ceramica dentar-â

9
SUMARIZARE MATERIE OPȚIONAL- TRIC CERAMICA DENTARĂ GENERALITĂȚI Termenul ceramică provine din cuvântul grec keramos. Tot de origine greacă este și cuvântul porțelan. După Hohman masele ceramice, sunt alumino- silicați care se deosebesc prin tipul de sinterizare în: Ceramică uzuală sau tongut având temperatura de ardere în intervalul 900- 1200 °C, materialul fiind poros, moale, permeabil la apă, utilizat pentru șamote, cărămizi, vase de lut și obiecte ceramice sanitare Ceramică nobilă sau tonzeug, cu temperatura de ardere în intervalul 1220- 1500 °C, materialul fiind dens și neporos, foarte tare, impermeabil pentru apă, rezistent la acizi, caracterizată prin transparență, culoare albă, la lovire sunet caracteristic Argumente pro utilizării maselor ceramice în stomatologie: 1) Cromatica ideală (aspect natural al restaurăeilor protetice, stabilitate cromatică, transluciditate) 2) Biocompatibilitate 3) Conductibilitate termică redusă 4) Rezistență chimică 5) Rezistență mecanică la rupere și încovoiere 6) Densitate la suprafață 7) Luciu Argumente contra: 1) Rezistența scăzută la tracțiune 2) Prelucrări ulterioare aproape imposibile 3) Prezența unor fisuri interne și externe, care conduc la fracturare 4) Preț de cost ridicat INDICATII În prezent masele dento- ceramice (MDC) se utilizează pentru: Confecționarea protezelor unidentare (incrustații, coroane de înveliș tip jacket ceramic) Placarea unor suprafețe metalice (tehnica metalo- ceramică) la protezele unidentare reprezentate de coroanele mixte și la corpurile de punte Realizarea implantelor ceramice Confecționarea punților total ceramice Obținerea de dinți artificiali din ceramică Dinți tubulari- nu se mai utilizează Fațete ceramice prefabricate Alte utilizări: pulberi ceramice de adaos, pentru diverse cimenturi dentare, mase de ambalat, abrazivi, materiale de obturație, umpluturi anorganice pentru rășinile compozite CLASIFICARE Funcție de structură: ceramică cristalină și necristalină Pagina 1 din 9

Upload: dragan-alexandru

Post on 26-Jul-2015

225 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Sumarizarea materiei

TRANSCRIPT

Page 1: Ceramica dentar-â

SUMARIZARE MATERIE OPȚIONAL- TRIC

CERAMICA DENTARĂ

GENERALITĂȚI

Termenul ceramică provine din cuvântul grec keramos. Tot de origine greacă este și cuvântul porțelan.După Hohman masele ceramice, sunt alumino- silicați care se deosebesc prin tipul de sinterizare în:

Ceramică uzuală sau tongut având temperatura de ardere în intervalul 900- 1200 °C, materialul fiind poros, moale, permeabil la apă, utilizat pentru șamote, cărămizi, vase de lut și obiecte ceramice sanitare

Ceramică nobilă sau tonzeug, cu temperatura de ardere în intervalul 1220- 1500 °C, materialul fiind dens și neporos, foarte tare, impermeabil pentru apă, rezistent la acizi, caracterizată prin transparență, culoare albă, la lovire sunet caracteristic

Argumente pro utilizării maselor ceramice în stomatologie:1) Cromatica ideală (aspect natural al restaurăeilor protetice, stabilitate cromatică, transluciditate)2) Biocompatibilitate3) Conductibilitate termică redusă4) Rezistență chimică5) Rezistență mecanică la rupere și încovoiere6) Densitate la suprafață7) Luciu

Argumente contra:1) Rezistența scăzută la tracțiune2) Prelucrări ulterioare aproape imposibile3) Prezența unor fisuri interne și externe, care conduc la fracturare4) Preț de cost ridicat

INDICATIIÎn prezent masele dento- ceramice (MDC) se utilizează pentru:

Confecționarea protezelor unidentare (incrustații, coroane de înveliș tip jacket ceramic) Placarea unor suprafețe metalice (tehnica metalo- ceramică) la protezele unidentare

reprezentate de coroanele mixte și la corpurile de punte Realizarea implantelor ceramice Confecționarea punților total ceramice Obținerea de dinți artificiali din ceramică Dinți tubulari- nu se mai utilizează Fațete ceramice prefabricate Alte utilizări: pulberi ceramice de adaos, pentru diverse cimenturi dentare, mase de ambalat,

abrazivi, materiale de obturație, umpluturi anorganice pentru rășinile compoziteCLASIFICARE

Funcție de structură: ceramică cristalină și necristalină Funcție de structura atomică: mase ceramice silicate, oxidice și neoxidice Funcție de tehnologia arderii: ceramică arsă în atmosferă și ceramică arsă în vacuum Funcție de temperatura sinterizării: MDC sinterizate la temperaturi înalte 1200- 1400 °C, MDC

sinterizate la temperaturi medii 1050- 1200 °C, MDC sinterizate la temperatui joase în vacuum 800- 1050 °C

Funcție de topografia straturilor: ceramică de miez/opaquer/grund, ceramică pentru dentină și ceramică pentru smalț

Funcție de modalitatea de prezentare: pulberi/frite, lingouri prefabricate pentru prelucrări ulterioare la cald și rece

Funcție de domeniile de aplicare în stomatologie: vezi indicații Funcție de tehnologia confecționării piesei protetice: ardere pe folia de platină, metalo-

ceramică, dinți artificiali, sisteme speciale

Pagina 1 din 7

Page 2: Ceramica dentar-â

SUMARIZARE MATERIE OPȚIONAL- TRIC

Funcție de modalitatea de utilizare: MDC pentru proteze unidentare total ceramice (pe bază de feldspat, ceramică turnată, ceramică cu miez armat, ceramică aluminoasă, ceramică magnezică) și MDC arse pe aliaje (laminate, turnate sau sinterizate)

COMPOZIȚIA MASELOR CERAMICEDpdv chimic, ceramica este un silicat complex, conținând feldspat, cuarț și caolin, pe lângă o gamă variată

de ingrediente în stare purăCERAMICA CLASICĂ

Componentele de bază ale ceramicii dentare clasice sunt reprezentate de feldspat, cuarț, caolin, alumină, fondanți, pigmenți, lianți organici, oxizi și carbură de siliciu.

FELDSPATUL este un produs natural de origine minerală- aluminosilicat anhidru. Există 3 (trei) tipuri principale de feldspat: ortoza, albit- ul și anortit- ul

CUARȚUL este cea de a doua componentă principală ce se găsește în natură sub toate formele: cristale bine constituite, în roci eruptive sau sedimentare și sub formă de nisip. Proveniența este importantă datorită comportamentului diferit la ardere. Poate fi găsit alături de alte substanțe minerale și în granit. Prezența sa în MDC determină transluciditatea acestora. Este luminos și transparent pe fețele de cristal, iar pe fețele fracturate are un aspect lucios, unsuros. Dioxidul de siliciu există în diferite modificații: cuarț, cristobalit și tridimit. Silicea contribuie la stabilitatea masei ceramice în timpul arderii, deoarece ramâne nemodificată la temperatura de ardere a ceramicii

CAOLINUL este un material argilos ce conține aluminosilicat hidratat. Provine cel mai frecvent din granit. Împreună cu apa formează o masă plastică care se poate modela. Constituie materia primă penntru masele ceramice utilizate la confecționarea coroanelor jacket ceramice. In MDC conținutul de caolin este foarte redus iar în MDC moderne poate chiar lipsi. Funcțiile caolinului pot fi sintetizate după cum urmează: prin amestec cu apa formează o pastă ce se poate modela; suspensia de argilă și apă menține forma reconstituirii în cuptor în timpul arderii; la temperaturi înalte fuzionează și reacționează cu alte componente ceramice

ALUMINA este un oxid foarte rezistent, care se prepară din alumina trihidrată prin calcinare. Este constituientul unor ceramici dentare și un material de start în prepararea sticlei alumino- silicate

FONDANȚII reprezintă 2- 4% din MDC și sunt formați din fosfat și carbonat de potasiu, carbonat de sodiu și carbonat de calciu

PIGMENȚII (coloranții anorganici) sunt oxizi metalici de fier, crom, cobalt, iridiu, argint, nichel, aur, staniu, titan și magneziu

LIANȚII ORGANICI sunt reprezentați de amidon, glucoză/zaharoză, dextrină OXIZII sunt utilizați pentru scăderea intervalului de înmuiere sau topire: oxidul de bor este utilizat pentru a

scade temperatura de înmuierea sticlei; oxidul de calciu, oxidul de potasiu și oxidul de sodiu intervin de asemenea în scăderea temperaturii de topire

CERAMICA MODERNĂEste specifică pentru arderea în vacuum și are o compoziție diferită față de ceramica arsă în atmosferă,

prin prezența oxizilor. Pentru asigurarea fluorescenței, se utilizează săruri ale unor metale de pământuri rare. Ceramica aluminoasă apărută ulterior este mai rezistentă, prin încorporarea cristalelor de alumină (40- 50% masă), ceea ce îi conferă creșterea rezistenței la rupere, încovoiere și compresiune datorită împiedicării propagării microfisurilor.

MASE DENTO- CERAMICE (MDC)DINȚI ARTIFICIALI DIN MDC

Se mai numesc și dinți minerali, fiind fabricați cu precădere industrial.Materialele de bază care intră în compoziția MDC utilizate ăn acest scop sunt:

Feldspatul ce asigură transluciditatea dinților și se găsește în proporție de 90- 100%. Se utilizează feldspatul de proveniență canadiană sau scandinavă datorită purității mult mai mari decât a celui de origine germană

Cuarțul se găsește în proporție de 0- 30% și este livrat sub formă de blocuri. Asigură creșterea rezistenței dinților artificiali

Caolinul este în proporție de 0- 2% și prezența sa determină opacitatea dinților

Pagina 2 din 7

Page 3: Ceramica dentar-â

SUMARIZARE MATERIE OPȚIONAL- TRIC

Lianții utilizați ard fără a lăsa reziduuri și sunt reprezentați de apă, dextrină, ulei, soluție de amidon. Au rol în mărirea capacității de omogenizare a masei ceramice crude

Coloranții sunt compuși oxidici sub formă de frite colorate, care se adaugă materiei prime (fier= roșu, crom= verde, cobalt= albastru, titan= galben)

Compușii alcalinici se adaugă pentru scăderea temperaturii de ardere (ex. borax)MDC PENTRU COROANE JACKET

Se utilizează mase ceramice tradiționale, la care se adaugă combinații alcaline, alcalino- pământoase sau ale borului pentru a scădea temperatura de ardere sub 1000 °C. Ceramica care conține mai mult de 75% alumină face parte din ceramicile aluminoase. Ceramica magnezică este reprezentată de masele ceramice armate cu oxid de magneziu și este utilizată penrtu realizarea miezului coroanelor integral ceramice.GLAZURILE

Sunt sticle semifluide (mase sticloase) întărite cu o compoziție anorganică (predominant oxidică), realizată prin topire sau fritare (topire incompletă). Sunt utilizate pentru a da ceramicii o suprafață netedă. Compoziția glazurilor depinde de tipul de lucrare protetică și este secret de fabricație.CERAMICA PENTRU PLACARE

Cea mai mare problemă a fost scăderea temperaturii de ardere sub intervalul de topire al aliajelor. Această scădere s- a realizat prin adaos de compuși alcalini și feldspat. Prin adăugare de oxid de potasiu, s- a realizat o creștere pronunțată a coeficientului de dilatare termică.SISTEMELE CERAMICE ACTUALE

Cearmica modernă revoluționează ceramica dentară prin rezistența crescută a materialului, precizie mare, transluciditate deosebită și avantaj economic.Mai jos sunt prezentate sistemele actuale:

HI- CERAM utilizează masă ceramică clasică la care se adaugă o matrice de sticlă armată cu corund CERESTORE utilizează ceramica aluminoasă, realizând o ceramică lipsită de contracție volumetrică IN- CERAM este caracterizată prin prezența în structura sa a unei matrici sticloase CERAMICA TURNATĂ (DICOR) utilizează procedeul de turnare de precizie a ceramicii topite. Dpdv chimic

este o masă vitroceramică topită la 1360 °C, temperatură la care este menținută timp de 60 minute, după care este injectată prin centrifugare în tipare refractare

IMPLANTELE DIN CERAMICĂ după componentul principal se împart: ceramică pe bază de oxid de aluminiu, ceramică sticloasă și ceramică bioactivă tip Jena

STRUCTURA MDCFORMA TIP SUSPENSIE

Pasta realizată prin amestecul masei ceramice sub formă de pulbere cu apa, prezintă imediat după preparare o structură caracteristică, cu aspect areolar. Apa legată ce se găsește în segmentele capilare reprezentate de spațiile dintre particule va fi absorbită de tehnician cu ajutorul unei hârtii absorbante sau a unui material textil pe bază de bumbac. Acest procedeu poate determina o coeziune rapidă și intensă a particulelor de pulbere, sub influența tensiunilor superficiale.FORMA TIP STICLĂ

Sticla topită poate fi modelată prin suflare, turnare, tragere, presare sau rulare. Ceramica are la bază un proces de cristalizare, care duce la formarea cristalelor de mică în formă de frunză, cu un conținut mare de fluor rezultând astfel o srtuctură tip castel din cărți de joc, care permite o prelucrare precisă cu aparatură obișnuită de prelucrat metalul. Deci ceramica turnată aparține grupei ceramicii sticloase prelucrabile mecanic.FORMA CRISTALINĂ (CERAMICA CRISTALINĂ)

Prezintă legături ionice sau covalente.FORMA NECRISTALINĂ

Cristalizarea sticlei rezultă în urma procedeului de amorfizare (vitrificare). Pentru a apare acest fenomen se utilizează un agent de nucleare- un material în care poate să apară o creștere a cristalelor (oxidul de titan). Sticla ceramică este un astfel de material.FORMA POLIMORFĂ

Materialele polimorfe sunt acele materiale care pot exista în mai multe forme cristaline. Ex. silicea component de bază al maselor ceramice.

Clasificarea ceramicii moderne după compoziția chimică:

Pagina 3 din 7

Page 4: Ceramica dentar-â

SUMARIZARE MATERIE OPȚIONAL- TRIC

Ceramica pe bază de oxid de aluminiu folosită și în cazul implantelor Ceramica sticloasă Ceramica pe bază de fosfat de calciu are la bază hidroxiapatită pură

MODUL DE PREZENTARECERAMICA PREPARABILĂ

Se prezintă sub formă de pulberi și lichid în trusă fiind prezente atât cheia de culor cât și instrumentele pentru modelaj- pensulele.

Pulberile/fritele comercializate în trei sortimente de bază (strat de bază/grund/opaquer, strat de dentină și strat de smalț), mase de accesorii, mase de corecție, mase pentru colorare și mase transparente.

Lichidul este reprezentat de apa distilată în amestec cu glicerina, dextrina, soluții lichide speciale. Lianții hidrosolubili se elimină la temperatura de 350 °C.

Alte instrumente necesare: baghetă de sticlă, pensulă mică draptă, pensulă mare în unghi, suport pentru spatulă, pânză de fierăstrău, bisturiu.MASE CERAMICE MODERNE PENTRU COROANE JACKET

Sortimente generale: mase pentru miez/grund/opaquer, mase pentru cervical, mase pentru dentină, mase pentru smalț, mase transparente, mase de efect, mase cromatice, mase speciale pentru zone opace, coloranți și mase pentru colorare.MASE CERAMICE PENTRU PLACARE

Se prezintă în sistem bicomponent (pulbere- lichid), pulberea fiind ambalată în flacoane de sticlă ce poartă însemnul specific pentru destinație (opaquer, dentina, smalț, colet), precum și un număr ce indică culoarea. Sortimentul de bază cuprinde masele de pulbere, flacoanele cu lichid, incluzând flacoanele pentru izolare și cu adaos de coloranți, iar masele accesorii, flacoanele pentru mase intensive, de corectură, pentru gingie, mase opace pentru dentină/smalț, opaquer colorat, plăcuță, pensule, etc.MASE CERAMICE TURNATE

Pe lângă masele ceramice propriu- zise, ceramica turnată mai cuprinde și un arsenal de aparate și instrumente. Setul de bază cuprinde pulberile și lichidele uzuale, la care se mai adaugă lacul pentru distațare, diluant pentru lac, mase de colorare și corectură, diluant pentru lichidul de colorare, cheia de culori. Aparatele sunt reprezentate de centrifuga pentru turnare și cuptorul pentru ceramizare, iar instrumentele specifice sunt creuzetul pentru turnare, conformator pentru conul de turnare, chiuveta pentru turnare, știfturi pentru turnare speciale din ceară. Materialele auxiliare sunt: mase de ambalat specifice, mase de ambalat pentru ceramizare, mase pentru sablare și setul pentru medicul stomatolog.MASE CERAMICE PENTRU DINȚI ARTIFICIALI

Setul IVOCLAR de MDC pentru dinții artificiali conține setul de culori (în total 19 culori) și setul de forme: forme pentru dinții frontali (25 forme superioare și 10 forme inferioare), 3 (trei) sortimente de forme pentru dinții laterali (N- relief normal, T- relief cuspidat, K- relief abrazat), atât pentru frontali cât și pentru laterali.MASE CERAMICE PENTRU IMPLANTE

Ceramica pentru implantare Fria- Con este un material bioceramic special, pe bază de oxid de zirconiu, prezentat sub formă de știfturi de diverse dimensiuni. Alte forme: șuruburi duble, rădăcini și știfturi, șuruburi ceramizate

ASPECTE TEHNOLOGICECONFECȚIONAREA COROANELOR JACKET CERAMICE

Se realizează manual prin aplicarea stratificată a pastei de ceramică. Masa ceramică este amestecată cu apă distilată sau cu un lichid special pe o plăcuță de sticlăsau din porțelan. Pasta se depune cu ajutorul unei pensule/spatule, stratificat, pe suprafața matricei de platină sau a capei metalice.

Urmează condensarea masei ceramice, care se poate realiza prin următoarele metode:- Pulberea uscată este presărată pe suprafața pastei ceramice ude, îndepărtarea apei realizându- se

prin acțiunea capilară- Îndepărtarea excesului de apă prin compresiune cu hîrtie absorbantă (sau țesătură din bumbac),

netezire cu o perie, sau prin vibrare cu spatula

Pagina 4 din 7

Page 5: Ceramica dentar-â

SUMARIZARE MATERIE OPȚIONAL- TRIC

- În prima etapă se depune masa pentru miez (grund sau opaquer). Masa de miez este mai opacă pentru dentină și este realizată în mai multe nuanțe , ața încât ea sprijină și ușurează realizarea întregii structuri a coroanei jacket ceramice, deoarece posedă și o rigiditate foarte mare

- Masa de dentină și smalț este utilizată pentru realizarea suprastructurii dentinare și lamelare a coroanei. Pentru o mai bună diferențiere la aplicare sau la suprastratificare, este colorată cu culori organice

- Măștile de culori conțin coloranți de suprafață și nuanțe intermediare, necesare individualizării coroanei ceramice prin fisuri în smalț

- Masele transparente sunt utilizate în vederea posibilității redării cu aspect natural a zonei incizale- Arderea MDC include etape ca:

Degazarea matricei de paltină la 1200- 1300 °C, timp de 10 minute Depunerea masei de grund (0.30 mm) și uscare la gura cuptorului pentru prevenirea fisurilor

și arderea în vid Depunerea supradimensionată a msei de dentină (supradimensionare 25- 30%), preuscare la

gura cuptorului, ardere în vid timp de 1- 2 minute Depunerea masei de corectură (cervical, pete de culoare și fisuri) după ardere Depunerea masei de smalț, ardere în vid Depunerea masei de glazură, preîncălzire apoi ardere la presiunea atmosferică

Reguli în arderea porțelanului: Piesa protetică se plasează în centrul cuptorului Încălzirea inițială se face lent Căldura trebuie să fie uniformă Inițial ușa cuptorului trebuie lăsată deschisă, pentru îndepărtarea prin combustie a impurităților Răcirea să fie lentă, uniformă

TEHNOLOGIA METALO- CERAMICĂStratificarea maselor ceramice în tehnica placării se realizează după cum urmează:

1. Pulberile de masă ceramică, după amestecare cu lichidul de modelaj până la atingerea unei consistențe vâscoase, se aplică pe scheletul metalic oxidat, în straturi, aplicarea realizându- se cu pensula apoi se condensează

2. Masa de opaquer se aplică în strat uniform de 0.2 mm, depașind ușor marginea de aliaj metalic (excesul se va șlefui ulterior, înainte de glazurare). Urmează arderea în vid conform instrucțiunilor de ardere

3. Masele de dentină și smalț- masa de dentină se aplică uniform, fără incluzii de aer , se dă forma conturului dintelui, aplicându- se de cele mai multe ori concomitent și masa de smalț. Uscarea durează 5 minute și este urmată de arderea în vid. Se respectă tehnica de stratificare indicată de producător. Modelarea se face cu 1/5 (20%) în exces, pentru a compensa retracția de contracție

4. Masa de glazură este transparentă și se aplică în strat subțire, uniform fiind urmată de ardere fără vid (la presiunea atmosferică)

SISTEMELE INTEGRAL CERAMICECERAMICA PRESATĂ

Faze de lucru: Realizarea modelului de lucru din rășină epoxi specială și aplicarea lacului de distanțare Modelarea miezului coroanei din ceară Ambalarea modelului împreună cu macheta din ceară Eliminarea cerii și preîncălzirea tiparului la 180 °C Presarea unei tablete plastice din ceramică, ce conține rășini siliconice Arderea scheletului dezambalat la 1320 °C, timp de 8 ore Arderea ceramicii pentru dentină și smalț

CERAMICA TURNATĂTehnologie actuală de vârf ce cuprinde următoarele faze:

Realizarea modelului de lucru și aplicarea stratului de distanțare Modelarea coroanei din ceară (macheta)

Pagina 5 din 7

Page 6: Ceramica dentar-â

SUMARIZARE MATERIE OPȚIONAL- TRIC

Ambalarea machetei Eliminarea cerii și preîncălzirea tiparului la 900 °C Turnarea sticlei DICOR prin intermediul unei centrifugi speciale la 1360 °C Dezambalarea coroanei sticlă și ambalarea într- o altă masă de ambalat Ceramizarea sticlei în cuptoare speciale, la temperatura de 1075 °C, timp de 10 ore Colorare prin amestec de culoare în masa de glazură, acre se arde în final

TEHNICA HI- CERAMComportă o tehnologie simplă de realizat după cum urmează:

Realizarea modelului de lucru și aplicarea stratului distanțator Duplicarea modelului cu mase duplicatoare din clasa hidrocoloizilor reversibili (agar- agar) Realizarea modelului bontului din material refractar Aplicarea și arderea masei ceramice pentru miez în trei straturi, la 1170 °C, timp de 20 min Arderea maselor ceramice pentru stratul de dentină și smalț

TEHNICA IN- CERAMEste cea mai utilizată tehnică în prezent pentru realizarea restaurărilor protetice integral ceramicece

comportă următoarele etape: Realizarea modelului de lucru și aplicarea lacului de distanțare Duplicarea modelului Confecționarea modelului duplicat din gips special Amestecarea și aplicarea suspensiei de Al2O3 (oxid de aluminiu) Arderea de sinterizare, pe bontul din gips la temperatura de 1120 °C, timp de 2 ore Arderea pulberii de sticlă pe capa sinterizată Arderea de infiltrare cu pulbere de sticlă, la 1100 °C, timp de 4 ore Arderea maselor de dentină și smalț

PROPRIETĂȚILE MDCPROPRIETĂȚI FIZICE

Principale proprietăți fizice sunt: Densitatea Greutatea specifică Duritatea Porozitatea (depinde de felul arderii și al răcirii)

PROPRIETĂȚI TERMICE Intervalele de topire:

1. Mase ceramice cu fuziune înaltă 1200- 1400 °C2. Mase ceramice cu fuziune medie 1050- 1200 °C3. Mase ceramice cu fuziune joasă 800- 1050 °C

Dilatarea termică Conductivitatea termică Contracția MDC

PROPRIETĂȚI OPTICE Izotropia: ceramica tradițională utilizată la confecționarea jacketurilor ceramice are structură

amorfă/izotropă, în timp ce smalțul prin structura sa cristalină este anizotrop Transluciditatea: MDC arse în vid sunt de 20 ori mai translucide decât MDC arse la presiunea atmosferică Cromatica: MDC prezintă o stabilitate cromatică absolută, datorită încorporării coloranților oxidici în frite

PROPRIETĂȚI MECANICE Fragilitatea. MDC sunt materiale având Rcompresiune mai mare decât Rtracțiune Rezistența la rupere este mare Rezistența la încovoiere este mare

PROPRIETĂȚI CHIMICE Materiale inerte Nu sunt atacate de acizi obișnuiți si agenți chimici Sunt atacate de acidul fluorhidric

Pagina 6 din 7

Page 7: Ceramica dentar-â

SUMARIZARE MATERIE OPȚIONAL- TRIC

Ceramica sticloasă are stabilitatea chimică cea mai accentuatăPROPRIETĂȚI BIOLOGICE

MDC nu sunt atacate de salivă Sunt foarte bine tolerate de parodonțiul marginal și țesuturile dure dentare MDC nu rețin placă bacteriană Ceramica este excelent izolant termic pentru pulpa dentară Uzura antagoniștilor dinților restaurați cu MDC

Pagina 7 din 7