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Estudio de la energía superficial y hemocompatibilidad del Ti y TiN sintetizados por Magnetron Sputtering para aplicaciones médicas

    1. [1] Universidad Tecnológica de Pereira

      Universidad Tecnológica de Pereira

      Colombia

    2. [2] Grupo de Investigación en Desarrollo de Materiales y Productos GIDEMP, Centro ASTIN, SENA regional Valle del Cauca
    3. [3] Universidad del Valle
  • Localización: Scientia et Technica, ISSN 0122-1701, Vol. 20, Nº. 2, 2015, págs. 97-104
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Study of surface energy and hemocompatibility of Ti and TiN synthesized by Magnetron Sputtering for medical application
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Se simularon computacionalmente  y sintetizaron los materiales Ti hexagonal y TiN fase cubica, para mostrar su posible aplicaciones como biomaterial. Las simulaciones computacionales realizadas utilizando Teoría de Funcionales de Densidad (DFT) muestran la tendencia hidrofóbica de estos materiales lo que los hace candidatos para una aplicación biomédica, por la facilidad de interacción con el tejido humano. Por medio de la técnica Magnetron Sputtering DC, se sintetizaron los recubrimientos de Ti y TiN sobre sustratos biocompatibles de acero inoxidable AISI 316L, analizando la hemocompatibilidad; se demostró que el recubrimiento de Ti posee mayor energía interfacial lo cual promueve alta probabilidad de formación de trombos respecto al sustrato biocompatible 316L y el recubrimiento de TiN.

    • English

      The materials hexagonal-Ti and cubic phase-TiN were computationally simulated and synthesized, in order to determinate their potential applications as biomaterials.

      Computer simulations preformed using Density Functional Theory (DFT) showed a hydrophobic tendency, which makes them candidates for biomedical applications. Using magnetron sputtering DC technique, the Ti and TiN coatings were synthesized on biocompatible AISI 316L stainless Steel substrates analyzing hemocompatibility; It was proven that the Ti coating has a higher interfacial energy which may lead to increased probability of thrombus formation with respect to the biocompatible substrate 316L and TiN.


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