POTENCIAL DEL USO DE RESIDUOS DE BIOMATERIAL PROF
POTENCIAL DEL USO DE RESIDUOS DE BIOMATERIAL PROF. RAMÓN TOLOSA, LIC. NESTOR RUIZ MIM - ING. MECÁNICA - ULA
Material no viable utilizado en un dispositivo médico, destinado a interactuar con los sistemas biológicos. Material destinado a interactuar con los sistemas biológicos para evaluar, tratar, aumentar o reemplazar cualquier tejido, órgano o función del cuerpo. Material sintético, natural o natural modificado, destinado a estar en contacto e interactuar con el sistema biológico. Cualquier sustancia (que no sea una droga), sintética o natural, que puede ser utilizada como un sistema o parte de un sistema que trata, aumenta, o reemplaza cualquier tejido, órgano o función del cuerpo. Materiales sólidos que se producen y son hechos por los organismos vivos, tales como la quitina, fibrina o hueso. Williams D. F. , 1999, The. Williams Dictionary of Biomaterials.
Tipos de biomateriales Mata Alvaro. 2009. Curso de
Clasificación ingenieril Teoh Swee H. 2004, Engineering Materials for Biomedical Applications.
Aplicaciones en el ser humano María Vallet Regí, Universidad Complutense de Madrid. https: //www. serina. es/empresas/aecientificos/documentos/Biomateriales.
Tecnologías de fabricación Biomateriales metálicos • Fundición • Mecanizado • Electroerosión y CAD/CAM • Forja isotérmica • Conformado por superplásticidad • Unión por difusión • Metalurgia de polvos (P/M) • Moldeo por inyección de metal • Soldadura láser • Soldadura • Tratamiento térmico Oshida Y. 2007, Bioscience and Bioengineering of Titanium Materials.
La P/M vs. otros procesos 1. Producción de polvo 2. Compactación 3. Sinterización Residuos metálicos (Virutas) Ejmp. CITEC-ULA Molienda mecánica Reciclado de biomaterial Ti-Al-V ; 316 L
Uso de biomaterial Ti-6 Al-4 V Caso CITEC-ULA Fabricación Mecanizado Virutas = Residuos Implantes de columna Posibilidad y/o necesidad de Reciclar
Reciclaje de virutas de Ti-6 Al-4 V Virutas Ti-6 Al-4 V Preparación por Anodizado Lic. Ruiz N. Tesis MIM • Biomaterial reutilizable • Aleación metálica Mezclas de virutas Al + Ti 6 Al 4 V Br. Castillo J. Proy. G. Ing. Mec. Usos futuros posibles Molienda mecánica
¿ Qué es el anodizado ? Consiste en la oxidación controlada de la superficie del material base para formar capas de óxido sobre este. En el caso del titanio se pueden conseguir capas que pueden ir, según sea la técnica de anodizado, desde 200 Amstrongs hasta 20 micras. 1 mm = 1000 micras 1 micra = 10. 000 amstrongs Representación esquemática tanque para anodizado Tipos: • Anodizado en medio ácido • Anodizado en medio básico Variables involucradas: • Tiempo de electrólisis • Temperatura de la solución • Concentración • Agitación • Tipo de aleación
Biomateriales metálicos por P/M Implantes dentales de Ti Amalgama Ag. Sn. Cu. Zn Prótesis de cadera de Ti Espuma de Ti para Implante óseo
Ejemplos Internacionales
Ejemplos Nacionales
¿ Por qué Anodizar Titanio? 1. - Propuesta tecnológica eficaz y poco costosa 2. - Excelente dureza superficial (favorece la molienda) 3. - Induce bajo coeficiente de roce 4. - Elevado grado de resistencia a la corrosión 5. - Aumenta la biocompatibilidad del material base 6. - Promueve bioactividad 7. - Favorece la osteointegración Tipo de técnica Ácido Alcalino Duro Espesor 200 a 800 Å Hasta 20 m 2 m Dureza 350 a 400 HV 800 a 850 HV Coeficiente de fricción medio Muy bajo Colores ≤ 10 ≤ 6 1 Resistencia a la corrosión Buena Excelente Aplicación Biomédica Elementos de máquinas Aeronáutica, Espacial Biomédica Elementos de máquinas
Investigaciones v Gil F. ; Endurecimiento Superficial Mediante Tratamiento Térmicos y Anodizado de la Aleación Ti 6 Al 4 V para implantes quirúrgicos; Biomecánica ; 1994, vol. 2 (2), 51 -53. v Leyens, Christoph; Peters, Manfred; Titanium and Titanium Alloys, Fundamental and applicationes; 2003, Wiley-VCH. v Liu, Xuanyong; Chu, Paul K. ; Ding, Chuanxian; Surface Modification of Titanium, Titanium Alloys, and Related Materials for Biomedical Applications; Materials Science and Engineering; 2004, vol. 47, 49– 121. v Zardiackas D. , Kraay J. , Matthew and Freese L. Howard; Titanium, Niobium, Zirconium and Tantalum for Medical and Surgical Applications; 2005, versión pdf; Pag. 35. v Gómes R. , Javier E; Forero G. , Luis E. ; Escobar R. Patricia; Valdivieso Q. Wilfredo; Estudio de Citotoxicidad y Adhesión de Células Humanas de Osteosarcoma en Ti 6 Al 4 V Superficialmente Modificado; Scientia Et Technica; 2007, septiembre, vol. XIII, numero 036, pp. 85 -89. v. Ortega S. Johanna; Estupiñan A. Hugo; Peña B. Dario Y. ; Vasquez Q. Custodio; Correlación Experimental entre la Resistencia a la Corrosión de Ti 6 Al 4 V en Solución Ringer Anodizada en H 2 SO 4 y los Parámetros de Tiempo y Voltaje Electrolítico; Scientia Et Technica; 2007, septiembre, vol. XIII, numero 036, pp. 227 -232.
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