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Estudo da adesão de filmes finos de hidroxiapatita depositados por RF-Magnetron Sputtering sobre a liga Ti-6Al-4V

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: Paiva, Matheus Swietlicki Esteves de
Orientador(a): Massi, Marcos
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
eng
Instituição de defesa: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/41357
Resumo: Para o tratamento superficial de próteses e implantes, uma possibilidade é o recobrimento assistido por plasma (como por exemplo o magnetron sputtering) de hidroxiapatita, que é um material cerâmico biocompatível capaz de promover a osteogênese. Atualmente um desafio para tratamentos de superfície destes implantes é a uniformidade e adesão do filme depositado , o que pode ser obtido utilizando tratamentos por plasma como magnetron sputtering. Portanto, para contribuir para o aprimoramento da tecnologia de próteses e implantes, este trabalho tem como objetivo realizar a deposição de hidroxiapatita sobre a liga Ti-6Al-4V por meio do método de RF-magnetron sputtering, em diferentes condições experimentais e avaliar a adesão dos filmes obtidos. As amostras obtidas foram caracterizadas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (DRX) e scratch test. As análises das amostras depositadas mostraram a formação de filmes finos uniformes com um bom acabamento superficial. Os testes de adesão apresentaram relação entre a potência de processo, espessura e adesão. Os resultados deste trabalho contribuem para a conclusão quanto à efetividade do método de deposição de filmes finos assistido por plasma para recobrimento, contribuindo para o avanço da tecnologia de próteses e implantes.
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As amostras obtidas foram caracterizadas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (DRX) e scratch test. As análises das amostras depositadas mostraram a formação de filmes finos uniformes com um bom acabamento superficial. Os testes de adesão apresentaram relação entre a potência de processo, espessura e adesão. Os resultados deste trabalho contribuem para a conclusão quanto à efetividade do método de deposição de filmes finos assistido por plasma para recobrimento, contribuindo para o avanço da tecnologia de próteses e implantes.CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoporengUniversidade Presbiteriana Mackenziefilmes finostitâniohidroxiapatitamagnetron sputteringEstudo da adesão de filmes finos de hidroxiapatita depositados por RF-Magnetron Sputtering sobre a liga Ti-6Al-4Vinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Digital do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://lattes.cnpq.br/1992108703603111https://orcid.org/0000-0002-7117-8039http://lattes.cnpq.br/7316015764881441Lima, Mariana Zuliani Theodoro dehttp://lattes.cnpq.br/1974608269182326Alves Junior, Clodomirohttp://lattes.cnpq.br/7441669258580942For the surface treatment of prostheses and implants, one possibility is plasma-assisted coating (such as magnetron sputtering) of hydroxyapatite, which is a biocompatible ceramic material capable of promoting osteogenesis. Currently, one challenge in the surface treatment of such implants is the uniformity and adhesion of the deposited film, which can be improved using plasma-based processes such as magnetron sputtering. Therefore, to contribute to the advancement of prosthesis and implant technology, this work aims to deposit hydroxyapatite onto Ti-6Al-4V alloy by means of RF magnetron sputtering under different experimental conditions and to evaluate the adhesion of the resulting films. The obtained samples were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), and scratch testing. The analyses of the deposited samples revealed the formation of uniform thin films with good surface finish. The adhesion tests indicated a correlation between process power, film thickness, and adhesion. The results of this work support the effectiveness of plasma-assisted thin film deposition as a coating method, contributing to the progress of prosthesis and implant technologyEmpresa/Indústria: Anton Paarthin filmstitaniumhydroxyapatitemagnetron sputteringBrasilEscola de Engenharia Mackenzie (EE)UPMEngenharia de Materiais e NanotecnologiaENGENHARIASORIGINALMATHEUS SWIETLICKI ESTEVES DE PAIVA - protegido.pdfMATHEUS SWIETLICKI ESTEVES DE PAIVA - protegido.pdfapplication/pdf3927477https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/012df712-dda8-4ffe-91b7-046e9a1e3c11/downloaddb7ab3fcb3806c5ad0c410e57fbb2f72MD51trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82207https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/8f4dc8c2-bc3f-457f-ba5f-be54f68b515a/downloada092685f5fe02015fe6064807ee8feefMD52falseAnonymousREADTEXTMATHEUS SWIETLICKI ESTEVES DE PAIVA - protegido.pdf.txtMATHEUS SWIETLICKI ESTEVES DE PAIVA - protegido.pdf.txtExtracted texttext/plain102831https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/2eaa1459-ce23-43db-8b9b-e45b85fc8d3e/downloadae4d15a6172222f52985ccfb8c449f89MD53falseAnonymousREADTHUMBNAILMATHEUS SWIETLICKI ESTEVES DE PAIVA - protegido.pdf.jpgMATHEUS SWIETLICKI ESTEVES DE PAIVA - protegido.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3396https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/c2d7acd9-6fe5-4a65-a149-5e0d62334abb/downloadb8f6a48021a983adacd3099988ef8fb9MD54falseAnonymousREAD10899/413572025-10-01T06:01:10.199791Zopen.accessoai:dspace.mackenzie.br:10899/41357https://dspace.mackenzie.brBiblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/PRIhttps://adelpha-api.mackenzie.br/server/oai/repositorio@mackenzie.br||paola.damato@mackenzie.bropendoar:102772025-10-01T06:01:10Repositório Digital do Mackenzie - Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)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