2018, Número 2
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Odovtos-Int J Dent Sc 2018; 20 (2)
Caracterización química y microscópica de implantes trans-endodónticos
Larios-Cervantes A, Aguilera-Galaviz L, Flores RH, Baltazar HVH, Rodríguez C, Gaitán-Fonseca C
Idioma: Ingles.
Referencias bibliográficas: 27
Paginas: 81-89
Archivo PDF: 208.60 Kb.
RESUMEN
Los implantes trans-endodónticos son una extensión artificial a través del ápice radicular anclado
en el tejido óseo periradicular. El objetivo es mejorar la relación corona-raíz y proporcionar estabilidad
al órgano dental presente. El óxido de zirconio (ZrO2) es un material de gran importancia tecnológica,
con buen color natural, alta resistencia, alta tenacidad, alta estabilidad química, no sufre corrosión,
resistencia química y microbiana y excelentes propiedades estéticas.
Objetivo: El objetivo de este
estudio fue evaluar las condiciones superficiales de ZrO2 para su aplicación clínica a los implantes transendodónticos.
Materiales y Métodos: se trituraron bloques de ZrO2 en implantes trans-endodónticos
y se dividieron en: monoclínico y tetragonal. Luego se evaluaron mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM), espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS) y microscopio de fuerza atómica
(AFM) y microdureza vickers.
Resultados: La fase monoclínica a través del análisis AFM presenta Ra =
0.320 µm, mientras que en la fase Tetragonal es 0.126 µm, SEM / EDS muestra que las fases no son
adecuadamente uniformes y la adición del Ytrio para favorecer la estabilización de la fase tetragonal. El
análisis de microdureza mostro un valor de 1500HV.
Conclusión: La caracterización de la superficie de
los implantes trans-endodónticos de óxido de zirconio, brinda una pauta para conocer las características
superficiales del material, ya que al haber una mayor rugosidad en la superficie del implante se verá
favorecida la capacidad de oseointegración.
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