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dc.contributor.authorRoleček, Jakub-
dc.contributor.authorPejchalová, Lucie-
dc.contributor.authorMartínez Vázquez, Francisco Javier-
dc.contributor.authorMiranda González, Pedro-
dc.contributor.authorSalamon, David-
dc.date.accessioned2024-02-02T12:39:10Z-
dc.date.available2024-02-02T12:39:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0955-2219-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10662/19796-
dc.description.abstractLa creación de plantillas de hielo combinada con la impresión 3D indirecta se propone como un método prometedor para la preparación de armazones con porosidad multiescala, incluida una red de macrocanales interconectados bien definida. Se utilizó robocasting como técnica comparativa para producir armazones con porosidad comparable a los niveles de microporosidad introducida y microporosidad entre granos. Se midió y comparó la porosidad, la composición de fase y la estabilidad mecánica de los bio-armazones preparados mediante ambas técnicas. Las porosidades totales comparables solo se pudieron lograr en robocasting eligiendo una temperatura de sinterización significativamente más baja (950°C frente a 1200°C). La resistencia a la compresión de los armazones Robocast fue significativamente mayor (6,5 ± 1,19 MPa frente a 2,3 ± 1,00 MPa, respectivamente). Sin embargo, el aumento del nivel de porosidad multiescala interconectada junto con un tamaño de grano más fino de muestras con plantillas de hielo sinterizadas a 1200°C (∼ 500 nm frente a 2,5 μm para piezas de robocast) podría resultar beneficioso para el desarrollo de armazones bioactivos altamente porosos con un rendimiento biológico mejorado.es_ES
dc.description.abstractIce-templating combined with indirect 3D printing is proposed as a promising method for preparation of scaffolds with multiscale porosity, including a well-defined interconnected macro-channel network. Robocasting was used as a comparative technique to produce scaffolds with comparable porosity at the introduced microporosity and the inter-grain microporosity levels. Porosity, phase composition and mechanical stability were measured and compared for bio-scaffolds prepared by both techniques. Comparable total porosities could only be achieved in robocasting by choosing a significantly lower sintering temperature (950°C vs. 1200°C). The compressive strength of robocast scaffolds was significantly greater (6.5 ± 1.19 MPa vs. 2.3 ± 1.00 MPa, respectively). However, the increased level of interconnected multiscale porosity coupled to a finer grain size of ice-templated samples sintered at 1200°C (∼ 500 nm vs. 2.5 μm for robocast parts) could prove to be beneficial for the development of highly porous bioactive scaffolds with enhanced biological performance.es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Economía y Competividad. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (Proyecto MAT2015-64670-R [MINECO/FEDER]) cofinanciada por los Fondos FEDER. - Czech Republic. Ministry of Education, Youth and Sports. Under grant LTT18013 (Inter-Transfer). JECS Trust - Contract No. 2017140. CEITEC Nano RI - MEYS CR, 2016-2019.es_ES
dc.format.extent8 p.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherElsevieres_ES
dc.subjectPlantillas de hieloes_ES
dc.subjectRobocastinges_ES
dc.subjectImpresión 3D indirectaes_ES
dc.subjectWhitlockitees_ES
dc.subjectHidroxiapatitaes_ES
dc.subjectIce-templatinges_ES
dc.subjectIndirect 3D printinges_ES
dc.subjectHydroxyapatitees_ES
dc.titleBioceramic scaffolds fabrication: indirect 3D printing combined with icetemplating vs. robocastinges_ES
dc.typearticlees_ES
dc.description.versionpeerReviewedes_ES
europeana.typeTEXTen_US
dc.rights.accessRightsclosedAccesses_ES
dc.subject.unesco3304 Tecnología de Los Ordenadoreses_ES
europeana.dataProviderUniversidad de Extremadura. Españaes_ES
dc.identifier.bibliographicCitationRoleček, J., Pejchalová, L., Martínez-Vázquez, F.J., Miranda González, P. & Salamon, D. (2019). Bioceramic scaffolds fabrication: Indirect 3D printing combined with icetemplating vs. robocasting. Journal of the European Ceramic Society, 39(4), 1595-1602. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2018.12.006es_ES
dc.type.versionpublishedVersiones_ES
dc.contributor.affiliationUniversidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materialeses_ES
dc.contributor.affiliationBrno University of Technology. República Checa-
dc.relation.publisherversionhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221918307246?via%3Dihubes_ES
dc.identifier.doi10.1016/j.jeurceramsoc.2018.12.006-
dc.identifier.publicationtitleJournal of the European Ceramic Societyes_ES
dc.identifier.publicationissue4es_ES
dc.identifier.publicationfirstpage1595es_ES
dc.identifier.publicationlastpage1602es_ES
dc.identifier.publicationvolume39es_ES
dc.identifier.orcid0000-0003-2418-2067es_ES
dc.identifier.orcid0000-0003-4348-110Xes_ES
Colección:DIMEM - Artículos

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