Mostrar registro simples

dc.contributor.authorMorozo, Mario Augusto
dc.date.accessioned2024-07-16T19:16:04Z
dc.date.available2024-07-16T19:16:04Z
dc.date.issued2023-10-10
dc.identifier.citationMOROZO, Mario Augusto. Desenvolvimento de compósito de HDPE verde com hidroxiapatita e união com Ti6Al4V através de sobremoldagem por injeção. 2023. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/20021.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/20021
dc.description.abstractThis thesis addresses the development of a composite of green high-density polyethylene (G-HDPE) and hydroxyapatite (HA), compatibilized with high-density polyethylene functionalized with maleic anhydride (HDPE-g-MAH). It further explores the hybridization of this nanocomposite onto a Ti6Al4V - ELI alloy through injection overmolding, focusing on biomedical applications. The study involved the synthesis (precipitation in aqueous medium) and characterization (XRD, XRF, particle size distribution, and SEM) of hydroxyapatite, extrusion and injection molding, mechanical (tensile and impact), thermal (DSC), microscopical (SEM), and in vitro biological characterization of the composites. The results were evaluated using design of experiments (DOE), analysis of variance (ANOVA), and Tukey test. The composite containing 30 wt% of HA and 30 wt% of HDPE-g-MAH (relative to the HA content in the composite) showed a good balance of mechanical properties, nearly negligible hemolysis percentage, and a mass increase of 8% during the hydrolytic degradation test. The hybrid joint of the composite with the optimized composition, injection molded onto Ti6Al4V, showed good interfacial anchoring, resulting in outstanding shear strength (3 MPa) and fatigue life (> 106 cycles). This multi-material approach has provided subsidies for the advanced manufacture of biomedical devices with optimized mechanical and biological properties, exploiting efficient processing techniques.eng
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)por
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectPolietileno de alta densidade verdepor
dc.subjectHidroxiapatitapor
dc.subjectCompatibilizaçãopor
dc.subjectSobremoldagem por injeçãopor
dc.subjectGreen high-density polyethyleneeng
dc.subjectHydroxyapatiteeng
dc.subjectCompatibilizationeng
dc.subjectInjection overmoldingeng
dc.titleDesenvolvimento de compósito de HDPE verde com hidroxiapatita e união com Ti6Al4V através de sobremoldagem por injeçãopor
dc.title.alternativeDevelopment of green HDPE composite with hydroxyapatite and jointing with Ti6Al4V through injection overmoldingeng
dc.typeTesepor
dc.contributor.advisor1Canto, Leonardo Bresciani
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7287108960864123por
dc.contributor.advisor-co1Fiori, Márcio Antônio
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8793913102689273por
dc.description.resumoEsta tese aborda o desenvolvimento de compósito de polietileno de alta densidade verde (G-HDPE) e hidroxiapatita (HA), compatibilizados com polietileno de alta densidade funcionalizado com anidrido maleico (HDPE-g-MAH), e a subsequente hibridização deste compósito sobre uma liga de titânio Ti6Al4V – ELI por meio de sobremoldagem por injeção, com foco em aplicações biomédicas. O estudo envolveu a síntese (precipitação em meio aquoso) e caracterização (DRX, FRX, distribuição granulométrica e MEV) da hidroxiapatita, extrusão e moldagem por injeção, caracterização mecânica (tração e impacto), térmica (DSC), microscópica (SEM) e biológica (in vitro) dos compósitos. Os resultados foram avaliados por meio de planejamento experimental (DOE), análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey. O compósito contendo 30% em massa de HA e 30% em massa de HDPE-g-MAH (relativo ao teor de HA no compósito) demonstrou um equilíbrio satisfatório de propriedades mecânicas, percentual de hemólise praticamente nulo e aumento de massa (8%) durante o teste de degradação hidrolítica. A junta híbrida do compósito com composição otimizada, moldado por injeção sobre o Ti6Al4V, apresentou boa ancoragem interfacial, resultando em resistência ao cisalhamento (3 MPa) e vida útil em fadiga (> 106 ciclos) excelentes. Esta abordagem multimaterial trouxe subsídios para a manufatura avançada de dispositivos biomédicos com propriedades mecânicas e biológicas otimizadas, explorando técnicas de processamento eficientes.por
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEMpor
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOSpor
dc.description.sponsorshipId23038.021524.2016.88por
dc.publisher.addressCâmpus São Carlospor
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/9885777352903049por
dc.contributor.advisor1orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4138-005Xpor
dc.contributor.advisor-co1orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4292-2068por


Arquivos deste item

Thumbnail
Thumbnail

Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)

Mostrar registro simples

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
Exceto quando indicado o contrário, a licença deste item é descrito como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil