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Desenvolvimento de Cimento de Fosfato de Cálcio Reforçado por ...

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Na Tabela 4.16, são apresentados os resultados da resistência à compressão do cimento<br />

adicionado do sistema <strong>de</strong> polímeros.<br />

Tabela 4.16. Resistência à compressão do cimento <strong>de</strong> α-TCP modificado e não-modificado<br />

com sistema <strong>de</strong> polímeros.<br />

Tempo <strong>de</strong> imersão em<br />

SBF (Horas)<br />

s C (MPa)<br />

modificado<br />

s C (MPa)<br />

não-modificado<br />

0 6,8±1,7 N.M.<br />

24 15,2±1,5 11,7±1,3<br />

48 21,0±2,9 20,7±1,7<br />

192 22,4±2,5 22,0±1,8<br />

Comparando-se os resultados da Tabela 4.16, observa-se um aumento consi<strong>de</strong>rável da<br />

resistência à compressão nos estágios iniciais <strong>de</strong> 0 e 24 horas <strong>de</strong> imersão em SBF, ainda que para<br />

os tempos <strong>de</strong> 48 e 192 horas a diferença não seja significativa. Esses resultados <strong>de</strong>monstram que<br />

a reação <strong>de</strong> polimerização é a responsável pelo aumento da resistência inicial do cimento.<br />

Conforme avança a reação <strong>de</strong> pega [α-Ca 3 (PO 4 ) 2 + H 2 O à Ca 9 (HPO 4 )(PO 4 ) 5 OH ] , esta vai<br />

contribuindo para a resistência mecânica do material, motivo pelo qual, para períodos <strong>de</strong> imersão<br />

suficientemente longos, a resistência mecânica do material sem aditivos é igual à do material<br />

modificado.<br />

Esse efeito parece ser vantajoso no caso <strong>de</strong> aplicações clínicas, nas quais o material é<br />

submetido a cargas mecânicas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início da implantação. A natureza biocompatível da<br />

poliacrilamida formada na massa do cimento, <strong>de</strong>monstrada em outras aplicações biomédicas, tais<br />

como pele artificial (hidrogéis) ou sistema <strong>de</strong> liberação controlada <strong>de</strong> medicamentos (Silvar &<br />

Doillon, 1989), permite esperar uma resposta biológica a<strong>de</strong>quada durante a implantação. Além<br />

<strong>de</strong>ssa vantagem, a presença do polímero impe<strong>de</strong> que o material se <strong>de</strong>gra<strong>de</strong>, após o tempo <strong>de</strong> pega<br />

inicial, o que é im<strong>por</strong>tante para materiais <strong>de</strong> preenchimento ósseo, uma vez que gran<strong>de</strong>s<br />

quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fluido estão presentes no sítio cirúrgico. Esse tipo <strong>de</strong> cimento é batizado como<br />

cimento <strong>de</strong> fosfato <strong>de</strong> cálcio <strong>de</strong> pega rápida não-<strong>de</strong>gradável (non-<strong>de</strong>cay fast setting calcium<br />

phosphate – nd-FSCP) (Miyamoto et al., 1994; Ishikawa et al., 1995). A <strong>de</strong>gradação dos<br />

cimentos <strong>de</strong> fosfato <strong>de</strong> cálcio ocorre quando a pasta <strong>de</strong> cimento entra em contato com gran<strong>de</strong>s<br />

quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> líquido, como resultado da penetração <strong>de</strong>um na outra. Por outro lado, a reação <strong>de</strong><br />

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