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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fabricación de películas anódicas porosas sobre titanio mediante oxidación electrolítica por plasma]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Antioquia Grupo de Investigación en Biomateriales ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Anodic coatings were obtained on Ti through plasma electrolytic oxidation in sulfuric acid (H2SO4) solutions containing phosphoric acid (H3PO4) as an additive. The coatings corrosion behavior was evaluated by means of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) in Simulated Body Fluid solution (SBF). Characterization of the coatings was made using SEM/EDS and Raman spectroscopy, It allowed to observe great influence in its morphology and composition due to phosphoric acid content into the coatings.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">       <center><b>Fabricaci&oacute;n de pel&iacute;culas an&oacute;dicas porosas sobre titanio mediante    <br> oxidaci&oacute;n electrol&iacute;tica por plasma</b></center></font> 		     <p align="center">Oscar Galvis<sup>1,2*</sup>; David Quintero<sup>1,2</sup>; Juan Jos&eacute; Pav&oacute;n<sup>3</sup>; Juan G. Casta&ntilde;o<sup>1,2</sup>; F&eacute;lix Echeverr&iacute;a<sup>1,2</sup></p> 	     <p align="center"><sup>1</sup> Grupo de Corrosi&oacute;n y Protecci&oacute;n, Universidad de Antioquia,    <br>  Calle 62 # 52-59, Medell&iacute;n, Colombia.    <br> <sup>*</sup><a href="mailto:oscargalvis@udea.edu.co">oscargalvis@udea.edu.co</a>    <br> <sup>2</sup> Centro de Investigaci&oacute;n, Innovaci&oacute;n y Desarrollo de Materiales(CIDEMAT), Universidad de Antioquia,    <br>  Calle 62 # 52-59, Medell&iacute;n, Colombia.    <br> <sup>3</sup> Grupo de Investigaci&oacute;n en Biomateriales. Universidad de Antioquia,    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  Calle 62 # 52-59 - Edificio SIU, Medell&iacute;n, Colombia. </p>       <p align="right"><i> Fecha Recepci&oacute;n: 2 de septiembre de 2011    <br> Fecha Aceptaci&oacute;n: 24 de enero de 2012</i></p>   <hr>  <font size="3">    <p><b><left>Resumen</left></b></p></font>      <p align="justify">Se obtuvieron recubrimientos an&oacute;dicos sobre Ti mediante oxidaci&oacute;n electrol&iacute;tica por plasma en soluciones de &aacute;cido sulf&uacute;rico (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) con diferentes concentraciones de &aacute;cido fosf&oacute;rico (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) como aditivo. Se evalu&oacute; el comportamiento frente a la corrosi&oacute;n de los recubrimientos mediante Espectroscop&iacute;a de Impedancia Electroqu&iacute;mica (EIE) en soluciones simuladas de fluidos corporales (SBF). La caracterizaci&oacute;n mediante SEM/EDS y espectroscop&iacute;a Raman permiti&oacute; observar una alta influencia del contenido de H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> en la morfolog&iacute;a y composici&oacute;n de los recubrimientos.</p> 	     <p align="justify"><i><b>Palabras clave:</b> &oacute;xidos de titanio, oxidaci&oacute;n electrol&iacute;tica por plasma, recubrimientos an&oacute;dicos, SBF, biomateriales.</i></p>  <font size="3">      <p><b>    <center>Fabrication of porous anodic layers on titanium by plasma    <br> electrolytic oxidation</center></b></p></font>  <font size="3">      <p><b><left>Abstract</left></b></p></font> 	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Anodic coatings were obtained on Ti through plasma electrolytic oxidation in sulfuric acid (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) solutions containing phosphoric acid (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) as an additive. The coatings corrosion behavior was evaluated by means of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) in Simulated Body Fluid solution (SBF). Characterization of the coatings was made using SEM/EDS and Raman spectroscopy, It allowed to observe great influence in its morphology and composition due to phosphoric acid content into the coatings.</p>      <p align="justify"><i><b>Keywords:</b> titanium oxides, plasma electrolytic oxidation, anodic coatings, SBF, biomaterials.</i></p>  <hr>  <font size="3">		     <p><b><left>Introducci&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify">En el sector de los biomateriales, el titanio y sus aleaciones son materiales ampliamente empleados debido a las buenas propiedades mec&aacute;nicas y anticorrosivas que presentan. Sin embargo, a pesar de sus notables ventajas y de su buen comportamiento, estos biomateriales pueden presentar fallas &oacute; aflojamientos en procedimientos m&eacute;dicos. Estas fallas seg&uacute;n estudios previos, est&aacute;n asociadas a una pobre formaci&oacute;n de tejido &oacute;seo alrededor del implante. Las propiedades superficiales de estos materiales como porosidad, rugosidad, morfolog&iacute;a y composici&oacute;n juegan un papel muy importante en el fen&oacute;meno de formaci&oacute;n de dicho tejido y por ende en la funcionalidad de estos materiales &#91;1-4&#93;.    <br> En la actualidad, los estudios en este campo est&aacute;n dirigidos a modificar la superficie de estos biomateriales y as&iacute; tratar de solventar este problema. Las estrategias est&aacute;n dirigidas a recubrir titanio con materiales bioactivos base Ca-P con el objetivo de combinar las buenas propiedades mec&aacute;nicas del titanio y sus aleaciones y las ya conocidas propiedades biol&oacute;gicas de los materiales cer&aacute;micos base &#91;5, 6, 7&#93;. Otra estrategia es la de realizar un pretratamiento al titanio en una soluci&oacute;n de hidr&oacute;xido de sodio bajo condiciones hidrotermales con la subsiguiente exposici&oacute;n a soluciones corporales simuladas para permitir la formaci&oacute;n de una capa de apatita sobre la superficie &#91;7,8&#93;. Entre las t&eacute;cnicas de modificaci&oacute;n superficial usadas, la oxidaci&oacute;n an&oacute;dica permite la formaci&oacute;n de un recubrimiento an&oacute;dico sobre la superficie del titanio con morfolog&iacute;a, composici&oacute;n y estructura dependiente de las caracter&iacute;sticas de la soluci&oacute;n electrol&iacute;tica y de las condiciones el&eacute;ctricas del proceso.    <br> Las capas an&oacute;dicas de &oacute;xidos de titanio nanoporosas exhiben propiedades interesantes para ser empleadas en biomateriales, debido a su alta &aacute;rea superficial y a su alta compatibilidad como material de implante, adem&aacute;s de mejorar considerablemente sus propiedades anticorrosivas &#91;9, 10&#93;.    <br> La bioactividad del titanio es afectada por las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del recubrimiento an&oacute;dico; sin embargo, los efectos de las caracter&iacute;sticas superficiales del titanio y sus aleaciones sobre sus propiedades como biomaterial a&uacute;n no est&aacute;n completamente entendidas &#91;11, 12&#93;. Las aleaciones de titanio, debido a su alta biocompatibilidad, a las buenas propiedades mec&aacute;nicas y al buen comportamiento ante la corrosi&oacute;n, son los materiales m&aacute;s empleados en la actualidad para reemplazar y mejorar la funcionalidad del tejido &oacute;seo del cuerpo humano.    <br> Sin embargo, a pesar de sus notables ventajas, estos materiales pueden presentar problemas asociados a una pobre formaci&oacute;n de tejido &oacute;seo alrededor del implante. En estudios previos, se hall&oacute; que las propiedades superficiales de estos materiales tales como porosidad, rugosidad, morfolog&iacute;a y composici&oacute;n, son fundamentales en la formaci&oacute;n de tejido &oacute;seo alrededor del implante; por tanto, el prop&oacute;sito de la modificaci&oacute;n superficial mediante el anodizado es el de mejorar la compatibilidad del material con el tejido.</p>      <br> <font size="3">		     <p><b><left>Parte Experimental</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Las muestras empleadas en esta investigaci&oacute;n fueron monedas de Titanio comercialmente puro grado 2 (ASTM F-67) &#91;13&#93;, con las siguientes dimensiones: 1,3mm de espesor y 22 mm de di&aacute;metro. Su superficie fue pulida con papel abrasivo de SiC hasta grado 600, luego fueron desengrasadas mediante ultrasonido con acetona. Para el proceso de anodizado se emplearon dos soluciones de anodizado compuestas por H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/ H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> en relaciones 5/1 y 2,5/1 respectivamente.    <br> Para la fabricaci&oacute;n de los recubrimientos an&oacute;dicos, se emple&oacute; una fuente de potencia marca Kepko Inc. El proceso tuvo una duraci&oacute;n total de 40 minutos, empleando una malla cil&iacute;ndrica de platino como c&aacute;todo. Se aplic&oacute; a las muestras una densidad de corriente constante de 35mA/cm<sup>2</sup> y se dej&oacute; evolucionar el potencial del sistema hasta que alcanzara un valor de 180V, momento en el cual el proceso fue transferido a modo potenciost&aacute;tico, manteniendo el potencial en este valor durante el tiempo restante.    <br> Para observar las microestructuras y obtener la composici&oacute;n elemental de los recubrimientos an&oacute;dicos se utiliz&oacute; un microscopio electr&oacute;nico de barrido JEOL JSM 6940 LV, equipado con una microsonda de energ&iacute;a dispersiva de Raxos X (EDS). La identificaci&oacute;n de las fases presentes en los recubrimientos fue realizada mediante espectroscop&iacute;a Raman (Micro-Raman, Horiba Jovin Yvon).    <br> La resistencia a la corrosi&oacute;n de los recubrimientos an&oacute;dicos se determin&oacute; mediante medidas de impedancia electroqu&iacute;mica, realizadas en un Potenciostato Autolab PGSTAT 302 controlado por un software NOVA 1,6 a potencial de circuito abierto (PCA), en modo potenciost&aacute;tico, con un barrido de frecuencias entre 0,1MHz y 1mHz usando una perturbaci&oacute;n de 10mV de amplitud. Los potenciales fueron medidos con respecto a un electrodo saturado de Calomel (ESC). La soluci&oacute;n SBF reportada por Kokubo T <i>et al.</i> &#91;14&#93; fue empleada como electrolito para los ensayos de resistencia a la corrosi&oacute;n.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Resultados y Discusi&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify">En la <a href="#f1">Figura 1</a> se muestran las micrograf&iacute;as SEM de los recubrimientos an&oacute;dicos obtenidos en las dos soluciones de anodizado. En estas se observa que los recubrimientos an&oacute;dicos son porosos, que presentan diferencias en su morfolog&iacute;a y una distribuci&oacute;n de poros uniforme en toda el &aacute;rea analizada.</p>      <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea06f1.jpg"></p>      <p align="justify">Tambi&eacute;n se evidencia una diferencia notoria en el tama&ntilde;o y forma de los poros en los dos recubrimientos obtenidos, y se observa en el recubrimiento obtenido en el electrolito con mayor contenido de H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> que algunos de estos poros presentan coalescencia. Adicionalmente, la variaci&oacute;n en la composici&oacute;n de la soluci&oacute;n de anodizado genera cambios tanto en el espesor de pared de los poros como en la rugosidad de las capas an&oacute;dicas.</p>      <p align="justify">El an&aacute;lisis de los espectros EDS de los recubrimientos obtenidos en ambos electrolitos se muestra en la <a href="#f2">Figura 2</a>, donde se evidencia la presencia de f&oacute;sforo en el interior del recubrimiento. Este proviene de especies i&oacute;nicas contenidas en la soluci&oacute;n de anodizado que se incorporan en el recubrimiento durante el proceso de anodizado. La mayor concentraci&oacute;n de este elemento se encuentra en el recubrimiento (b) &#91;15,16&#93;.</p>      <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea06f2.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En la <a href="#f3">Figura 3</a>, se muestran los espectros Raman de los recubrimientos an&oacute;dicos obtenidos en las dos soluciones de anodizado. En ambos se observan las cuatro bandas caracter&iacute;sticas de la fase anatasa a 144, 397, 516 y 641cm<sup>-1</sup> &#91;17&#93;. Al igual que en los difractogramas, en estos espectros no se evidencia la presencia de bandas pertenecientes a otras fases y se confirma la disminuci&oacute;n en la intensidad de las bandas a medida que el contenido de H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> se incrementa en la soluci&oacute;n de anodizado empleada para su obtenci&oacute;n.</p>      <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea06f3.jpg"></p>      <p align="justify">Los espesores de los recubrimientos an&oacute;dicos obtenidos fueron determinados mediante Microscop&iacute;a Electr&oacute;nica de Barrido. Sus valores se encuentran entre 3 y 4&#956;m para ambos recubrimientos. Esto indica que los cambios observados en las intensidades de los espectros EDS y Raman no son debidos a diferencias entre los espesores de los recubrimientos y s&iacute; a cambios estructurales y/o composicionales debidos a la incorporaci&oacute;n de especies que contienen f&oacute;sforo y que provienen de la soluci&oacute;n de anodizado empleada en su obtenci&oacute;n.    <br> Marino <i>et al.</i> &#91;18&#93;, reportaron la incorporaci&oacute;n de fosfatos y fosfuros al interior del recubrimiento durante el proceso de anodizado de Ti en soluciones buffers de fosfatos a pH 1 y 5; adem&aacute;s, encontraron que la cantidad de especies compuestas por f&oacute;sforo incorporadas en el recubrimiento an&oacute;dico variaba con el espesor, encontr&aacute;ndose mayor incorporaci&oacute;n en la zona m&aacute;s externa; este fen&oacute;meno podr&iacute;a explicar el efecto en la propiedades anticorrosivas de los recubrimientos; sin embargo, a&uacute;n no est&aacute; completamente estudiado el efecto de la incorporaci&oacute;n de estas especies &#91;18&#93;.    <br> Las curvas de impedancia de los recubrimientos obtenidos y del sustrato son mostrados en la <a href="#f4">Figura 4</a>. Se puede observar que los recubrimientos presentan valores de impedancia considerablemente mayores a los del sustrato desnudo. Adem&aacute;s, al realizar la lectura en el eje real de la impedancia a bajas frecuencias, se encuentra que el valor m&aacute;s alto de &eacute;sta lo presenta el recubrimiento (b), obtenido en la soluci&oacute;n de anodizado con mayor concentraci&oacute;n de H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, lo que indica que su comportamiento anticorrosivo en SBF es mejor que el del recubrimiento (a). Es claro, adem&aacute;s, que ambos recubrimientos tienen un comportamiento mucho mejor que el del sustrato. Estos resultados est&aacute;n acorde con el trabajo realizado por Fadl-allah <i>et al.</i> &#91;10&#93;, donde reportaron que la resistencia a la corrosi&oacute;n de recubrimientos an&oacute;dicos obtenidos sobre Ti c.p en soluciones de anodizado compuestas por 1,4M H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> fue considerablemente superior al que present&oacute; el titanio sin recubrimiento; adem&aacute;s, concluyeron que los recubrimientos an&oacute;dicos obtenidos en H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> presentan un importante aumento de la resistencia a la corrosi&oacute;n del Ti c.p en medios biol&oacute;gicos. Jakubowicz J &#91;19&#93;, tambi&eacute;n concluy&oacute; en su trabajo de investigaci&oacute;n que los recubrimientos an&oacute;dicos obtenidos sobre Ti en soluciones H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, presentan una resistencia a la corrosi&oacute;n considerablemente superior a la del titanio puro lo cual es extremadamente importante para aplicaciones en biomateriales.</p>      <p align="center"><a name="f4"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea06f4.jpg"></p>  <font size="3">		     <p><b><left>Conclusiones</left></b></p></font>      <p align="justify">Se obtuvieron recubrimientos an&oacute;dicos porosos sobre titanio empleando la t&eacute;cnica de anodizado en dos diferentes soluciones de anodizado. Las caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas y estructurales del los recubrimientos an&oacute;dicos fueron dependientes de la composici&oacute;n y concentraci&oacute;n de H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> en la soluci&oacute;n de anodizado empleada en el proceso. En el recubrimiento obtenido en la soluci&oacute;n de anodizado con mayor contenido de H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> se hall&oacute; un mayor contenido de f&oacute;sforo incorporado dentro de la pel&iacute;cula an&oacute;dica, lo cual ha sido confirmado con los an&aacute;lisis de espectroscop&iacute;a Raman. Finalmente, la presencia de f&oacute;sforo en el recubrimiento mejora su comportamiento anticorrosivo en soluciones SBF, seg&uacute;n los diagramas de impedancia.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Agradecimientos</left></b></p></font>      <p align="justify">Los autores quieren expresar agradecimientos al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolog&iacute;a e Innovaci&oacute;n â€“Colcienciasâ€“ por el apoyo financiero brindado por medio del proyecto de investigaci&oacute;n 111545221209.</p>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>Referencias</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;1&#93; Cui X, Kim H, Kawashita M, Wang L, Xiong T, Kokubo T, Nakamura T. Preparation of bioactive titania films on titanium metal via anodic oxidation. Dent. Mater. 2009;25(1):80-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S0120-100X201200030000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;2&#93; Kizuki T, Takadama H, Matsushita T, Nakamura T, Kokubo T. Preparation of bioactive Ti metal surface enriched with calcium ions by chemical treatment. Acta Biomat. 2010;6(7):2836-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S0120-100X201200030000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;3&#93; Fujibayashi S, Neo M, Kim HM, Kokubo T, Nakamura T. Osteoinduction of porous bioactive titanium metal. Biomaterials. 2004;25(3):443-50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0120-100X201200030000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;4&#93; Kokubo T, Matsushita T, Takadama H, Kizuki T. Development of bioactive materials based on surface chemistry. J. Eur. Ceram. Soc. 2009;29(7):1267-74.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-100X201200030000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;5&#93; Liu X, Chu P, Ding C. Surface modification of titanium, titanium alloys, and related materials for biomedical applications. Mater. Sci. Eng. R-Rep. 2004;47(3):49-121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-100X201200030000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;6&#93; Becker I, Hofmann I, M&uuml;ller FA. Preparation of bioactive sodium titanate ceramics. J. Eur. Ceram. Soc.. 2007;27(16):4547-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-100X201200030000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;7&#93; Frauchiger VM, Schlottig F, Gasser B, Textor M. Anodic plasma-chemical treatment of CP titanium surfaces for biomedical applications. Biomaterials. 2004;25(4):593-606.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-100X201200030000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;8&#93; Oh S, Jin S. Titanium oxide nanotubes with controlled morphology for enhanced bone growth. Mater. Sci. Eng. C. 2006;26(8):1301-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-100X201200030000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;9&#93; Fadl-Allah S, El-Sherief R, Badawy W. Electrochemical formation and characterization of porous titania (Tio<sub>2</sub>) films on Ti. J. Appl. Electrochem. 2008;38(10):1459-66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-100X201200030000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;10&#93; Fadl-Allah S, Mohsen Q. Characterization of native and anodic oxide films formed on commercial pure titanium using electrochemical properties and morphology techniques. Appl. Surf. Sci. 2010;256(20):5849-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-100X201200030000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;11&#93; Yang B, Uchida M, Kim H, Zhang X, Kokubo T. Preparation of bioactive titanium metal via anodic oxidation treatment. Biomaterials. 2004;25(6):1003-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-100X201200030000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;12&#93; Song HJ, Kim MK, Jung GC, Vang MS, Park YJ. The effects of spark anodizing treatment of pure titanium metals and titanium alloys on corrosion characteristics. Surf. Coat. Technol.. 2007;201(21):8738-45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-100X201200030000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;13&#93; ASTM. Standard Specification for Unalloyed Titanium, for Surgical Implant Applications. ASTM, Pennsylvania. Estados Unidos; 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-100X201200030000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;14&#93; Kokubo T, Kushitani H, Sakka S, Kitsugi T, Yamamuro T. Solutions able to reproduce in vivo surface-structure changes in bioactive glass-ceramic A-W3. J. Biomed. Mater. Res. Part A.. 1990;24(6):721-34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-100X201200030000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;15&#93; Oh HJ, Lee JH, Jeong Y, Kim YJ, Chi CS. Microstructural characterization of biomedical titanium oxide film fabricated by electrochemical method. Surf. Coat. 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In Situ Raman Spectra of Anodically Formed Titanium Dioxide Layers in Solutions of H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KOH, and HNO<sub>3</sub>. J. Electrochem. Soc. 1991;138(10):2964-70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-100X201200030000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;18&#93; Marino CEB, Nascente P, Biaggio S, Rocha-Filho R, Bocchi N. XPS characterization of anodic titanium oxide films grown in phosphate buffer solutions. Thin Solid Films. 2004;468(12):109-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-100X201200030000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;19&#93; Jakubowicz J. Formation of porous TiOx biomaterials in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> electrolytes. Electrochem. Commun. 2008;10(5):735-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-100X201200030000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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