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Superplasticizers01:30

Superplasticizers

116
Superplasticizers are advanced admixtures that enhance the workability of concrete by lowering the water content without compromising the strength of the material. These substances are highly effective water reducers, improving concrete flow, making it easier to work with, and enabling concrete to reach inaccessible areas or densely reinforced sections without mechanical vibration. The key components in superplasticizers are either sulfonated melamine or naphthalene formaldehyde condensates,...
116
Plasticizers01:31

Plasticizers

114
Water-reducers, or plasticizers, are chemical admixtures used in concrete to improve strength and workability. These additives reduce the water-cement ratio without compromising workability, lower the cement content while maintaining the same workability, or increase workability to assist concrete placement in inaccessible areas.
Plasticizers function by using surface-active agents to create repulsive electrostatic forces between cement particles. This dispersion enhances the concrete's...
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Additives and Fillers in Concrete01:29

Additives and Fillers in Concrete

127
Additives and fillers are integral to enhancing the properties of concrete. Pozzolans and blast-furnace slag are additives or admixtures due to their reactions with calcium hydroxide released during cement hydration. Fillers, which are finely ground and similar in fineness to Portland cement, improve concrete attributes such as workability density, and reduce capillary bleeding or cracking. Some fillers possess hydraulic properties or participate in benign reactions within the cement paste.
The...
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Waterproofing and Anti-Bacterial Admixtures in Concrete01:22

Waterproofing and Anti-Bacterial Admixtures in Concrete

111
Concrete's susceptibility to water absorption is due to the capillary action within the pores of its hydrated cement paste. This action draws water in, creating the need for waterproofing admixtures to prevent such penetration. The efficacy of these admixtures is contingent upon the water pressure, with variations arising from different conditions such as rain, capillary rise, or hydrostatic pressure in structures intended to hold water.
Waterproofing admixtures render concrete hydrophobic,...
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Natalia Puszczykowska1, Piotr Rytlewski1, Agnieszka Mirkowska2

  • 1Faculty of Materials Engineering, Kazimierz Wielki University, Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland.

Materials (Basel, Switzerland)
|August 28, 2025
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

La riboflavina (RF) mejora la biodegradación de los compuestos piezoeléctricos de poli (ácido láctico) y titanato de bario (PLA/BT). Esta modificación promueve el crecimiento microbiano y la reabsorción controlada para los implantes biomédicos sin sacrificar las propiedades electromecánicas.

Palabras clave:
BaTiO3Acero inoxidableBiodegradaciónBiomateriales piezoeléctricosCompuestos piezoeléctricosRiboflavina y sus derivados

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Published on: January 10, 2025

746

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los biomateriales
  • Ingeniería de materiales
  • Ingeniería biomédica

Sus antecedentes:

  • Los compuestos de poli (ácido láctico) / titanato de bario (PLA/BT) ofrecen propiedades piezoeléctricas adecuadas para la ingeniería del tejido óseo.
  • La limitada biodegradabilidad del PLA/BT dificulta la reabsorción de los implantes biomédicos.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la riboflavina (RF) como aditivo de doble función para mejorar la biodegradación en compuestos de PLA/BT.
  • Evaluar el impacto de la RF en las propiedades electromecánicas y la reabsorción de los compuestos de PLA/BT para aplicaciones biomédicas.

Principales métodos:

  • Los compuestos de PLA/BT fueron modificados con riboflavina (RF).
  • La caracterización incluyó el análisis termogravimétrico (TG), la calorimetría de barrido diferencial (DSC), las pruebas de tracción, el análisis mecánico dinámico (DMA), la permitividad dieléctrica y las mediciones del coeficiente piezoeléctrico (d33).
  • La biodegradación se evaluó mediante pérdida de masa y microscopía electrónica de barrido (SEM) para la colonización microbiana y los cambios de superficie.

Principales resultados:

  • La adición de RF aumentó significativamente la colonización microbiana y la pérdida de masa (hasta un 16% en 28 días) en comparación con el PLA/BT no modificado.
  • Los compuestos PLA / BT / RF mantuvieron la piezoelectricidad funcional (d33 ≈ 3.9 pC / N).
  • SEM confirmó la intensificación de la actividad microbiana y el deterioro de la superficie en las muestras modificadas por RF después de la biodegradación.

Conclusiones:

  • La riboflavina mejora efectivamente la biodegradación de los compuestos piezoeléctricos PLA/BT.
  • Se puede lograr una reabsorción controlada sin comprometer el rendimiento electromecánico esencial.
  • Estos hallazgos apoyan el uso de compuestos piezoeléctricos basados en PLA modificados por RF para implantes biomédicos reabsorbibles.