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ORIGEMGesso
Pedra gipsita 
· Baixa dureza
· Baixa resistência e desgaste
Para que a gipsita se transforme em gesso acontece uma reação em 1110 a 130 graus
CaSO4.(2)H2OCaSO4.(1/2)H2O
Formando, dependendo do tipo de partícula:
· Beta-hemiidratado: caldeira a ceu aberto
· Alfa-hemiidratado: autoclave
· Alfa-hemiidratado modificado: autoclave – cloreto de magnésio 30%
GESSO DE ACORDO COM PARTÍCULAS
Beta-hemiidratado
· Partículas porosas, pequenas e de formas irregulares
· Maior consumo de H2O
· Menor resistência
Alfa-hemiidratado
· Partículas de forma cilíndricas ou primáticas e regulares
· Menor consumo de H2O
· Maior resistência
Alfa-hemiidratado modificado
· Partículas mais densas, maiores e regulares
· Menor consumo de H2O que causa:
· Maior resistência
CLASSIFICAÇÃO/TIPOS
Partículas Beta hemiidratado
· I= comum (gesso paris)
· II= comum (gesso paris)
Partículas alfa-hemiidratado
· III= pedra a forma alfs
Partículas alfa-hemiidratado
· IV= pedra de alta resistência
· V= pedra de alta resistência e alta expansão
RELAÇÃO ÁGUA E PÓ
100g de pó para 30ml de água = 0,30
	TIPO
	A/P
	INDICAÇÃO
	RESISTÊNCIA
	I COMUM
	0,75
	MOLDAGEM
	4,0 MP
	II COMUM
	0,50
	MODELO DE ESTUDO
	9,0 MP
	III PEDRA
	0,50
	MODELOS DE ESTUDO
	20,7
	IV PEDRA ALTA RESISTENCIA (AR)
	0,24
	MODELOS FINAIS E TROQUÉIS
	34,5
	PEDRA AR E ALTA EXPANSÃO
	0,22
	CONFECÇÃO DE PRÓTESE COM LIGAS DE ALTA CONTRAÇÃO
	48,3
REAÇÃO DE PRESA
Sulfato de cálcio hemiidratado+água= sulfato de cálcio diihidratado+partículas residuais+ água+calor. 
Calcinação: calor que acontece para eliminar componentes quimicamente combinados voláteis, tais como água e dióxido de carbono. Remoção da água de cristalização do di-hidratado
Assim, acontece o crescimento dos cristais
Expansão de presa: comparação da somatória da massa dos reagentes com a massa dos produtos. Contração volumétrica média de 7%
PROPRIEDADES
Expansão: 0,06 – 0,52
Fatores que influenciam na expansão de presa:
· Composição: expansão varia em função dos tipos de partícula do gesso
· Relação A/P: expansão varia em um mesmo tipo de gesso, em função da quantidade de água adicionada (mais água menor expansão)
· Tempo de espatulação: quanto maior o tempo de espatulação, maior o número de núcleos de cristalização formados, sendo maior a expansão 
TEMPOS
Espatulação: tempo desde a adição de pó à água até a mistura ser finalizada. Pode ser manual (1min) ou mecânica (30s)
Trabalho: tempo que a mistura se encontra em condições de uso. Tempo médio 3-5 min
Presa: tempo decorrido ate que o material adquira resistência mínima. Tempo médio 20-40 minutos
CONTROLE DO TEMPO DE PRESA
	ESTRATEGIA 
	MODIFICAÇÃO
	TEMPO DE PRESA
	Relação A/P
	Aumento da A/P
	aumenta
	temperatura
	Entre 0 e 50
Acima de 50
	Não influencia
aumenta
	Tempo e velocidade da espatulação 
	Aumento da velocidade e tempo
	diminui
	retardadores
	Retarda reação 
	aumenta
	aceleradores
	Acelera reação 
	Diminui
A adição de retardantes ou aceleradores representam um dos métodos mais efetivos para controle do tempo de presa
· Retardadores: cloreto de sódio (acima de 2%) sulfato de sódio (acima sw 3%), bórax, citrato de potássio
· Aceleradores: cloreto de sódio (abaixo de 2%, sulfato de sódio (abaixo de 3%) pó de gesso
RESISTENCIA
Maior quantidade de água menor a resistência do gesso
MANIPULAÇÃO
· Colocar primeiramente água e depois o pó
· Espatular vigorosamente contra as paredes da cuba de boracha
· Levar pequenas porções de gesso ao molde, sempre iniciando por uma das extremidades e vazando sob vibração 
· Após preencher totalmente a região dos dentes, incrementos maiores podem ser utilizados, cobrindo toda a região do molde

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