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

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• <strong>por</strong>osida<strong>de</strong> aparente;<br />

• fases cristalinas;<br />

• grupamentos químicos.<br />

Os resultados obtidos <strong>de</strong> resistência à compressão, para os períodos <strong>de</strong> tempo <strong>de</strong> imersão<br />

em SBF, são mostrados na Figura 4.93. Po<strong>de</strong>-se observar que, para ambas composições <strong>de</strong><br />

cimento, com e sem aditivos, ocorre o aumento da resistência mecânica até 7 dias (168 horas) <strong>de</strong><br />

imersão em SBF, quando começa a ocorrer a diminuição das proprieda<strong>de</strong>s mecânicas dos<br />

cimentos, sendo esse com<strong>por</strong>tamento mais acentuado para a composição aditivada. O aumento da<br />

resistência mecânica, em cimentos <strong>de</strong> fosfato <strong>de</strong> cálcio, é atribuída à hidratação do α-TCP em<br />

hidroxiapatita <strong>de</strong>ficiente em cálcio (CDHA) (Fernán<strong>de</strong>z et al., 1998). Cristalitos <strong>de</strong> CDHA são<br />

nucleados na superfície das partículas <strong>de</strong> α-TCP, através da solução supersaturada em Ca e P que<br />

ro<strong>de</strong>ia as partículas, após a dissolução inicial das partículas. Dissoluções posteriores das<br />

partículas <strong>de</strong> α-TCP e crescimento dos cristais <strong>de</strong> CDHA, são controladas, <strong>por</strong> processo <strong>de</strong><br />

difusão, pela camada <strong>de</strong> cristalitos <strong>de</strong> CDHA. A pega inicial e as características <strong>de</strong><br />

endurecimento do cimento <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m da formação <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> <strong>de</strong> cristais entrelaçados, através<br />

<strong>de</strong>ste processo <strong>de</strong> difusão (Férnan<strong>de</strong>z et al., 1998). Desta forma, a redução da resistência<br />

mecânica das composições <strong>de</strong> cimento, após 7 dias <strong>de</strong> imersão em SBF, supõe-se estar associadas<br />

a um menor entrelaçamento dos cristais <strong>de</strong> CDHA. O com<strong>por</strong>tamento observado, <strong>de</strong> redução da<br />

resistência mecânica in vitro, po<strong>de</strong> não correspon<strong>de</strong>r ao com<strong>por</strong>tamento in vivo, uma vez que o<br />

tecido ósseo possui pouca irrigação, diminuindo a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> líquidos que po<strong>de</strong> vir a<br />

solubilizar o material e reduzir suas proprieda<strong>de</strong>s mecânicas. Além disto, <strong>de</strong>ve ocorrer a<br />

osteocondução para o local <strong>de</strong> implante dos cimentos. O material reagido, em ambos cimentos, é<br />

hidroxiapatita <strong>de</strong>ficiente em cálcio, material reconhecido, em literatura e em aplicações clínicas<br />

no mundo todo, como material osteocondutor, o que <strong>de</strong>ve aumentar a resistência mecânica no<br />

local <strong>de</strong> implante. De qualquer forma, na maioria das aplicações os cimentos <strong>de</strong> fosfato <strong>de</strong> cálcio<br />

são utilizados em contato direto com o osso trabecular. Po<strong>de</strong>-se estabelecer, então, que a<br />

resistência mecânica do cimento <strong>de</strong> fosfato <strong>de</strong> cálcio <strong>de</strong>ve ser, pelo menos, do mesmo valor que a<br />

resistência mecânica do osso trabecular humano. No caso <strong>de</strong> osso trabecular, a principal<br />

solicitação é em compressão, e <strong>por</strong>tanto o cimento <strong>de</strong> fosfato <strong>de</strong> cálcio <strong>de</strong>ve ter resistência à<br />

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