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1 NOÇÕES BÁSICASNOÇÕES BÁSICAS Prof. Dr. Alex J. S. SantosProf. Dr. Alex J. S. Santos RESINA RESINA RESINA RESINA COMPOSTA COMPOSTA COMPOSTA COMPOSTA COMPÓSITOSCOMPÓSITOS É uma mistura de dois ou mais materiais quimicamente diferentes e insolúveis entre si.” É uma mistura de dois ou mais materiais quimicamente diferentes e insolúveis entre si.” Bowen (1964)Bowen (1964) Cimento com brita Matriz monomérica com partículas de carga • 1936- Resinas acrílicas • 1940- Resinas Pseudo-Compostas • 1956- BISGMA • 1963- Resina Composta HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 1963 Atualmente HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 2 As Primeiras Unidades de Luz As Primeiras Unidades de Luz As Primeiras Unidades de Luz As Primeiras Unidades de Luz Intensidade muito baixa Intensidade muito baixa Anusavice 10a. Ed., 1998Anusavice 10a. Ed., 1998Anusavice 10a. Ed., 1998Anusavice 10a. Ed., 1998 � Matriz orgânica � Carga inorgânica � Agentes de união � Matriz orgânica � Carga inorgânica � Agentes de união COMPOSIÇÃO BÁSICA 9 COMPOSIÇÃO � Matriz resinosa � Partículas de carga � Agentes de união � Sistema ativador-inibidor � Pigmentos COMPOSIÇÃO � Matriz resinosa � Partículas de carga � Agentes de união � Sistema ativador-inibidor � Pigmentos COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS Ativador / IniciadorAtivador / Iniciador Quimicamente ativada � N,N-dimetil-p-toluidina (ativador) � Peróxido de benzoíla (iniciador) Fotoativada � Luz (ativador): comprimento de onda 470 nm � Canforoquinona: α-diquetona (iniciador) Quimicamente ativada � N,N-dimetil-p-toluidina (ativador) � Peróxido de benzoíla (iniciador) Fotoativada � Luz (ativador): comprimento de onda 470 nm � Canforoquinona: α-diquetona (iniciador) MATRIZ ORGÂNICAMATRIZ ORGÂNICA � Sistema monomérico � Sistema de ativação/iniciação � Inibidores � Modificadores Óticos 12 3 Sistema MonoméricoSistema MonoméricoSistema MonoméricoSistema Monomérico MATRIZ ORGÂNICA Alto peso molecular Menor contração de polimerização Polimerização mais rápida BISBISBISBIS----GMAGMAGMAGMA Alta viscosidadeXX 13 � Baixo peso molecular MONÔMEROS DILUENTESMONÔMEROS DILUENTESMONÔMEROS DILUENTESMONÔMEROS DILUENTES Sistema MonoméricoSistema MonoméricoSistema MonoméricoSistema Monomérico MATRIZ ORGÂNICA Menor viscosidade, permite maior incorporação de carga Maior quantidade de ligações cruzadas (maior resistência) Maior contração de polimerização Maior sorção de água XX XX 14 EGDMA CH2=C-C-O-CH2–CH2–O-CH2–CH2–O-CH2–CH2–O-C-C=CH2 CH3 O UEDMA CH2=C-C-O-CH2–CH2–O-C-C=CH2 CH3 O O CH3 O CH2= C-C-O-CH2–O-C–NH–C-CH–CH2–CH–CH2–CH2–NH-O-CH2–CH2–O-C-C=CH2 CH3 CH3 O TEGDMA Monômeros DiluentesMonômeros DiluentesMonômeros DiluentesMonômeros Diluentes 15 Sistema de Ativação/ IniciaçãoSistema de Ativação/ IniciaçãoSistema de Ativação/ IniciaçãoSistema de Ativação/ Iniciação MATRIZ ORGÂNICA � Ativação Química • Composto por duas pastas • Ativador - Amina terciária • Iniciador - Peróxido de Benzoila 16 Amina terciária + Peróxido de Benzoila SISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃOSISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃOSISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃOSISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃO RADICAIS LIVRESRADICAIS LIVRESRADICAIS LIVRESRADICAIS LIVRES 17 PolímeroPolímeroPolímeroPolímero Unidade monoméricaUnidade monoméricaUnidade monoméricaUnidade monoméricaMONÔMEROS 18 4 POLÍMERO 19 • Ativador – luz visível • Iniciador � Ativação Física Sistema de Ativação/ IniciaçãoSistema de Ativação/ IniciaçãoSistema de Ativação/ IniciaçãoSistema de Ativação/ Iniciação MATRIZ ORGÂNICA � Canforoquinona � PPD � MAPO � BAPO 20 SISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃOSISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃOSISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃOSISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃO 21 5000500050005000 700700700700 500500500500 450450450450 100100100100 Infra Infra Infra Infra vermelhovermelhovermelhovermelho UltravioletaUltravioletaUltravioletaUltravioleta Luz VisívelLuz VisívelLuz VisívelLuz Visível SISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃOSISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃOSISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃOSISTEMA DE ATIVAÇÃO/ INICIAÇÃO 22 o o CCCC HHHH HHHHHHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH Canforoquinona em estado Canforoquinona em estado Canforoquinona em estado Canforoquinona em estado excitatório triploexcitatório triploexcitatório triploexcitatório triplo o o CCCC HHHH HHHHHHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH CanforoquinonaCanforoquinonaCanforoquinonaCanforoquinona ( 470 nm) Anusavice 10a. Ed., 1998Anusavice 10a. Ed., 1998Anusavice 10a. Ed., 1998Anusavice 10a. Ed., 1998 oo NNNN cccc HHHH HHHH HHHH HHHH cccc cccc cccc cccccccc HHHHHHHH HHHH cccc HHHH HHHH HHHH HHHH cccc HHHH HHHH HHHH .... Amina TerciáriaAmina TerciáriaAmina TerciáriaAmina Terciária + RADICAIS LIVRESRADICAIS LIVRESRADICAIS LIVRESRADICAIS LIVRES 23 POLÍMERO 24 5 InibidoresInibidoresInibidoresInibidores MATRIZ ORGÂNICA � Prevenir polimerização espontânea � Reação com radicais livres formados por reação indesejada � Hidroxitoluenobutilado (0.01% em peso) 25 � Adição de óxidos metálicos � Diferentes cores e níveis de translucidez � Afetam a capacidade de transmissão de luz Modificadores ÓticosModificadores ÓticosModificadores ÓticosModificadores Óticos MATRIZ ORGÂNICA 26 PARTÍCULA DE CARGAPARTÍCULA DE CARGA FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES Diminui a contração de polimerização do compósito Diminui o coeficiente de expansão térmica Melhores propriedades mecânicas Menor sorção de água 27 � Quartzo � Sílica coloidal � Zircônia/sílica � Vidros de bário ou vidros cerâmicos PARTÍCULA DE CARGATIPOSTIPOSTIPOSTIPOS 28 QUARTZOQUARTZOQUARTZOQUARTZO SÍLICASÍLICASÍLICASÍLICA ZIRCÔNIOZIRCÔNIOZIRCÔNIOZIRCÔNIO----SÍLICASÍLICASÍLICASÍLICA VIDRO DE BÁRIOVIDRO DE BÁRIOVIDRO DE BÁRIOVIDRO DE BÁRIO 29 AGENTE DE UNIÃOAGENTE DE UNIÃO GRUPO METACRILATOGRUPO METACRILATOGRUPO METACRILATOGRUPO METACRILATO União entre a camada de silano e a matriz resinosa GRUPO SILÂNICOGRUPO SILÂNICOGRUPO SILÂNICOGRUPO SILÂNICO união Si-O-Si com o Si da partícula de carga SILANO ORGÂNICOSILANO ORGÂNICOSILANO ORGÂNICOSILANO ORGÂNICO O CH3 – C- C- O - CH2–CH2-CH2-Si OH OH OH CH2 30 6 AGENTE DE UNIÃO SILANOSILANOSILANOSILANO ORGÂNICOORGÂNICOORGÂNICOORGÂNICO � Impedir o deslocamento das partículas de carga � Impedir a penetração de água na interface matriz/carga � Absorver tensões na interface matriz/carga � Aumento da resistência mecânica FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES 31 CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO � Quanto a forma de polimerização Quanto a forma de polimerização Quanto a forma de polimerização Quanto a forma de polimerização � Quanto ao tamanho das partículas de cargaQuanto ao tamanho das partículas de cargaQuanto ao tamanho das partículas de cargaQuanto ao tamanho das partículas de carga � Quanto à localizaçãoQuanto à localizaçãoQuanto à localizaçãoQuanto à localização � Quanto à viscosidadeQuanto à viscosidadeQuanto à viscosidadeQuanto à viscosidade 32 COMPÓSITOSCOMPÓSITOS Tamanho da carga Indicação Marca comercial Fabricante Micro- partículas 0,04µm Anteriores Estética Durafill Renamel Helio Fill Kulzer Cosmedent Vidodent Híbridas 0,6-4.0µm Universais Esthet X TPH Z100 Z250 Dentsply Dentsply 3M ESPE 3M ESPE Micro- híbridas 0,04-2.0 µm Estética e Função Point 4 Concept Z350 Opallis Kerr Vigodent 3M ESPE FGM Nano- partículas 20-75nm Universais Estética e Função Supreme Palfique 3M ESPE Tokuyama CLASSIFICAÇÃO: TAMANHO DE PARTÍCULAS CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO –––– TAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULAS � Baixa lisura superficial � Acúmulo de microorganismos Macropartícula Tamanho médio das partículas 8 a 12 8 a 12 8 a 12 8 a 12 μmmmm � Degradação do Bis-GMA � Desprendimento das partículas Indicação Indicação Indicação Indicação –––– Região Anterior e PosteriorRegiãoAnterior e PosteriorRegião Anterior e PosteriorRegião Anterior e Posterior Exemplo: Concise (3MExemplo: Concise (3MExemplo: Concise (3MExemplo: Concise (3M----ESPE)ESPE)ESPE)ESPE) 34 CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO –––– TAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULAS Micropartícula � Alta lisura superficial � Facilidade de polimento � Baixa resistência ao desgaste � Maior contração de polimerização Indicação Indicação Indicação Indicação –––– Região AnteriorRegião AnteriorRegião AnteriorRegião Anterior Exemplo: Heliomolar (Vivadent)Exemplo: Heliomolar (Vivadent)Exemplo: Heliomolar (Vivadent)Exemplo: Heliomolar (Vivadent) Tamanho médio das partículas 0,04 0,04 0,04 0,04 μm Aglomerados de 0,4 μm 35Polimento Polimento CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO –––– TAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULAS Partículas Pequenas Tamanho médio das partículas 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 μmmmm � Lisura superficial satisfatória � Resistência ao desgaste satisfatória � Tentativa de utilização em posteriores 36 7 CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO –––– TAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULAS Híbrida Tamanho médio das partículas 0,6 a 1 0,6 a 1 0,6 a 1 0,6 a 1 μmmmm � Lisura superficial satisfatória � Propriedades físico-mecânicas satisfatórias � Possibilidade de utilização em áreas de grande concentração de tensão Indicação Indicação Indicação Indicação –––– Região Anterior e PosteriorRegião Anterior e PosteriorRegião Anterior e PosteriorRegião Anterior e Posterior Exemplo: Filtek Z250 (3MExemplo: Filtek Z250 (3MExemplo: Filtek Z250 (3MExemplo: Filtek Z250 (3M----ESPE)ESPE)ESPE)ESPE) 37 HÍBRIDASHÍBRIDAS � Maior quantidade de carga, sendo pelo menos uma delas a sílica coloidal, chegando a uma concentração de 70 a 90% em peso; � Charisma (Kulzer), Z-100 (3M), Z-250 (3M) e Tetric-ceram (Vivadent), Herculite XRV (Kerr), TPH Spectrum (Dentsply) e Renamel Hybrid (Cosmedent). � Maior quantidade de carga, sendo pelo menos uma delas a sílica coloidal, chegando a uma concentração de 70 a 90% em peso; � Charisma (Kulzer), Z-100 (3M), Z-250 (3M) e Tetric-ceram (Vivadent), Herculite XRV (Kerr), TPH Spectrum (Dentsply) e Renamel Hybrid (Cosmedent). Resistência Resistência CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO –––– TAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULASTAMANHO DAS PARTÍCULAS Nanopartículas Tamanho médio das partículas 5 a 20 nm5 a 20 nm5 a 20 nm5 a 20 nm Aglomerados de 0,6 a 1,4 μm � Alta lisura superficial � Facilidade de polimento � Propriedades físico-mecânicas satisfatórias � Possibilidade de utilização em região posterior Indicação Indicação Indicação Indicação –––– Região Anterior e PosteriorRegião Anterior e PosteriorRegião Anterior e PosteriorRegião Anterior e Posterior Exemplo: Filtek Supreme (3MExemplo: Filtek Supreme (3MExemplo: Filtek Supreme (3MExemplo: Filtek Supreme (3M----ESPE)ESPE)ESPE)ESPE) 39 COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS POLIMENTOPOLIMENTO COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS � Compósitos de média viscosidade; � Compósitos de alta viscosidade (“condensáveis” ou “compactáveis”); � Compósitos de baixa viscosidade (“flow”). COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS Classificação quanto VISCOSIDADE Classificação quanto VISCOSIDADE 8 AdmiraAdmira Z250Z250 COMPÓSITOS DE MÉDIA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE MÉDIA VISCOSIDADE Esthet-XEsthet-X COMPÓSITOS DE MÉDIA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE MÉDIA VISCOSIDADE TPHTPH COMPÓSITOS DE ALTA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE ALTA VISCOSIDADE � São materiais com aumento na quantidade de partículas de carga e boas propriedades físicas e mecânicas; � Facilidade de reprodução do contorno e contatos proximais; � Menor contração de polimerização (2,2 e 2,5%); � Facilidade de escultura. VANTAGENSVANTAGENS COMPÓSITOS DE ALTA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE ALTA VISCOSIDADE � Menor adaptação às paredes cavitárias; DESVANTAGENSDESVANTAGENS Compósitos Flow SureFil P 60 COMPÓSITOS DE ALTA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE ALTA VISCOSIDADE Alert SureFil P 60 9 COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE � Resina de menor viscosidade � Menor peso molecular � Resina de menor viscosidade � Menor peso molecular � TEGDMA (Trietilenoglicol Dimetacrilato) � Partículas microhíbridas (0,7 - 1,0µµµµm) � Menor Volume de carga (60 - 70%) � TEGDMA (Trietilenoglicol Dimetacrilato) � Partículas microhíbridas (0,7 - 1,0µµµµm) � Menor Volume de carga (60 - 70%) OBJETIVO DA APLICAÇÃO � Minimizar tensões na interface dente-restauração; � Preencher com mais facilidade os microporos e irregularidades existentes nas regiões dos ângulos internos e superfícies das cavidades. COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE Protect Liner FProtect Liner F Filtek FlowFiltek Flow COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE RevolutionRevolutionNatural FlowNatural Flow Tetric Flow CromaTetric Flow Croma Tetric Flow Croma Tetric Flow Croma 10 Esmalte Dentina Polpa Compósito de baixa viscosidade Unterbrink & Lienberg, 1999 COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE COMPÓSITOS DE BAIXA VISCOSIDADE Compósitos de baixa viscosidade Compósitos de baixa viscosidade � Eficácia dos sistemas adesivos; � Mínimo de sacrifício de estrutura sadia; � Conclusão em sessão única; � Coeficiente de expansão térmica; � Resiliência; � Estética; COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS VANTAGENSVANTAGENS Cor XX REPRODUZIRREPRODUZIR MATERIAIS RESTAURADORES MATERIAIS RESTAURADORES ESTÉTICAESTÉTICA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM COMPÓSITO RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM COMPÓSITO Não pode ser encarada como a arte de “Imitar” mas sim de se “tornar invisível” 11 O QUE REPRODUZIR COM O MATERIAL O QUE REPRODUZIR COM O MATERIAL OPACIDADE x TRANSLUCIDEZ OPACIDADE x TRANSLUCIDEZ Dentina Esmalte Material mais Material mais Material mais Material mais opacoopacoopacoopaco Material mais Material mais Material mais Material mais translúcidotranslúcidotranslúcidotranslúcido CARACTRÍSTICA ÓPTICAS CARACTRÍSTICA ÓPTICAS Resinas Microparticuladas Convencionais Translúcidas • Durafill VS (Kulzer) • Silux Plus e A110 (3M) • Renamel Microfill (Cosmedent) Resinas Microparticuladas Opacas • Silux Plus opaco (3M) • A110 dentina (3M) Resinas Híbridas Translúcidas • Z-100 e Z-250 (3M) • Charisma (Kulzer) • Tetric-Ceram (Vivadent) • Glacier (SDI) • Prodigy, Herculite XRV esmalte e Point 4 (Kerr) Resinas Híbridas Opacas • Herculite XRV dentina (Kerr) • TPH Spectrum (Vivadent) • Renamel Hybrid (Cosmedent) Hirata et al., 2001 12 TIPO DE COMPÓSITO POR ÁREA DENTAL TIPO DE COMPÓSITO POR ÁREA DENTAL COR � Matiz �Croma �Valor COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOSCOMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS MATIZ � É a família de uma cor, ou seja, os grandes grupos de cor, podendo se encaixar todas as faixas do arco- íris; � Seguindo a escala universal da VITA (Vident),, o matiz está representado pelas letras A, B, C e D. MATIZ � É a família de uma cor, ou seja, os grandes grupos de cor, podendo se encaixar todas as faixas do arco- íris; � Seguindo a escala universal da VITA (Vident),, o matiz está representado pelas letras A, B, C e D. COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS Marrom Amarelo com um pouco de marrom Rosa avermelhado Cinza com um pouco de marrom CROMA � É definido como a saturação de um determinado matiz, ou o quanto de pigmento foi incorporado a este matiz. CROMA � É definido como a saturação de um determinado matiz, ou o quanto de pigmento foi incorporado a este matiz. COMPÓSITOSODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS CROMACROMA COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS 13 VALOR OU BRILHOVALOR OU BRILHO COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS � É a quantidade de preto e branco em um objeto, ou seja, a escala dos vários tons de cinza. � Quantidade de opacidade (mais branco) e translucidez (mais cinza), nas resinas compostas. � É a quantidade de preto e branco em um objeto, ou seja, a escala dos vários tons de cinza. � Quantidade de opacidade (mais branco) e translucidez (mais cinza), nas resinas compostas. RESINAS COMPOSTAS RESINAS COMPOSTAS RESINAS COMPOSTAS RESINAS COMPOSTAS RESINAS COMPOSTAS RESINAS COMPOSTAS RESINAS COMPOSTAS RESINAS COMPOSTAS VALOR OU BRILHOVALOR OU BRILHO AA BB CC A fotografia em preto-e-branco pode auxiliar na determinação do valor da resina a ser utilizada VALOR OU BRILHOVALOR OU BRILHO REGRAS BÁSICAS: 1 – Fazer a seleção antes de iniciar procedimentos operatórios a fim de evitar a desidratação dos dentes. 2 – Evitar a fadiga cromática: comparações rápidas de no máximo 10 s. Caso ocorra a fadiga, descansar a visão numa superfície azul. 3 – A seleção deve ser realizada em ambientes revestidos com cores neutras (bege, azul, gelo, cinza). 4 – Deve-se evitar maquiagem no paciente, principalmente batom nas mulheres. 5 - Seleção preferencialmente entre 10 horas e 15 horas, ou utilizar luz artificial denominada "luz do dia", sempre com o refletor desligado. SELEÇÃO DE CORSELEÇÃO DE COR REGRAS BÁSICAS: 6 – Evitar sempre a utilização da escala completa, fazendo primeiramente a determinação do matiz e então utilizar somente as variações do matiz da escala. 7 – Posicionar o paciente preferencialmente entre 30 a 60 cm de distância do olho do observador. 8 – Determinar o valor com os olhos semicerrados, a fim de aumentar a sensibilidade dos bastonetes. 9 – Sempre que possível pedir a opinião de outra pessoa. 10 –––– Manter-se sempre informado sobre novos materiais e novas escalas para os materiais. SELEÇÃO DE CORSELEÇÃO DE COR SELEÇÃO DE CORSELEÇÃO DE COR B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ESCALA VITA ORDENAÇÃO POR LUMINOSIDADE AUMENTO DO ESCURECIMETOAUMENTO DO ESCURECIMETOAUMENTO DO ESCURECIMETOAUMENTO DO ESCURECIMETO 14 AcabamentoAcabamento PolimentoPolimento 15 Limitações �Contração de polimerização; �Difícil contorno de contato proximal; � Sensibilidade térmica; �Sensibilidade pós-operatória; �Alto risco de cárie COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS Contração volumétrica em compósitos comercias (em %)Contração volumétrica em compósitos comercias (em %)Contração volumétrica em compósitos comercias (em %)Contração volumétrica em compósitos comercias (em %) Filtek Supreme Manual, 3M-ESPE, 2005 86 CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO Contração Matriz Orgânica