La influencia de la nanohidroxiapatita en la región de transición vítrea y su energía de activación, así como en las propiedades tribológicas y mecánicas de los nanocompuestos de polioximetileno, se investigó mediante DMA, DSC TOPEM, nanoindentación y métodos ultrasónicos no destructivos. Se descubrió que la transición vítrea del POM no modificado se encontraba en el intervalo de temperaturas más bajo que en los nanocompuestos de POM/HAp. Además, la ΔCp y la energía de activación eran mayores en los nanocompuestos de POM/HAp. El coeficiente de fricción fue mayor en los nanocompuestos de POM/HAp en comparación con el homopolímero de POM y el copolímero de POM. Simultáneamente, los resultados de la prueba de indentación muestran que la microdureza es también mayor para los nanocompuestos POM/HAp que para el POM. De las investigaciones ultrasónicas se desprende que los valores más elevados de las ondas de propagación longitudinal y transversal y de los módulos de Young y de cizalla para el homopolímero POM (DH) y el copolímero POM T2H y sus nanocompuestos pueden atribuirse a su mayor grado de cristalinidad en comparación con el copolímero UH. Además, para los nanocomposites POM/HAp con un 5% de HAp, la velocidad de onda longitudinal ultrasónica fue casi constante incluso después de 1000000 ciclos de carga mecánica, lo que evidencia una mejora de las propiedades mecánicas por las nanopartículas de HAp.
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