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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de propiedades y degradación de la aleación Fe- 3,31 Mn - 21,2 Al - 5,6 Cr - 0,7 C- 0,2 Ti]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis of properties and degradation of the alloy Fe- 3.31 Mn - 21.2 Al - 5.6 Cr - 0.7 C- 0.2 Ti]]></article-title>
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<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-100X2012000300005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-100X2012000300005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-100X2012000300005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Actualmente se utilizan aleaciones de acero austenítico AISI 316LVM como biomaterial, ya que dados procesos especiales en su fabricación, se han demostrado buenas propiedades mecánicas para esta aplicación. Sin embargo, presentan problemas de degradación al estar expuestos a fluidos biológicos, generando contaminación por el contenido de níquel, el cual es altamente cancerígeno. La aleación Fe- 3,31 Mn - 21,2 Al - 5,6 Cr - 0,7 C- 0,2 Ti, es un material en el cuál el níquel es reemplazado por manganeso, por lo tanto no se presentará la migración de iones de níquel desde el implante hacia el organismo. Se analizaron y compararon las propiedades de degradación de la aleación Fe- 3,31 Mn - 21,2 Al - 5,6 Cr - 0,7 C- 0,2 Ti en un electrolito simulando un fluido corporal con el propósito de determinar la viabilidad de esta aleación como material biocompatible. El acero AISI 316LVM, fue utilizado como material de comparación y referencia. El comportamiento electroquímico fue evaluado mediante las técnicas de espectroscopía de impedancia electroquímica y curvas de polarización anódica en una solución de Hanks (disolución que simula el fluido orgánico dentro del cuerpo humano). Esta caracterización y comparación permite evidenciar el potencial uso de la aleación Fe-Mn-Al-Cr-C-Ti en implantes quirúrgicos, mostrando también la factibilidad de su implementación para posibles aplicaciones futuras.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Nowadays, AISI 316LVM austenitic steel alloys are used as biomaterial, since good mechanical properties for this application have been demonstrated, given special fabrication processes. However, degradation problems arise when exposed to biological fluids, generating contamination by nickel content, which is highly carcinogenic. The Fe - 3.31 Mn - 21.2 Al - 5.6 Cr - 0.7 C - 0.2 Ti alloy, is a material in which nickel is replaced for manganese, thus avoiding nickel ions migration from implant to organism. Degradation properties of a Fe- 3.31 Mn - 21.2 Al - 5.6 Cr - 0.7 C- 0.2 Ti alloy in an electrolyte simulating a corporal fluid were analyzed and compared, in order to determine viability of this alloy as a biocompatible material. AISI 316LVM steel was used as comparison and reference material. Electrochemical behavior was evaluated through techniques such as Electrochemical Impedance Spectroscopy and Anodic Polarization Curves in a Hanks solution (a dissolution that simulates organic fluid inside the human body). This characterization and comparison provides evidence favoring the potential use of Fe-Mn-Al-Cr-C-Ti potential use in surgical implants, showing as well his feasibility of implementation in other possible future applications.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">       <center><b>An&aacute;lisis de propiedades y degradaci&oacute;n de la aleaci&oacute;n Fe- 3,31 Mn -    <br> 21,2 Al - 5,6 Cr - 0,7 C- 0,2 Ti</b></center></font> 		     <p align="center">Felipe Reyes; Julie Galindo; William Aperador<sup>*</sup></p> 	     <p align="center">Universidad Militar Nueva Granada. Bogot&aacute;, Colombia. Carrera 11 No. 101-80 Bogot&aacute; - Colombia.    <br> <sup>*</sup><a href="mailto:g.ing.materiales@gmail.com">g.ing.materiales@gmail.com</a> </p>       <p align="right"><i> Fecha Recepci&oacute;n: 25 de agosto de 2011    <br> Fecha Aceptaci&oacute;n: 20 de marzo de 2012</i></p>   <hr>  <font size="3">    <p><b><left>Resumen</left></b></p></font>      <p align="justify">Actualmente se utilizan aleaciones de acero austen&iacute;tico AISI 316LVM como biomaterial, ya que dados procesos especiales en su fabricaci&oacute;n, se han demostrado buenas propiedades mec&aacute;nicas para esta aplicaci&oacute;n. Sin embargo, presentan problemas de degradaci&oacute;n al estar expuestos a fluidos biol&oacute;gicos, generando contaminaci&oacute;n por el contenido de n&iacute;quel, el cual es altamente cancer&iacute;geno. La aleaci&oacute;n Fe- 3,31 Mn - 21,2 Al - 5,6 Cr - 0,7 C- 0,2 Ti, es un material en el cu&aacute;l el n&iacute;quel es reemplazado por manganeso, por lo tanto no se presentar&aacute; la migraci&oacute;n de iones de n&iacute;quel desde el implante hacia el organismo. Se analizaron y compararon las propiedades de degradaci&oacute;n de la aleaci&oacute;n Fe- 3,31 Mn - 21,2 Al - 5,6 Cr - 0,7 C- 0,2 Ti en un electrolito simulando un fluido corporal con el prop&oacute;sito de determinar la viabilidad de esta aleaci&oacute;n como material biocompatible. El acero AISI 316LVM, fue utilizado como material de comparaci&oacute;n y referencia. El comportamiento electroqu&iacute;mico fue evaluado mediante las t&eacute;cnicas de espectroscop&iacute;a de impedancia electroqu&iacute;mica y curvas de polarizaci&oacute;n an&oacute;dica en una soluci&oacute;n de Hanks (disoluci&oacute;n que simula el fluido org&aacute;nico dentro del cuerpo humano). Esta caracterizaci&oacute;n y comparaci&oacute;n permite evidenciar el potencial uso de la aleaci&oacute;n Fe-Mn-Al-Cr-C-Ti en implantes quir&uacute;rgicos, mostrando tambi&eacute;n la factibilidad de su implementaci&oacute;n para posibles aplicaciones futuras.</p> 	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><i><b>Palabras clave:</b> biomateriales, corrosi&oacute;n, aleaci&oacute;n Fermanal, biocompatibilidad.</i></p>  <font size="3">      <p><b>    <center>Analysis of properties and degradation of the alloy Fe- 3.31 Mn -    <br> 21.2 Al - 5.6 Cr - 0.7 C- 0.2 Ti</center></b></p></font>  <font size="3">      <p><b><left>Abstract</left></b></p></font> 	     <p align="justify">Nowadays, AISI 316LVM austenitic steel alloys are used as biomaterial, since good mechanical properties for this application have been demonstrated, given special fabrication processes. However, degradation problems arise when exposed to biological fluids, generating contamination by nickel content, which is highly carcinogenic. The Fe - 3.31 Mn - 21.2 Al - 5.6 Cr - 0.7 C - 0.2 Ti alloy, is a material in which nickel is replaced for manganese, thus avoiding nickel ions migration from implant to organism. Degradation properties of a Fe- 3.31 Mn - 21.2 Al - 5.6 Cr - 0.7 C- 0.2 Ti alloy in an electrolyte simulating a corporal fluid were analyzed and compared, in order to determine viability of this alloy as a biocompatible material. AISI 316LVM steel was used as comparison and reference material. Electrochemical behavior was evaluated through techniques such as Electrochemical Impedance Spectroscopy and Anodic Polarization Curves in a Hanks solution (a dissolution that simulates organic fluid inside the human body). This characterization and comparison provides evidence favoring the potential use of Fe-Mn-Al-Cr-C-Ti potential use in surgical implants, showing as well his feasibility of implementation in other possible future applications.</p>      <p align="justify"><i><b>Keywords:</b> biomaterials, corrosion, Fermanal alloy, biocompatibility.</i></p>  <hr>  <font size="3">		     <p><b><left>Introducci&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify">Trabajos y estudios previos han realizado pruebas con el acero inoxidable 316LVM, dadas sus buenas propiedades mec&aacute;nicas, a fin de demostrar su aplicaci&oacute;n dentro del campo de los biomateriales, teniendo en cuenta procesos especiales en su fabricaci&oacute;n para mantener o mejorar dichas propiedades &#91;1&#93;. En dichos estudios, tambi&eacute;n se ha evidenciado contaminaci&oacute;n por disoluci&oacute;n de n&iacute;quel, presentando algunos inconvenientes ya que la aleaci&oacute;n debe permanecer dentro del cuerpo humano durante largos periodos de tiempo, ocasionando riesgo para la salud del paciente &#91;2&#93;. Es necesario analizar nuevas aleaciones met&aacute;licas que ofrezcan mejor biocompatibilidad y excelentes propiedades mec&aacute;nicas para la fabricaci&oacute;n de implantes.    <br> En los aceros Fermanal, el cromo es reemplazado por el aluminio que al igual que &eacute;ste crea una capa de &oacute;xido que protege el material frente a fen&oacute;menos corrosivos. El n&iacute;quel es reemplazado por el manganeso que confiere buenas propiedades mec&aacute;nicas. De esta forma es posible evitar los problemas de migraci&oacute;n de iones met&aacute;licos de n&iacute;quel con eventuales efectos cancer&iacute;genos que se pueden presentar por la degradaci&oacute;n del acero AISI 316 LVM; aunque sea inevitable la toxicidad debido al aluminio, la cual se ha relacionado con la aceleraci&oacute;n de enfermedades mentales como el Alzheimer.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Adem&aacute;s de ser un metal m&aacute;s liviano, el Fe-Mn- Al (Fermanal) presenta menores costos en su fabricaci&oacute;n con respecto al precio del acero 316LVM. Esto se debe a que las empresas fabricantes del acero son n&iacute;quel-dependientes y actualmente existe un desequilibrio entre la producci&oacute;n de n&iacute;quel y su consumo &#91;3&#93;. Esta tendencia ha generado un incremento en el precio de este material.    <br> Para el acero austen&iacute;tico 316LVM, el n&iacute;quel representa m&aacute;s del 60&#37; por ciento del costo de fabricaci&oacute;n, y su precio en promedio oscila entre los 26.600 USD/Ton &#91;4&#93; mientras los costos de las materias primas del Fe-Mn-Al tienen un comportamiento decreciente, se observa en la Bolsa de Metales de Londres que el aluminio alcanza un valor promedio de 2.600 USD/Ton y la producci&oacute;n de manganeso en China ha mostrado tambi&eacute;n una baja considerable en su precio &#91;4&#93;.    <br> Se realiz&oacute; la evaluaci&oacute;n de las propiedades corrosivas de la aleaci&oacute;n Fe- 3,31 Mn - 21,2 Al - 5,6 Cr - 0,7 C- 0,2 Ti en un fluido biol&oacute;gico. El acero inoxidable AISI 316LVM fue usado como referencia, debido a sus buenas propiedades mec&aacute;nicas y electroqu&iacute;micas. Con esta comparaci&oacute;n se determin&oacute; la viabilidad del acero Fermanal como posible material de uso biom&eacute;dico.</p>      <br> <font size="3">		     <p><b><left>Parte Experimental</left></b></p></font>      <p align="justify">Para el estudio de esta aleaci&oacute;n, se utilizaron dos muestras de Fermanal de 20mm de largo, 20mm de ancho y 2mm de espesor; cuya composici&oacute;n qu&iacute;mica es: Fe- 3,31 Mn - 21,2 Al - 5,6 Cr - 0,7 C- 0,2 Ti, y una muestra de acero inoxidable AISI 316LVM, que ser&aacute; utiliza+da como comparaci&oacute;n y referencia.</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea05f1.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Pulido Mec&aacute;nico</b>    <br> Se realiz&oacute; la preparaci&oacute;n metalogr&aacute;fica de las muestras de Fermanal con tratamiento t&eacute;rmico, por medio de pulido mec&aacute;nico utilizando abrasivos de tama&ntilde;o creciente de SiC, que var&iacute;an desde tama&ntilde;o 100 hasta 1000mm, en disco giratorio, para obtener superficies lisas y brillantes (brillo espejo).</p>      <p align="justify"><b>Evaluaci&oacute;n del Comportamiento Corrosivo</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> La caracterizaci&oacute;n electroqu&iacute;mica se realiz&oacute; en un equipo Gamry modelo PCI 4 mediante las t&eacute;cnicas de espectroscop&iacute;a de impedancia electroqu&iacute;mica (EIS) y curvas de polarizaci&oacute;n Tafel, a temperatura ambiente, empleando una celda compuesta por el electrodo de trabajo con un &aacute;rea expuesta de 1cm<sup>2</sup>, un electrodo de referencia de Ag/AgCl y un alambre de platino contra electrodo en una soluci&oacute;n de Hank que simula el fluido org&aacute;nico dentro del cuerpo humano.    <br> Los diagramas de Nyquist se obtuvieron realizando barridos de frecuencia en el intervalo de 100kHz hasta 0,001Hz empleando una amplitud de la se&ntilde;al sinusoidal de 10mV. Los diagramas de Tafel se obtuvieron a una velocidad de barrido de 0,5mV/s en un intervalo de voltajes de -0,25V Ag/AgCl a 1,25V Ag/AgCl empleando un &aacute;rea expuesta de 1cm<sup>2</sup>. Las normas utilizadas en los criterios de medici&oacute;n y c&aacute;lculos corresponden a las ASTM G5 y G59. Las curvas de polarizaci&oacute;n fueron medidas despu&eacute;s de 1h de inmersi&oacute;n a una temperatura de 25&deg;C. La observaci&oacute;n microestructural se realiz&oacute; mediante un microscopio de polarizaci&oacute;n marca Olympus BX 51 TF.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Resultados y Discusi&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify"><b>An&aacute;lisis Metalogr&aacute;fico</b>    <br> Despu&eacute;s de realizar el tratamiento adecuado a cada una de las probetas, se comprob&oacute; la microestructura de la aleaci&oacute;n Fermanal por medio de un an&aacute;lisis con microscopio &oacute;ptico con un aumento de 250X y para evidenciar un mejor detalle, un aumento de 500X.    <br> En la micrograf&iacute;a de la <a href="#f2">Figura 2</a> se puede observar la presencia de bandas continuas horizontales que evidencian la estructuraci&oacute;n del material por medio de un proceso de laminado. Tambi&eacute;n, se observa la presencia de precipitaci&oacute;n de carburos aciculares intragranulares y presencia de austenita.</p>      <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea05f2.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Curvas de Polarizaci&oacute;n An&oacute;dica</b>    <br> La velocidad de corrosi&oacute;n del material puede ser determinada mediante la siguiente ecuaci&oacute;n:</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea05e1.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Donde <i>W<sub>e</sub></i> es el peso molecular del metal dividido en el n&uacute;mero de electrones involucrados en la reacci&oacute;n an&oacute;dica, <i>&#961;</i> es la densidad del material en g/cm<sup>3</sup> y 0,13 es una constante de conversi&oacute;n que incluye la constante de Faraday y el factor necesario para dar la velocidad de corrosi&oacute;n en mil&iacute;metros por a&ntilde;o (mpy).    <br> Aplicando la ecuaci&oacute;n anterior a los datos obtenidos en la <a href="#f3">Figura 3</a>, se puede observar que la muestra sin tratamiento t&eacute;rmico posee una velocidad de corrosi&oacute;n de 2,028 mm/a&ntilde;o, mostrando una corrosi&oacute;n m&aacute;s r&aacute;pida con respecto a las otras muestras, ya que el Fermanal con tratamiento t&eacute;rmico presenta una velocidad de corrosi&oacute;n de 1,806mm/a&ntilde;o y el acero 316LVM posee 981,5x10<sup>-3</sup>mm/a&ntilde;o.</p>      <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea05f3.jpg"></p>      <p align="justify">Aunque la probeta de acero inoxidable 316LVM muestra un mejor desempe&ntilde;o y contiene una zona de pasivaci&oacute;n bastante amplia, la muestra de Fermanal que recibi&oacute; tratamiento t&eacute;rmico tambi&eacute;n muestra la existencia de una peque&ntilde;a disminuci&oacute;n de la corriente a en un potencial cercano a los -440mV vs Ag/AgCl que se observa en la <a href="#f4">Figura 4</a>, en la que se podr&iacute;a generar una capa superficial que protege el material de los agentes qu&iacute;micos agresivos.</p>      <p align="center"><a name="f4"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea05f4.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Espectroscopia de impedancia electroqu&iacute;mica</b>    <br> En la <a href="#f5">Figura 5</a> se observa que la muestra de Fermanal con tratamiento t&eacute;rmico posee un mejor desempe&ntilde;o, con una resistencia de transferencia de carga de 6,612k&#937;; mientras que la muestra sin este tipo de tratamiento ofrece una resistencia de 2,63k&#937;. Esto se debe a que el tratamiento t&eacute;rmico hace que la estructura del Fermanal presente tama&ntilde;o de grano m&aacute;s homog&eacute;neo.</p>      <p align="center"><a name="f5"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea05f5.jpg"></p>      <p align="justify">Realizando la comparaci&oacute;n de la probeta de Fermanal con tratamiento t&eacute;rmico, y la muestra de referencia de acero 316LVM, se puede observar que el Fermanal presenta una resistencia a la corrosi&oacute;n mucho menor, ya que el acero posee una resistencia mayor a 25k&#937;. Es decir, la muestra de Fermanal con tratamiento t&eacute;rmico se ver&aacute; afectada por la corrosi&oacute;n a largo plazo.</p>      <p align="justify"><b>Ajuste de Modelos</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Los resultados de las pruebas electroqu&iacute;micas realizadas, se analizaron con base en la relaci&oacute;n Kramer-Kronig, que es una serie de funciones matem&aacute;ticas que permiten analizar y verificar los datos obtenidos.    <br> Dichas funciones condujeron a una mejora del dise&ntilde;o experimental del proyecto, puesto que la relaci&oacute;n Kramer-Kronig permite determinar la tasa de variaci&oacute;n respecto a un periodo de tiempo amplio, lo cual provee una mejor indicaci&oacute;n de la coherencia de los datos evaluados.</p>      <p align="justify">Para este desarrollo se emple&oacute; Simulink, una aplicaci&oacute;n del software MATLAB, que permite generar gr&aacute;ficamente las ecuaciones mencionadas anteriormente. Adem&aacute;s se utiliz&oacute; el toolbox &quot;Curve Fitting Tool&quot;, permitiendo generar una funci&oacute;n que contenga todos los valores reales o imaginarios a partir de la frecuencia de entrada.    <br> Primero se analiz&oacute; la diferencia del error de los tres materiales analizados, en donde se encontr&oacute; que el desfase con respecto a los datos obtenidos de la espectroscopia de impedancia electroqu&iacute;mica es de solo mil&eacute;simas. Luego se realiz&oacute; el ajuste de la relaci&oacute;n Kramer Kronig y su respectiva comparaci&oacute;n con los datos reales obtenidos, permitiendo corroborar los resultados anteriores, ya que el ajuste de la relaci&oacute;n Kramer Kronig se sobrepone a los valores reales casi en su totalidad.</p>      <p align="justify"><b>Sistemas equivalentes</b>    <br> Por &uacute;ltimo se realizaron modelos de analog&iacute;a el&eacute;ctrica a partir de los resultados de las gr&aacute;ficas de Espectroscopia de Impedancia Electroqu&iacute;mica (EIS), para as&iacute;, por medio de este sistema equivalente modificable, buscar una mejora del dise&ntilde;o experimental obteniendo una mejor resistencia del material ante los fluidos corrosivos que tendr&aacute;n contacto con este. La <a href="#f6">Figura 6</a> muestra el circuito equivalente obtenido de la muestra de Fermanal con tratamiento t&eacute;rmico.</p>      <p align="center"><a name="f6"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea05f6.jpg"></p>      <p align="justify">La <a href="#f7">Figura 7</a> muestra el circuito equivalente de la probeta de Fermanal sin tratamiento t&eacute;rmico y del acero inoxidable 316LVM. Se implementa el mismo sistema equivalente para ambas muestras debido a que la &uacute;nica diferencia entre ellos, son los valores de las resistencias de pasivaci&oacute;n y el elemento de fase constante.</p>      <p align="center"><a name="f7"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea05f7.jpg"></p>      <p align="justify">Una vez obtenidos los circuitos equivalentes para cada una de las muestras, se realiz&oacute; la comprobaci&oacute;n del ajuste de dichos modelos con respecto a los valores obtenidos del ensayo de espectroscopia de impedancias electroqu&iacute;mica.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> En la <a href="#f8">Figura 8</a> se pueden observar las gr&aacute;ficas de este ajuste:</p>      <p align="center"><a name="f8"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea05f8.jpg"></p>  <font size="3">		     <p><b><left>Conclusiones</left></b></p></font>      <p align="justify">El tratamiento t&eacute;rmico en las aleaciones Fermanal est&aacute; directamente relacionado con el comportamiento del material ante fluidos corrosivos, ya que la mayor homogeneidad en la microestructura producto del tratamiento t&eacute;rmico mejora la resistencia a la corrosi&oacute;n.    <br> Aunque la resistencia a la corrosi&oacute;n del Fermanal con tratamiento t&eacute;rmico es inferior al acero inoxidable 316LVM, su valor se encuentra en un rango aceptable para la aplicaci&oacute;n en cuesti&oacute;n. Al eliminar el riesgo de contaminaci&oacute;n por n&iacute;quel, el Fermanal es una alternativa como posible sustituto y/o complemento para el acero 316LVM como biomaterial.    <br> La relaci&oacute;n de Kramer Kronig es un algoritmo puramente matem&aacute;tico que permite realizar una verificaci&oacute;n de los datos tomados. Por medio de esta herramienta se demostr&oacute; que los datos obtenidos de la espectroscop&iacute;a de impedancia electroqu&iacute;mica son bastante confiables, confirmando que la toma de datos fue adecuada.    <br> La evaluaci&oacute;n de los circuitos equivalentes generados permite modificar el dise&ntilde;o experimental, a fin de obtener un mejor comportamiento de las muestras, es decir, una mayor resistencia del Fermanal ante la corrosi&oacute;n, lo cual aumenta su viabilidad de implementaci&oacute;n como biomaterial.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Referencias</left></b></p></font>       <!-- ref --><p align="justify">&#91;1&#93; Zuleta Durango A. An&aacute;lisis Microestructural De Un Acero Inoxidable AISI 316lvm Para Aplicaciones Biom&eacute;dicas (Trabajo de Grado en Ing. Mecanica). Medellin, Colombia: Universidad Nacional De Colombia; 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-100X201200030000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;2&#93; Gonz&aacute;lez Fern&aacute;ndez J A. Control de la Corrosi&oacute;n: Estudio y Medida por T&eacute;cnicas Electroqu&iacute;micas. Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas. Espa&ntilde;a, 1989.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-100X201200030000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;3&#93; Beltr&aacute;n H. Expertos: Industria de acero inoxidable reduce uso de n&iacute;quel.(Sitio de Internet) Business News Americas. Disponible: <a href="http://www.bnamericas.com/news/metales/Expertos:_Industria_de_acero_inoxidable_reduce_uso_de_niquel" target="_blank">http://www.bnamericas.com/news/metales/Expertos:_Industria_de_acero_inoxidable_reduce_uso_de_niquel</a>.  Acceso el 8 de Junio de 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-100X201200030000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;4&#93; Sherbondy J. Los Precios Chinos de Aleaciones de Manganeso y Silicio Caen de Manera Constante. (Sitio de Internet) SteelOrbits, Disponible: <a href="http://www.orbisfriends.com/index.php?page=forum&amp;section=topic&amp;top_id=1001" target="_blank"> http://www.orbisfriends.com/index.php?page=forum&amp;section=topic&amp;top_id=1001</a> Acceso en Junio de 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-100X201200030000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;5&#93; Vargas A, Aperador W, Ortiz C, Betancur JD, &amp; Wang CJ. Caracterizaci&oacute;n electroqu&iacute;mica de fermanal expuesto a condiciones corrosivas-erosivas. Rev. LatinAmer Metal Mater. 2009;S1(1):149-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-100X201200030000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;6&#93; Balamurugan A, Rajeswari S, Balossier G, Rebelo AHS, Ferreira JMF. Corrosion aspects of metallic implants - An overview. Mater. Corr. 2008;59(11):855-69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-100X201200030000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>     ]]></body>
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