOH a 60°C, promoviendo el crecimiento de un titanato de sodio (Na2Ti5O11) bioactivo en la superficie; con el uso de recubrimientos biopoliméricos de policaprolactona y quitosano. Las películas se conformaron mediante la técnica Dip Coating, a partir de soluciones poliméricas de policaprolactona y quitosano en ácido acético glacial, con diferente contenido de policaprolactona. Con base a los análisis morfológicos SEM y los espectros infrarrojos FTIR, se observó que la cantidad de policaprolactona en la película tiene un efecto en la retención del quitosano en la superficie, así como en las características morfológicas de los recubrimientos. Los recubrimientos biopoliméricos, en las muestras de Ti6Al4V tratadas; se modificó topográficamente empleando un láser Nd-YAG, fabricando µ-Cráteres con un diámetro de 28,29µm en la superficie, bajo la técnica de ablación láser; los cuáles aumentan la interacción iónica de la superficie frente al fluido al generarse una disminución en los valores a la trasferencia de carga de las películas poliméricas. Los cráteres se fabricaron manteniendo una separación promedio entre ellos de 176,43 m y 509,75m, formando una superficie patronada en toda el área de las películas, con mayor adsorción y precipitación de calcio.PregradoIngeniero MetalúrgicoThe titanium’s mechanical properties and his alloys; as his high corrosión resistance, make it one of the best materials to use in the tissue replacement; however his little ability to react with the environment to promote the bone growth, it’s becoming a major problems on this biomaterial. For this reason, the bioengineering field has focused in carry out other techniques to modify the chemical reactivity on the titanium and alloys’ surface. In this investigation, it hitched the use of chemical treatment on the Ti6Al4V alloy, with a 10 M NaOH solution to 60°C, that’s promoting the growth of the bioactive titanate of sodium (Na2Ti5O11) onto the alloy’s surface; with biopolymerics coatings of polycaprolactone and chitosan. The layers were forming with dip coating technique; using polymeric solutions of polycaprolactone and chitosan in acetic glacial acid, with different amounts of polycaprolactone. Base on the morphological analysis by SEM and the spectrums infrared, it can look the effect of the polycaprolactone in the retention of chitosan; and the characteristic in the coatings’ morphology. The biopolymerics coatings onto the treated Ti6Al4V samples; it modified its topography using a Nd-YAG laser; building µ-Craters with 28,29 µm in diameter on the surface; those craters increased the iónic interaction between the surface and electrolyte to generate a reduction on the values to the transfer resistance of charge on the biopolymerics layers. The craters was making with average separation between them of 176,43 m and 509,75 m, creating a patterning surface, with greater adsorption and precipitation of calcium.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicoquímicasIngeniería MetalúrgicaEscuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de MaterialesPolicaprolactonaQuitosanoNa2Ti5O11Ablación LáserPatronamiento.PolycaprolactoneChitosanLaser AblationPatterning.Obtención y evaluación de superficies de policaprolactona-quitosano patronadas por ablación laserObtaining and evaluation of polycaprolactone-chitosan patterning surface by laser ablation.Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf487207https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/48d3f310-2573-457f-8a8b-2b7edd14e153/download74f5f39e8fa8684f68f8a687b4e838bcMD51Documento.pdfapplication/pdf6735395https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/ccb65ba4-2c96-44b5-8d0e-2b872dd8e5ce/download7ea4aea723c61c8cbcf206cf60fc7c73MD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf338688https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/4af35438-44a4-4130-ba24-1aa1c978d217/downloadbf2f2657ad3da42d73f288bb217e9e02MD5320.500.14071/28526oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/285262024-03-03 15:01:59.032http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |