La selección de los materiales tiene un papel considerable en la estabilidad a largo plazo de los implantes. Los materiales que tienen una alta resistencia a la fatiga son necesarios para las aplicaciones de implantes dentales, ya que estos implantes están sometidos a cargas cíclicas durante la masticación. Este estudio evalúa el rendimiento de diferentes tipos de materiales (acero inoxidable AISI 316L, alúmina y su estado poroso, aleaciones de CoCr, circonio estabilizado con itrio (YSZ), alúmina endurecida con circonio (ZTA) y Ti cp con la superficie de TiO2 nanotubular) mediante el análisis de elementos finitos (FEA) bajo cargas cíclicas reales de mordida e investiga el material óptimo para las aplicaciones de implantes. Para el análisis se utilizó el diseño de implante generado por nuestro grupo. El comportamiento mecánico y la vida útil del implante bajo cargas de mordida se estimaron en base a las propiedades del material y de la superficie. De acuerdo con la condición basada en la norma ISO 14801, los resultados del análisis de elementos finitos mostraron que los valores de tensión de von Mises equivalente estaban en el rango de 226,95 MPa y 239,05 MPa. También se realizó el análisis de penetración, y la penetración calculada de los modelos en la estructura ósea osciló entre 0,0037389 mm y 0,013626 mm. El modelo de implante asignado a la aleación de CoCr L-605 mostró la menor penetración, mientras que el Ti cp con la superficie nanotubular de TiO2 fue el que más penetró. Sin embargo, la diferencia fue de aproximadamente 0,01 mm, y no puede evaluarse como una diferencia clara. Como elemento de evaluación numérica final, se ejecutó la vida a la fatiga, y los resultados se obtuvieron en el rango de 4 × 105 y 1 × 109 ciclos. Estos resultados indicaron que los diferentes materiales mostraron un buen rendimiento para cada componente de evaluación, pero teniendo en cuenta el rendimiento mecánico global y el proceso de tratamiento (adsorción del implante) por medio de las propiedades superficiales, el cp Ti con el material de superficie TiO2 nanotubular fue evaluado como el adecuado, y también puede darse a entender que mostró un rendimiento suficiente en el modelo de implante dental diseñado.
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