Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVD

Autores
Torós, Paula; Pineda, Pedro; Reina, Fernando; Amaya, Rodrigo; Lasorsa, Carlos
Año de publicación
2025
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Las aleaciones de magnesio, se destacan por su alta relación resistencia mecánica - peso, biocompatibilidad y biodegradabilidad, lo que las convierte en opciones atractivas para prótesis óseas biodegradables. Sin embargo, su alta velocidad de corrosión en ambientes fisiológicos puede comprometer la integridad del implante antes de que se complete la regeneración ósea. La corrosión se ve intensificada por el aumento del pH en los tejidos circundantes, lo que afecta negativamente el crecimiento celular en la superficie del implante. Una solución efectiva es aplicar recubrimientos protectores que actúen como barreras frente al medio fisiológico. En este estudio, se explora el uso del carburo de silicio (SiC) depositado mediante la técnica de deposición química en fase vapor asistida por plasma (PECVD) como alternativa para mejorar las propiedades de los recubrimientos en aleaciones de MgAZ31. El SiC es altamente resistente a la corrosión y estable en medios biológicos. La técnica PECVD permite una deposición precisa en términos de espesor y morfología, y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, reduciendo la formación de grietas. Se optimizó el espesor de los recubrimientos de SiC evaluando depósitos a diferentes tiempos de deposición. Las muestras fueron caracterizadas por SEM, FTIR y ensayos electroquímicos en medio fisiológico simulado (SBF). Los resultados mostraron que un espesor de 3,68 μm (90 minutos de deposición) ofreció la mejor resistencia a la corrosión, según las curvas de polarización.
Magnesium alloys stand out for their high strength-to-weight ratio, biocompatibility, and biodegradability, making them attractive options for biodegradable bone prostheses. However, their high corrosion rate in physiological environments can compromise the integrity of the implant before bone regeneration is complete. Corrosion is intensified by the increased pH in the surrounding tissues, negatively affecting cell growth on the implant surface. An effective solution is to apply protective coatings that act as barriers against the physiological environment. This study explores the use of silicon carbide (SiC) deposited using the plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) technique as an alternative to improve the properties of coatings on MgAZ31 alloys. SiC is highly corrosion-resistant and stable in biological media. The PECVD technique allows for precise deposition in terms of thickness and morphology, enhancing the adhesion of the coating to the substrate and reducing crack formation. The thickness of SiC coatings was optimized by evaluating deposits at different deposition times. The samples were characterized by SEM, FTIR, and electrochemical tests in simulated body fluid (SBF). The results showed that a thickness of 3.68 μm (90 minutes of deposition) provided the best corrosion resistance, according to polarization curves.
Fil: Torós, Paula. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Centro de Tecnologías Químicas (CTQ); Argentina.
Fil: Pineda, Pedro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.
Fil: Reina, Fernando. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Centro de Tecnologías Químicas (CTQ); Argentina.
Fil: Amaya, Rodrigo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Centro de Tecnologías Químicas (CTQ); Argentina.
Fil: Lasorsa, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.
Peer Reviewed
Fuente
Proyecciones, Vol 23, Nº 2, 21-28. (2025)
Materia
Recubrimiento
Plasma
Magnesio
Carburo de silicio
Coating
Plasma
Magnesium
Silicon carbide
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Repositorio
Repositorio Institucional Abierto (UTN)
Institución
Universidad Tecnológica Nacional
OAI Identificador
oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/13887

id RIAUTN_12d46124cb7bdc578f55c5a12a1b9067
oai_identifier_str oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/13887
network_acronym_str RIAUTN
repository_id_str a
network_name_str Repositorio Institucional Abierto (UTN)
spelling Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVDTorós, PaulaPineda, PedroReina, FernandoAmaya, RodrigoLasorsa, CarlosRecubrimientoPlasmaMagnesioCarburo de silicioCoatingPlasmaMagnesiumSilicon carbideLas aleaciones de magnesio, se destacan por su alta relación resistencia mecánica - peso, biocompatibilidad y biodegradabilidad, lo que las convierte en opciones atractivas para prótesis óseas biodegradables. Sin embargo, su alta velocidad de corrosión en ambientes fisiológicos puede comprometer la integridad del implante antes de que se complete la regeneración ósea. La corrosión se ve intensificada por el aumento del pH en los tejidos circundantes, lo que afecta negativamente el crecimiento celular en la superficie del implante. Una solución efectiva es aplicar recubrimientos protectores que actúen como barreras frente al medio fisiológico. En este estudio, se explora el uso del carburo de silicio (SiC) depositado mediante la técnica de deposición química en fase vapor asistida por plasma (PECVD) como alternativa para mejorar las propiedades de los recubrimientos en aleaciones de MgAZ31. El SiC es altamente resistente a la corrosión y estable en medios biológicos. La técnica PECVD permite una deposición precisa en términos de espesor y morfología, y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, reduciendo la formación de grietas. Se optimizó el espesor de los recubrimientos de SiC evaluando depósitos a diferentes tiempos de deposición. Las muestras fueron caracterizadas por SEM, FTIR y ensayos electroquímicos en medio fisiológico simulado (SBF). Los resultados mostraron que un espesor de 3,68 μm (90 minutos de deposición) ofreció la mejor resistencia a la corrosión, según las curvas de polarización.Magnesium alloys stand out for their high strength-to-weight ratio, biocompatibility, and biodegradability, making them attractive options for biodegradable bone prostheses. However, their high corrosion rate in physiological environments can compromise the integrity of the implant before bone regeneration is complete. Corrosion is intensified by the increased pH in the surrounding tissues, negatively affecting cell growth on the implant surface. An effective solution is to apply protective coatings that act as barriers against the physiological environment. This study explores the use of silicon carbide (SiC) deposited using the plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) technique as an alternative to improve the properties of coatings on MgAZ31 alloys. SiC is highly corrosion-resistant and stable in biological media. The PECVD technique allows for precise deposition in terms of thickness and morphology, enhancing the adhesion of the coating to the substrate and reducing crack formation. The thickness of SiC coatings was optimized by evaluating deposits at different deposition times. The samples were characterized by SEM, FTIR, and electrochemical tests in simulated body fluid (SBF). The results showed that a thickness of 3.68 μm (90 minutes of deposition) provided the best corrosion resistance, according to polarization curves.Fil: Torós, Paula. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Centro de Tecnologías Químicas (CTQ); Argentina.Fil: Pineda, Pedro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.Fil: Reina, Fernando. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Centro de Tecnologías Químicas (CTQ); Argentina.Fil: Amaya, Rodrigo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Centro de Tecnologías Químicas (CTQ); Argentina.Fil: Lasorsa, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.Peer ReviewedFacultad Regional Buenos Aires2025-10-03T14:12:44Z2025-10-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articulopdfapplication/pdfProyecciones, Vol.23 Nº 21853-6352https://hdl.handle.net/20.500.12272/13887Proyecciones, Vol 23, Nº 2, 21-28. (2025)reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)instname:Universidad Tecnológica Nacionalspainfo:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Paula Torós, Pedro Pineda, Fernando Reina, Rodrigo Amaya, Carlos LasorsaLicencia Creative Commons Atribución- No Comercial2026-09-24T12:45:09Zoai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/13887instacron:UTNInstitucionalhttp://ria.utn.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://ria.utn.edu.ar/oaigestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:a2026-09-24 12:45:10.003Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacionalfalse
dc.title.none.fl_str_mv Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVD
title Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVD
spellingShingle Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVD
Torós, Paula
Recubrimiento
Plasma
Magnesio
Carburo de silicio
Coating
Plasma
Magnesium
Silicon carbide
title_short Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVD
title_full Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVD
title_fullStr Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVD
title_full_unstemmed Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVD
title_sort Optimización del espesor del recubrimiento de SiC sobre aleación MgAZ31 mediante control del tiempo de operación en CVD
dc.creator.none.fl_str_mv Torós, Paula
Pineda, Pedro
Reina, Fernando
Amaya, Rodrigo
Lasorsa, Carlos
author Torós, Paula
author_facet Torós, Paula
Pineda, Pedro
Reina, Fernando
Amaya, Rodrigo
Lasorsa, Carlos
author_role author
author2 Pineda, Pedro
Reina, Fernando
Amaya, Rodrigo
Lasorsa, Carlos
author2_role author
author
author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Recubrimiento
Plasma
Magnesio
Carburo de silicio
Coating
Plasma
Magnesium
Silicon carbide
topic Recubrimiento
Plasma
Magnesio
Carburo de silicio
Coating
Plasma
Magnesium
Silicon carbide
dc.description.none.fl_txt_mv Las aleaciones de magnesio, se destacan por su alta relación resistencia mecánica - peso, biocompatibilidad y biodegradabilidad, lo que las convierte en opciones atractivas para prótesis óseas biodegradables. Sin embargo, su alta velocidad de corrosión en ambientes fisiológicos puede comprometer la integridad del implante antes de que se complete la regeneración ósea. La corrosión se ve intensificada por el aumento del pH en los tejidos circundantes, lo que afecta negativamente el crecimiento celular en la superficie del implante. Una solución efectiva es aplicar recubrimientos protectores que actúen como barreras frente al medio fisiológico. En este estudio, se explora el uso del carburo de silicio (SiC) depositado mediante la técnica de deposición química en fase vapor asistida por plasma (PECVD) como alternativa para mejorar las propiedades de los recubrimientos en aleaciones de MgAZ31. El SiC es altamente resistente a la corrosión y estable en medios biológicos. La técnica PECVD permite una deposición precisa en términos de espesor y morfología, y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, reduciendo la formación de grietas. Se optimizó el espesor de los recubrimientos de SiC evaluando depósitos a diferentes tiempos de deposición. Las muestras fueron caracterizadas por SEM, FTIR y ensayos electroquímicos en medio fisiológico simulado (SBF). Los resultados mostraron que un espesor de 3,68 μm (90 minutos de deposición) ofreció la mejor resistencia a la corrosión, según las curvas de polarización.
Magnesium alloys stand out for their high strength-to-weight ratio, biocompatibility, and biodegradability, making them attractive options for biodegradable bone prostheses. However, their high corrosion rate in physiological environments can compromise the integrity of the implant before bone regeneration is complete. Corrosion is intensified by the increased pH in the surrounding tissues, negatively affecting cell growth on the implant surface. An effective solution is to apply protective coatings that act as barriers against the physiological environment. This study explores the use of silicon carbide (SiC) deposited using the plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) technique as an alternative to improve the properties of coatings on MgAZ31 alloys. SiC is highly corrosion-resistant and stable in biological media. The PECVD technique allows for precise deposition in terms of thickness and morphology, enhancing the adhesion of the coating to the substrate and reducing crack formation. The thickness of SiC coatings was optimized by evaluating deposits at different deposition times. The samples were characterized by SEM, FTIR, and electrochemical tests in simulated body fluid (SBF). The results showed that a thickness of 3.68 μm (90 minutes of deposition) provided the best corrosion resistance, according to polarization curves.
Fil: Torós, Paula. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Centro de Tecnologías Químicas (CTQ); Argentina.
Fil: Pineda, Pedro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.
Fil: Reina, Fernando. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Centro de Tecnologías Químicas (CTQ); Argentina.
Fil: Amaya, Rodrigo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química. Centro de Tecnologías Químicas (CTQ); Argentina.
Fil: Lasorsa, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.
Peer Reviewed
description Las aleaciones de magnesio, se destacan por su alta relación resistencia mecánica - peso, biocompatibilidad y biodegradabilidad, lo que las convierte en opciones atractivas para prótesis óseas biodegradables. Sin embargo, su alta velocidad de corrosión en ambientes fisiológicos puede comprometer la integridad del implante antes de que se complete la regeneración ósea. La corrosión se ve intensificada por el aumento del pH en los tejidos circundantes, lo que afecta negativamente el crecimiento celular en la superficie del implante. Una solución efectiva es aplicar recubrimientos protectores que actúen como barreras frente al medio fisiológico. En este estudio, se explora el uso del carburo de silicio (SiC) depositado mediante la técnica de deposición química en fase vapor asistida por plasma (PECVD) como alternativa para mejorar las propiedades de los recubrimientos en aleaciones de MgAZ31. El SiC es altamente resistente a la corrosión y estable en medios biológicos. La técnica PECVD permite una deposición precisa en términos de espesor y morfología, y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, reduciendo la formación de grietas. Se optimizó el espesor de los recubrimientos de SiC evaluando depósitos a diferentes tiempos de deposición. Las muestras fueron caracterizadas por SEM, FTIR y ensayos electroquímicos en medio fisiológico simulado (SBF). Los resultados mostraron que un espesor de 3,68 μm (90 minutos de deposición) ofreció la mejor resistencia a la corrosión, según las curvas de polarización.
publishDate 2025
dc.date.none.fl_str_mv 2025-10-03T14:12:44Z
2025-10-01
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
info:ar-repo/semantics/articulo
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv Proyecciones, Vol.23 Nº 2
1853-6352
https://hdl.handle.net/20.500.12272/13887
identifier_str_mv Proyecciones, Vol.23 Nº 2
1853-6352
url https://hdl.handle.net/20.500.12272/13887
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Paula Torós, Pedro Pineda, Fernando Reina, Rodrigo Amaya, Carlos Lasorsa
Licencia Creative Commons Atribución- No Comercial
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Paula Torós, Pedro Pineda, Fernando Reina, Rodrigo Amaya, Carlos Lasorsa
Licencia Creative Commons Atribución- No Comercial
dc.format.none.fl_str_mv pdf
application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Facultad Regional Buenos Aires
publisher.none.fl_str_mv Facultad Regional Buenos Aires
dc.source.none.fl_str_mv Proyecciones, Vol 23, Nº 2, 21-28. (2025)
reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)
instname:Universidad Tecnológica Nacional
reponame_str Repositorio Institucional Abierto (UTN)
collection Repositorio Institucional Abierto (UTN)
instname_str Universidad Tecnológica Nacional
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacional
repository.mail.fl_str_mv gestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.ar
_version_ 1877230895029551104
score 13.24418