La aleación INCONEL 718 es un material de níquel-cromo de alta resistencia a la corrosión que se utiliza a temperaturas comprendidas entre -253 °C y 705 °C para la fabricación de piezas resistentes al calor de motores de aviones a reacción, principalmente. Hasta ahora, los ensayos de fatiga de este tipo de materiales se realizaban con cargas de baja frecuencia. Hoy en día, la necesidad de obtener resultados con un mayor volumen de ciclos de carga conduce a la carga de alta frecuencia con el objetivo de acortar el tiempo de ensayo. El ensayo de fatiga del material experimental se llevó a cabo a una frecuencia de 20 kHz con una relación de esfuerzo R = - 1 (empuje - tracción) a temperatura ambiente. Se comprobó que esta superaleación aún puede fracturarse tras superar los 108 ciclos. Además de la prueba de fatiga, se realizó una caracterización microestructural y una evaluación fractográfica por microscopía electrónica de barrido (SEM).
INTRODUCCIÓN
La última década ha sido testigo de un desarrollo dinámico de la cardiología invasiva. Se ha observado un aumento continuo del tratamiento coronario, tanto diagnóstico (principalmente coronarografía) como terapéutico (principalmente angioplastia coronaria transluminal percutánea, actualmente relacionada sobre todo con la implantación de stents). El éxito de la cardiología invasiva depende de varios factores, uno de los cuales es la selección adecuada del instrumental y los materiales auxiliares. Los distintos tipos de guías tienen una importancia crucial para la correcta realización de la angioplastia y la implantación de stents. La guía de angioplastia se utiliza para la inserción de instrumentos empleados para ensanchar arterias cuyo espacio libre ha disminuido debido a la aterosclerosis [1, 2].
Un problema importante en el proceso de conformación de las propiedades funcionales de las guías utilizadas en cardiología invasiva es la selección de las características mecánicas adecuadas del material metálico y de las características físicas y químicas de su superficie. Las propiedades físicas y químicas de la superficie de las guías deben adaptarse a las características del entorno tisular humano. La resistencia a la corrosión de los materiales metálicos es uno de los criterios básicos de su evaluación. Una cuestión crucial relacionada con los materiales metálicos utilizados para el tratamiento vascular es la posibilidad de que se inicien procesos de coagulación en su superficie. Una forma básica de limitar este fenómeno desfavorable es la aplicación de revestimientos antitrombóticos pero con una visibilidad fluoroscópica adecuada [3-6]. La calidad de la superficie al entrar en contacto con la sangre también viene determinada por la topografía y la presencia de determinados grupos químicos, que a su vez determinan las propiedades eléctricas y la hidrofilicidad. Si estas propiedades distan mucho de ser óptimas, puede producirse la coagulación de la sangre al entrar en contacto con la superficie de la guía y la obstrucción del vaso.
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