Corrosión de nitinol bajo tensiones de fuerza en fluido fisiológico simulado con y sin fluoruros

Autores/as

  • Nerly Deyanira Montanez-Supelano Universidad Industrial de Santander
  • Darío Yesid Peña-Ballesteros Universidad Industrial de Santander
  • Ronel Cardozo Universidad Santo Tomás
  • Martha Faria Universidad Santo Tomás
  • Bayron Hernán Montero-Viveros Universidad Santo Tomás
  • Gisseth Sánchez Universidad Santo Tomás
  • Erika Zambrano Universidad Santo Tomás

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.rfo.v28n1a3

Palabras clave:

Aleación níquel-titanio, Fluoruros, Corrosión, Técnicas electroquímicas

Resumen

Introducción: los alambres de níquel-titanio (nitinol) poseen potencial de corrosión en el medio bucal, y pueden ocasionar problemas de biocompatibilidad. El propósito de este estudio fue comparar el comportamiento de corrosión que presentan los alambres de nitinol en saliva artificial con diferentes niveles de pH, concentración de fluoruros y grados de tensión. Métodos: se desarrolló un estudio de tipo experimental, aplicando cuatro técnicas electroquímicas: potencial de corrosión, resistencia a la polarización lineal, curvas de Tafel y espectroscopía de impedancia electroquímica. Los especímenes fueron cementados en dientes que simulaban diferentes grados de apiñamiento (56 gf y 224 gf), a diversos niveles de concentración de fluoruros (0% y 0,5%) y pH (4 y 7). Resultados: se observó que el valor de resistencia a la corrosión para una muestra sumergida a pH 4, 0% NaF y a 5 horas de inmersión es menor para la fuerza de 224 gf que para la de 56 gf. Cuando se le agrega al electrolito la concentración de fluoruro de sodio de 0,5%, aumenta la resistencia a la polarización para una fuerza equivalente de 224 gf. Conclusiones: se confirmó la existencia de óxidos sobre la superficie del níquel-titanio, especialmente en el arco expuesto durante 14 días a pH 4 y 0,5% en peso de NaF.

|Resumen
= 568 veces | PDF
= 189 veces|

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Nerly Deyanira Montanez-Supelano, Universidad Industrial de Santander

Ingeniera Química, Magíster en Ingeniería de Materiales. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia

Darío Yesid Peña-Ballesteros, Universidad Industrial de Santander

Ingeniero Metalúrgico, PhD en Corrosión. Profesor de la Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia

Ronel Cardozo, Universidad Santo Tomás

Odontólogo, Especialista en Ortodoncia. Universidad Santo Tomás, Facultad de Odontología, Bucaramanga, Colombia. 

Martha Faria, Universidad Santo Tomás

Odontóloga, Especialista en Ortodoncia. Universidad Santo Tomás, Facultad de Odontología, Bucaramanga, Colombia

Bayron Hernán Montero-Viveros, Universidad Santo Tomás

Odontólogo, Especialista en Ortodoncia. Universidad Santo Tomás, Facultad de Odontología, Bucaramanga, Colombia.

Gisseth Sánchez, Universidad Santo Tomás

Odontóloga, Especialista en Ortodoncia. Universidad Santo Tomás, Facultad de Odontología, Bucaramanga, Colombia 

Erika Zambrano, Universidad Santo Tomás

Odontóloga, Especialista en Ortodoncia. Universidad Santo Tomás, Facultad de Odontología, Bucaramanga, Colombia

Citas

Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KW. Biomateriales en ortodoncia. En: Ortodoncia: Principios generales y técnicas. 4 ed., Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2003. p. 345-390.

Chaturvedi TP. Una revisión sobre la corrosión de los metales en ortodoncia [Corrosion behavior of orthodontic alloys]. The Orthodontic Cyber Journal [Internet] 2008; enero [consultado el 21 de noviembre de 2012]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20101128180222/http://orthocj.com/journal/uploads/2008/01/0054_es.pdf

Shabalovskaya S, Anderegg J, Van Humbeeck J. Critical overview of nitinol surfaces and their modifications for medical applications. Acta Biomater 2008; 4(3): 447-467. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2008.01.013

Kusy RP. A review of contemporary archwires: their properties and characteristics. Angle Orthod 1997; 67(3): 192-207.

Walker, MP, Ries D, Kula K, Ellis M, Fricke B. Mechanical properties and surface characterization of beta titanium and stainless steel orthodontic wire following topical fluoride treatment. Angle Orthod 2007; 77(2): 342-348.

Venugopalan R. Trépanier C. Assessing the corrosion behaviour of Nitinol for minimally-invasive device design. Min Invas Ther & Allied Technol 2000; 9(2): 67-74.

Montañez N, Peña DY, Estupiñán H. Corrosión de alambres de nitinol en saliva artificial por técnicas electroquímicas. Rev ION, 2008; 21(1): 87-96.

Lee T, Wang C, Huang T, Chen L, Chou M, Huang H. Corrosion resistance of titanium-containing dental orthodontic wires in fluoride-containing artificial saliva. J Alloy Comp 2009; 448(1): 482-489.

Uribe GA, Aristizábal JF. Metales y alambres en ortodoncia. En: Fundamentos de odontología: Ortodoncia, teoría y clínica. 2 ed., Medellín: Corporación para investigaciones biológicas; 2010. p. 226-245.

Nanda R. Biomecánica en Ortodoncia Clínica. Argentina: Editorial Médica Panamericana; 1997.

ASTM International. Standard practice for calculation of corrosion rates and related information from electrochemical measurements. Designation: G102-89 (reapproved 2004). Conshohocken, Pensilvania: ASTM; 2004.

ASTM International. Standard test method for conducting potentiodynamic polarization resistance measurements. Designation: G59-97 (reapproved 2003). Conshohocken, Pensilvania: ASTM; 2003.

Schiff N, Grosgogeat B, Lissac M, Dalard F. Influence of fluoridated mouthwashes on corrosion resistance of orthodontics wires. Biomaterials 2004; 25(19): 4535-4542.

Li X, Wang J, Han EH, Ke W. Influence of fluoride and chloride on corrosion behavior of NiTi orthodontic wires. Acta Biomater 2007; 3(5): 807-815.

Walker MP, White RJ, Kula KS. Effect of fluoride prophylactic agents on the mechanical properties of nickel-titanium-based orthodontic wires. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 127(6): 662-669.

Zhu L, Trépanier C, Fino J, Pelton AR. Oxidation of nitinol and its effect on corrosion resistance. En: ASM Materials & Processes for Medical Device Conference; Sanjay Shrivastava 2003. California: ASM International; 2003. p. 156-161.

Weinhold E, Velazco G. Corrosión de brackets ortodónticos y su implicación en los procesos alérgicos bucales. Dentum 2005; 5(3): 84-90.

Liu JK, Lee TM, Liu IH. Effect of loading force on the dissolution behavior and surface properties of nickel-titanium orthodontic archwires in artificial saliva. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140(2): 166-176.

Kumar S, Narayanan S, Kumar SS. Influence of fluoride ion on the electrochemical behaviour of β-Ti alloy for dental implant application. Corros Sci 2010; 52(5): 1721-1727.

Descargas

Publicado

2016-12-16

Cómo citar

Montanez-Supelano, N. D., Peña-Ballesteros, D. Y., Cardozo, R., Faria, M., Montero-Viveros, B. H., Sánchez, G., & Zambrano, E. (2016). Corrosión de nitinol bajo tensiones de fuerza en fluido fisiológico simulado con y sin fluoruros. Revista Facultad De Odontología Universidad De Antioquia, 28(1), 54–70. https://doi.org/10.17533/udea.rfo.v28n1a3