Smooth semicompact multilayer coating of TiO2 obtained by combining anodic oxidation and sol-gel techniques

Autores
Schuster, Jonathan Maximiliano; Vera, María Laura; Schvezov, Carlos Enrique; Rosenberger, Mario Roberto
Año de publicación
2022
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones. Programa de Materiales, Modelización y Metrología; Argentina.
Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones. Programa de Materiales, Modelización y Metrología; Argentina.
Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Universidad Nacional del Alto Uruguay. Departamento de Ciencias de la Salud; Argentina.
Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato; Argentina.
Fil: Schuster, Jonathan Maximiliano. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología Sabato; Argentina.
Fil: Vera, María Laura. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones. Programa de Materiales, Modelización y Metrología; Argentina.
Fil: Vera, María Laura. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones. Programa de Materiales, Modelización y Metrología; Argentina.
Fil: Schvezov, Carlos Enrique. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina.
Fil: Schvezov, Carlos Enrique. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina.
Fil: Rosenberger, Mario Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones. Programa de Materiales, Modelización y Metrología; Argentina.
Fil: Rosenberger, Mario Roberto. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones. Programa de Materiales, Modelización y Metrología; Argentina.
Titanium oxide provides biological and hemocompatible properties to different biomedical devices made of titanium or its alloys. However, since this oxide naturally has a very low thickness and low tribological performance, it would be interesting to obtain thicker and more resistant oxides. In this work, a nanoporous/compact titanium oxide coating was synthesized on the Ti-6Al-4V alloy by combining the anodic oxidation and sol-gel dip- coating techniques. This coating was characterized by optical microscopy, scanning electron microscopy, atomic force microscopy, profilometry and X-ray diffraction. A ~600 nm-thick coating with low roughness (Ra ≅ 50 nm and Sa ≅ 57 nm) and free of cracks was obtained. The coating does not hide the nano- and micro-roughness of the substrate on which it was synthesized. The crystalline structure of the coating is anatase and rutile, but, superficially (~100 nm), it is only anatase.
Materia
Titanium dioxide
Anodic oxidation
Sol-gel process
Rutile
Anatase
Biomedical applications
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Repositorio
Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
Institución
Universidad Nacional de Misiones
OAI Identificador
oai:rid.unam.edu.ar:20.500.12219/5097

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Titanium oxide provides biological and hemocompatible properties to different biomedical devices made of titanium or its alloys. However, since this oxide naturally has a very low thickness and low tribological performance, it would be interesting to obtain thicker and more resistant oxides. In this work, a nanoporous/compact titanium oxide coating was synthesized on the Ti-6Al-4V alloy by combining the anodic oxidation and sol-gel dip- coating techniques. This coating was characterized by optical microscopy, scanning electron microscopy, atomic force microscopy, profilometry and X-ray diffraction. A ~600 nm-thick coating with low roughness (Ra ≅ 50 nm and Sa ≅ 57 nm) and free of cracks was obtained. The coating does not hide the nano- and micro-roughness of the substrate on which it was synthesized. The crystalline structure of the coating is anatase and rutile, but, superficially (~100 nm), it is only anatase.
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