Titanio en el campo de los biomateriales: En la década de los años 40 el titanio y sus aleaciones en el campo de la medicina, su excelente biocompatibilidad fue, y sigue siendo llamativa. comparable a la del acero inoxidable o a la del Vitallium (CoCrMo)
Aleacion Ti-8Zr-19Nb
Es una combinación la cual presenta memoria de forma, por ente, tiene una alta resistencia al desgaste, además, presento un modulo elástico de 74 GPa
Esta aleación puede ser usada para equipos de transferencia de cargas, aprovechando que es una aleación resistente a la fractura.
Tiene un modulo elástico de 74 GPa, el cual es considerado bajo, si se compara compara con algunas aleaciones frecuentemente empleadas en la implantología.
Aleacion Ti-2Ta-11Nb
Al poseer un modulo elástico de 84 GPa, es un poco mayor, o muy similar al modulo de la aleación de Ti-8Zr-19Nb, y así mismo, si se compara con aleaciones usadas en la implantología, este modulo es pequeño.
Al presentar una temperatura Ms de 137 grados, estas temperaturas de transformación, pueden ser aplicadas en varios campos tecnológicos, además, son susceptibles a tratamientos térmicos, mediante procesos termomecánicos, para así, darle un buen uso en el campo de la biomédica. ademas, esta aleacion presento memoria de forma.
Aleación TiNi
Debido a su facilidad para recordar la su forma inicial con cambios de temperatura o por aplicación de esfuerzo, generan propiedades como el efecto superelastico o pseudoelastico.
Se utiliza para alambres de ortodoncia, stents cardiovasculares, placas de osteosíntesis entre otras.
Recientes discusiones sobre inducir iones Ni, han puesto de manifiesto el problema de alergia que puede ocasionarse
Aleacion Ti-6Al-4V
Probablemente el principal problema de las prótesis
articulares esta en su fijación al hueso vivo. Deben señalarse dos problemas de gran importancia aquí: en primer lugar, la diferencia de módulo elástico entre el metal y el hueso. y en segundo lugar la encapsulación fibrosa que el organismo generará entorno al metal.
Ti-6A -4V ofrece un mejor potencial debido a sus buenas características mecánicas, su resistencia a corrosión y corrosión-fatiga. su baja densidad. su relativamente bajo módulo elástico y su excelente biocompatibilidad.
Se utilizan mucho para las prótesis ortopédicas, tales como prótesis para caderas, y de rodillas, las cuales son las mas utilizadas, aunque también se encuentran las de tobillos, hombros, codos y muñecas.