Resumo: |
O
desenvolvimento de biocerâmicas combinando à bioatividade da
hidroxiapatita com propriedades adequadas de outros materiais foi o
principal objetivo deste trabalho. Compósitos TiO2-hidroxiapatita e
Nb2O5-hidroxiapatita foram produzidos por ação mecânica (MA) e técnicas
da metalurgia do pó. O compósito TiO2-HAp foi produzido na proporção
1:1 em volume e sinterizado nas temperaturas de 1000, 1100, 1200 e
1300°C. Os efeitos destas condições nos compósitos produzidos foram
observados por diferentes técnicas, avaliando-se as propriedades
físicas, mecânicas, estruturais e de bioatividade “in vitro”.
Observa-se uma sensível melhora nas propriedades físicas e mecânicas do
compósito com o aumento da temperatura de sinterização. Contudo, após
os testes de imersão em SBF verifica-se, nas temperaturas de 1200 e
1300ºC, uma diminuição tanto na espessura como na adesão da camada de
apatita nucleada na superfície do substrato. Nos compósitos Nb2O5-HAp,
adicionou-se ao Nb2O5 quantidades 10, 20, 30, 40 e 50% em volume
de HAp. As amostras desse compósito foram compactadas a 350 MPa e
sinterizadas na temperatura de 1000 ºC em atmosfera livre. Os
compósitos obtidos foram observados por diferentes técnicas, quanto às
propriedades estruturais e a habilidade de induzir a nucleação de
apatita, quando submetidos a testes de bioatividade em fluido corpóreo
simulado (SBF). A quantidade (vol.%) de hidroxiapatita produziu
variações no número de fases dos compósitos sinterizados e, como
conseqüência, na fração de volume (%) de cada fase. Observa-se também
variações na espessura da camada de apatita formada no substrato após
os ensaios “in vitro”, em função das proporções de HAp nos compósitos.
Em conclusão, os resultados deste trabalho mostraram que os compósitos
TiO2-HAp e Nb2O5-HAp possuem as características de materiais
bioativos. Além disso, foi observado que a temperatura de sinterização
e a utilização de ar como atmosfera reativa reduzem os custos de
produção dos compósitos, indicando que, com um mínimo de
infra-estrutura e um baixo consumo de energia, é possível produzir
peças para restauração óssea que apresentem características de um
material bioativo. Finalmente, foi demonstrado que as propriedades
estruturais e de bioatividade dos compósitos podem ser controladas por
meio da concentração dos reagentes e da temperatura de sinterização.
Palavra chave: Hidroxiapatita. Compósitos.Sinterização. Biomateriais.
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