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Grupo 4. Tipos de resina Classificações Indicação de cada tipo Classificação pelo sistema de ativação RC quimicamente ativada; RC foto ativada. Polimerização A fotopolimerização une a matriz orgânica (monómeros metacrilato) a matriz inorgânica (partículas de carga); Conversão de monómeros em polímeros iniciadas pela presença de radicais livres; Os monómeros se ligam e se inicia a reação de polimerização; Os radicais livres podem ser gerados por ativação química ou física (luz). Os radicais livres se unem a um dos eletrons da ligação insaturada de carbono dos monómeros para torna-los reativos 4 RC quimicamente ativada No mercado são encontradas as de macropartículas; Iniciador (peróxido de benzoíla) + ativador ( amina terciária). Apresenta apenas uma cor ; Grande porosidade (bolhas); Tempo de trabalho restrito; Pouca estabilidade de cor (devido a degradação dos compósitos químicos); Incremento único; Maior tempo gasto para o acabamento; Baixo custo i+a= inicio da polimerização dos metacrilatos Tem maior quantidade de excessos a serem removidos pq é incremento único As bolhas contribuem para um manchamento prematuro 5 RC fotoativadas Menor porosidade; Alta lisura de superfície; Maior tempo de trabalho; Menor tempo gasto com acabamento; Há diferença de cor após a polimerização ; Maior contração de polimerização; É preciso atenção com o grau de polimerização. Foto iniciador ( geralmente canforoquinona ) +luz; Menor quantidade de amina terciária; A absorção de luz acontece em uma faixa específica de comprimento de onda (450- 490nm); Fica mais clara Lucirim é outro iniciador Pré gel, ponto gel e pós gel Fase pré gel ampliada 6 Classificação quanto ao tamanho das partículas Macroparticuladas Microparticuladas Híbridas Micro-híbridas Nanoparticuladas Nanohíbridas Macroparticuladas Uma das primeiras RC Partículas de quartzo de 8-15 µm Partículas de sílica amorfa finamente moídas 60-65% do volume são partículas de carga Altas propriedades mecânicas Alta rugosidade superficial Alta suscetibilidade ao manchamento Macroparticuladas Baixa resistência ao desgaste oclusal Microparticuladas Partículas de 0,01 a 0,06 micrômetros. (média de 0,04µm) Sílica coloidal como carga inorgânica Alto grau de polimento e a manutenção do mesmo Baixa resistência mecânica Grande quantidade de matriz orgânica Alto grau de sorpção de pigmentos Microparticuladas Grandes porções de manchamento principalmente em margens delgadas Alto potencial de fratura em áreas de grande carga mastigatória Híbridas Foi desenvolvida no sentido para obter restaurações mais lisas que as micropartículas, mantendo as excelente propriedades mecânicas 2 tipos de carga – Sílica coloidal e partículas de vidro contendo metais pesados Partículas de 0,4 a 1,0µm Híbridas Possui polimento inicial e ao longo do tempo Indicadas em áreas submetidas a grandes tensões e onde poderá haver abrasão, como em restaurações de classe IV e II Micro-híbridas Percentual de carga incluído é semelhante as híbridas São universais podendo ser utilizadas tanto em dentes anteriores como posterior A lisura superficial é semelhante à das resinas microparticuladas, porém o brilho é inferior Composição Micro-híbridas Mistura de partículas de sílica coloidal com partículas de vidro (bário, lítio ou zircônia) inferiores a 1 um. 16 Nanoparticuladas Partículas de aproximadamente 5 a 70 nanômetros Excelente polimento, lisura superficial e manutenção do brilho Anteriores e posteriores Composição Nanoparticulas Nanotecnologia é um avanço da engenharia molecular que permitiu produzir estruturas com dimensões entre 0,1 e 100 nanômetros. Foram utilizadas nanopartículas de sílica com um agente de união formando agrupamentos de até 75 nm. Nanohíbridas Partículas entre 0,04 e 3,0 µm. Características próximas às microhíbridas Polimento excelente e boas propriedades mecânicas (Universais) Nanohibridas Composição: combinam partículas de nidro, sílica coloidal e uma pequena quantidade de nanopartículas
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