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Desenvolvimento e caracterização de biocompósito com propriedades piezomagnéticas.

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dc.creator.ID GUIMARÃES, A. A. S. pt_BR
dc.creator.Lattes http://lattes.cnpq.br/3725952136266191 pt_BR
dc.contributor.advisor1 FOOK, Marcus Vinicius Lia.
dc.contributor.advisor1ID FOOK, M. V. L. pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes http://lattes.cnpq.br/4149843752530120 pt_BR
dc.contributor.referee1 CATÃO, Carmem Dolores de Sá.
dc.contributor.referee2 BARBOSA, Rossemberg Cardoso.
dc.description.resumo Os traumas em partes do corpo podem trazer inúmeras consequências, dentre elas, a fratura múltipla dos ossos. O tratamento para esses traumas varia desde intervenção cirúrgica a terapêutica. Dentre as terapêuticas existe a Terapia Magnética Pulsada (TMP) que utiliza energia elétrica para dirigir uma serie de pulsos magnéticos através do tecido lesado, onde cada pulso magnético induz um sinal elétrico que estimula o reparo celular. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um biocompósito com características piezomagnéticas, para tanto, foram preparadas amostras utilizando a ferrita de cobalto(CoFe204), por apresentar propriedades piezomagnéticas, e a biocerâmica hidroxiapatita (HA) por suas propriedades biológicas contribuírem para regeneração óssea. As amostras foram submetidas as caracterizações de Difração de Raios X (DRX), Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourrier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios X (EDX) e Magnetômetro da Amostra Vibrante (MAV). Esta pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira, a fim de obter-se uma temperatura ótima de trabalho, foi utilizada uma composição de 20/80 (CoFe204/HA) onde comprovou-se que o compósito apresentou alteração entre as temperaturas de 600° C e 700° C, garantindo uma temperatura de trabalho de 650°C. Na segunda etapa foram utilizadas as composições 2/98(CoFe204/HA) e 3/97(CoFe204/HA) e temperatura de 650° C, observando-se que as mesmas mantiveram as características referentes as estruturas cristalinas, alem de que as propriedades eletromagnéticas e a cristalinidade do compósito sofreram alterações aceitáveis. Com base nos resultados, conclui-se que a ferrita de cobalto (CoFe204) aumentou a cristalinidade do compósito o que interferiu na morfologia da amostra, esse aumento foi favorável pois, em estudos realizados sobre a HA em relação a suas propriedades foi comprovado que as formas porosas apresentam um maior grau de degradação ao longo do tempo. As condições operacionais de obtenção das amostras e os respectivos tratamentos térmicos foram eficientes e não interferiram nas propriedades eletromagnéticas no compósito de ferrita de cobalto com hidroxiapatita. pt_BR
dc.publisher.country Brasil pt_BR
dc.publisher.department Centro de Ciências e Tecnologia - CCT pt_BR
dc.publisher.program PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS pt_BR
dc.publisher.initials UFCG pt_BR
dc.subject.cnpq Engenharia de Materiais
dc.title Desenvolvimento e caracterização de biocompósito com propriedades piezomagnéticas. pt_BR
dc.date.issued 2012-02-27
dc.description.abstract The trauma on the body parts can bring many consequences, among them, multiple fractures of the bones. The treatment may be since surgery until a therapy. Among the therapies, there is the Pulsed Magnetic Therapy (PMT) that uses electricity to run a series of magnetic pulses through injured tissue, where each magnetic pulse induces an electrical signal that stimulates cellular repair. The objective of this study was to develop a biocomposite with piezomagnetics characteristics, so, samples were prepared using cobalt ferrite (CoFe204) due it piezomagneticas properties, and hydroxyapatite bioceramic (HA) for their biological properties contribute to bone regeneration. The samples were submitted to characterizations of X-Ray Diffraction (XRD), spectroscopy in the Region of Fourier Transform Infrared (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy X-ray (EDX) and Sample Magnetometer Vibrant (MAV). This work was performed in two steps. On the first, to obtain an optimum work temperature was used a composition of 20/80 (CoFe204/HA) and where it was shown that the composite has changed between 600 0 C and 700 0 C and ensure a work temperature in 650°C. In the second step the compositions used were 2/98 (CoFe204/HA) and 3/97 (CoFe204/HA) and a temperature of 650 ° C and it was observed that they have retained the characteristics regarding the crystal structures seen in the first stage, and that the electromagnetic properties and crystallinity of the composite did not change. Based on the results, we conclude that the cobalt ferrite (CoFe204) increased the crystallinity of the composite which also interfered in the morphology of the sample, this increase is in favor because in studies on hypertension in relation to their properties was proven that the porous shapes have a higher degree of degradation over time. The operating conditions for obtaining the samples and their thermal treatments were effective and did not affect the electromagnetic properties in cobalt ferrite composite with hydroxyapatite pt_BR
dc.identifier.uri http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7288
dc.date.accessioned 2019-09-25T13:48:00Z
dc.date.available 2019-09-25
dc.date.available 2019-09-25T13:48:00Z
dc.type Dissertação pt_BR
dc.subject Hidroxiapatita.
dc.subject Ferrita de Cobalto.
dc.subject Piezomagnéticos.
dc.subject Biocompósitos.
dc.subject Bioceramica Hidroxiapatita.
dc.subject Hydroxyapatite.
dc.subject Cobalt Ferrite.
dc.subject Piezomagnetic.
dc.subject Biocomposites.
dc.subject Bioceramics Hydroxyapatite.
dc.rights Acesso Aberto pt_BR
dc.creator GUIMARÃES, Aracelle de Albuquerque Santos.
dc.publisher Universidade Federal de Campina Grande pt_BR
dc.language por pt_BR
dc.title.alternative Development and characterization of biocomposite with piezomagnetic properties. pt_BR
dc.identifier.citation GUIMARÃES, Aracelle de Albuquerque Santos. Desenvolvimento e caracterização de biocompósito com propriedades piezomagnéticas. 2012. 69f. (Dissertação) de Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais, Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2012. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7288 pt_BR


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