Rugosidade Superficial e Microdureza de Resina Composta Reforçada por Nanotubos de Titânio: Revisão das Aplicações Utilizando Método Hidrotérmico

Autores

  • Bruno Fernandes Marques Graduação em Odontologia, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista (UNESP)16015-050 Araçatuba – SP, Brasil https://orcid.org/0000-0002-2761-8869
  • João Pedro Justino de Oliveira Limírio Doutorando, Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista (UNESP) 16015-050 Araçatuba – SP, Brasil https://orcid.org/0000-0002-8620-8480
  • Leda Maria Pescinini Salzedas Professora Assistente Doutora, Departamento de Diagnóstico e Cirurgia, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista (UNESP) 16 015-050 Araçatuba – SP, Brasil https://orcid.org/0000-0001-9017-0473
  • Maria Cristina Rosifini Alves Rezende Professora Associada, Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista (UNESP) 16 015-050 Araçatuba – SP, Brasil https://orcid.org/0000-0002-1327-9667
  • Paulo Noronha Lisboa Filho Professor Titular, Departamento de Física e Meteorologia, Faculdade de Ciências de Bauru Universidade Estadual Paulista (UNESP) 17033-360 Bauru – SP, Brasil https://orcid.org/0000-0002-7734-4069

DOI:

https://doi.org/10.21270/archi.v12i3.6117

Palavras-chave:

Resinas Compostas, Propriedades de Superfície, Nanotubos

Resumo

As resinas compostas se diferem em seus componentes inorgânicos quanto ao tipo de partícula, tamanho e percentagem em peso de acordo com o compósito. As partículas maiores são muitas vezes associadas a um descolamento importante da matriz e, portanto, a uma maior porosidade da restauração. Recentemente, a introdução de particulas de tamanho nanométrico nos compósitos híbridos tem permitido combinar características mecânicas com um procedimento mais fácil de polimento, resultando em uma menor rugosidade superficial. Sabe-se que o meio bucal é o maior responsável pela degradação química das resinas compostas, não só pelos ácidos formados pelo biofilme, os quais potencializam a hidrólise do material com consequente alteração da textura superficial, como também pelas forças de abrasão e compressão, além das alterações térmicas, responsáveis pelo envelhecimento do material. Nesse ambiente tão íngreme e desafiador, potencializado pela diferença de dureza entre as partículas inorgânicas e a matriz resinosa, a lisura superficial das resinas compostas, obtida imediatamente após o acabamento e polimento da restauração confeccionada, sofre alterações. Uma estratégia para melhorar as propriedades das resinas compostas é o uso da nanotecnologia pelo potencial em modificar significativamente as propriedades da matriz polimérica. Em especial as nanopartículas de titânio possuem algumas propriedades desejáveis tais como: biocompatibilidade, estabilidade no meio bucal, atividade antimicrobiana e ainda podem aumentar a resistência do material aos esforços mastigatórios. A literatura tem sugerido sua incorporação aos materiais odontológicos com o propósito de auxiliar na descontaminação de materiais utilizados na confecção restaurações, contribuindo assim para o controle da infecção. Com base nessas considerações, o propósito desse trabalho é revisar o comportamento de superfície de resinas reforçadas por nanotubos de titânio obtidos pelo método hidrotérmico. .

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Publicado

2023-03-31

Como Citar

Marques, B. F., Limírio, J. P. J. de O., Salzedas, L. M. P., Alves Rezende, M. C. R., & Lisboa Filho, P. N. (2023). Rugosidade Superficial e Microdureza de Resina Composta Reforçada por Nanotubos de Titânio: Revisão das Aplicações Utilizando Método Hidrotérmico. ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION, 12(3), 399–404. https://doi.org/10.21270/archi.v12i3.6117

Edição

Seção

Original Articles