Fabricação de implantes intraorbitais via processamento digital de luz (DLP)

dc.contributor.advisor1Crovace , Murilo Camuri
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2960564171443068
dc.contributor.advisor1orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6993-6363
dc.contributor.authorAlmeida, Ycaro Breno Alves de
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/4070307554924095
dc.contributor.authororcidhttps://orcid.org/0000-0003-3495-3240
dc.contributor.refereeCamargo, Italo Leite de
dc.contributor.refereeLuz, Ana Paula da
dc.contributor.refereeLatteshttp://lattes.cnpq.br/5371448783536369
dc.contributor.refereeLatteshttp://lattes.cnpq.br/3470395641242374
dc.contributor.refereeorcidhttps://orcid.org/0000-0002-5941-5388
dc.date.accessioned2025-09-23T13:39:01Z
dc.date.issued2025-09-09
dc.description.abstractSeveral clinical situations require surgeries that reduce the volume of the orbital cavity, making it necessary to replace this volume to preserve the patient's aesthetics. There is still no consensus on the ideal material for this. A promising alternative is the Biosilicate implant, already clinically tested. However, its fabrication by melt-solidification limits the creation of complex shapes. In this context, the digital light process (DLP) emerges as a ceramic additive manufacturing technique that offers high surface quality and dimensional accuracy. Therefore, the objective of this study was to manufacture, in a novel way, intraorbital implants based on Biosilicate using the DLP technique. Biosilicate was successfully obtained and characterized using differential scanning calorimetry (DSC) and X-ray fluorescence (XRF) analysis. The effects of milling with and without solvent were demonstrated through dilatometric analyses. Sintering can be performed at 950°C without significant foaming, preserving the integrity of the printed structure. With the Biosilicate in hand, the suspension was prepared for DLP printing, aiming for high solids concentration and good stability. Rheological studies with different solids (30, 40, and 50% vol) and dispersant (0.1–5% vol) contents indicated that the formulation with 40% solids and 5% dispersant, although presenting a viscosity slightly above the ideal value, was considered suitable and chosen for printing the intraorbital implants. The implants were successfully printed, resulting in defect-free, gyroid-like parts after the thermal debinding and sintering processes. In vitro bioactivity tests in simulated body fluid (SBF) showed the formation of hydroxycarbonate apatite (HCA) after only 6 hours of immersion.eng
dc.description.resumoDiversas situações clínicas exigem cirurgias que reduzem o volume da cavidade orbitária, o que torna necessária a reposição desse volume para preservar a estética do paciente. Ainda não há consenso sobre o material ideal para isso. Uma alternativa promissora é o implante de Biosilicato, já testado clinicamente. No entanto, sua fabricação por fusão-solidificação limita a criação de formas complexas. Nesse contexto, o processo digital de luz (DLP) surge como uma técnica de manufatura aditiva cerâmica que oferece alta qualidade superficial e precisão dimensional. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi a fabricação de forma inédita, de implantes intraorbitais, a base de Biosilicato usando a técnica DLP. A obtenção e caracterização do Biosilicato foi realizada com sucesso mediante análise de calorimetria exploratória diferencial (DSC) e fluorescência de raios-X (FRX). Foi evidenciado os efeitos da moagem com e sem solvente através de análises dilatométricas. Sendo visto que a sinterização pode ser realizada a 950 °C sem ocorrência de foaming expressivo, preservando a integridade da estrutura impressa. De posse do Biosilicato, preparou-se a suspensão para impressão via DLP, visando alta concentração de sólidos e boa estabilidade. O estudo reológico com diferentes teores de sólidos (30, 40 e 50% vol) e dispersante (0,1 - 5% vol) indicou que a formulação com 40% de sólidos e 5% de dispersante, embora apresentasse viscosidade ligeiramente acima do valor ideal, foi tomada como adequada e escolhida para a impressão dos implantes intraorbitais. Os implantes foram impressos com sucesso, resultando em peças com estrutura giróide e livres de defeitos após os processos térmicos de debinding e sinterização. Os testes de bioatividade in vitro em fluido corporal simulado (SBF) mostraram a formação de hidroxicarbonato apatita (HCA) após apenas 6 horas de imersão.por
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
dc.description.sponsorshipIdProcesso: 156919/2023-0, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
dc.identifier.citationALMEIDA, Ycaro Breno Alves de. Fabricação de implantes intraorbitais via processamento digital de luz (DLP). 2025. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22805.por
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14289/22805
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlos
dc.publisher.addressCâmpus São Carlos
dc.publisher.initialsUFSCar
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.subjectImplante intraorbitalpor
dc.subjectBiosilicatopor
dc.subjectManufatura aditivapor
dc.subjectFotopolimerização em cubapor
dc.subjectProcessamento digital de luzpor
dc.subjectIntraorbital implanteng
dc.subjectBiosilicateeng
dc.subjectAdditive manufacturingeng
dc.subjectVat photopolymerizationeng
dc.subjectDigital light processingeng
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA
dc.titleFabricação de implantes intraorbitais via processamento digital de luz (DLP)por
dc.title.alternativeManufacturing of intraorbital implants via digital light processing (DLP)eng
dc.typeDissertação

Arquivos

Pacote Original

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
Ycaro Breno Alves de Almeida - Dissertação .pdf
Tamanho:
3.28 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format