En este trabajo se investigó el efecto de los elementos de aleación Zn (0,95% en peso) y Ca (0,15% en peso) sobre el mecanismo general de degradación del Mg. Se caracterizaron las superficies del Mg puro y de la aleación Mg-Zn-Ca durante su exposición a la solución fisiológica de Hanks (a 37 °C) hasta 7 días mediante técnicas SEM-EDS y XPS. Las capas formadas en la superficie de la aleación contenían Ca10(PO4)6(OH)2, que puede mejorar la compatibilidad ósea. Las partículas intermetálicas compuestas de Mg2Ca-fase, así como la presencia de Zn, promovieron la formación de una capa protectora más uniforme. Los ensayos EIS y de ruido electroquímico (EN) indicaron que la resistencia a la polarización (Rp) del Mg puro es un orden de magnitud inferior y la resistencia al ruido de corriente (Rn) ≈ 5 veces, que las de la aleación Mg-Zn-Ca. Los valores del índice de picaduras (PI) de cada material fueron inferiores a 0,6, lo que sugiere que el ataque por corrosión no está muy localizado. Al final de los ensayos de inmersión, la concentración de iones Mg liberados durante la degradación fue ≈ 4,5 veces mayor para el Mg puro (1,63 ± 0,02 mg-cm-2) que para el Mg-Zn-Ca (0,35 ± 0,03 mg-cm-2). En consecuencia, la densidad de corriente de corrosión calculada (jcorr) para el Mg puro fue dos veces mayor (1,33 μA-cm-2) que la de la aleación de Mg ZX10 (0,59 μA-cm-2).
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