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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Ti alloys are being developed to be used in orthopedic implants due their mechanical properties, biocompatibility and corrosion resistance. At this paper are reported electrochemical studies on the as-cast Ti-Mo alloys with 6, 10 and 20 Mo (wt.%), in 0.15 mol/L Na2SO4 solution and Ringer physiological solution. Analyses of the rest-potential indicated that all alloys present the same tendency to a spontaneous passivation, while cyclic voltammograms showed not transpassivation up to potentials of 8,0 V (vs ECS), indicating high corrosion resistance. The comparison among open-circuit profiles of the anodic oxides growth in Ringer and Na2SO4 solutions, are showing that the presence of chloride ions during the anodization is not influencing the oxides chemical stability.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center" ><b>Estudos eletroqu&iacute;micos de ligas Ti-Mo de interesse    para biomateriais</b></p>      <p align="center" >&nbsp;Nilson T. C. Oliveira<sup><a href="#1">(1)</a></sup><a name="top1"></a>    e António C. Guastaldi<sup><a href="#1">(1)</a><a name="top1"></a><a href="#1">    </a><a href="#2">(*)</a></sup><a href="#2"></a><a name="top2"></a></p>      <p >&nbsp;</p>      <p >&nbsp;</p>      <p align="center" ><b>Resumo</b></p>      <p >&nbsp;</b>Ligas de titânio estão sendo desenvolvidas para uso em implantes    ortopédicos devido às suas propriedades mecânicas adequadas, biocompatibilidade    e resistência à corrosão. Neste trabalho, foram realizados estudos eletroquímicos    nas ligas Ti-Mo com 6, 10 e 20 Mo (% m/m) na estrutura bruta de fusão, em solução    de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0,15 mol L<sup>-1</sup> e solução fisiológica    de Ringer. Os valores dos potenciais de repouso indicam que estas ligas apresentam    tendência semelhante à formação de óxido espontâneo, enquanto que os perfis    obtidos por voltametria cíclica mostram que estas não sofrem corrosão por pites    até potenciais de crescimento iguais a 8,0 V (vs</i> ECS). Nos estudos potenciodinâmicos    associados aos cronoamperométricos as análises do potencial de circuito aberto    indicaram que a presença do íon cloreto, não afeta a estabilidade dos óxidos    anódicos formados.</p>      <p >&nbsp;Palavras-Chaves: </i></b>Ligas Ti-Mo, Corrosão, Biomateriais,    Implantes</i></p>      <p >&nbsp;</p>      <p >&nbsp;</p>     <p align="center" ><b>Electrochemical studies on Ti-Mo alloys of interest to biomaterials</b></b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p >&nbsp;</p>      <p align="center" ><b>Abstract</b></b></p>      <p >&nbsp;</b>Ti alloys are being developed to be used in orthopedic implants    due their mechanical properties, biocompatibility and corrosion resistance.    At this paper are reported electrochemical studies on the as-cast Ti-Mo alloys    with 6, 10 and 20 Mo (wt.%), in 0.15 mol/L Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> solution    and Ringer physiological solution. Analyses of the rest-potential indicated    that all alloys present the same tendency to a spontaneous passivation, while    cyclic voltammograms showed not transpassivation up to potentials of 8,0 V (vs</i>    ECS), indicating high corrosion resistance. The comparison among open-circuit    profiles of the anodic oxides growth in Ringer and Na<sub>2</sub>SO<sub>4 </sub>solutions,    are showing that the presence of chloride ions during the anodization is not    influencing the oxides chemical stability.</p>      <p >&nbsp;Keywords: </i></b>Ti-Mo alloys, Corrosion, Biomaterials,    Implants</i></p>      <p >&nbsp;</p>     <p >&nbsp;</p>      <p ></b>Texto completo dispon&iacute;vel apenas em PDF.</p>     <p>Full text only available in PDF format.</p>     <p ></b></p>     <p >&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p >&nbsp;</p>     <p ><b>Refer&ecirc;ncias</b></b></p>      <p >&nbsp;</p>      <!-- ref --><p>[1] M. NIINOMI, D. KURODA, K. FUKUNAGA, M. MORINAGA, Y. KATO, T. YASHIRO and A. SUZUKI, <i>Mat. Sci. Eng.</i>, A263, 193 (1999).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000026&pid=S0870-1164200700020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p >[2] A. C. GUASTALDI, <i>Metalurgia &amp; Materiais</i>, 59, Jul., 442 (2003).<i></i></p>      <p  >[3] ASM Handbook - Vol. 9: Metallography and Microestructures (1992).</p>      <p  >[4] I. C. LAVOS-VALERETO, S. WOLYNEC, I. RAMIRES, A. C. GUASTALDI and I.    COSTA, <i>J. Mat. Sci. Mat. Med.</i>, 25, 55 (2004).</p>      <p >[5] N. T. C. OLIVEIRA, E. A. FERREIRA, L. T. DUARTE, S. R. BIAGGIO, R. C.    ROCHA-FILHO and N. BOCCHI,<b> </b><i>Electrochim. </i><i>Acta</i>, 51, 10, 2068    (2006).</p>      <p>[6] G. WANG, H. WANG and X. LIU, <i>J. Mat. Eng. Perf.</i>, 2, 6, 199 (1997).</p>      <p>[7] S. SAKAGUCHI, K. NAKAHARA and Y. HAYASHI, <i>Metals and Materials International</i>,<b>    </b>2, 5, 193 (1999).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>[8] H. HABAZAKI, M. UOZUMI, H. KONNO, S. NAGATA and K. SHIMIZU, <i>Surf. </i><i>&amp;    Coat. </i><i>Tech.</i>, 169, 151 (2003).</p>      <p>[9] M. V. POPA, E. VASILESCU, P. DROB and C. VASILESCU, <i>Revista De Chimie</i>,    56, 9, 908 (2005).</p>      <p>[10] E. KOBAYASHI, S. MATSUMOTO, T. YONEYAMA and H. HAMANAKA, <i>J. Biomed. Mat.    Res</i>., 29, 943 (1995).</p>      <p>[11] N. T. C. OLIVEIRA, S. R. BIAGGIO, S. PIAZZA, C. SUNSERI and F. DI QUARTO,    <i>Electrochim. Acta</i>, 49, 4563 (2004).</p>      <p>[12] N. T. C. OLIVEIRA, S. R. BIAGGIO, R. C. ROCHA-FILHO and N. BOCCHI, <i>J.    Braz. Chem. Soc</i>., 13, 4, 463 (2002).</p>      <p>[13] D. J. BLACKWOOD, L. M. PETER and D. E. WILLIAMS, <i>Electrochim. Acta</i>,    33, 8, 1143 (1988).</p>      <p  >[14] A. S. MOGODA, F. EL-TAIB HEAKAL and A. A. GHONEIM, <i>Thin Solid Films</i>,   219, 146 (1992).</p>      <p  >[15] A. S. MOGODA, M. M. HEFNY, S. A. SALIH and H. E. EL-FAIKY, <i>Thin Solid    Films</i>, 250, 87 (1994).</p>      <p  >[16] N. T. C. OLIVEIRA, S. R. BIAGGIO, R. C. ROCHA-FILHO and N. BOCCHI,<b>    </b><i>J. Biomed. Mat. Res. A</i>, 74A, 3, 397 (2005).</p>      <p  >[17] C. E. B. MARINO, E. M. OLIVEIRA, R. C. ROCHA-FILHO and S. R. BIAGGIO,    <i>Corr. Sci</i>., 43, 1465 (2001). </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p  >[18] S. M. ABD EL-MOTAAL, N. H. HILAL and W. A. BADAWY, <i>Electrochim. Acta</i>,    39, 17, 2611 (1994).</p>      <p  >[19] F. EL-TAIB HEAKAL, A. S. MOGODA, A. A. MAZHAR and M. S. EL-BASIOUNY    <i>Corr. Sci.</i>, 27, 5, 453 (1987).</p>      <p  >&nbsp;</p>      <p  >&nbsp;</p>     <p ><sup><a name="1"></a><a href="#top1">(1)</a> </sup>Grupo de Biomateriais,    Dep. de Físico-Química, Instituto de Química / UNESP, Caixa postal: 355; C.E.P:    14801-970 - Araraquara &#8211; SP - Brasil. </p>     <p  >Tel. +55 16 33016655; Fax +55 16 33227932</p>     <p ><a name="2"></a><sup><a href="#top2">(</a><a href="#top2">*)</a></sup> A quem a    correspondência deve ser dirigida, e-mail: <a href="mailto:guastald@iq.unesp.br">guastald@iq.unesp.br</a></p>      <p  >&nbsp;</p>      <p align="right"  >&nbsp;<i>Artigo submetido em Setembro de 2006 e aceite    em Novembro de 2006</i></p>      <p >&nbsp;</p>       ]]></body>
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