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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización físico-química y cerámica de hidroxiapatitas producidas por distintos métodos de síntesis: Parte II: Efectos del tratamiento térmico]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Synthetic hydroxyapatite (HA) is a calcium phosphate with Ca10(PO4)6(OH)2 formula, similar to the mineral component of vertebrates bones tissues which has been used as a replacement of bone sections, filling cavities in dentistry, metal surface coating for implants, composite reinforcement and drug-eluting. In this research, three HA samples were summited at 1350 °C heat treatment and then to a chemical, physical and ceramic characterization. Those samples were a non-commercial one synthesized by aqueous precipitation method (HA1), and two commercial products, synthesized by hydrothermal method (HA2) and spray pyrolysis (HA3), respectively. Samples characterization was performed by density measurements, specific surface, shrinkage percentage, FTIR spectrometry, X-ray diffraction (DRX) and scanning electron microscope (SEM). Results showed that after thermic treatment, HA1 increases its density, decreases its specific surface, eliminates adsorbed water and carbonate ions, and increases its crystallinity and has porous morphology as well as rougher surface similar to commercial products HA2 and HA3 which do not undergo significant changes with heat treatment.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p style="text-autospace: none" align="center"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"><font face="Verdana">Caracterización físico-química  y cerámica de hidroxiapatitas producidas por distintos métodos de síntesis:  Parte II: Efectos del tratamiento térmico</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">Angelina  Villani </span> <sup> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2">1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">,  Arnaldo Millán </span> <sup> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2">1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">,  Gema González </span> <sup> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2">2</font></span></sup></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>1</sup> </font> </span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Instituto  Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivero Palacio, e-mail:  <a href="mailto:villaponte@gmail.com">villaponte@gmail.com</a></span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>2</sup> </font> </span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Instituto  Venezolano de Investigaciones Científicas, Carretera Laboratorio de Ciencia e  Ingeniería de Materiales, e-mail: <a href="mailto:gemagonz@ivic.ve">gemagonz@ivic.ve</a></span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"><font size="2" face="Verdana">RESUMEN</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">La  hidroxiapatita (HA) sintética es un fosfato de calcio con fórmula Ca</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">10</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(PO</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">4</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">)</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">6</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(OH)</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  semejante al componente mineral del tejido óseo de los vertebrados, la cual se  ha venido utilizando como reemplazo de secciones de hueso, relleno de cavidades  en odontología, recubrimiento de superficies de metales para implantes, refuerzo  de materiales compuestos y como liberador de medicamentos. En esta investigación  se procedió al tratamiento térmico a 1350°C y posterior caracterización de tres  muestras de HA, una no comercial sintetizada por precipitación en fase acuosa  (HA1) constituida por partículas nanométricas y dos productos comerciales,  sintetizados por el método hidrotérmico (HA2) y por atomización a alta  temperatura (HA3), respectivamente. La caracterización de las muestras se  realizó mediante la determinación de la densidad y la superficie específica,  contracción, FTIR, DRX y MEB. De los resultados obtenidos se evidencia que, con  el tratamiento térmico aplicado, en el caso de la HA1, se logra un incremento de  la densidad, disminución de la superficie específica, eliminación de agua e  iones carbonato adsorbidos, mayor definición cristalina y superficie con  porosidad y rugosidad, obteniéndose una HA con características semejantes a los  productos comerciales HA2 y HA3, las cuales no sufren modificaciones  significativas con el tratamiento térmico.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">Palabras  Claves</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">:</span></b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">  Hidroxiapatita, biomateriales, tratamiento térmico, caracterización.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><b> <span lang="EN-GB" style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> <font size="2" face="Verdana">Physico-chemical  and ceramic characterization of Hydroxyapatite obteined by different synthesis  methods: Part II.- Effects of thermic treatment</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> ABSTRACT</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> Synthetic hydroxyapatite (HA) is a calcium phosphate with </span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Ca</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">10</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(PO</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">4</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">)</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">6</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(OH)</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span></sub><span lang="EN-GB" style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"> </font> </span> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> formula, similar to the mineral component of vertebrates bones tissues which has  been used as a replacement of bone sections, filling cavities in dentistry,  metal surface coating for implants, composite reinforcement and drug-eluting. In  this research, three HA samples were summited at 1350 °C heat treatment and then  to a chemical, physical and ceramic characterization. Those samples were a  non-commercial one synthesized by aqueous precipitation method (HA1), and two  commercial products, synthesized by hydrothermal method (HA2) and spray  pyrolysis (HA3), respectively. Samples characterization was performed by density  measurements, specific surface, shrinkage percentage, FTIR spectrometry, X-ray  diffraction (DRX) and scanning electron microscope (SEM). Results showed that  after thermic treatment, HA1 increases its density, decreases its specific  surface, eliminates adsorbed water and carbonate ions, and increases its  crystallinity and has porous morphology as well as rougher surface similar to  commercial products HA2 and HA3 which do not undergo significant changes with  heat treatment.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"> <b> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"> Keywords</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">:</span></b><span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">  Hydroxyapatite, biomaterials, thermic treatment, characterization.</span></font></p>     <p align="justify"> <font size="2" face="Verdana">Recibido: junio 2014&nbsp; Recibido en forma final revisado: diciembre 2014</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> INTRODUCCIÓN</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los  biomateriales cerámicos o biocerámicos son aquellos materiales de ingeniería que  se utilizan para aplicaciones médicas, odontológicas, veterinarias o  farmacéuticas a fin de reparar, reconstruir o reemplazar un tejido u órgano  enfermo o dañado del cuerpo. Al ser implantados entran en contacto íntimo con  sistemas biológicos debiendo presentar un específico comportamiento biológico y  fisiológico (Williams, 1987; Hench, 1998).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">La  hidroxiapatita (HA) sintética es un fosfato de calcio, con fórmula Ca</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">10</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(PO</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">4</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">)</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">6</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(OH)</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  y relación molar (10:6) Ca/P = 1,67, semejante al componente mineral del tejido  óseo de los vertebrados. Es una cerámica dura, refractaria, con punto de fusión  mayor a 1500°C, insoluble, con una densidad de 3,16 g/cm</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">3</font></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  y sus propiedades mecánicas varían de acuerdo con el proceso de manufactura  (Londoño </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2006). El hueso humano está formado por este mineral en un 65% de su masa total,  siendo el resto materia orgánica (mayoritariamente colágeno) y agua. Los  cristales de HA que constituyen el hueso humano son de tamaño nanométrico con  una longitud media de 50 &#951;m, un ancho de 25 &#951;m y espesor de 2-5 &#951;m, dispersos en  la matriz orgánica; además, contienen entre 4 y 8% de carbonato en su estructura  (Vallet, 2008), y son deficientes en calcio (De Aza </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2005).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">La HA, por ser  una cerámica bioactiva, posee propiedades de osteoconductividad, lo cual le  permite proporcionar un andamiaje que facilita el crecimiento de capilares,  tejido perivascular y células desde el hueso y tejidos blandos circundantes  hacia el interior del injerto, desarrollando una reacción </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">in vivo </span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">con  el hueso y produciendo una excelente osteointegración. La HA se relaciona con el  hueso circundante de una manera estrecha y estable tanto química como  físicamente, permitiendo así que los procesos de reparación se desarrollen como  si se tratara de dos tejidos óseos en estrecho contacto (Anyers </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  1998; Cornell </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  1992; Mink </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  1996; en Rivera </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2004).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">La HA se puede  utilizar como reemplazo de secciones pequeñas de hueso, relleno de cavidades en  odontología, recubrimiento de superficies de metales para implantes (Barralet </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al. </span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> 2002), refuerzo de materiales compuestos y como liberador de medicamentos, entre  otros. Para una aplicación determinada se requieren diferentes características  de la HA, como puede ser su capacidad de reabsorción o bioactividad (Ratner </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  1996, en Londoño </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2006), además de alta superficie específica, pequeño tamaño de partículas, con  poca aglomeración de las mismas, y el mejoramiento de sus propiedades a través  de la sinterización (Kothapalli </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2004; en Monmaturapoj </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2010).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En la actualidad  se comercializan prótesis recubiertas con hidroxiapatita; esto permite que el  organismo las reconozca como propias, creciendo el hueso en contacto con la  prótesis, evitando la formación de cápsula fibrosa (Fumero </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2011). La hidroxiapatita puede combinarse con biopolímeros, capaces de  microencapsular medicamentos, pudiendo convertir el compuesto en una fuente  localizada de suministro controlado del mismo (Fernandez </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al. </span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> 2013).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Para la HA al  igual que cualquier materia prima cerámica es de gran importancia el  conocimiento de sus características iniciales lo que en principio contribuye a  predecir su desempeño en las condiciones de trabajo, y una vez evaluadas dichas  características, la materia prima puede requerir la aplicación de diversos  tratamientos a fin de mejorar su estructura y propiedades.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Stea </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al. </span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(en  Prokopiev y Sevostianov, 2006) indicaron que la HA sinterizada forma fuertes  uniones con el tejido óseo. De acuerdo a lo planteado por Nasser (2005),  entender el comportamiento de sinterización de la HA es importante, ya que esto  permitiría el control del crecimiento de grano, de la microestructura y de las  propiedades mecánicas durante su producción. Según lo indica Champion (2012),  durante la sinterización parece haber una competencia entre dos fenómenos  térmicos que proceden por difusión de materia en estado sólido: densificación y  crecimiento de grano de los cuales usualmente se requiere promover la primera y  prevenir el segundo.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Es así como en  el presente trabajo se ha planteado como objetivo evaluar el efecto del  tratamiento térmico sobre muestras de HA mediante la caracterización  físico-química y estructural, que junto al control de variables de procedimiento  y conformado permita explorar la posibilidad de predecir las propiedades finales  del material.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Según lo  planteado por Willmann (1996) sobre la HA de grado médico y Villora </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al. </span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2002), la sinterización de la HA no debe hacerse a temperaturas superiores a  1350°C, ya que cerca de 1450°C puede iniciarse la transformación de parte de la  HA en fosfato tricálcico y su descomposición ocurriría hacia 1650°C; Tampieri </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al. </span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (1997) indicaron que generalmente la temperatura de sinterización de polvos de  HA está comprendida entre 1150°C y 1350°C, dependiendo de la manufactura inicial  del polvo; además la temperatura mínima se define por la cantidad de porosidad  residual en la superficie de granos y la máxima por el proceso de degradación.  Estos últimos autores analizaron la contracción de una HA comercial en función  de la temperatura, determinando que esta procede en dos etapas: la primera  debida a la eliminación de agua; la segunda, empezando a 950°C, representa el  período de sinterización, para el cual determinaron como el mejor rango de  densificación el intervalo de temperatura entre 1000°C y 1300°C. Al estudiar el  comportamiento de densificación en función del tiempo bajo condiciones  isotérmicas a diferentes temperaturas, encontraron que la temperatura de  sinterización óptima corresponde a un intervalo entre 1200°C y 1300°C, en el  cual se alcanza una completa densificación, además señalan que a 1450°C comienza  la descomposición de la HA y la posterior fusión de algunos productos de la  descomposición.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Adicionalmente a  lo señalado por estos autores, en cerámica se tiene un principio: a mayor  temperatura de sinterización se logra una mayor densificación y en consecuencia  mayor resistencia mecánica, aunque existen las particularidades sobre estos  fenómenos.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">METODOLOGÍA  EXPERIMENTAL</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Se analizaron  tres muestras en polvo de HA obtenidas por métodos diferentes: la primera (HA1)  sintetizada por precipitación en fase acuosa, siguiendo la metodología descrita  por Villani </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al. </span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2012); de las otras dos muestras comerciales, una sintetizada por el método  hidrotérmico (HA2) a partir de coral marino como materia prima, marca Coralina®  HAP-200, y la otra por atomización a alta temperatura (HA3) marca Teknimed. Una  vez caracterizadas las muestras HA1, HA2 y HA3, y analizados los resultados  obtenidos en trabajo previo (Villani </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2012) para el caso de la presente investigación, muestras de estos materiales  fueron sometidas a tratamiento térmico con la finalidad de observar el efecto  del mismo sobre sus características.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">De acuerdo a los  resultados de la caracterización del polvo inicial de las tres muestras  estudiadas, la HA1 es una HA estequiométrica, con relación molar Ca/P de 1,67,  presenta baja densidad (2,69 g/cm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">3</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">)  en comparación con el valor referencial (3,16 g/cm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">3</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">),  baja cristalinidad, alta superficie específica (83 m</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">/g)  y morfología de partículas alargadas y aciculares de diferentes tamaños, siendo  todas de dimensiones nanométricas (Villani </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2012).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los productos  comerciales (HA2 y HA3) presentan densidades comparables con el valor  referencial, tamaños de partículas micrométrico, menos superficie específica que  la HA1, presencia de iones carbonato (solo en la estructura de la HA2), alta  cristalinidad, porosidad y rugosidad superficial (Villani </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2012).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Debido a las  características de las HA objeto de esta investigación, se decidió someterlas a  tratamiento térmico, a fin de observar sus posibles cambios en densidad,  superficie específica, tamaño de partícula, estructura y morfología.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Considerando los  resultados de la caracterización de las tres muestras analizadas y esperando  obtener una buena densificación de la HA1 y a la vez mejorar su cristalinidad,  se seleccionó la temperatura de 1350°C para el tratamiento térmico, siendo esta  la temperatura del límite superior que indican Willmann (1996) y Tampieri </span> <i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  (1997), y mantenida por 30 minutos para prevenir una posible descomposición de  las mismas.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Este  procedimiento se llevó a cabo en un Horno Thermolyne Modelo 46200, con un ciclo  de calentamiento de 11,5°C/min para llegar a 1350°C en 2 horas, se mantuvo la  temperatura señalada durante 30 min y luego se dejó enfriar dentro del horno  hasta temperatura ambiente.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los materiales  tratados térmicamente fueron identificados como HA1T, HA2T y HA3T, a los cuales  se les determinó densidad por picnometría, superficie específica BET  (Micromeritics, modelo ASAP 2010), contracción, y fueron sometidos a ensayos de  espectrometría de absorción en el infrarrojo FTIR (Perkin Elmer Spectrum One),  difracción de rayos X DRX (Difractómetro Phillips, modelo PW 1840) y microscopía  electrónica de barrido MEB, (Microscopio electrónico de barrido Phillips, modelo  XL30).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Para determinar  la contracción debida al tratamiento térmico, se prepararon tres pastillas de  25,4 mm de diámetro por cada muestra (HA1, HA2 y HA3), con 1% en peso respecto  al peso seco de agarosa como aglomerante, agregada a partir de una disolución al  3,5% preparada previamente y mezclada con el polvo de HA, calentado a 60°C para  evitar la gelificación y aglomeración. Las pastillas fueron conformadas por  prensado a una presión de 3 Psi, sin mantenimiento a la presión, pero con una  etapa de desaireación. Todas las pastillas se dejaron secar por 72 horas en  condiciones ambientales y luego sometidas al tratamiento térmico según el  siguiente ciclo de calentamiento: 25°C a 480°C a 2°C/min; 480°C a 5°C/min hasta  alcanzar la temperatura de 1350°C, manteniendo esta temperatura durante 30  minutos y permitiendo luego el enfriamiento dentro del horno hasta temperatura  ambiente. Se midió el diámetro final de cada pastilla y se calculó el porcentaje  de contracción para HA1T, HA2T y HA3T.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Una vez  determinada la contracción, se cortó una sección de cada material para ser  preparados y evaluados por microscopía electrónica de barrido, MEB (Microscopio  Electrónico de Barrido Phenom, FEI company).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">RESULTADOS  Y DISCUSIÓN</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">Densidad</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En la  <a href="#tab1">tabla 1</a> se  presentan los valores de densidad obtenidos para las muestras sin tratar y  tratadas térmicamente, además de la densidad relativa y el incremento en valores  de &#961;.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art20tab1.gif" width="321" height="397"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En los  resultados expresados en la <a href="#tab1">tabla 1</a> se puede observar que las muestras HA1T y  HA3T presentaron densidades muy próximas al valor referencial de 3,16 g/cm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">3</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  mientras que la densidad de la HA2T fue de 85% respecto a este valor. Se  evidencia una variación en los valores de densidad entre las muestras con  tratamiento térmico y las mismas muestras sin tratamiento térmico (HA1, HA2 y  HA3); se aprecia que la densidad de la muestra HA1, después del tratamiento  térmico, se incrementó hasta 3,08 g/cm</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>3</sup> </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(99%  respecto al valor referencial), lográndose un incremento de 15% en la densidad  de esta muestra, hecho que podría ser atribuido a la coalescencia de las  partículas y a la eliminación de porosidad intragranular en este material.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En el caso de la  HA2 (“HA coralina”) ocurrió una disminución de 14% en su densidad inicial  llegando a 2,69 g/cm</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">3 </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(85%  respecto al valor referencial). Este comportamiento sugiere que en el material  ocurre un proceso de pérdida de masa, con generación de porosidad cerrada,  probablemente debida a la salida del carbonato (Villani </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2012). Una vez realizado el tratamiento térmico, los granos adquieren cierta  porosidad provocando la disminución de la densidad. Este cambio es de gran  interés, ya que el grado y tipo de porosidad, así como el tamaño de poros  generados con el tratamiento térmico, es una característica fundamental para  lograr la osteoconducción una vez aplicado el material de implante (Jintao y  Jiemo, 2001).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En el caso de la  HA3 no se produjeron cambios significativos en su densidad luego de ser tratada  térmicamente, lo que era de esperarse, ya que este material fue sintetizado a  alta temperatura. Por tanto, este resultado permite corroborar que con esta  técnica de síntesis se logra obtener un material muy estable (Villani </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2012).</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">Superficie  específica</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En la  <a href="#tab2">tabla 2</a> se  presentan los valores de superficie específica para las muestras sin tratar y  tratadas a 1350°C, así como la variación de la superficie específica de cada  muestra.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <a name="tab2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art20tab2.gif" width="315" height="272"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los resultados  presentados en la <a href="#tab2">tabla 2</a> evidencian valores de superficies específicas  semejantes para las muestras HA1T y HA2T, pero distinta para la HA3T; al  comparar estos resultados con los correspondientes a las muestras HA1, HA2 y  HA3, se puede apreciar que en la HA1, al ser tratada térmicamente, se produce  una notable disminución de la superficie específica, pasando de 83 m</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">/g  a 2,3 m</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">/g.  Es evidente entonces que después de someter dicha muestra a 1350°C durante 30  minutos, el material se densifica y se reduce la superficie específica, lo que  sugiere un crecimiento en el tamaño de grano para la HA1.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Adicionalmente,  se puede observar que después del tratamiento térmico, la superficie específica  de la HA2 y la HA3 disminuyeron respecto a su valor inicial; en el caso de la  primera, de 5,4 m</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">/g  a 2,6 m</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">/g,  mientras que para la segunda de 3,4 m</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">/g  a 1,65 m</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">/g,  lo cual es muy significativo y representa una disminución del orden del 50%.  Mientras que en el caso de la HA1 se produjo una disminución de la superficie  específica de 97% (HA1T); esto indica que en la HA1 se produjo una fuerte  interacción entre partículas que induce a su coalescencia y crecimiento con  desarrollo de porosidad cerrada, ocurriendo posiblemente el mismo fenómeno para  las otras dos muestras, pero en menor intensidad, valores que se corresponden  con los de densidad.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">Contracción</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En la  <a href="#tab3">tabla 3</a> se  presentan los valores de contracción de las muestras HA1, HA2 y HA3 después del  tratamiento térmico, calculados respecto al diámetro inicial de las muestras  prensadas.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <a name="tab3"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art20tab3.gif" width="315" height="200"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Al comparar los  valores de contracción de las muestras estudiadas se puede observar que la HA1T  y la HA3T se contrajeron en 27,3% y 18,7% respectivamente, mientras que la HA2T  no experimento contracción.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En la  <a href="#fig1">figura 1</a>  se presentan micrografías de las pastillas de HA1T, HA2T y HA3T que previamente  fueron conformadas por prensado con 1% de agarosa como aglomerante, y  posteriormente sometidas a tratamiento térmico a 1350°C durante 30 minutos.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="center"> <a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art20fig1.gif" width="359" height="618"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En el caso de la  HA1, después del tratamiento térmico aplicado, se produce una marcada  densificación, así como una disminución considerable de su superficie  específica, lo que hace suponer un importante crecimiento de grano, y que en  consecuencia haya tenido la mayor contracción en comparación con las otras  muestras estudiadas. Es de destacar, que la HA1 fue sintetizada por  precipitación en fase acuosa a temperatura ambiente, por lo que al ser sometida  a alta temperatura experimenta, de una vez, todos los fenómenos típicos que  ocurren durante la sinterización de materiales cerámicos. Al observar las  micrografías de esta muestra (<a href="#fig1">figuras 1: A y B</a>) se observa una estructura  compacta y con poca porosidad, evidencia de un alto grado de contracción debido  a los cambios anteriormente descritos.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Adicionalmente,  en cuanto a los valores de densidad y superficie específica de la HA2 después  del tratamiento térmico aplicado, reflejados en las <a href="#tab1">tablas 1 y 2</a>, se observa una  disminución de 14% en su densidad y de un 52% en su superficie específica; esto  hace pensar en la pérdida de masa que se observa en el termograma de esta  muestra (Villani </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2012) y en la generación de porosidad, producidas por la salida de carbonato,  cuya presencia se observa en el espectro FTIR de este material, fenómenos que se  producen durante el tratamiento térmico de las pastillas de HA2, pero que no  provocan variación en las dimensiones de las mismas, lo cual coincide con el  aspecto de las muestras que se observa en las micrografías de esta muestra en la  <a href="#fig1">figura 1 (C y D)</a>.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En el caso de la  HA3, material que fue sintetizado a alta temperatura, al ser sometido a 1350°C  durante 30 minutos, probablemente se generó una mínima porción de fase líquida  en la superficie de los granos, la cual desaparece con el enfriamiento, pero  provocando la aproximación de dichos granos, conduciendo finalmente a la  contracción del material, quedando una estructura más compacta, y con poca  porosidad, tal como se observa en las micrografías de esta muestra en la  <a href="#fig1">Figura  1 (E y F)</a>.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> Espectrometría de absorción en el infrarrojo (FTIR)</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En la  <a href="#fig2">figura 2</a>  se presentan los espectros FTIR de las muestras de HA antes y después de  tratadas térmicamente a 1350°C.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art20fig2.gif" width="284" height="583"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En los espectros  de las muestras sin tratar y tratadas térmicamente (HA1T, HA2T y HA3T), se  observan algunas semejanzas tales como la presencia de bandas características de  los grupos funcionales que forman una hidroxiapatita típica: una banda estrecha  y corta a 3566 cm</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>-1</sup> </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> atribuible al estiramiento del enlace O-H en grupos hidroxilo; tres bandas en la  región entre 1000 cm</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>-1</sup> </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">y 1100 cm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  atribuible al estiramiento del enlace P-O en grupos fosfato; 3 bandas en la  región entre 500 cm</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>-1</sup> </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">y 570 cm</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>-1</sup> </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">debidas a  la flexión del enlace P-O en grupos fosfato; bandas de vibración combinadas poco  intensas, del estiramiento del enlace O-H a 2924 cm</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>-1</sup> </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">y 2845 cm</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>-1</sup> </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">y varias  bandas poco intensas alrededor de 2070 cm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  debidas a vibraciones combinadas del enlace P-O en grupos fosfato (Baddiel y  Berry, 1996; Koutsopoulos, 2002); no obstante, en el caso de las muestras  tratadas térmicamente (HA1T, HA2T, HA3T), también se advierte un marcado  ensanchamiento de las bandas entre 800 y 1100 cm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  correspondientes a vibraciones del enlace P-O en grupos fosfato. El  ensanchamiento en las bandas señaladas pudo producirse por la aparición de  nuevas bandas muy cercanas que se obtendrían por vibraciones debidas a  modificaciones en algunos enlaces por efecto del tratamiento térmico, las cuales  no se distinguen separadamente en los espectros; este fenómeno no puede ser  aclarado con los espectros que se obtuvieron; para ello se requieren estudios de  FTIR a diferentes temperaturas próximas a 1350°C.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Al comparar la  asignación de las bandas de las muestras bajo estudio, en el espectro de la HA1T  se percibe la ausencia de bandas, atribuibles a cambio en el ángulo de enlace  flexión en agua adsorbida (1639 cm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">)  y a flexión de enlaces característico de iones carbonato (1454 cm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  1418 cm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">);  así mismo, en el espectro de la HA2T se observa la ausencia de las bandas  asignadas a iones carbonato. Considerando que el tratamiento térmico fue a  1350°C, es posible inferir que a esa temperatura ya haya ocurrido la salida  completa de estas sustancias, bien sea la adsorbida en la superficie de las  muestras iniciales o la de tipo estructural, hecho que queda justificado en  estos espectros FTIR.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En el caso de la  HA3, no se observa cambio en las bandas presentes en los espectros obtenidos  antes y después del tratamiento térmico, aunque sí es notable el ensanchamiento  debido a la vibración del enlace P-O de los grupos fosfatos; como ya se ha  explicado, el procedimiento de síntesis a alta temperatura permite la  configuración de una estructura estable y con menor grado de impurezas.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">Difracción  de rayos X (DRX)</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En la  <a href="#fig3">figura 3</a>  se presentan los difractogramas de las muestras sin tratar y tratadas  térmicamente a 1350°C y las muestras en estado de entrega.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art20fig3.gif" width="267" height="621"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En estos se  puede observar la presencia de picos característicos de hidroxiapatita, el pico  principal y con la mayor intensidad de la HA se encuentra a 2&#952; = 31,70°,  correspondiente al plano (211), acompañado por tres picos cercanos; el de 2&#952; =  32,20°, correspondiente al plano (112), de menor intensidad del anterior; el de  2&#952; = 32,90°, correspondiente al plano (300) de casi igual intensidad al anterior  y un pico a 2&#952; = 34,22°, más pequeño que los tres anteriores, correspondiente al  plano (202). Esta serie de cuatro picos, con sus intensidades relativas, son  característicos de la hidroxiapatita, al igual que los picos de menor intensidad  que también están presentes (según ficha técnica ICCD-JCDPS # 9-0432); sin  embargo al comparar los difractogramas correspondientes antes y después del  tratamiento térmico, se aprecia que después del tratamiento térmico a 1350°C se  produjo un reordenamiento estructural de la HA1 sintetizada, obteniéndose un  difractograma con picos agudos y bien definidos, lo que sugiere la presencia de  una sustancia con alta cristalinidad, tal como en el caso de la HA2 y la HA3,  aun antes del tratamiento térmico. Esto permite afirmar que mediante un  tratamiento térmico es posible mejorar la cristalinidad de la HA1.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Para las  muestras HA2 y HA3 no se apreciaron cambios en sus difractogramas antes y  después del tratamiento térmico, probablemente debido a la estabilidad  estructural que presentan estos dos materiales.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">Microscopía  electrónica de barrido (MEB)</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Las micrografías  de las muestras HA1T, HA2T y HA3T se presentan en la <a href="#fig4">figura 4</a>. En estas  micrografías, se observa que, después del tratamiento térmico a 1350°C durante  30 minutos, los tres materiales presentaron granos de forma equiaxial, con  diferentes grados de porosidad y rugosidad, siendo significativo el tamaño de  partículas de 20 &#956;m alcanzado para la HA1.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <a name="fig4"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art20fig4.gif" width="326" height="802"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">El análisis de  la HA1T (<a href="#fig4">Figura 4A</a>) permite apreciar irregularidades superficiales, poros de  diferentes formas, y tamaños entre 2&#956;m y 4&#956;m, además de rugosidad superficial.  Adicionalmente, se evidencia un marcado crecimiento de granos, los cuales están  en el orden de 8 &#956;m de diámetro después del tratamiento térmico aplicado a esta  muestra, lo que explicaría el aumento de su densidad, la disminución de su  superficie específica y el cambio en su cristalinidad, ya observados en los  resultados presentados en las secciones anteriores.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En el caso de la  HA2T, su micrografía (<a href="#fig4">figura 4B</a>) muestra una considerable porosidad cerrada, con  poros de tamaños semejantes (2 &#956;m y 3 &#956;m), además de grietas y cierta rugosidad  superficial con un crecimiento de grano bastante homogéneo, del orden de 5 &#956;m  promedio. Al comparar estos resultados con los correspondientes de la  micrografía presentada en la <a href="#fig1">figura 1</a>, se aprecia que, después del tratamiento  térmico aplicado a la HA2 se incrementa considerablemente el tamaño de los poros  hasta 3 &#956;m, y reordenamiento de la estructura, probablemente debido al  crecimiento de los granos, induciendo a la coalescencia y aislamiento de los  poros, lo cual también es influenciado por la descarbonatación. Si se considera  que esta HA es sintetizada a partir de coral marino (“HA coralina”) y que  mantiene en su estructura iones carbonato (tal como se observó en el espectro  FTIR), los cuales pueden estar sustituyendo iones fosfato y/o iones hidroxilo y  que, según el análisis de ATG correspondiente, estos iones carbonato son  liberados entre 700°C y 800°C por reacciones de descomposición produciéndose CO</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sub>2</sub> </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">gaseoso (Villani </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">et al.</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  2012), entonces se puede inferir que debido a la pérdida de carbonato se produce  el incremento de porosidad que se observa en este material, lo cual, a su vez,  incide en la disminución de los valores de la densidad de esta muestra.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">La micrografía  de la HA3T (<a href="#fig4">figura 4C</a>) muestra que se han producido algunos cambios en esta HA,  pasando a ser un material con rugosidad superficial moderada, aunque presenta un  crecimiento de grano importante, del orden de 15 &#956;m promedio, superior a los  otros dos materiales, probablemente debido al grado de compactación de sus  partículas, observado antes del tratamiento térmico, lo que favorece esta  tendencia.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En la  <a href="#tab4">Tabla 4</a> se  resume el diámetro del tamaño de grano, así como la porosidad para las  diferentes muestras después del tratamiento térmico a 1350°C. Se puede observar  que el tamaño de grano en cada muestra es bastante uniforme, con prevalencia de  granos de 8 &#956;m, 4 &#956;m y 10 &#956;m en la HA1T, HA2T y HA3T respectivamente, aunque  diferente entre ellas, siendo muy significativa la homogeneidad del tamaño de  grano de la HA2T respecto a las otras. Mientras que la porosidad en muestras  HA1T y HA3T es prácticamente inexistente, para la HA2T es notable, lo que  explica y corrobora los valores obtenidos de densidad.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <a name="tab4"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art20tab4.gif" width="326" height="220"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Según los  cambios observados, con un tratamiento térmico a 1350°C, se pueden modificar y/o  mejorar algunas características de la HA sintetizada por precipitación en fase  acuosa, pudiéndose obtener un biomaterial con mejores condiciones para  aplicaciones biomédicas.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los resultados  obtenidos sugieren que el comportamiento de estos materiales antes del  tratamiento térmico y después de este será diferente tanto individualmente como  entre ellos.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> CONCLUSIONES</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Con el  tratamiento térmico a 1350°C durante 30 minutos a las tres muestras de HA, se  produjo un crecimiento de grano apreciable en la HA1 y una HA2 con buena  definición de sus bordes, lo cual también es una característica observada en la  HA3. Adicionalmente, en el caso de la muestra HA1, se produjo un incremento de  densidad, disminución de superficie específica, eliminación de agua e iones  carbonato adsorbidos, aumento de cristalinidad y superficie con porosidad y  rugosidad, obteniéndose una HA con características semejantes a los productos  comerciales HA2 y HA3.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Según los  resultados y desde el punto de vista de materiales cerámicos, la HA obtenida por  el método de precipitación en fase acuosa y posteriormente tratada térmicamente  a 1350°C por 30 minutos, presenta características similares a las HA de  referencia, por lo que debía esperarse una respuesta clínica y biológica similar  a éstas.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> AGRADECIMIENTOS</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"> <font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los autores  agradecen el apoyo financiero del FONACIT a través del Proyecto 2005000173.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana"> <b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> REFERENCIAS</span></b></font></p>      <!-- ref --><p style="text-align:justify;line-height:10.05pt"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: windowtext"> 1. Baddiel C. &amp; Berry E. (1996). Spectra structure correlations in hydroxy and  fluoroapatite. Spectrochimica Acta, 22: pp. 1407-1416.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901885&pid=S0798-4065201500010002000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">2. Barralet  J., Knowles J. C., Best S. &amp; Bonfield W. (2002). Thermal decomposition of  synthesised carbonated hydroxyapatite. Journal of Materials Science: Materials  in Medicine, 13: pp. 529-533.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901886&pid=S0798-4065201500010002000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">3. Champion  E. (2005). Sintering of calcium phosphate bioceramics. </span> <span style="font-size:10.0pt; font-family:Verdana">Acta Biomaterialia, 9: pp. 5855-5875.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901887&pid=S0798-4065201500010002000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span style="font-size:10.0pt; font-family:Verdana">4. De Aza P., De Aza A. &amp; De Aza S. (2005). Crystalline  bioceramic materials. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 44  (3): pp. 135-145.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901888&pid=S0798-4065201500010002000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">5. Fernandez  M. E., Lopez H., Alves C., De Oliveira M., De Carvalho. </span> <span style="font-size:10.0pt; font-family:Verdana">R., Figueroa C. &amp; Valin M. (2013). Discos de poco espesor  de hidroxiapatita cubana sinterizada como sistema de liberación de fármacos.  Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 32 (3): pp. 244-253.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901889&pid=S0798-4065201500010002000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span style="font-size:10.0pt; font-family:Verdana">6. Fumero A., Lopez H., Goyo L., Alves C. &amp; Lariot C.  (2011). Estudio preliminar acerca de recubrimientos de hidroxiapatita HAP-200  obtenidos por plasma atmosférico. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas,  30 (2): pp. 280-291.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901890&pid=S0798-4065201500010002000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span style="font-size:10.0pt; font-family:Verdana">7. Hench L. (1998). Bioceramics. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Journal of  the American Ceramic Society, 81 (7): pp. 1705-1728.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901891&pid=S0798-4065201500010002000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">8. Jintao T.  &amp; Jiemo T. (2001). Preparation of porous hydroxyapatite. Journal of Materials  Science, 36: pp. 3061-3066.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901892&pid=S0798-4065201500010002000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">9.  Koutsopoulos S. (2002). Synthesis and characterization of hydroxyapatite  crystals: A review study on the analytical methods. Journal of Biomedical  Materials Research, 62 (4): pp. 600-612.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901893&pid=S0798-4065201500010002000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">10. Londoño  M.E., Echavarría A. &amp; De LaCalle F. (2006). Características cristalográficas de  la hidroxiapatita sintética tratada a diferentes temperaturas. Rev. Fac. Ing.  Univ. Antioquia (5): pp. 109-118.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901894&pid=S0798-4065201500010002000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">11.  Monmaturapoj N. &amp; Yatongchai C. (2010). Effect of Sintering on Microstructure  and Properties of Hydroxyapatite Produced by Different Synthesizing Methods.  Journal of Metals, Materials and Minerals, 20 (2): pp.53-61.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901895&pid=S0798-4065201500010002000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">12. Nasser Y.  M. (2005). Characterization, thermal stability and sintering of hydroxyapatite  powders prepared by different routes. Materials Chemistry and Physics, 94: pp.  333-341.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901896&pid=S0798-4065201500010002000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">13. Prokopiev  O. &amp; Sevostianov I. (2006). Dependence of the mechanical propierties of sintered  hydroxyapatite on the sintering temperature. Materials Science and Engineering  A, 431: pp. 218-227.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1901897&pid=S0798-4065201500010002000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align:justify"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">14. Rivera  J., Riaño C., Echavarría A., Monsalve P., Gildardo J. V., Restrepo L. &amp;  Jaramillo C. (2004). </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Verdana"> Injertos óseos- Nueva alternativa. Fase III. Obtención, caracterización y  evaluación de Hidroxiapatita Sintética y el compuesto Hidroxiapatita Sintética  porosa-Proteinas Morfogénicas Óseas en un modelo experimental Lapino. Rev. Col.  Cienc. 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