biomaterial
Valor de la tensión necesaria para inducir una pequeña cantidad de deformación plástica
Limite convencional de flujo (LCF)
Tensión necesaria para producir una deformación en partículas previamente escogidas
Módulo de Young
Describe la rigidez de un material dentro de la constante
Flexibilidad: Propiedad que indica resistencia a grandes deformaciones elásticas
Flexibilidadmáxima €: La deformación que se produce cuando el material se estira a su LP
Coeficiente o relación de POISSON: Proporción de deformaciones hasta el LP
Resilencia: Energía absorbida por un material cuando es tensionado hasta el LP (limite proporcional)
Friabilidad: Incapacidad relativa de material de soportar una deformación plástica
Ductilidad y maleabilidad
Tracción y compresiónCapacidad de un material d soportar un deformación permanente sin ruptura
Tenacidad
Cantidad de energía de tenacidad
Tenacidad de fractura
Resistencia: tensión necesaria para causar fractura o deformación plástica
Resistencia máxima: tensión máxima soportada antes de la fractura
1. Resistencia a la fractura: Es la tensión en el momento de la fractura
2. Resistencia a la tracción diametral:Materiales friables
3. Resistencia a la compresión
4. Resistencia a la flexión
5. Resistencia a la fatiga
6. Resistencia al impacto
Dureza: Resistencia a la indentacion o penetración en la superficie
Pruebas de dureza:
Brinnel
Metales y ligas
Grande indentaion
Valores medios
Knoop
Microindentacion
Carga variable
Materiales que varian su dureza
Vickers
Útil para las áreas duras yfriables
Substancia plástica
Viscoelastica
Fricción: Resistencia de un material sobre el otro al movimiento
Desgaste
Perdida de material por la remoción y distanciamiento de materiales a través del contacto entre ellos.
Desgaste adhesivo
Formación y rompimiento de los micro uniones
Desgaste connosivo:
Remoción de la cascada protectora
Desgaste a fatiga
Partículas libres que forman fisurasDesgaste abrasivo:
Superficie más blanda en contacto con una superficie más dura
Propiedades mecánicas en las estructuras
Esmalte: material rigido y mas friable
Dentina: mas flexible y tenaz
PROPIEDADES FISICAS DE LOS MATERIALES ODONTOLOGICOS
El estudio de las propiedades con el fin de conseguir el éxito en sus procedimientos
Propiedades físicas
Mecánicas
Térmicas
Ópticaseléctricas
Otras
Propiedades térmicas
1. Conductibilidad térmica
2. Coeficiente de exploración térmica
3. Calor especifico, temperatura y calor de fusión.
La C. térmica (K) de una substancia es la cantidad de calor en calorías o jodes por seg, que pasa a través del cuerpo con 1 cm de espesura en una sección transversal con 1cm2 cuando la diferencia de temperatura sea 1C.
MATERIALCONDUCTIBILIDAD
Plata
1.006
Cobre
0.918
Oro
0.710
Amalgama
0.055
Resinas compuestas
0.0026
Esmalte
0.00022
Dentina
0.0015
Aumento de temperatura
Reacción pulpar
4 (2.2)
Mínimos cambios intrapulpares confinados apenas en los odontoblastos en continuidad con el área donde fue aplicado el calor.
10 (5.5)
Fue encontrada una respuesta pulpar considerablemente mayor, con destrucción de lamayoría de los odontoblastos. Al final de 2 semanas se observó una intensa proliferación de pre-odontoblastos y luego de 56 días la mayoría de pulpas superaron una de aplicación de calor con éxito.
20 (11.1)
Fue encontrado una completa destrucción y ruptura de los odontoblastos involucrados, 13 de las 21 pulpas experimentales presentaron necrosis. Las tras 8 demostraron un exuberante neuronismode restablecimiento en 56 días, los odontoblastos se presentaban completamente formados.
30 (16.15)
Todas las pulpas presentaron necrosis irreversible
Coeficiente de expansión térmica
El cambio en la longitud, por unidad de longitud en material por un cambio de 1C en la temperatura se llama el coeficiente de expansión térmica lineal.
material
Coeficiente x 10-6 C
Resina compuesta...
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