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Título: Avaliação da espinelização in situ como mecanismo de tenacificação da hidroxiapatita
Título(s) alternativo(s): Evaluation of in situ spinel formation reaction as a toughening mechanism for hydroxyapatite
Autor(es): Lima, Murilo Pires de
Orientador(es): Florian, Márcio
Palavras-chave: Hidroxiapatita
Materiais biomédicos
Mecânica da fratura
Hydroxylapatite
Biomedical materials
Fracture mechanics
Data do documento: 14-Nov-2018
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Londrina
Citação: LIMA, Murilo Pires de. Avaliação da espinelização in situ como mecanismo de tenacificação da hidroxiapatita. 2018. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2018.
Resumo: A hidroxiapatita é um biomaterial cerâmico capaz de desempenhar papel biológico em contato com tecido vivo de forma similar aos ossos naturais. Trata-se da parte mineral presente nos ossos e dentes dos vertebrados, sendo obtida por diferentes rotas de síntese. Dentre as propriedades da hidroxiapatita estão: alta rigidez, alta resistência à compressão e coeficiente de Poisson compatível com o dos ossos, no entanto, a hidroxiapatita sintética apresenta baixa tenacidade à fratura (novamente, quando comparada com os ossos), de modo que se torna muito sensível às solicitações de impacto. Sendo assim, este trabalho estudou a possibilidade da incorporação da fase espinélio (MgAl2O4) à este biomaterial, com o objetivo de aumentar a tenacidade à fratura do mesmo a partir da expansão volumétrica associada com a reação de formação do espinélio. Os resultados obtidos não permitiram uma comparação direta entre o comportamento o mecânico da hidroxiapatita pura e com adição de formadores de espinélio, devido à degradação térmica da hidroxiapatita.
Abstract: Hydroxyapatite is a ceramic biomaterial able to perform biological role in contact with living tissue, similarly to natural bone tissue. It represents the mineral part of teeth and bones of vertebrate animals, and can be synthesized by several different routes. The properties of hydroxyapatite are: stiffness, high compression strength and Poisson’s ratio compatible with bone material, but the synthetic hydroxyapatite presents low toughness (compared with bone tissue), and is very sensitive to impact solicitations. Thus, this work intended to study the possibility of incorporating the spinel phase (MgAl2O4) to this biomaterial, with the goal of increasing the fracture toughness using the expansion generated during the spinel forming reaction. The results didn’t allow for a direct comparison between the mechanical properties of pure hydroxyapatite and reinforced with spinel forming phases, due to the thermal degradation of hydroxyapatite.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12233
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