O crescente custo da reparação de tecidos, impulsiona a busca por biomateriais inovadores. Estes materiais devem oferecer suporte estrutural e propriedades mecânicas adequadas para promover a indução e condução óssea. Nesse contexto, o estudo atual visa avaliar os efeitos da incorporação de nanopartículas de Fe₂O₃ em um revestimento de hidroxiapatita (HAp) na modificação da superfície da liga Ti6Al4V. O objetivo é aumentar a osseointegração e a bioatividade, contribuindo assim para o desenvolvimento de um novo biomaterial.Inicialmente realizou-se o preparo metalográfico das amostras da liga Ti6Al4V, estas foram submetidas à deposição de HAp e nanopartículas de Fe₂O₃ por meio de fluido corporal simulado (SBF). A caracterização da superfície e da morfologia das amostras foi conduzida por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Dispersão de Energia (MEV/EDS), Espectroscopia Raman, Difração de Raios X (XRD) e goniometria. A caracterização biológica foi realizada utilizando o ensaio de hemólise em ágar. A análise morfológica indicou mudanças significativas na composição do revestimento de HAp, confirmando a deposição dos revestimentos à base de HAp e Fe₂O₃, corroborada por XRD, MEV/EDS e análise de espectroscopia Raman, que demonstrou alterações substanciais na composição do revestimento de HAp. A análise do ângulo de contato revelou que a adição de nanopartículas de Fe₂O₃ ao revestimento de HAp resultou em uma diminuição na hidrofilicidade, mantendo características propícias à formação de apatita e bioatividade aprimorada. Além disso, o teste de hemólise em ágar indicou que o material exibe hemocompatibilidade.