Síntesis de Hifroxiapatita por Reacción Mecano-química Usando Diferentes Contenedores

Autores/as

  • M. Moreno Facultad de Ciencias Físicas, Facultad de Química e Ingeniería Química Universidad Nacional Mayor de San Marcos
  • M. Pillaca Facultad de Ciencias Físicas, Facultad de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perú
  • A. Guzmán Facultad de Ciencias Físicas, Facultad de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perú
  • J. Quispe Facultad de Ciencias Físicas, Facultad de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perú

Palabras clave:

Reacci´´on mecano-química, Composito, Fosfato, Tricálcico

Resumen

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de la hidroxiapatita (Hap) obtenida por el m´étodo de reacción  mecano-química utilizando diferentes contenedores: acero endurecido y polietileno. Las muestras obtenidas fueron caracterizadas por Espectroscopía de plasma inducido acoplado (ICP), Difracción de Rayos X (DRX), y Espectroscopía Infrarroja (FTIR). Los resultados obtenidos indican la formación un composito bifásico de Hidroxiapatita carbonatada y Fosfato Tricálcilo β-TCP

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Citas

1. H. Aoki, Tokio, Takayama Press System Center Co. Inc. (1991).
2. R.Z. LeGeros, Clinical Orthopaedics and Related Search, 395 (2002) 81-98.
3. Y. Harada, J. Tokyo Dent. College Soc. 89 (1989) 263- 297.
4. G. Daculsi, Biomaterials 19 (1998) 1473-1478.
5. H. Monma, Yogyo-Kyokai-Shi (J. Ceram. Soc. Jpn) 96 (1987) 60-64.
6. N. Mostafa., Mat. Chem. Phy. 94 (2005) 333-341.
7. A. Aqif et. al., Chem. Commun. (2006) 2286-2288.
8. K. P. Sanosh et. al., Current Applied Physics 9 (2009) 1459-1462.
9. D. Siva Rama Krishna, J Mater Sci: Mater Med. 18 (2007) 1735-1743.
10. N. Tabrizi, Mat. Lett. 63 (2009) 543-546.
11. C. C. Silva, Materials Science and Engineering C 24 (2004) 549-554.
12. Suryanarayana, Pergamon Press, Oxford. C. 1999. T
13. P. Balaz, E. Dutková, Mineral Engineering, 22 (2009) 681- 694.
14. J. Quispe M., Revista de Investigacion de Física. 12 (2009) 21-24.
15. S. Sasikumar, R. Vijayaraghavan, Trends Biomater. Artif. Organs. 19 (2006) 70-73.
16. J. Core~no et. al., Optical Materials 27 (2005) 1281-1285.
17. W.L. Suchanek, Journal of Solid State Chemistry 177 (2004) 793-799.
18. M.H. Fathi, E. M. Zahrani, Journal of Crystal Growth 311 (2009) 1392-1403.
19. D. Rosales, J. Zarate, C. Pi~na Barba, N. Munguía, Foro de Ingeniería e Investigación en Materiales, 3 (2006) 139 (ISBN 970-9798-02-2).
20. R.E. Riman, W.L. Suchanek, K. Byrappa, C.W. Chen, P. Shuk, Charles S, Oakes, Solid State Ionics 151 (2002) 393.
21. I. R. Gibson, S. M. Best, W. Boneld J Biomed Mater Res. 44 (1999) 422-8.
22. G. García, A. Tapia, J. Reyes, Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales 22N 22 (2002) 73-77. REVCIUNI 13

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Publicado

2021-06-18

Cómo citar

Moreno, M., Pillaca, M., Guzmán , A., & Quispe, J. (2021). Síntesis de Hifroxiapatita por Reacción Mecano-química Usando Diferentes Contenedores. REVCIUNI, 13(1), 45–49. Recuperado a partir de https://revistas.uni.edu.pe/index.php/revciuni/article/view/910

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