dc.contributor.advisor | Grieseler, Rolf | |
dc.contributor.author | Morales Moreyra, Tyrone | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T13:46:53Z | |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T05:09:00Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T13:46:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-20T05:09:00Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-10-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/29168 | |
dc.description.abstract | La presente tesis se basa en el desarrollo de un proceso de producción de un blanco para la
pulverización catódica con la finalidad de depositar una película delgada de hidroxiapatita y
mejorar la osteointegración de implantes. Para lograr el cometido se llevaron a cabo varias
pautas.
En el primer capítulo se abarca la introducción a la relación de las enfermedades óseas, su
incremento en la actualidad y cómo una de las consecuencias que se genera por dichas, que son
el uso de prótesis se pueden ver mejoradas con el uso de la hidroxiapatita como biomaterial. El
segundo capítulo engloba la descripción del problema que conforma las enfermedades óseas y
sus incidencias; además de las incidencias por fracturas que se generan a causa de las
enfermedades óseas y la necesidad de implantes y las limitaciones que estos presentan, la
definición de un biomaterial, sus ventajas y limitaciones y las normativas que lo rigen.
En el tercer capítulo se presenta la justificación del uso de la hidroxiapatita como biomaterial
para recubrimientos en prótesis donde se tocan las ventajas y desventajas del material, sus otras
aplicaciones y las técnicas de recubrimientos que presenta. El cuarto capítulo abarca el estado
del arte de la síntesis de hidroxiapatita y de los procesos de recubrimiento más conocidos y
comunes como la pulverización catódica y electrodeposición química. El quinto capítulo
abarca la metodología y la cual engloba los procesos de síntesis, la cual dio dos muestras y a
una de ellas se le hizo un tratamiento térmico a diferencia de la otra. Luego se tiene el proceso
de compactación para unificar el polvo y el proceso de sinterización que se llevó a cabo en un
horno y siguiendo un régimen de temperatura con la finalidad de apreciar posibles diferencias
dada por este método. Los análisis con microscopio electrónico de barrido y la espectroscopía de Rayos X de
dispersión de energía se emplearon para analizar la superficie de la muestra a nivel
microscópico y proporcionaron información de la morfología y cantidad de los elementos en
la muestra. La difracción de rayos X permitió distinguir entre materiales amorfo y cristalinos,
y también proporcionó información sobre la estructura del cristal, la espectroscopía Raman
proporcionó información detallada sobre la estructura molecular, composición química y
propiedades físicas de las muestras evaluadas y la calorimetría diferencial de barrido permitió
el análisis de las propiedades térmicas de los materiales.
Por último, se tiene el sexto capítulo que reúne los resultados de todos procesos en la cuales se
aprecia, principalmente, que en las muestras de hidroxiapatita hay otros fosfatos como α y β
fosfato tricálcico, los cuales afectan las propiedades de la muestra. Asimismo, se observa
aspectos físicos como la porosidad que presentan las muestras y su nivel de compactación de
los cristales y llegando a la conclusión de que esta tesis sienta los cimientos para
investigaciones futuras y dejando, asimismo, una visión a futuro para mejoras y más
experimentaciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Implantes artificiales | es_ES |
dc.subject | Ingeniería biomédica | es_ES |
dc.subject | Materiales biomédicos | es_ES |
dc.subject | Huesos--Enfermedades | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un proceso de producción de un blanco para la pulverización catódica con el fin de depositar una película delgada de hidroxiapatita con la finalidad de mejorar la osteointegración de implantes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Biomédico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Biomédica | es_ES |
dc.type.other | Tesis de licenciatura | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.cext | 001660902 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5307-7755 | es_ES |
renati.author.dni | 73309225 | |
renati.discipline | 919016 | es_ES |
renati.juror | Sakihama Uehara, José Luis Hideki | es_ES |
renati.juror | Grieseler, Rolf | es_ES |
renati.juror | Kim De Aguilar, Suyeon | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |