INVESTIGADORES
FANOVICH Maria alejandra
congresos y reuniones científicas
Título:
OBTENCIÓN DE FILAMENTOS COMPUESTOS DE PCL/HA PARA LA IMPRESIÓN 3D DE SOPORTES PARA RECONSTRUCCIÓN ÓSEA.
Autor/es:
GLORIA M. HERNANDEZ; MARIANO TALOU; M.A. FANOVICH
Lugar:
Mar del Plata
Reunión:
Congreso; 20 Congreso Internacional de Materiales; 2022
Institución organizadora:
Sociedad Argentina de Materiales
Resumen:
En el presente trabajo se propone obtener soportes porosos compuestos de Policaprolactona (PCL) e Hidroxiapatita (HA) mediante FDM. Para ello, deben estudiarse las condiciones de preparación de los filamentos compuestos. Se analizó cómo influye la cantidad de HA (10, 20 y 40 %p/p) en la obtención de filamentos compuestos con PCL de uso comercial. En una primera etapa se prepararon los materiales compuestos PCL/HA en polvo, mediante un procedimiento de disolución/precipitación puesto a punto en trabajos previos. Básicamente, el proceso consiste en disolver PCL en acetona, adicionar las partículas de HA con agitación y enfriar, para finalmente precipitar el material mediante el agregado lento de agua. El material compuesto granulado se filtró y secó en estufa a 35ºC. Se realizaron análisis termogravimétricos (TGA) de los materiales compuestos precipitados que permitieron determinar que el porcentaje de material cerámico contenido en cada muestra resultó aproximadamente igual que el formulado para los sistemas de partida. A partir de la caracterización de los materiales mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), se observó un leve aumento en los valores de la temperatura de fusión de la matriz polimérica con el incremento del contenido de HA. Asimismo, se registró un marcado incremento de la cristalinidad del polímero en los materiales contienen un 40% m/m de HA, lo cual puede ser atribuido a que las partículas cerámicas actúan como sitios preferenciales de nucleación para la cristalización de PCL. La medición del índice de fluidez (Melt flow index, MFI) de las distintas composiciones preparadas permitió determinar la temperatura óptima de procesamiento de cada material con el fin de obtener filamentos de diámetro constante. Se observó que a mayor contenido de HA mayor era la temperatura de trabajo. Se logró obtener pequeños filamentos de los materiales compuestos y una primera impresión de una pieza en la impresora 3D.