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IntroducciónLas cerámicas sin silicona especialmente el zirconio se ha
vuelto un campo de gran interés en el campo de la
prostodoncia e implantologia dental.Un problema que se presenta con el uso del zirconio es la
dificultad para conseguir una adhesión adecuada
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A ctualmente varias tecnologías han empezado autilizarse para solucionar este problema y otras
posibles soluciones están en investigación.
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IntroducciónLos descubrimientos de los últimos 15 años en materiales
cerámicos para aplicaciones dentales han llevado a una
clase demateriales de alta resistencia es decir, cerámica a basede circonio, que proporcionan una mejora en aresistencia a la fractura y un largo plazo de viabilidaden comparación con las cerámicas.
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Hay una gran cantidad de información en la literaturacientífica sobre el uso del oxido de zirconio (ZrO2) en
aplicaciones dentales. A unque presenta superioridad en procesos mecánicos es
decir resistencia a la fatiga y dureza hay algunosproblemas inherentes con el uso del ZrO2.
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Un problema es con la adhesión a la variedad desustratos que se pueden encontrar enaplicaciones biomédicas dentales o de otro tipo.
Ya que las técnicas de cementación convencional noproporcionan una cementación adecuada del zirconioa los tejidos dentales.
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En algunos casos, no requieren pegamentola vinculación a la estructura dental y se puede colocarcon cementos convencionales que se basan sólo enretención micro mecánica.
Sin embargo, la vinculación de la resina es deseable enmuchas situaciones clínicas por ejemplo, cuando laestructura del diente preparadoes inusualmente corto y afilado.
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Zirconia como biomaterialÓxido de circonio (ZrO2), o zirconio, es un óxido demetal que se
identifica como un producto de la reacción de lacalefacción de la gema, circón,por el químico alemán Martin Heinrich Klaproth en1789
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Con los años, otros óxidos metálicos como el óxido decesio (CeO2),
magnesia (MgO), y con itria (Y2O3) se han utilizadopara crearuna serie de zirconia parcialmente estabilizada (PSZ)
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PSZs han ganado popularidad en muchas industriasdebido a la excepcional resistencia al desgaste, dureza(7-8MPa m1 / 2), y resistencia a la flexión (0,9 a 1,5
GPa) [23,24].Debido a esto, PSZs se han utilizado en las cuchillaspara cortar Kevlar,incorporado en la cinta magnética, y como un
componente estructuralen una variedad de filtros
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La dureza de PSZ, la resistencia a la corrosión y conductividad térmica que lo hacen un buen materialrefractario usado en los abrasivos o como unrecubrimiento de barrera térmica enpiezas fabricadas que operan en ambientes agresivos,como colorantes de extrusión, válvulas y camisas depuerto para la combustión enmotores
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En los últimos años, ZrO2 ha ganado la atención comoun biomaterial
debido a las propiedades mecánicas superiores, encomparación con alúmina( A l2O3), y la inercia química y biológica que hace lohace un material bio compatible
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La cementación del ZrO2 se ha convertido en un tema degran interés enlos últimos años. Como se señaló anteriormente, elpegamento tradicional es ineficaz en las superficiesZrO2, ya que sonesencialmente no-polar e inertes.
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A demás, los grabadores de ácidocomo HF no lo hacen lo suficientemente áspero comopara generar una adhesión micro mecánica.
La abrasión superficial con partículas de A l2O3 y laaplicación de una capa de sílice permite los enlacesquímicos de un agente de acoplamiento de silano y uncemento de resina
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A ctualmente, los enfoques para la unión adhesiva decerámicas de ZrO2 no son adecuadas para todas las
aplicaciones clínicas, y la durabilidad a largo plazo sedesconoce en la actualidad.
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Mecánica de unión
El éxito de la unión de la resina se basa enuna unión mecánica a través de enclavamiento micro
mecánicos, rugosidad de la superficie y si es posible,enlace químico entre la cerámica y el cemento.
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Debido a la dificultad en la creación de adhesiónmecánica y química del ZrO2, diversos métodosalternativos han sido explorados para cementar ZrO2
mediante resinas.