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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorPaula, Marcos Marques da Silva-
dc.contributor.authorCasagrande, Tiago Campos-
dc.coverage.spatialUniversidade do Extremo Sul Catarinensept_BR
dc.date.accessioned2024-09-09T22:36:39Z-
dc.date.available2024-09-09T22:36:39Z-
dc.date.created2015-07-
dc.identifier.urihttp://repositorio.unesc.net/handle/1/11161-
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora para obtenção do Grau de Engenheiro de Materiais, no Curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, com Linha de Pesquisa em Nanotecnologia.pt_BR
dc.description.abstractA nanotecnologia busca aproveitar as novas propriedades em materiais da escala nanométrica, onde incorporadas aos materiais objetivam melhoria significativa de suas propriedades. Com o aprimoramento e desenvolvimento da nanotecnologia, passou então a utilização do ouro na medicina, pois quando em pequenas quantidades dispersas em meio liquido, temos as nanoparticulas de ouro coloidal. Desde 2.500 a.C os chineses já utilizavam Au para tratamentos de doenças como sífilis, epilepsia e tratamento de doenças reumáticas. Isso se deve ao fato do ouro apresenta como principal vantagem a sua biocompatibilidade aliada com processo relativamente simples, com controle do tamanho das nanoparticulas e facilidade de caracterização. A biocompatibilidade também é a principal característica da hidroxiapatita, principal componente mineral de ossos e dentes humanos.O intuito de se cobrir o implante ósseo dentário com hidroxiapatita é produzir uma área bioativa que possibilita o crescimento ósseo e induza maior velocidade para união direta. Sendo assim, esta pesquisa objetivou a preparação e caracterização de um nanocompósito, baseado em nanopartículas de Au e HA para futuros testes de biocompatibilidade e regeneração tecidual em cirurgia buco-maxilo-facial.Também avaliou-se o efeito de diferentes tratamentos de superfície na rugosidade de discos de Ti, pois essa variável influencia na capacidade de osteointegração no implante odontológico. A preparação do nanocompósito GNP/HA foi efetuada por dois métodos. O primeiro, pela mistura física em meio aquoso de HA com solução de GNPs previamente concentrada por centrifugação com citrato de sódio como agente redutor. O segundo, pela redução direta do precursor Au3+ na presença de HÁ utilizando borohidreto como agente redutor para evitar a formação de oxido de ouro. Como se sabe, o processo de osseointegração é dependente de propriedades da face do biomaterial, como: topografia, rugosidade, composição química, cargas da superfície e molhabilidade. Sendo assim, a superfície do Ti tipo II foram preparadas para o ataque químico com acido sulfúrico em diferentes tempos de imersão. Foi identificado que a rugosidade aumenta com o aumento da área varrida. Para uma área de 4 µm2, houve variação de rugosidade é da ordem de 357 nm. Para áreas de 25 µm2 e 100 µm2, a variação de rugosidade é da ordem de 666 nm e 815 nm, respectivamente. É recomendado que o intervalo de rugosidade mais adequado para superfícies de implantes de Ti sejam da ordem de 1 e 2 µm.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectNanopartículas de ouropt_BR
dc.subjectNanotecnologiapt_BR
dc.subjectHidroxiapatitapt_BR
dc.titleNovos materiais para aplicação em implantodontia : i- síntese de compósito baseado em nanopartículas de ouro / nanohidroxiapatita; ii – efeito de tratamentos de superfície na rugosidade de discos de Ti tipo IIpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - TCCpt_BR
Aparece nas coleções:Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT)

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