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Revista mexicana de ingeniería química

versión impresa ISSN 1665-2738

Rev. Mex. Ing. Quím vol.12 no.2 Ciudad de México ago. 2013

 

Materiales

 

Biomateriales basados en fermanal, una opción para la fabricación de implantes quirúrgicos

 

Biomaterials based in fermanal steel, an option to the surgical implants manufacturing

 

W. Aperador1*, S. Lizarazo2 y A. Mejía3

 

1 Departamento de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada, Carrera 11 No. 101-80, Fax:+57(1) 6343200, Bogotá, Colombia. *Autor para la correspondencia. E-mail: g.ing.materiales@gmail.com Tel. 00-57-6500000, Fax 00-57-6241232.

2 Facultad de Ingeniería, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja Boyacá.

3 Facultad de Ciencias, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Bogotá, Colombia.

 

Recibido 9 de Agosto de 2012
Aceptado 7 de Marzo de 2013

 

Resumen

Se evalúa el potencial uso de aleación Fermanal (Fe-Al-Mn) en la fabricación de implantes quirúrgicos. Para ello, el acero de dicho sistema se sometió a tratamiento térmico, con el objetivo de encontrar la adecuada resistencia frente la corrosión. El comportamiento electroquímico fue evaluado mediante las técnicas de espectroscopia de impedancia electroquímica y curvas de polarización potenciodinámicas empleando como electrolito solución de Hanks. La caracterización microestructual se realizó mediante microscopia electrónica de barrido (MEB) y los productos de corrosión se evaluaron mediante difracción de rayos X (DRX). Se encontró que el tratamiento térmico mejora las propiedades electroquímicas del acero Fe-Al-Mn, por lo cual esta aleación se presenta como una alternativa frente a las aleaciones actualmente empleadas en el campo de los biomateriales, como los aceros inoxidables del tipo AISI 316LVM.

Palabras clave: biomateriales, FeMnAl, corrosión, tratamiento térmico.

 

Abstract

We evaluate the potential use of Fermanal alloy (Fe-Al-Mn) in the manufacture of surgical implants. For this, the steel of that iystem is subjected to heat treatment in order to find the suitable corrosion resistance. The electrochemical behavior was evaluated by electrochemical impedance spectroscopy techniques and potentiodynamic polarization curves using Hanks balanced salt solution as electrolyte. Microstructural characterization was performed through scanning electron microscopy (SEM) and the corrosion products were evaluated by X-ray diffraction (XRD). It was found that the heat treatment improves the electrochemicat properties of the steel Fe-Al-Mn, whence this alloy is presented as an alternative to the currently alloys used in the field of biomaterials, such as stainless steel type AISI 316LVM.

Keywords: biomaterials, FeMnAl, corrosion, heat treatment.

 

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Referencias

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