La borurización en metales como una alternativa para sustituir al titanio en la fabricación de prótesis para el cuerpo humano

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DOI:

https://doi.org/10.29057/escs.v12iEspecial.15284

Palabras clave:

Borurización, titanio, aleaciones metalicas, biocompatible, tratamiento termoquímico

Resumen

En los últimos años se han registrado grandes avances en el ámbito de las prótesis de los miembros superiores como inferiores del cuerpo humano. Esto ha permitido que cada vez las prótesis se asemejen más a las extremidades que intentan reemplazar y hoy podamos hablar de prótesis robóticas o biónicas. El objetivo de este artículo es mencionar a las aleaciones metálicas tratadas termoquímicamente, que puedan reemplazar a las prótesis fabricadas con aleaciones de titanio.

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Araz, S. O., Gumus, H., Bayca, S. U., & Aydin, A. (2021). Investigation of gamma-ray attenuation coefficients for solid boronized 304L stainless steel. Applied Radiation and Isotopes, 170, 109605.

Asthana, P., Liang, H., Usta, M., & Ucisik, A. (2007). Wear and surface characterization of boronized pure iron.

Cai, L.-X., Li, Y., Wang, S.-S., He, Y., Li, F., & Liu, Z.-K. (2020). Investigation of the erosion damage mechanism and erosion prediction of boronized coatings at elevated temperatures. Materials, 14(1), 123.

Dziarski, P., & Makuch, N. (2024). Characterization of Wear Resistance and Corrosion Resistance of Plasma Paste Borided Layers Produced on Pure Titanium. Materials, 17(16), 3922.

Günen, A. (2021). Tribocorrosion behavior of boronized Co1. 19Cr1. 86Fe1. 30Mn1. 39Ni1. 05Al0. 17B0. 04 high entropy alloy. Surface and Coatings Technology, 421, 127426.

Kulka, M., Makuch, N., Pertek, A., & Małdziński, L. (2013). Simulation of the growth kinetics of boride layers formed on Fe during gas boriding in H2-BCl3 atmosphere. Journal of Solid State Chemistry, 199, 196–203.

Litoria, A., Figueroa, C., Bim, L., Pruncu, C., Joshi, A., & Hosmani, S. (2020). Pack-boriding of low alloy steel: Microstructure evolution and migration behaviour of alloying elements. Philosophical Magazine, 100(3), 353–378.

Martini, C., Palombarini, G., & Carbucicchio, M. (2004). Mechanism of thermochemical growth of iron borides on iron. Journal of Materials Science, 39, 933–937.

Makuch, N., Kulka, M., & Mikołajczak, D. (2017). Corrosion behavior of hard boride layer produced on Nimonic 80A-alloy by gas boriding. Transactions of the Indian Institute of Metals, 70, 2509–2527.

Morales-Robles, Á.J.; Ortiz-Domínguez, M.; Gómez-Vargas, O.A.; Moreno-González, M.d.l.L., (2024) Boronize Coatings Studied with a NewMassTransfer Model. Materials, 17, 5309. https://doi.org/ 10.3390/ma17215309

Ortiz Domínguez, M., Keddam, M., Gómez Vargas, O. A., Ares de Parga, G., & Zuno Silva, J. (2022). Bilayer growth kinetics and tribological characterization of boronized AISI M2 steel. Materials Testing, 64(4), 473–489.

Ortiz-Domínguez, M., Keddam, M., & Morales-Robles, Á. J. (2024). Characterizations and boron diffusion modelling on the AISI H13 steel. Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 00, 29–29.

Ortiz-Domínguez, M., Morales-Robles, Á. J., Gómez-Vargas, O. A., & de Jesús Cruz-Victoria, T. (2023). Analysis of Diffusion Coefficients of Iron Monoboride and Diiron Boride Coating Formed on the Surface of AISI 420 Steel by Two Different Models: Experiments and Modelling. Materials, 16(13), 4801.

Ortiz-Domínguez, M., Morales-Robles, Á. J., Gómez-Vargas, O. A., & Moreno-González, G. (2024). Surface Growth of Boronize Coatings Studied with Mathematical Models of Diffusion. Metals, 14(6), 670.

Palumbo, M., Cacciamani, G., Bosco, E., & Baricco, M. (2001). Thermodynamic analysis of glass formation in Fe-B system. Calphad, 25(4), 625–637.

Perry I., (2013). How Prostethic Limbs Works. Extraído de http://science.howstuffworks.com/prosthetic-limb1.htm, el 18 de octubre de 2013

Rosales-Lopez, J., Olivares-Luna, M., Castillo-Vela, L., Chaparro-Pérez, K., Espino-Cortés, F., & Campos-Silva, I. (2025). Insights on the Pulsed-DC Powder-Pack Boriding Process: Effect of current density and electric field implications on the FeB and Fe2B growth kinetics. Surface and Coatings Technology, 502, 131965.

Zhong, J., Qin, W., Wang, X., Medvedovski, E., Szpunar, J. A., & Guan, K. (2019). Mechanism of texture formation in iron boride coatings on low-carbon steel. Metallurgical and Materials Transactions A, 50, 58–62.

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Publicado

2025-07-11

Cómo citar

Ortiz Domínguez, M., & Cruz Avilés, A. (2025). La borurización en metales como una alternativa para sustituir al titanio en la fabricación de prótesis para el cuerpo humano. Ingenio Y Conciencia Boletín Científico De La Escuela Superior Ciudad Sahagún, 12(Especial), 68–74. https://doi.org/10.29057/escs.v12iEspecial.15284