Análisis in vitro de la fibra de carbono como mesoestructura de prótesis híbridas implantosoportadas

El objetivo principal de la presente investigación fue cuantificar y comparar la resistencia a la fractura, tras ensayos de flexión, de prótesis híbridas implantosoportadas para determinar cuál es, mecánicamente, la combinación óptima de materiales de mesoestructura y recubrimiento y comprobar si lo...

Full description

Bibliographic Details
Author: Haroyan Darbinyan, Evelina
Format: doctoral thesis
Publication Date:2022
Country:España
Institution:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repository:Docta Complutense
Language:Spanish
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/3362
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.14352/3362
Access Level:Open access
Keyword:616.314-089.28(043.2)
616.314-089.843(043.2)
Dientes
Protesis dental
Dentures
Dental implants
Implantes dentales
Prótesis dental
3213.13 Ortodoncia-Estomatología
3314.02 Prótesis
Description
Summary:El objetivo principal de la presente investigación fue cuantificar y comparar la resistencia a la fractura, tras ensayos de flexión, de prótesis híbridas implantosoportadas para determinar cuál es, mecánicamente, la combinación óptima de materiales de mesoestructura y recubrimiento y comprobar si los valores de resistencia obtenidos en los distintos grupos superan los límites considerables como clínicamente aceptables (900 N). Además, como objetivos secundarios, se evaluó si la localización de la carga aplicada (voladizos de 13 mm y 10 mm y sector anterior) condiciona la resistencia a la fractura entre los diferentes grupos de estudio y dentro de cada grupo de materiales. Finalmente, se planificó examinar por microscopía las probetas testadas para observar su patrón de factiura y clasificarlas por su tipo de fallo. Conclusiones: En el caso de las prótesis híbridas con cantilever de hasta 13 mm, la combinación óptima es una mesoestructura de cobalto-cromo con recubrimiento acrílico. La combinación de fibra de carbono con acrílico podría indicarse en prótesis híbridas con cantilever de hasta 10 mm. En principio, la combinación de fibra de carbono y composite solamente resultaría apta en prótesis híbridas sin cantilever. La presencia de cantilever y la longitud del mismo se asocian directamente a una menor resistencia a la fractura. Las prótesis de cobalto-cromo con acrílico y las de fibra de carbono recubiertas con composite exhibieron predominantemente fallos cohesivos, mientras que las prótesis de fibra de carbono con recubrimiento acrílico evidenciaron una rotura completa del armazón protético.