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Resinas Compostas Propriedades e indicações Prof. Rodrigo Richard da Silveira
O que é Resina Composta?
O que é Resina Composta?
Resina Composta
Resina Composta
O que é Resina Composta?
Matriz
Composição
Composição
Matriz
Composição
Composição
Carga
Composição
Composição
Agente de União-Silano
Matriz Orgânica
Silano
Fase Inorgânica
Composição
Composição
Matriz Orgânica
Silano
Fase Inorgânica
Compósitos
Composição
Composição
Compósitos
Resina Composta Matriz Orgânica
Viscosidade Polimerização Cor Estética
Fase Inorgânica Redução da contração Redução Coeficiente de Expansão Térmica Radiopacidade Controle da translucidez Dureza Superficial
Composição
Composição
Resina Composta Matriz Orgânica
Viscosidade Polimerização Cor Estética
Fase Inorgânica Redução da contração Redução Coeficiente de Expansão Térmica Radiopacidade Controle da translucidez Dureza Superficial
Matriz Orgânica Monômeros Diluentes Iniciadores Pigmentos Opacificadores
• • • • •
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica Monômeros Diluentes Iniciadores Pigmentos Opacificadores
• • • • •
Matriz Orgânica monômeros
Matriz Orgânica
Bis-GMA
Alto peso molecular Baixa contração de polimerização Alta viscosidade
• •
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
monômeros UDMA
Alto peso molecular Baixa contração de polimerização Alta viscosidade
• •
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
monômeros Bis-EMA
Alto peso molecular Baixa contração de polimerização
• •
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Diluentes TEGDMA
Baixo peso molecular Alta contração de polimerização
• •
Matriz Orgânica Iniciadores
Matriz Orgânica
Função : Dar início à reação de Polimerização
Por reação física utilizando-se luz
Por reação química dos componentes ao serem misturados
Matriz Orgânica Iniciadores
Matriz Orgânica
Contração de polimerização
Matriz Orgânica Iniciadores
Matriz Orgânica
Contração de polimerização
Matriz Orgânica Iniciadores
Matriz Orgânica
Contração de polimerização Tamanho dos monômeros
Matriz Orgânica Iniciadores
Matriz Orgânica
Contração de polimerização Tamanho dos monômeros
Matriz Orgânica Iniciadores
Matriz Orgânica
Contração de polimerização Tamanho dos monômeros
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Iniciadores Classificação quanto ao sistema ativador
•Químico •Físico •Dupla ativação
Matriz Orgânica Iniciadores Resinas de ativação química
Matriz Orgânica
Pasta base Ativador
Pasta catalisadora Iniciador
Matriz Orgânica Iniciadores Resinas de ativação química
Matriz Orgânica
Inserção de bolhas
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Iniciadores Resinas de ativação química Oxidação das aminas terciárias
Matriz Orgânica Iniciadores
Matriz Orgânica
Resinas de ativação física (fotoativáveis)
Luz Visível
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Iniciadores Resinas de ativação física (fotoativáveis)
Luz Visível Canforoquinona Iniciador Amina orgânica Co-iniciador
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Iniciadores Resinas de Ativação física (fotoativáveis)
Luz Visível (outros iniciadores) • Lucirin (MAPO) (380 nm) • BAPO (370 nm) • PPD (410 nm)
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Iniciadores Resinas de Ativação física (fotoativáveis)
Luz Visível (outros iniciadores) • Lucirin (MAPO) (380 nm) • BAPO (370 nm) • PPD (410 nm)
X
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Iniciadores Resinas de Ativação física (fotoativáveis)
Luz Visível (outros iniciadores) • Lucirin (MAPO) (380 nm) • BAPO (370 nm) • PPD (410 nm)
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Iniciadores Resinas de dupla ativação
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Pigmentos e opacificadores
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Pigmentos e opacificadores
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Pigmentos e opacificadores
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Pigmentos e opacificadores
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Pigmentos e opacificadores
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Pigmentos e opacificadores
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Pigmentos e opacificadores
Alvim, H.H.
Matriz Orgânica
Matriz Orgânica
Pigmentos e opacificadores
Classificação
Quanto ao tamanho das partículas 70,0 µ m
Macropartículas
Classificação
Classificação
Quanto ao tamanho das partículas 70,0 µ m
Macropartículas
Classificação
Classificação
Quanto ao tamanho das partículas 70,0 µ m
Macropartículas
8,0-12,0 µ m Híbrida
Classificação
Classificação
Quanto ao tamanho das partículas 70,0 µ m
Macropartículas
8,0-12,0 µ m Híbrida 0,4-1 µ m
Micro-híbrida
Classificação
Classificação
Quanto ao tamanho das partículas 70,0 µ m
Macropartículas
8,0-12,0 µ m Híbrida 0,4-1 µ m
Micro-híbrida
Micropartículas 0,01-0,05 µ m
Classificação
Classificação
Quanto ao tamanho das partículas 70,0 µ m
Macropartículas
8,0-12,0 µ m Híbrida 0,4-1 µ m
Micro-híbrida
Micropartículas 0,01-0,05 µ m
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Macropartículas Quartzo Tamanho das partículas: 70 !m
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Superfície irregular e dificuldade de acabamento e polimento
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Híbrida (Microhíbrida) Vidros cerâmicos e sílica coloidal Tipos de Partículas : mistura de micropartículas e partículas maiores. 10 a 20 % em peso de micropartículas (sílica coloidal) 50 a 60 % em peso de partículas maiores de vidro e metais pesados (0,6 a 1,0 !m) Total : 75 % a 80 % de carga em peso.
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Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Híbrida (Microhíbrida) Vidros cerâmicos e sílica coloidal Aumento da densidade de compactação dos compósitos e diminuição do tamanho da partícula de carga; Polimento inferior às micropartículas
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Mais fotos
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Híbrida (Microhíbrida)
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Híbrida (Microhíbrida)
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Micropartículas Silica Coloidal
Tamanho médio partículas - 0,04 !m (0,01 a 0,05 !m).
•
Necessidade de grande quantidade de matriz para umedecimento das partículas de carga;
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Dificuldades na obtenção de um material com grande quantidade de carga.
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Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Micropartículas Silica Coloidal
O pequeno tamanho das partículas significa que o compósito pode ser polido até se obter uma superfície bem lisa .
“
”
Van Noorte, R., 2004.
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Micropartículas Silica Coloidal
Conteúdo de carga final de 50% em peso;
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Resinas indicadas para superfície vestibular de dentes anteriores.
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Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Nanoparticulada Zircônia Sílica Produção de materiais funcionais e estruturas com tamanho de 0,1 a 100nm por vários métodos físicos ou químicos;
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Nanoparticulada Zircônia Sílica Silanização dos aglomerados Ampla distribuição das partículas permite uma alta incorporação de carga, aumentando a resistência (quando comparada a uma resina de micropartícula) e melhorando a manipulação. Adição de nanopartículas aumenta a duração do polimento •
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•
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Nanoparticulada Zircônia Sílica Partícula Convencional
Nanométrica
Nanoaglomerado
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Nanoparticulada Zircônia Sílica
Fase inorgânica
Fase inorgânica
Resina Nanoparticulada
. Facilidade de manipulação . Consistência firme . Não adere aos instrumentos . Permite compactação
COMPÓSITO HÍBRIDO
RESINA CONDENSÁVEL
. Baixa viscosidade . Baixo módulo elástico ( menor rigidez ) . Absorção de tensões . Utilizada em restaurações cervicais Uso como base em dentes posteriores
Impregnação de placa bacteriana
Propriedades Físicas • sorpção de água • radiopacidade • capacidade de polimento • estabilidade de cor
Propriedades Físicas • expansão térmica • viscosidade • condutividade térmica • contração de polimerização • adesividade
Sorpção de água acompanhada pela expansão do compósito • Compensa a contração de polimerização? • Ligada à proporção de carga
• Capacidade de polimento - Composição das partículas de carga
• Condutividade térmica - Matriz orgânica: bom isolante térmico
Estabilidade de Cor • Materiais semipermanentes • Manchamento superficial • Descoloração interna • Composto fotoativado: maior estabilidade
Contração de Polimerização • Inversamente proporcional à quantidade de carga inorgânica • Stress de polimerização X força de adesão • Compensação da contração
Expansão Térmica • Diretamente proporcional à quantidade de matriz orgânica • Compensação da contração de polimerização
• Viscosidade – Diluentes
• Radiopacidade – “Marcador” - elemento de nº atômico alto
Considerações Biológicas Biocompatibilidade Capacidade do material funcionar: • aplicação específica • resposta biológica apropriada. SCHUSTER, 1996
Propriedades % de carga Polimento Contração Resistência/desgaste Sorpção de água Expansão térmica
BUSATO, A. L. S. Restaurações em dentes posteriores. 1996
Ideal Alta Excelente Nenhuma Excelente Nenhuma = ao dente
Propriedades % de carga Polimento Contração Resistência/desgaste Sorpção de água Expansão térmica
BUSATO, A. L. S. Restaurações em dentes posteriores. 1996
Híbrida Alta Muito bom Baixa Muito boa Baixa/Média > dente
Propriedades % de carga Polimento Contração Resistência/desgaste Sorpção de água Expansão térmica
BUSATO, A. L. S. Restaurações em dentes posteriores. 1996
Part. pequenas Alta Muito bom Baixa Muito boa Baixa/Média > dente
Propriedades % de carga Polimento Contração Resistência/desgaste Sorpção de água Expansão térmica
BUSATO, A. L. S. Restaurações em dentes posteriores. 1996
Micropartículas Média Excelente Média Boa Média >> ao dente
Resina híbrida - Z100
Resina de micropartículas - Silux Plus
O sucesso do uso das resinas compostas está ligado a: Conhecimento pleno do material Técnica restauradora Paciente Cirurgião Dentista Acompanhamento longitudinal
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