Caracterización de la aleación de titanio Ti-6Al-4V aplicada a prótesis de cadera recubiertas de hidroxiapatita
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v11i8.30629Palabras clave:
Prótesis de cadera; ASTM F136; Pruebas de fatiga.Resumen
El titanio y sus aleaciones se utilizan ampliamente como biomateriales en reemplazos de tejidos duros debido a sus respuestas ambientales fisiológicas únicas y sus propiedades químicas y mecánicas, como la resistencia a la corrosión, la resistencia a la fatiga y la ductilidad. Otros metales utilizados como biomateriales tienen módulos elásticos con valores diez veces superiores al hueso humano, lo que puede causar fallas cuando hay impactos. Varios estudios reportan fallas de prótesis de cadera debido a la fatiga. Este artículo tiene como objetivo realizar estudios sobre las propiedades mecánicas y la resistencia a la fatiga en un ambiente que simula las articulaciones del cuerpo humano, utilizando prótesis de cadera fabricadas con aleación Ti 6Al 4V con recubrimiento de hidroxiapatita. Se tomaron muestras de la región del cuello para caracterización microestructural para identificar tamaño de grano, inclusiones, microdureza, prueba de tracción, microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de dispersión de energía, fluorescencia de rayos X, y también se realizó difracción de rayos X. Después de aplicar más de 10.000.000 de ciclos con fuerzas de compresión en el rango de -0,3 kN a -3,0 kN, no se encontraron grietas y se observó que la pieza solo sufría deformaciones elásticas.
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