Tratamientos químicos de conversión para la protección de magnesio biodegradable en aplicaciones temporales de reparación ósea

Autores/as

  • M. Carboneras Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
  • L. A. Hernández-Alvarado Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
  • Y. E. Mireles Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
  • L. S. Hernández Instituto de Metalurgia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
  • M. C. García-Alonso Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
  • M. L. Escudero Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas

DOI:

https://doi.org/10.3989/revmetalm.0944

Palabras clave:

Magnesio, Corrosión, Conversión química, Biomateriales

Resumen


El presente estudio se desarrolló para mejorar la resistencia a la corrosión del magnesio puro, modificando su superficie mediante recubrimientos de conversión química. Se generaron capas de carbonato y fluoruro por inmersión en soluciones de NaHCO3 al 9 % y de HF al 48 %, respectivamente. La resistencia a la corrosión de las muestras con recubrimiento se evaluó en comparación con la del sustrato desnudo mediante técnicas electroquímicas en una solución fisiológica (PBS). Los resultados obtenidos han mostrado que el recubrimiento de carbonato no es capaz de proteger de la degradación al sustrato de magnesio. Por el contrario, el recubrimiento de fluoruro ha demostrado aumentar, significativamente, la resistencia a la corrosión del magnesio en medio fisiológico. La alta compacidad y adherencia al sustrato metálico de la capa de MgF2 generada mediante este sencillo tratamiento de conversión química confieren al recubrimiento buenas propiedades protectoras.

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Publicado

2010-02-28

Cómo citar

Carboneras, M., Hernández-Alvarado, L. A., Mireles, Y. E., Hernández, L. S., García-Alonso, M. C., & Escudero, M. L. (2010). Tratamientos químicos de conversión para la protección de magnesio biodegradable en aplicaciones temporales de reparación ósea. Revista De Metalurgia, 46(1), 86–92. https://doi.org/10.3989/revmetalm.0944

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