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Ref.: MmeBi35-008

Anodização da liga Ti-25Ta-25Zr para aplicações biomédicas

Apresentador: Felype Narciso de Mattos

Autores (Instituição): de Mattos, F.N.(IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora); Kuroda, P.A.(Universidade Federal da Integração Latino-Americana); Caldeira, L.(IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora); Kibuka, C.P.(IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora); de Sousa, L.A.(IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora);

Resumo:
Processos de modificação superficial são aplicados à materiais metálicos com o intuito de melhorar suas propriedades superficiais como a resistência aos fenômenos tribológicos e bicompatibilidade. Neste contexto, a técnica eletrolítica de anodização, é amplamente utilizada em ligas de Ti promovendo a criação de uma camada porosa, em escala nanométrica, favorecendo a sua adaptação ao sistema biológico no qual será inserido. Frente ao exposto, torna-se interessante promover camadas porosas na superfície de biomateriais. Uma liga que se destaca e apresenta potencial de aplicação é a liga Ti-25Ta-25Zr. Esta liga apresenta baixo módulo de elasticidade (80 GPa) e não possui caráter alergênico. Este trabalho possui o objetivo de realizar a modificação superficial de anodização na liga Ti-25Ta-25Zr para melhorar as suas propriedades superficiais visando aplicações biomédicas. Para obtenção da liga um forno à arco voltaico foi utilizado. Posteriormente, a liga foi submetida ao processo de anodização em eletrólito NH4F 0,3% (m/v) + H2O 2% (v/v) + etilenoglicol 98% (v/v) com quatro condições diferentes, variando tensão (10 e 20 V) e tempo (60 e 120 minutos). As fases presentes foram identificadas através da técnica de difração de raios X, que possibilitou identificar as fases anatásio e rutilo do TiO2 formado no recobrimento, juntamente as fases alfa + beta (HC e CCC) no substrato metálico. Para verificar a morformologia das estruturas porosas foi realizada a técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV), e avaliou-se a espessura, tamanho e distribuição dos poros anódicos. As imagens de MEV mostraram que os revestimentos possuem dimensões em escala nanométrica (nm) adequada à aplicação proposta neste estudo.