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dc.rights.licenceAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.contributor.authorQosim, Nanang
dc.contributor.authorSupriadi, Sugeng
dc.contributor.authorSaragih, Agung Shamsuddin
dc.contributor.authorWhulanza, Yudan
dc.date.accessioned2020-04-16T17:28:00Z
dc.date.available2020-04-16T17:28:00Z
dc.date.created2018-08-09
dc.identifierhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/20574
dc.identifier10.11144/Javeriana.iyu22-2.sttb
dc.identifier.issn2011-2769
dc.identifier.issn0123-2126
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10554/38551
dc.description.abstractObjetivo: Esta investigación tiene como objetivo observar hasta qué punto varias técnicas de tratamiento de superficies aumentan la rugosidad de la superficie de los implantes de aleación de titanio que se fabricaron a través del mecanizado por descarga eléctrica (EDM). También se observó que los efectos de estas técnicas disminuyen el contenido de cobre en la superficie del implante. Materiales y métodos: En esta investigación, se emplearon la limpieza ultrasónica, el pulido con tambor giratorio y el cepillado como técnicas para aumentar la rugosidad de un implante de titanio que se fabricó a través de EDM, a la categoría moderadamente áspera, y para reducir el elemento contaminante depositado en su superficie. También se utilizó una prueba de ensayo MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) para observar el efecto de estas muestras modificadas genéticamente con respecto a la proliferación de células madre mesenquimáticas. Resultados y discusión: Los resultados muestran que la limpieza con ultrasonidos y el pulido con tambor giratorio crearon un aumento significativo (90% y 67%, respectivamente) en la rugosidad de la superficie. Por otro lado, se demostró que el cepillado es el mejor punto de referencia para reducir la contaminación del cobre (Cu). Además, el pulido y cepillado de la secadora giratoria puede aumentar el porcentaje de células vivas en comparación con las muestras de EDM de superficie originales. Conclusión: todos los métodos de microacabado que se emplearon pueden aumentar la rugosidad de la superficie de los implantes basados ​​en aleaciones de Titanio a la categoría de rugosidad moderada.spa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isoeng
dc.publisherPontificia Universidad Javerianaeng
dc.relation.urihttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/20574/20148
dc.rightsCopyright (c) 2018 Nanang Qosimeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0eng
dc.titleTratamientos superficiales de aleación de titanio basado en implantes de hueso fabricados por mecanizado de descarga eléctricaspa
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.title.englishSurface treatments of ti-alloy based bone implant manufactured by electrical discharge machiningeng
dc.description.abstractenglishObjective: This research aims to observe the extent to which several surface treatment techniques increase the surface roughness of titanium alloy implants which was manufactured via electrical discharge machining (EDM). The effects of these techniques were also observed to decrease the Cu content on the implant surface. Materials and Methods: In this research, ultrasonic cleaning, rotary tumbler polishing, and brushing were employed as techniques to increase the roughness of a titanium implant which was manufactured via EDM, to the moderately rough category, and to reduce the contaminant element deposited on its surface. An MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay test was also used to observe the effect of these engineered specimens with respect to mesenchymal stem cells’ proliferation. Results and Discussion: The results show that ultrasonic cleaning and rotary tumbler polishing created a significant increase (90% and 67%, respectively) in the surface roughness. On the other hand, brushing was shown to be the best benchmark for reducing the contamination of Copper (Cu). Furthermore, rotary tumbler polishing and brushing can increase the percentage of living cells compared to the original surface EDM specimens. Conclusion: All micro-finishing methods that were employed are able to increase the surface roughness of Ti alloy based-implant to moderately rough category.eng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.localArtículo de revistaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.relation.citationissueIngenieria y Universidad; Vol 22 No 2 (2018): July - Decembereng
dc.relation.citationissueIngenieria y Universidad; Vol. 22 Núm. 2 (2018): Julio - Diciembre 2018spa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherPeer-reviewed Article


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  • Ingeniería y Universidad [283]
    Ingeniería y Universidad - Engineering for development covers research focusing on sustainable human development. Targetted manuscripts consider Humans as final recipients of engineering research activity. This activity comes from any engineering field that provides solutions aimed at improving the quality of life by reducing risks, introducing new sustainable materials, more efficient use of natural resources, satisfying energy and food demands, increasing industry competitiveness and designing new safe jobs for human beings. Contributions with global relevance with potential of local application considering social, ethical, cultural, economic, environmental aspects are especially welcomed.

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