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C.D. Carlos Enrique Cuevas Suárez Dr. J. Eliezer Zamarripa Calderón Presentación realizada en el curso de “Materiales dentales” dentro de la Licenciatura de Cirujano Dentista del Área Académica de Odontología enero junio 2011 Resinas compuestas Dental composites

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C.D. Carlos Enrique Cuevas SuárezDr. J. Eliezer Zamarripa Calderón

Presentación realizada en el curso de “Materiales dentales” dentro de laLicenciatura de Cirujano Dentista del Área Académica de Odontología enero – junio2011

Resinas compuestas

Dental composites

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Abstract

This presentation is a part of the curse “Dental Materials” imparted in

the Dentistry Academic Area, Health Sciences Institute of the

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo January – June 2011

Key words: Dental Materials, Dentistry

Área del Conocimiento: 3 Medicina y Ciencias de la Salud

Resumen

La presentación es parte del curso de “Materiales dentales” impartido

en el Área Académica de Odontología del Instituto de Ciencias de la

Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Enero – junio 2011

Palabras Clave: Odontología; Materiales Dentales

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Evolución de materiales de restauración estéticos

SilicatosResinas PMMA

Resinas PMMA con

relleno

Resinas compuestas

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Materiales compuestos

• “Combinación tridimensional de por lo menos dos materiales químicamente diferentes, con una interfase distinta, obteniéndose propiedades diferentes a las que presentan sus constituyentes de manera individual.”

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Componentes

Otros: Activadores, Inhibidores, Colorantes.

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Matriz de Resina

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Polimerización

Distancia Van der Waals (.340 nm) Distancia Enlace Covalente (.154 nm)

Polimerización

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Entrecruzamiento del polímero

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Curva de polimerización de una resina fotopolimerizable.

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Relleno inorgánico

• Las partículas de carga ofrecen estabilidaddimensional a la matriz orgánica, con la finalidad de,entre otras cosas, mejorar sus propiedadesmecánicas.

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Beneficios del relleno

• Mayor dureza, resistencia y disminución del desgaste.

• Reducción de la contracción por polimerización.

• Reducción de la expansión y contracción térmica.

• Aumento de la viscosidad.

• Disminución de la absorción de agua.

• Aumento de la radiopacidad.

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Partículas de relleno

• Partículas de cuarzo o sílice de tamaño variable.

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Agente acoplante

• Establece una transferencia de tensiones.

• Previene la penetración de agua.

O-Si-(CH)n-C=C

Matriz

Org

ánic

a

Relleno

γ- metacril-oxipropil trimetoxi-silano (MPS)

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Sistema Activador - Iniciador

• El endurecimiento de estos materiales se logra através de una polimerización por adición iniciada porradicales libres.

• Los radicales libres pueden ser generados poracivación química o por alguna fuente de energíaexterna (luz).

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Resinas activadas químicamente

• Dos pastas.

• Una contiene el peróxido de benzoilo y la otra una amina terciaria.

• Al mezclar, ambas pastas, la amina reacciona con el PB para generar los radicales libres y comenzar la polimerización.

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Resinas de activación por luz visible

• Se suministran en una sola pasta.

• El sistema iniciador se compone de una sustancia sensible a la luz.

• El agente fotosensible más usado es la canforquinona.

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Mecanismo de activación de un sistema fotoiniciador.

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Resinas activadas por luz

Ventajas Desventajas

No requieren mezclado. Profundidad de curado limitada.

Mayor estabilidad de color. Dificultad para polimerizar la resina en algunas zonas del diente.

Control absoluto del tiempo de trabajo.

La exposición a la luz varia dependiendo del tono de la resina.

Sensibles a la luz ambiental

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Fotopolimerización

• Para lograr la máxima polimerización posible, se requieren, en una capa de 2 mm de grueso, una energía de 16,ooo milijoules/cm– 40 seg de luz a 400 mW/cm

– 20 seg de luz a 800 mW/cm

– 10 seg de luz a 1600 mW/cm

2

2

2

2

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Inhibidores

• Minimizan o previenen la polimerización accidental de los monómeros.

– Aumentan la vida media de almacenamiento.

– Garantizan un tiempo de trabajo adecuado

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Modificadores Ópticos

• Estética: tonos y traslucidez semejantes a los tejidos dentarios.

• Los tonos se logran adicionando diferentes pigmentos: óxidos de metal.

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USOS Y APLICACIONES

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Propiedades

• Grado de Conversión.• Contracción.• Conductividad térmica y eléctrica.• Sorción acuosa y solubilidad.• Estabilidad de color.• Radiopacidad.• Propiedades mecánicas.• Abrasión.• Biocompatibilidad.

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Fallas de la interfaz matriz orgánica – relleno.

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Contracción

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Problemas asociados a la contracción