Ligas do sistema Sn-Zn obtidas por solidificação rápida

dc.contributor.advisorMariano, Neide Aparecida
dc.contributor.advisor-co1Ramos, Alfeu Saraiva
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4959152343828058por
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0809795245116090por
dc.contributor.referee1Sousa, Lucíola Lucena De
dc.contributor.referee2Faria, Amanda Natalina De
dc.creatorRussi, Luis Gustavo Cordiolli
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7960395139061483por
dc.date.accessioned2018-06-06T19:14:54Z
dc.date.issued2018-02-22
dc.description.abstractThe increase in the number of implants and medical interventions that make use of biomaterials has been growing in parallel with the increase in life expectancy of the population. Thus, as related research to the development of biomaterials and their applications has taken on a large scale. The use of alloys that describe mechanical properties, such as modulus of elasticity and mechanical strength, similar to human bones are becoming more and recurrent. In this work, the tin alloys, the Sn-Zn system, and a fast melt spinning cooling technique were used conform ribbons to analyze their behavior against the simulated conditions in the body environment, through simulated body solution (SBF), in temperature and pH similar to the blood plasma. The microstructural characterization showed that there was a refinement in the microstructure of the ribbons compared to the conventional cooling method. The differential scanning calorimetry analysis shows that there was a decrease in the liquidus temperature of the ribbons, showing the influence of the fast cooling over the ribbons. The increasing of zinc concentration increases the microhardness of the ribbons. The polycaprolactone (PCL) coating was done to verify the adhesion over the metallic substrate, assisting in the biocompatibility properties, moreover the drug control release. In addition, silver nanoparticles (NPAg) were incorporated over the PCL, to act as an antimicrobial agent. Through the corrosion tests, was observed that the increase of zinc concentration, decrease the corrosion resistance in 1.5 SBF environment. The PCL 1% coating does not interfere in the electrochemical parameters and the NPAg presence, promote higher corrosion activity in the material. The bioactivity tests showed the apatites formation over all the ribbons surfaces studied (Sn, S1Zn, Sn3Zn, without coating, with coating PCL 1%, and with PCL 1% coating and NPAg incorporation). The antimicrobial tests did not showed any formation of inhibition halos.eng
dc.description.resumoO crescente aumento no número de implantes e intervenções médicas que fazem uso de biomateriais vem crescendo paralelamente ao aumento da expectativa de vida da população. Deste modo, as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de biomateriais e suas aplicações vêm ganhando grandes proporções. O uso de ligas que apresentam propriedades mecânicas, como módulo de elasticidade e resistência mecânica, semelhantes aos ossos humanos vem se tornando cada vez mais recorrente. Neste trabalho, empregou-se ligas de estanho, do sistema Sn-Zn e a técnica de resfriamento rápido melt spinning para conformação de fitas para analisar seu comportamento perante condições simuladas ao ambiente corpóreo, através de solução corpórea simulada (SBF), em temperatura e pH semelhantes ao plasma sanguíneo. A caracterização microestrutural revelou que houve um refinamento na microestrutura das fitas comparadas ao método de resfriamento convencional. A análise por calorimetria exploratória diferencial revelou que houve diminuição nas temperaturas de líquido para as fitas, demostrando a influência do resfriamento rápido sobre as fitas. O aumento na concentração de zinco aumenta a microdureza das fitas. O recobrimento com policaprolactona (PCL) foi realizado para verificar a adesão deste sobre o substrato metálico, auxiliando nas propriedades de biocompatibilidade, ou mesmo liberação controlada de fármacos. Também foi incorporado nanopartículas de prata (NPAg) no recobrimento com PCL, para agir como agente antimicrobiológico. Através dos ensaios de corrosão observou-se que o aumento da concentração de zinco, diminui a resistência à corrosão no meio com concentração 1,5 SBF. O recobrimento PCL 1% não interfere nos parâmetros eletroquímicos e a presença de NPAg no recobrimento promove maior atividade corrosiva no material. Os ensaios de bioatividade demonstraram a formação de apatitas sobre a superfície de todas as condições das fitas estudadas (Sn, Sn1Zn, Sn3Zn, sem recobrimento, com recobrimento PCL 1% e com recobrimento PCL 1% e incorporação de NPAg). Os ensaios microbiológicos não apresentaram formação de halos inibitórios.por
dc.formatapplication/pdf*
dc.identifier.citationRUSSI, Luis Gustavo Cordiolli. Ligas do sistema Sn-Zn obtidas por solidificação rápida. 2018. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-MG, Poços de Caldas, 2018.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/1165
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de Alfenaspor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.departmentInstituto de Ciência e Tecnologiapor
dc.publisher.initialsUNIFAL-MGpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiaispor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectMetais - Processos de solidificação rápida.por
dc.subjectLigas estanho- zinco.por
dc.subjectMateriais biomédicos.por
dc.subjectCorrosão.por
dc.subject.cnpqENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA FISICApor
dc.titleLigas do sistema Sn-Zn obtidas por solidificação rápidapt-BR
dc.title.alternativeSn-Zn alloys systems obtained by rapid solidificationeng
dc.typeDissertaçãopor

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