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Bases Biomateriais AV1

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Propriedades dos materiais
Conceitos:
Carga: Qualquer força externa aplicada em um objeto
Tipos de forças: Compressão, tração cisalhamento
Tensão de compressão: o sentido das tensões geradas tende a aproximar os átomos. Nesta situação, o material apresenta os valores de maior resistência.
Tensão de tração: o sentido das tensões geradas tende a afastar os átomos. Em geral, todo o material possui baixa resistência a esse tipo de tensão.
Tensão de torção ou cisalhamento: o sentido da tensão tende a fazer com que os átomos escorreguem entre os planos.
Tensões complexas: embora possamos dividir as tensões pela sua direção e sentido, na natureza isso raramente acontece; o que observamos é a presença de todas as tensões ao mesmo tempo. 
Existem ainda mais 2 tensões, classificadas pelo tempo.
Tensões contingentes: são liberadas imediatamente após a remoção da força aplicada.
Tensões residuais: não se liberam imediatamente após a remoção da força; é necessário algum tempo para que ocorra a sua liberação e, em alguns casos, isso jamais ocorre.
Deformação: 
É uma alteração na forma e/ou dimensão do objeto.
Existem 3 tipos de deformações
Elástica: o objeto retorna às suas dimensões originais assim que a força é removida. 
Permanente ou plástica: O objeto NÃO retorna às suas dimensões originais assim que a força é removida; uma alteração permanente na sua forma e/ou dimensão estará presente. Este tipo de deformação só ocorre depois da deformação elástica.
Deformação total: Embora não seja classificada como um tipo de deformação, como o próprio nome diz é o somatório dos dois tipos anteriores de deformação (elástica e permanente).
Resiliência: É a energia necessária para se provocar uma deformação elástica. Como em uma deformação os átomos se movem, uma determinada quantidade de energia é necessária para que ocorra esse movimento, e a isso é que chamamos de resiliência. 
Tenacidade: É a energia necessária para fraturar o material. Seu valor é calculado pela área que se forma entre a linha gráfica e o eixo das deformações. Materiais tenazes são capazes de se deformar permanentemente, e possuem maior resistência ao impacto. Exemplos de materiais tenazes são os plásticos, comumente utilizados na odontologia para confecção de próteses totais (dentaduras).
Friáveis ou Frágeis não se deformam ou deformam-se pouco. Por exemplo cerâmica e esmalte dental.
Dureza: Capacidade de resistir à penetração, um material difícil de ser riscado. Quanto maior sua dureza maior é a resistência ao desgaste. Como na odontologia trabalhamos inúmeras vezes com materiais compostos (duas ou mais composições), essa relação muitas vezes não é verdadeira. Uma coisa é certa: quanto maior a dureza, maior é o limite de proporcionalidade e maior a resistência à tração.
Propriedades Termicas
Coeficiente de expansão térmico linear (CETL): é a medida da alteração do tamanho, em linha, de um material, ao se contrair ou se dilatar, quando variamos sua temperatura. Ou seja, é a capacidade de um material restaurador de absorver e expandir como o remanescente.
Condutibilidade Térmica: é a velocidade com que a energia (o calor) atravessa um material. Dente possui baixa condutibilidade térmica.
Propriedades Elétrica.
Condutibilidade elétrica: capacidade de propagar ou não uma corrente elétrica.
Dielétrico: material que fornece isolamento elétrico.
Corrosão de metais: Alguns metais corroem mais rapidamente em contato com a saliva da boca. 
Galvanismo é a corrente elétrica causada por metais diferentes na boca.
Propriedades Ópticas:
Matiz, croma e valor
Matiz: ele representa a cor dominante (seu comprimento de onda);
Croma: ela representa a força do matiz, ou seja, quanto o matiz é intenso;
Valor: é o brilho ou escurecimento do objeto, varia do preto ao branco para objetos que dispersão a luz (opacos) e do claro ao escuro para objetos translúcidos.
Enquanto a matiz e o croma dependem do objeto o valor depende da fonte luminosa, da translucidez, da incidência da luz, do fundo ao redor do objeto, entre outros por isso é importante que a identificação da cor seja feita com diversas fontes de luz sendo sempre preferível a luz do dia.
Escala VITA: Foi desenvolvida no princípio do matiz, croma e valor. O dentista pôde comparar a cor de um dente com o dente da escala para selecionar a “cor” desejada,
 Metamerismo: Dependendo da luz o dente pode apresentar cores diferentes, é por isso devemos sempre utilizar diversas fontes luminosas no momento da escolha da “cor” ou, se possível, a luz natural do dia.
Cimentos odontológicos
Antes de escolhermos um material para restaurar uma cavidade presente no dente, devemos selecionar com cuidado um material que proteja o complexo dentina-polpa. 
Os cimentos são utilizados para fixar uma peça protética que esteja substituindo uma parte do órgão dental perdida por uma lesão de cárie ou mesmo em conseqüência de um trauma.
Podemos classificar esses cimentos academicamente da seguinte forma:
- Selantes: Verniz
- Forradores: Cimento de hidróxido de cálcio
- Bases: Cimento de óxido de zinco e eugenol, Cimento de ionômero de vidro, Cimento de fosfato de zinco
Requisitos fundamentais para um bom protetor do complexo dentina-polpa: 
Promover um bom isolamento térmico e elétrico.
Ser bactericida e/ou bacteriostático.
Ter adesão às estruturas dentais.
Estimular a neo-formação dentinária (dentina terciária).
Ser biologicamente compatível
Possuir resistência mecânica, 
Inibir o manchamento dental
Promover um eficiente vedamento evitando a infiltração de bactérias.
Ser insolúvel aos fluídos bucais. 
Vale dizer que nem todos os requisitos aqui listados estão presentes em um determinado material. Desta forma, o cirurgião-dentista deverá combinar mais de um material para que se faça uma eficiente proteção ou cimentação.
Materiais
Verniz Cavitário Convencional
Sela ou veda, obliterando túbulos dentinarios protegendo o complexo dentina polpa inclusive de materiais restauradores definitivos. Possui baixa resistência mecânica, camada fina.
Pincel aplicador, jato de ar 2 vezes para evaporar o solvente.
Base para amalgama ou sobre o ionômero de vidro.
Cimento de Hidróxido de Cálcio
Ph alcalino ( biocompatibilidade)
Bloqueio a estímulos térmicos e elétricos
Alta solubilidade ( necessidade de proteção)
Baixa resistência mecânica
Sistema Pasta –Pasta