Se construyeron varillas compuestas tridimensionales de fibra de quitina (CHF) y quitosano (CS) con estructura capa a capa mediante el método de precipitación in situ. La CHF no pudo disolverse en una solución acuosa de ácido acético, pero el CS sí pudo disolverse debido al diferente grado de desacetilación (D.D) entre la CHF y el CS. Las FEC con superficies onduladas pudieron observarse mediante SEM para demostrar que las superficies y bordes suficientemente rugosos de la fibra podían mejorar la tensión mecánica de combinación entre la fibra y la matriz. La DRX indicó que la cristalinidad de los compuestos CHF/CS disminuía y que el espaciado d del plano cristalino CS de los compuestos CHF/CS era mayor que el de la varilla CS pura. El análisis TG mostró que mezclar una pequeña cantidad de CHF podía mejorar la estabilidad térmica de la varilla de CS, pero cuando el contenido de CHF era superior a la cantidad óptima, su estabilidad térmica disminuía. Cuando se añadía 0,5 HF a la matriz de CS, la resistencia a la flexión y el módulo de flexión de las barras compuestas llegaban a 114,2 MPa y 5,2 GPa, respectivamente, y aumentaban un 23,6
y 26,8 en comparación con las barras de CS puro, lo que indica que las barras compuestas de CHF/CS podrían ser un mejor candidato para la fijación interna de fracturas óseas.
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