Materiales termoplásticos y ceras PDF

Title Materiales termoplásticos y ceras
Course Materiales
Institution Universitat Internacional de Catalunya
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Materiales

Aida Jorba Padilla

Materiales termoplásticos y ceras GODIVA: Es un material compuesto por la combinación de 2 o más elementos que no reaccionan químicamente entre sí, pero con propiedades nuevas, diferentes a las de los materiales originales. Dos tipos:  

Tipo I: de + baja fusión. Tipo II: de temperatura de fusión más alta.

Composición:    

Resinas naturales (40%) dan las propiedades termoplásticas. Ceras naturales (aprox 7%) dan las propiedades termoplásticas. Ácido estático (aprox 3%): actúa de lubricante y plastificante. Relleno y pigmentos inorgánicos (50%).

Indicaciones:   

Márgenes de impresión para prótesis completa. Alargar y modificar cubetas. Control de preparaciones incrustaciones indirectas (laboratorio).

Propiedades:     

Deben trabajarse con calor (45ºC) y enfrían con la temperatura de la cavidad oral (37ºC). La reacción de fraguado se produce mediante una reacción química tras un proceso físico reversible. La conductividad y difusividad térmicas son muy bajas. Presentan alto CET y de contracción (cambios de temperatura). Mala reproducción de detalles.

CERAS. Las ceras dentales son una mezcla de ingredientes, incluidas las ceras naturales, ceras sintéticas, resinas naturales, aceites, grasas, gomas y colorantes. Son materiales termoplásticos. Su estado a temperatura ambiente es sólido y ablandan en función de la temperatura.

Materiales

Aida Jorba Padilla

Ceras de origen mineral: 

Parafina: o o o o o o o



Se obtiene de refinar petróleo crudo. Es un hidrocarburo de cadena recta simple. Son relativamente blandas con un rango de temperatura de fusión bajo (5070ºC). Frágil a temperatura ambiente. Aspecto liso y brillante. Tiende a descamarse cuando se corta. Se utilizan en inlays y como ceras de modelado.

Microcristalinas: o o o o o

Se obtiene de refinar el petróleo refinado. Hidrocarburo que forma una cadena ramificada. Tienen un rango de temperatura de fusión alto (65-90C). Se mezclan con otras ceras para modificar el rango de fusión y el reblandecimiento. Otra de sus funciones es reducir las tensiones que se producen durante el enfriamiento.

Ceras de origen vegetal: 

Carnauba: o o o

Se obtiene del aceite de palma Es una cera dura y resistente, con un alto rango de temperatura de fusión (6590ºC). Se añade a la parafina para endurecerla y aumentar su rango de temperatura de fusión.

Ceras de origen animal: 

Abeja: o o o o

Se obtiene de los panales de abeja. Formada por poliésteres naturales parcialmente cristalinos. Es una cera frágil, con un rango de temperatura de fusión intermedio (60-70C). Se utiliza en muchos tipos de cera, porque tiene unas propiedades de flow o escurrimiento adecuadas para la temperatura oral.

Ceras según su uso:      

Cera para modelar (prótesis). Ceras para patrones y encerados; reproducir la anatomía del diente. Cera para registros interoclusales. Ceras para encofrados: a temperatura ambiente se adhieren. Son bastante pegajosas. Ceras para soldar. Ceras protectoras: indicadas en prótesis y ortodoncia. Es pegajosa.

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Aida Jorba Padilla

CERAS PARA SOLDAR: Laboratorio: se utiliza para unir estructuras metálicas. Cera muy adhesiva y frágil. Es viscoso cuando funde (60-65ºC) y rígida cuando se enfría. Permite trabajar sin deformar las piezas para soldar.

CERAS PROTECTORAS: Indicadas en pacientes portadores de ortodoncia como protección de mucosas y encías. Cera blanda y pegajosa y moldeable a temperatura ambiente. Aplicable por el propio paciente en las zonas de roce. Propiedades:  



CET: es el más elevado de todos los materiales dentales. Relacionado con el rango de temperatura de fusión. Flow: es una medida de la habilidad de las ceras para deformarse bajo fuerzas ligeras y es análogo al creep (aumenta en relaciona al aumento de temperatura y de la F). Lo mediremos como el grado de deformación plástica sobre el período de tiempo fijo. Distorsión de ceras: las ceras presentan en parte un comportamiento elástico y tienen tendencia a volver a su forma original tras la deformación.

Manipulación: 

 

Calentar la cera con mechero bunsen: para conseguir que el calentamiento sea de forma uniforma es importante que la cera se mantenga sobre el aire caliente de la llama y no sobre la llama misma. Atemperamiento en agua caliente: introducir las planchas o rodetes de cera en una cuba de agua caliente. Horno con termostato: es la forma ideal, pero requiere más tiempo y que la cera se introduzca 15min antes de su utilización....


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