Este trabajo es una revisión bibliográfica de los métodos de síntesis del Hidroxiapatito (HA) más empleados: Sol-gel, mecanoquímico, hidrotérmico, sonoquímico, cerámico, hidrólisis y precipitación. Se incluye igualmente el comportamiento de los apatitos cuando son sometidos a tratamientos térmicos y se recopilan las aplicaciones que tienen los materiales de HA obtenidos mediante distintos procesos de conformado.
Palabras clave: Hidroxiapatito, métodos de síntesis, comportamiento térmico, procesos, aplicaciones
Synthetic routes and thermal behaviour of HydroxyapatiteIn this work, a wide up-to-date bibliography information about the most important synthetic routes has been collected, such as sol-gel processing, mecano-chemical, hydrothermal, sonochemical, ceramic, hydrolysis and chemical precipitation. At the same time, properties and reactivity of hydroxyapatite when treated at high temperature are described. Finally applications of hydroxyapatite materials obtained by several forming methods are discussed.
INTRODUCCIÓNEl HA es el principal componente inorgánico de los tejidos duros (huesos y dientes) tanto humanos como animales. El HA sintético muestra una alta biocompatibilidad y elevada osteointegración cuando presenta gran porosidad, debido a ello es ampliamente utilizado como material de implante óseo (1-8). Además de ser ésta su principal aplicación, es posible utilizarlo, según recientes estudios, en la purificación de aguas como intercambiador iónico (9-12). Mediante distintas técnicas de conformado se han producido filtros para inmovilizar los metales pesados del agua (13-16). El HA presenta también otras aplicaciones (17-19) como la de absorbente de especies orgánicas, en catálisis, sensores de humedad y CO 2 .La composición del HA mineral estequiométrico puede expresarse como Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 , con una relación Ca/P = 1,67, mientras que la del hidroxiapatito deficiente en calcio (CDHA) es Ca 9 (HPO 4 )(PO 4 ) 5 (OH), con Ca/P = 1,50. Este últi-mo es el que se considera el más parecido al de los huesos humanos (20). Ambos compuestos pertenecen a una serie de minerales llamados apatitos que responden a la composición Ca 10-x (HPO 4 ) x (PO 4 ) 6-x (OH) 2-x , donde además pueden existir sustituciones isomórficas en su estructura del a) grupo PO 4 3-por iones CO 3 , etc. El prototipo de esta familia es el fluorapatito (Ca 10 (PO 4 ) 6 F 2 ), cuya estructura es exagonal sin embargo la estructura del HA estequiométrico es monoclínica (Fig. 1). La diferencia radica en los planos de simetría perpendiculares al eje c del fluorapatito, en el cual los aniones F -están rodeados en ese plano por triángulos de cationes Ca 2+ . Los aniones OH -están localizados ligeramente por encima o por debajo de esos planos de