{"id":94125,"date":"2018-03-11T10:13:46","date_gmt":"2018-03-11T10:13:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/nuevos-materiales-ceramica-niobio-con-aplicaciones-biomedicas\/"},"modified":"2018-03-11T10:13:46","modified_gmt":"2018-03-11T10:13:46","slug":"nuevos-materiales-ceramica-niobio-con-aplicaciones-biomedicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/nuevos-materiales-ceramica-niobio-con-aplicaciones-biomedicas\/","title":{"rendered":"Nuevos materiales cer\u00e1mica-niobio con aplicaciones biom\u00e9dicas"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Carlos Fidel Guti\u00e9rrez Gonz\u00e1lez <\/strong><\/h2>\n<p>En general, todos los biomateriales se desarrollan para mantener un equilibrio entre sus propiedades mec\u00e1nicas y la relaci\u00f3n bioqu\u00edmica del material con los tejidos. ambas \u00e1reas son de gran importancia para que se llegue a implantar con \u00e9xito el material. Sin embargo, en la mayor\u00eda (si no en todos los casos) de los implantes integrados en un sistema biol\u00f3gico, se requiere un mayor rango de propiedades, por ejemplo, similitud entre sus propiedades el\u00e1sticas,\u00c2\u00a0 \u00c2\u00a0 que no existan problemas de diagn\u00f3stico, etc. Por tanto, existe una necesidad cl\u00ednica que s\u00f3lo puede ser llevada a cabo con el dise\u00f1o de materiales que exhiban una combinaci\u00f3n de m\u00faltiples propiedades. Este objetivo se puede conseguir mediante la combinaci\u00f3n de materiales disimilares en un solo material que puede mostrar propiedades superiores comparados a los materiales monol\u00edticos que los constituyen[201]. La mayor\u00eda de los materiales as\u00ed obtenidos muestran un aumento notable de las propiedades mec\u00e1nicas, siendo un conocido ejemplo los materiales compuestos cer\u00e1mica\u00c2\u00bfmetal tambi\u00e9n denominados cermets. la mayor ventaja de los cermets es que pueden combinar las propiedades disimilares de los materiales cer\u00e1micos y los met\u00e1licos en un solo material. Debido a la gran cantidad de posibles combinaciones de sus componentes, este campo es muy creativo y ofrece la posibilidad de desarrollar nuevos materiales con un rango de propiedades que generan varias funciones, es decir, que sean materiales multifuncionales. Estas funcionalidades, relacionadas con el campo de la cirug\u00eda reconstructiva de tejidos duros, pueden ser por ejemplo, altas propiedades estructurales (resistencia mec\u00e1nica, dureza, bajo desgaste, etc.), Combinadas con una compatibilidad mec\u00e1nica entre el material y los tejidos que reemplaza, ausencia de problemas de diagn\u00f3stico relacionados con los procedimientos de resonancia magn\u00e9tica nuclear, unidos a la conductividad el\u00e9ctrica de los materiales compuestos que posibilita su mecanizado por electroerosi\u00f3n (contenido de metal cerca del punto de percolaci\u00f3n 20% en volumen de fase met\u00e1lica), etc. la multifuncionalidad puede ser integrada dentro de un material en diferentes escalas dimensionales aumentando su complejidad y su interconectividad seg\u00fan descienden estas. Esta posibilidad revela claramente el poder de los materiales compuestos para generar estructuras complejas que est\u00e1n organizadas jer\u00e1rquicamente en nano, micro y meso niveles para cubrir las necesidades de los diferentes sistemas. otra ventaja de los materiales compuestos cer\u00e1mica\u00c2\u00bfmetal radica en la posibilidad de que pueda darse m\u00e1s de un mecanismo de reforzamiento a la vez. Estos mecanismos pueden interactuar provocando, en ocasiones, una interacci\u00f3n sin\u00e9rgica. los primeros estudios te\u00f3ricos sobre las interacciones sin\u00e9rgicas fueron realizados por amaziago y budiansky[211] bas\u00e1ndose en los resultados experimentales de li et al.[212] y chen et al.[213]. Posteriormente han surgido m\u00e1s trabajos de este tipo que han puesto claramente de manifiesto que la combinaci\u00f3n de m\u00faltiples mecanismos de reforzamiento puede provocar un mayor incremento de la tenacidad y la resistencia mec\u00e1nica que el que corresponder\u00eda a cada mecanismo por separado. el principal objetivo de la presente investigaci\u00f3n ser\u00e1 el desarrollo de materiales biocompatibles compuestos cer\u00e1mica\u00c2\u00bfnb micro y nanoestructurados con una mayor estabilidad frente al envejecimiento acelerado, bajo desgaste y propiedades mec\u00e1nicas superiores a los materiales cer\u00e1micos que se emplean actualmente en aplicaciones biom\u00e9dicas estructurales (tejido duro) y una mayor biocompatibilidad comparada con los metales que se utilizan actualmente (co\u00c2\u00bfcr, acero, etc.). Para ello, se ha utilizado como principal herramienta el dise\u00f1o microestructural, con el que se pretende controlar simult\u00e1neamente la morfolog\u00eda y distribuci\u00f3n de los diversos componentes disimilares a diferentes escalas, y establecer relaciones sin\u00e9rgicas entre los diferentes mecanismos de reforzamiento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Nuevos materiales cer\u00e1mica-niobio con aplicaciones biom\u00e9dicas<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Nuevos materiales cer\u00e1mica-niobio con aplicaciones biom\u00e9dicas <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Carlos Fidel Guti\u00e9rrez Gonz\u00e1lez <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Aut\u00f3noma de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 17\/06\/2009<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Jos\u00e9 Serafin Moya Corral<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: vicente Fernandez herrero <\/li>\n<li>Francisco Guitian rivera (vocal)<\/li>\n<li>arturo Martinez insua (vocal)<\/li>\n<li>ram\u00f3n Torrecillas san mill\u00e1n (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Carlos Fidel Guti\u00e9rrez Gonz\u00e1lez En general, todos los biomateriales se desarrollan para mantener un equilibrio entre sus 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