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Desenvolvimento de superfícies híbridas biofuncionalizadas resistentes à tribo-corrosão em ligas à base de Ti

Processo: 15/50280-5
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de abril de 2016 - 31 de março de 2020
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Metalurgia Física
Convênio/Acordo: M-ERA.NET
Pesquisador responsável:Carlos Roberto Grandini
Beneficiário:Carlos Roberto Grandini
Pesq. responsável no exterior: Fatih Toptan
Instituição no exterior: Universidade do Minho (UMinho), Portugal
Pesq. responsável no exterior: Helena Gordo
Instituição no exterior: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Espanha
Instituição-sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
Assunto(s):Biomateriais  Ligas de titânio  Teste de biocompatibilidade  Plasma (estados da matéria)  Resistência dos materiais  Corrosão 

Resumo

Este projeto visa encontrar soluções para estas preocupações clínicas principais, utilizando ligas de TiNb com baixo módulo de Young, nas quais serão criadas superfícies bio-funcional híbridas, resistentes à tribocorrosão. Para alcançar este objetivo, propõem-se duas estratégias: (i) desenvolvimento de bio-FGMs resistentes à tribocorrosão, com superfície híbrida biofuncionalizada composta de um gradiente de TiB/TiN/TiC e camada externa contendo agentes antimicrobianos (Mg, ZnO) e bioativos (Ca, P), (ii) desenvolvimento de revestimentos TiB/TiN/TiC híbridos biofuncionalizados resistentes à tribocorrosão em ligas de TiNb, com superfícies híbridas contendo agentes antimicrobianos (ZnO) e bioativos (Ca, P)... (AU)

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
COSTA, BRUNA C.; ALVES, ALEXANDRA C.; TOPTAN, FATIH; PINTO, ANA M.; GRENHO, LILIANA; FERNANDES, MARIA H.; PETROVYKH, DMITRI Y.; ROCHA, LUIS A.; LISBOA-FILHO, PAULO N. Exposure effects of endotoxin-free titanium-based wear particles to human osteoblasts. JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS, v. 95, p. 143-152, JUL 2019. Citações Web of Science: 1.

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