A impressão 3D à base de pó de ligas de Ti-6Al-4V tem recebido grande atenção em aplicações biomédicas devido às suas vantagens de fabricação personalizada, economia de custos e reprodutibilidade. A modificação superficial de ligas metálicas biomédicas utilizando nano-Al2O3 para deposição de camada atômica (ALD) tem sido considerada interessante para aumentar a resistência à corrosão, promover o crescimento ósseo e o aceleramento da osseointegração em implantes. Aqui, imprimimos em 3D Ti-6Al-4V, usando tecnologia à base de pó e modificamos sua superfície usando um filme fino nano-Al2O3 protetor obtido por ALD. Neste contexto, demonstramos neste estudo a alteração de uma amostra produzida em 3D por meio do processo de Fusão Seletiva a Laser (SLM), no qual a formação de poros na amostra pode ser totalmente controlada, proporcionando condições ideais para a regeneração óssea. As amostras de Ti-6Al-4V (% em peso) foram preparadas a partir de pó atomizado a gás (grau 5, 15-45 μm) usando uma máquina L-PBF OmniSint-160 (OmniTek Company) equipada com laser de fibra Yb:YAG, comprimento de onda de 1070 nm, tamanho de ponto de 80 μm e potência máxima do laser de 400 W. Após criado a amostra, foram utilizados revestimentos de nano-Al2O3 por deposição de camada atômica (ALD). Um filme de alumina foi obtido por ALD térmico a 150 °C (nano-Al2O3-Ti-6Al-4V) e em condição de 2000 ciclos de processo e tempos de pulso de 0,3 s do precursor metálico de Trimetilalumínio(TMA), com pulsos de 2 s de purga N2, 0,3 s de água deionizada, e 2 s de purga novamente. O valor nominal da espessura do filme de 2000 ciclos ALD corresponde a 200 nm. Os resultados dos processos de revestimento foram analisados por diferentes técnicas como Contact angle, SEM, EDS e Ensaio de corrosão. Nossas análises indicam que uma camada de Alumina foi formada, resultando em uma superfície rugosa e proporcionando uma notável melhoria na proteção contra a corrosão da liga metálica em consideração. Dessa forma, essas mudanças superficiais são consideradas uma abordagem para criar uma liga bioativa que possa ser empregada como um implante para ossos.