Google Scholar   Citations: 83   |   h‑index: 4   |   i10‑index: 1  
Anodização de titânio ASTM F67 grau 4 em tensões contínua e alternada para modificação da superfície dos implantes na odontologia
PDF
PDF (English)

Palavras-chave

Titânio
ASTM F67
Anodização
Corrosão
Osseointegração

Como Citar

1.
Nascimento WE do, Gonzaga DMI dos S, Silva WR da. Anodização de titânio ASTM F67 grau 4 em tensões contínua e alternada para modificação da superfície dos implantes na odontologia. Glob Clin Res [Internet]. 2º de maio de 2025 [citado 13º de maio de 2025];5(1):e79. Disponível em: https://www.globalclinicalresearchj.com/index.php/globclinres/article/view/70

Resumo

As ligas de titânio são amplamente aplicadas na medicina e odontologia devido à sua biocompatibilidade, que favorece a fixação de implantes dentários ou cirúrgicos nos tecidos ósseos. Esses implantes geralmente são fabricados por usinagem e passam por um processamento superficial para gerar uma textura adequada na superfície da peça. Essa superfície texturizada é necessária para promover a adesão celular na superfície dos implantes e melhorar sua osseointegração. Objetivou-se investigar o efeito do tratamento de anodização na superfície de amostras de titânio ASTM F67 Grau 4, promovendo a formação de microcavidades preferenciais para melhoria da osseointegração. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e os descritores utilizados foram: “Títânio”, “ASTM F67”, “anodização”, “osseointegração” disponível nas bases BVS e SciELO, com artigos em português e inglês, entre 2015 e 2025. Os resultados indicaram variação tanto na cor quanto no aumento da rugosidade e formação de microcavidades na superfície variando a tensão elétrica, mais evidentes nos tratamentos com tensões alternadas. Nos testes realizados foram obtidas rugosidades médias entre 0,5 µm –1,5µm e formação de microcavidades nas amostras de tensão alternada. O ensaio de polarização potenciodinânica apresentou um potencial de corrosão (Ecorr) de -470.2, sugerindo resultados muito promissores para melhorar o processo de adesão do biomaterial ao osso humano.

https://doi.org/10.5935/2763-8847.20210079
PDF
PDF (English)

Referências

Simplício EA, Ferrari KR, Voltarelli A, França CE, Santos BH, Arruda AL, Sakman R. Segurança do paciente assistido na atenção primária. Glob Clin Res. 2023;3(1):e42. https://doi.org/10.5935/2763-8847.20210042

Alansari A, Sun Y. Um estudo comparativo do comportamento mecânico de titânio e zircônio comercialmente puros termicamente oxidados. J Mech Behav Biomed Mater. 2017;74:221-31. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2017.06.011

Alipal J, Lee TC, Koshy P, Abdullah HZ, Idris MI. Evolução do titânio anodizado para aplicações em implantes. Heliyon. 2021;7(7):e07408. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07408

American Society for Testing and Materials. ASTM G3-14: prática padrão para convenções aplicáveis a medições eletroquímicas em testes de corrosão. West Conshohocken: ASTM; 2019.

American Society for Testing and Materials. ASTM G46-21: guia padrão para exame e avaliação de corrosão por pites. West Conshohocken: ASTM; 2021.

Barros CDR. Tribocorrosão em sistemas de implantes prematuros [tese]. Rio de Janeiro: COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2020.

Basir A, Demir AG, Previtali B, Colombo P. Avanços recentes no processamento de titânio e ligas de titânio por meio de moldagem por injeção de metal para aplicações biomédicas. Materiais (Basileia). 2023;16:1-33. https://doi.org/10.3390/ma16010001

Byju. Corrosão galvânica [Internet]. 2024 [acesso em 5 set 2024]. Disponível em: https://byjus.com/chemistry/galvanic-corrosion/

Capelin GR. Estudo da eletrodeposição de óxido de titânio com adição de magnésio em substrato de titânio com corrente constante. Matéria (Rio J). 2023;28(2):e20230029. https://doi.org/10.1590/1517-7076-rmat-2023-0029

Indira K. Uma revisão sobre nanotubos de TiO2: influência dos parâmetros de anodização, mecanismo de formação, propriedades, comportamento de corrosão e aplicações biomédicas. J Bio Tribo Corros. 2015;1(28):1-22. https://doi.org/10.1007/s40735-015-0028-6

Chen W. Ozonização catalítica eficaz para degradação de ácido oxálico com Fe-Cu-MCM-41 bimetálico: parâmetros e mecanismo de operação. J Chem Technol Biotechnol. 2017;92(11):2862-9. https://doi.org/10.1002/jctb.5304

Chen YW, Chen LY, Li XX. Corrosão por pites de titânio biomédico e ligas de titânio: uma breve revisão. Curr Nanosci. 2021;17(2):156-67. https://doi.org/10.2174/1573413716999201125221

Costa FP, Dehoul MS. Assistência ao portador de diabetes mellitus na atenção primária: papel do enfermeiro e importância na equipe multidisciplinar. Glob Acad Nurs. 2022;3(S3):e295. https://doi.org/10.5935/2675-5602.20200295

Tuna SH, Pekmez Ö, Kürkçüoğlu I. Avaliação da resistência à corrosão de estrutura de liga de Co-Cr fabricada por fresamento CAD/CAM, sinterização a laser e ligas de fundição. J Prosthet Dent. 2018;119(1):26-8. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2017.01.021

Vilardell AM. Estudo in vitro de estruturas hierárquicas: oxidação anódica e tratamentos alcalinos em revestimentos de pulverização a gás frio de titânio. Mater Sci Eng C. 2018;91:589-96. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.074

Wadhwani C. Coloração de liga de titânio-6alumínio-4vanádio usando anodização eletroquímica: desenvolvimento de uma tabela de cores. J Prosthet Dent. 2018;119(1):26-8. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2017.01.021

Creative Commons License

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2025 Global Clinical Research Journal