Desenvolvimento de biomateriais multifuncionais

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Desenvolvimento de biomateriais multifuncionais

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Henriques, Bruno Alexandre Pacheco de Castro
dc.contributor.author Bortoli, Luiza Silva De
dc.contributor.other Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSC
dc.date.accessioned 2020-08-20T11:46:04Z
dc.date.available 2020-08-20T11:46:04Z
dc.date.issued 2020-08-18
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211713
dc.description Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. pt_BR
dc.description.abstract Diante da expectativa para o desenvolvimento de novas tecnologias que visam aprimorar os implantes dentários, materiais cerâmicos à base de zircônia se tornaram objetos de pesquisas na comunidade científica. O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos da texturização a laser em discos de zircônia Y-TZP infiltrados com biovidro 45S5. Os discos foram compactados em uma prensa hidráulica e, posteriormente, foi realizada a infiltração de vidro bioativo. Sinterizados, os corpos de prova passaram por uma texturização a laser de nanosegundos de fibra de itérbio, aplicado em diferentes condições de processamento. As durações de pulso trabalhadas foram de 8ns, 30ns e 50ns. As velocidades variaram entre 200mm/s e 1000mm/s, e os diferentes níveis de potência utilizados variaram de 10W até 50W. Os efeitos do tratamento de superfície foram analisados no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), onde foram realizadas micrografias com magnificação de 30x, 180x, 500x, 1000x e 2500x. Devido à pandemia de COVID-19 e às medidas de restrições determinadas, não foi possível concluir os ensaios acerca das propriedades mecânicas das amostras, inicialmente previstos no plano de atividades. Desse modo, foi realizado o aprofundamento da revisão bibliográfica referente a essas propriedades. A pesquisa demonstrou que o uso do Laser de Fibra de Itérbio se mostrou eficiente ao micro usinar e aumentar, simultaneamente, os níveis de rugosidade superficial do material, característica essencial para o aprimoramento da adesão entre o implante e o tecido ósseo. pt_BR
dc.format.extent Vídeo pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC pt_BR
dc.rights Open Access
dc.subject zirconia pt_BR
dc.subject superficies multifuncionais pt_BR
dc.subject fases bioactivas pt_BR
dc.subject texturizacao pt_BR
dc.subject laser pt_BR
dc.title Desenvolvimento de biomateriais multifuncionais pt_BR
dc.type Video pt_BR


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