Alliage COCRW dans la solution de salive arti fi cienne pour les applications dentaires (1)

Date de sortie:2021-09-01

    order to evaluate its application as a dental prosthesis material, a CoCrW alloy \\ RNFsubjected àin vitro\\ testncytotoxicity, la caractérisation de surface et électrochimiquesstudies par in artificial saliva and 0.15 mol.L1- NaCl medium. Le used techniques étaient: les courbes de polarisation anodique, les mesures chronoampérométriques, électrochimiqueimpedance spectroscopy (EIS) scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive Xray-spectroscopy (EDS) analyse et Xray spectroscopie photoélectronique (XPS).- Cytotoxicity Test\\ RNF Vérifiez également par. Le electrochemical behavio r of CoCrW alloy \\ RNF compared both studied media, depuis corrosion potential (E corr)to a 600 MV anodic overvoltage. fromthe electrochemical measurements it \\ RNF observed that the CoCrW alloy in bothmedia presents Une generalized corrosion. sem ON DE analysis showed that the alloypresents carbide niobium and silicon and manganese oxides as nonmetallic inclusions. XPS results indicated that cobalt does not significantly contribute to le passivating \\ formationnfilm. Cytotoxicity Test showed no cytotoxic character of CoCrW alloy. Ces resultssuggest that the CoCrW alloy Tu be used as biomaterial to be applied as prosthesis in dentaires implants. Introduction

\\ alliagesnMetal ont été utilisés depuis le débutofthe 20

ièmecentury en tant que matériau en raison de la dentisterietheir \\ propriétésnmechanical (1,2). Denos jours, en raison de\\ questionsneconomic,non \\ alliagesnprecious remplacent les alliagesnoblesindentistry.non Dental \\ alliages métalliquesnprecious présent Athin passive-film-of -oxyde on the surface. Ce passive film musthave haute adhérence, être compact, présente une résistance électrique élevée and absence of defects such as cracks (1,2). Le oraleenvironmentis Parfaitto promouvoir

theoxidation des matériaux métalliques. Des facteurs tels que la quantité et la qualité de la salive, le pH salivaire, la plaque dentaire, la quantité de protéines,chemicaland physical Propriétés of food and \\ admissionnfluid, et les conditions de santé bucco-dentaire généraux peuvent influencer la corrosion du métal dans la cavité buccale (3). Il y a deux préoccupations au sujet des matériaux dentaires dans l'environnement oral: le localisés effects i systemic damage caused BY the release des produits de corrosion sur le corps et les effets sur les propriétés physiques et la performance clinique de l'alliage (47). CoCrbased alliageshave été utilizedin-dental

prosthesis , car ils offrent une bonne résistance à la corrosion (8,9).-Recently,alloys avec HAUT content of tungsten instead molybdène have been developed aiming a better ceramicmetal adhesion -(10). on the autre hand, the CoCrMo alloys ont been more studied (412) than CoCrW- alloys (13,14).En t sonTravaillez, invitro\\ testncytotoxicity,

surfacecharacterizationandelectrochemicalbehavior of CoCrW alliage ont été effectués dans la salive artificielle et 0,15 mol.L 1NaCl moyen afin d'évaluer son application en tant que matériau de prothèse dentaire. Pour caractériser the\\ surface denalloy, des courbes de polarisation, chronoampérométrie, électrochimique impedance-spectroscopy(EIS ) scanning microscopie électronique (SEM), à dispersion d'énergie Xray spectroscopie (EDS) and -Xray photoelectron spectroscopy ont été utilisés. Le vitro\\ testncytotoxicity a également été réalisée pour étudier la biocompatibilité de l'alliage proposé comme implant- material. Material et méthodes Sample et Solutions

Le composition chimique de l'alliage CoCrW est dans le Tableau 1. Le compositions de la salive artificielle ont été préparés à partir de trois solutions différentes. Lesnconcentrations des réactifs (mol.l

1

) ont été utilisées: solution A: NaH2

PO

4

0.233KCl/1.164NaCl0.123-NH4Cl0.205sodium citrate3.74x10/+3/+/l'acide lactique+0.039; solutionBurée0.167acide urique/4.46x10+3/NaOH-5x10+3/ and-/solution+/-C:.+/KSCN0.123-Le saliva solution/ \\ RNF prepareddaily BY mixing A, B and C solutions (1: 1: 1) and then diluted 50 fois en hautepurity de \\ l'eaunionized (15).  Table 1. composition chimique de l'alliage CoCrW (en poids)-- 


Toutes les expériences ont été réalisées en triple exemplaire avec une solutionnaturellement aéré à (37,0 ± 0,5)

°C et 6,6 pH (conditions orales).

1.pngElectrodes

Le

CoCrW électrodes de travail en alliage

werediscs fabriqués à partir de la partie centrale des barres et avait une superficie de 0,90 cm2

. Un époxy cylindrique

base a été équipé du disque en acier. Une tige de laiton concentrique a été couplé à  

the

steelepoxybase.Le- electrodes were+-prepared BY polissage avec des teneurs successivement plus fines de papier émeri de 120, 400, 600 et 2000 mesh et puis rincé abondamment à l'eau distillée et de l'éthanol et séché à l'air avant les experiments.   L'électrode auxiliaire consistait en une feuille de platine etit\\ RNFnettoyés avec de l'acide et flambé juste avant each

identifiant.    Saturated calomel   electrode  (SCE) \\ RNF used as électrode de référence. Electrochemical Experiments Lecorrosionresistance \\ RNFevaluated BY\\ polarisationnpotentiodynamic\\ courbesnanodic

etchronoamperometric

curves.LestudiedCoCrWalloy \\ RNF dans la salive artificielle et 0,15 mol.L 1NaCl solutions. Ces évaluations ont été effectuées après l'obtention d'un courant constant à chaque application éventuelle, à partir du potentiel de circuit ouvert dans la direction anodique de E corr till0.9 V vs . SCE en utilisant 1 mV.s 1SCAN taux. Comme travail criterion,-it\\ RNF assumed-that the \\ potentiel dentranspassivation est atteinte lorsque la densité de courant est10 mAcm 2. Les mesures de spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) ont été effectués sur huit décennies de fréquence (à partir de 100 KHzto/10 mHz). Le potential \\ RNF± 8 MV, p.p. Le experiments  were conducted at 37 °C. A μAutolab TYPE iIIFRA2 potentiostat (Metrohm

Autolab BV, la Netherlands)/\\ RNF used coupled to frequency \\ détecteurnresponse et à une microcomputer.   Table 2. Différentes régions de surface analysés en utilisant la spectroscopie à dispersion d'énergie (EDS) pour CoCrWalloy après polissage   


 

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