Biomateriales Q3 (Metales) Flashcards

(35 cards)

1
Q

Menciona algunas aplicaciones de los metales en biomedicina:

A
  • Protesis ortopedicas
  • Mallas (Stents)
  • Herramientas quirúrgicas
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Q

Ventajas de los metales como biomaterial

A
  • Sus propiedades mecanicas (Tracción, rendimiento y resistencia a la fatiga)
  • Baja reactividad con el cuerpo
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3
Q

Estructura de los metales:

A
  • Modelo de mar de electrones
  • Comparten electrones libres en una red de iones metálicos cargados positivamente
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4
Q

De qué esta construida una pieza de metal en cuanto a su estructura?

A

De granos de cristal

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Q

Qué pasa en los límites de los granos de cristal en la superficie de un metal?

A

Los átomos están desalineados

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6
Q

En qué influye el tamaño de los granos de cristal?

A

En las propiedades de los limites de grano de los metales

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7
Q

Para que se reduce el tamaño de los granos de cristal?

A

Para mejorar su resistencia mecánica

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8
Q

Qué es el modulo elástico?

A

Es la pendiente lineal

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9
Q

Qué es el límite elástico?

A

Es la tensión máxima antes de deformación plástica

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10
Q

Qué es la resistencia máxima a la tracción?

A

Es el estrés máximo antes de estrechar la muestra

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11
Q

Describe fuerza de tensión de fractura

A

Energía que un metal absorbe antes de la ruptura (área bajo la curva)

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12
Q

Describe la resiliencia en cuanto a fractura de metales

A

Energía que absorbe un material antes de su deformación plástica

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13
Q

Qué es ductilidad?

A

Capacidad de un material para deformarse bajo tensión

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14
Q

Define maleabilidad:

A

Capacidad de un material para deformarse bajo compresión

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15
Q

Define módulo de corte

A

Respuesta a deformaciones paralelas a la superficie

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16
Q

Define fatiga

A

Debilitamiento de un material cuando es sometido a estrés cíclico

17
Q

Define relación de poisson

A

Medida de contracción o extensión en dirección perpendicular a la carga

18
Q

Cuál es la fórmula de la relación de Poisson?

A

Relación de Poisson (V) = Deformación transversal / Deformación longitudinal

19
Q

Dame una definición para fatiga que involucre resistencia:

A

Resistencia de un material a romperse cuando se expone a un estrés cíclico

20
Q

Tipos de estrés que se pueden aplicar a un material:

A

Tensión o compresión

21
Q

Hay una gráfica senoidal para la fatiga, el eje x es estrés, el eje y es tiempo, arriba de x hay tensión, debajo compresión, describe la gráfica:

A

Se aplica un estrés ciclico que oscila entre compresión y tensión, este varia con el tiempo, con el tiempo hay una fatiga en el material y después de un número de ciclos hay una ruptura del material

22
Q

Qué es una fractura (Ruptura)?

A

Punto en el que después de un número especifico de ciclos de carga, el daño acumuado excede la capacidad del material de soportar la carga

23
Q

Qué es la curva S-N?

A

La relación entre el estrés y el número de ciclos hasta una rupruta

24
Q

Cómo es también conocida la curva S-N?

A

Como la curva de fatiga

25
Próposito de curva S-N
Entender como un material responderá a tensiones repetidas que experimentará un material
26
Cómo se crea una curva S-N?
Se realizan pruebas de fatiga en las que se aplica un estrés alternante a muestras de material, hasta que se produzca una ruptura
27
Menciona las partes principales de una curva S-N:
Eje x: Estrés (MPa) Eje y: Número de ciclos Región de alta resistencia: Cuando el estrés es alto, el número de ciclos hasta la ruptura es bajo Región de baja resistencia: Cuando el estrés disminuye, la vida del material aumenta significativamente Límite de fatiga: Nivel de estrés por debajo del cuál el material puede en teoría soportar un número infinito de ciclos sin romperse
28
Qué es la osteólisis y qué la provoca=
Es la liberación de iones metálicos a la sangre, la provocan partículas de desgaste
29
Elemtenos de protección contra el estrés
El hueso requiere carga mecánica para su adecuada homeostastis Cuando el material está demasiado rígido, no transfiere la carga al hueso El tejido óseo pierde densidad y el implante pierde soporte mecánico
30
Estrategias para solucionar el problema de la carga mecanica en implantes ortopedicos
Diseño de interfaces que transfieren carga desde implante hasta hueso Materiales que imitan propiedades mecánicas del hueso Osteointegración
31
Qué es la osteointegración?
Fijación entre hueso e implante
32
Qué es la corrosión?
La agresión al material por parte del ambiente fisiológico
33
Riesgos de la corrosión
Puede arriesgan la integridad mecánica de la protesis Algunos químicos liberados por la corrosión pueden irrital el tejido
34
Cuál es una solución a la susceptibilidad de los metales a la corrosión al reaccionar con el oxígeno de la átmosfera?
Pasivación
35
Qué es la pasivación?
Creación de una capa de oxido en la superficie del metal, la cual protege el material debajo, el oxido debe tener las propiedades mecánicas apropiadas para su aplicación