Abstrait

Résistance à la corrosion : impact des dentifrices sur les fils orthodontiques

 Arbre de discussion d'Amit

Français Les possibilités d'entrave de cinq dentifrices (Vicco, Dant Kanti, Sparkle Fresh, Emoform R et Colgate Visible White) ont été explorées en évaluant le comportement de consommation de fils orthodontiques en or 18 ct, SS 316 L, or 22 ct, SS 18/8 et combinaison à mémoire de forme NiTi inondés dans une solution de crachat contrefaite contenant 1 % de dentifrice. L'obstruction de polarisation directe, le courant d'érosion, l'opposition de mouvement de charge, la capacité de double couche et l'impédance ont été utilisés pour évaluer l'obstruction de la consommation et les propriétés d'adsorption du dentifrice. La spectroscopie de rétention visible UV, la spectroscopie infrarouge à effet de Fourier, la spectroscopie de fluorescence, les examens de minuscules électrons de contrôle, la spectroscopie à faisceau X dispersif électronique et la microscopie à énergie nucléaire ont donné la preuve corroborante de l'amélioration de l'état de surface en raison de l'adsorption pour la protection contre l'érosion. L'estimation de l'impédance a indiqué que l'ajustement des paramètres d'impédance comme l'opposition au mouvement d'accusation de l'expansion du concentré est dû à l'adsorption de particules dynamiques provoquant la formation d'une couche défensive à l'extérieur du fil orthodontique. Le composé à mémoire de forme NiTi a démontré le niveau le plus élevé d'efficacité d'obstruction (η% de 98% et 97%) dans l'analyse électrochimique dans le cadre du dentifrice Colgate Visible White. Le dentifrice Shimmer Fresh a offert la protection d'absorption la plus élevée de trois des composites à savoir SS 316L, or 22ct et SS 18/8. Différents types d'appareils orthodontiques métalliques sont utilisés dans la gestion de la malocclusion. Ces appareils sont placés dans l'environnement buccal sous diverses anxiétés et variétés, par exemple, les forces de mastication, l'empilement d'appareils, les changements de température, les assortiments d'aliments ingérés et de salive. Ces métaux subissent des réactions électrochimiques avec l'état buccal provoquant la désintégration ou la formation de mélanges synthétiques. Différents micro-organismes et de nombreuses particules puissantes contenant des substances buccales peuvent provoquer une dégradation du matériau (usure) et les problèmes qui y sont associés lors d'une utilisation prolongée. Les amalgames orthodontiques doivent avoir une excellente protection contre l'usure par l'usure par l'usure, ce qui est extrêmement important pour la biocompatibilité ainsi que pour la résistance des appareils orthodontiques. Cet article examine les différents aspects de l'usure (usure superficielle) des amalgames orthodontiques. Il étudie les systèmes de test en développement pour tester la biocompatibilité des matériaux. Pendant le traitement orthodontique, l'utilisation de composés sans nickel, à meilleure résistance à l'usure et une utilisation moindre de dentifrice ou de gel contenant du fluor sont courantes. La biocompatibilité du matériau dentaire est actuellement une condition préalable essentielle à une conduite clinique efficace en dentisterie. Il s'appuie sur des données scientifiques, des facteurs de risque silencieux, des expériences cliniques et des études. Il y a deux facteurs clés qui semblent, de l'avis général,Les matériaux dentaires sont importants pour déterminer la biocompatibilité de tout matériau dentaire - certains impliquent différents types de consommation ou de dégradation du matériau et d'autres incluent des propriétés de surface. Les matériaux dentaires à l'intérieur de la bouche interagissent constamment avec les liquides physiologiques. La salivation est une solution hypotonique contenant du bioactonate, du chlorure, du potassium, du sodium, des composés azotés et des protéines. L'érosion, la dégradation mesurée des matériaux par agression électrochimique, est particulièrement préoccupante lorsque les appareils orthodontiques sont placés dans l'état électrolytique antagoniste donné par la bouche humaine. Différents types de fils et de sections sont utilisés dans le traitement de la malocclusion, par exemple l'acier traité, les composites cobalt-chrome-nickel, les composés nickel-titane, les combinaisons β-titane, etc. Un fil flexible peut être façonné en différentes formes. En tant que procédé d'assemblage, l'entreprise utilise des composés de brasure pour joindre les segments de base et d'aile des sections. Les composés de brasure à base d'argent forment un couple galvanique qui peut provoquer une décharge ionique principalement du cuivre et du zinc. Les joints de liaison des appareils amovibles et des embouts de face, les joints de certaines sections en acier traité peuvent influencer les propriétés mécaniques. L'objectif de l'article actuel est d'étudier rapidement les angles d'érosion (dégradation du matériau) et son impact sur les fils et sections orthodontiques en état buccal, l'impact du gel/dentifrice au fluor sur les appareils orthodontiques et la sensibilité au nickel. Un résumé des quelques essais sur l'utilisation de composites orthodontiques (in vitro) est donné dans , qui peut étudier les futures techniques de recherche sur les propriétés des matériaux orthodontiques. Pour toutes les raisons pratiques, les fils métalliques de reconstruction/orthodontiques ne peuvent pas être déconnectés électriquement de la dent. La protection contre l'érosion est particulièrement importante pour les fils orthodontiques car l'usure peut entraîner une rugosité de la surface, une usure des appareils et une rupture des composants du métal ou de la combinaison. L'arrivée de composants peut provoquer une coloration des tissus mous contigus et des réactions d'hypersensibilité chez les patients vulnérables. L'usure peut sérieusement affecter la qualité définitive du matériau, entraînant une usure mécanique des matériaux orthodontiques. Certains composites et métaux sont imperméables à l'usure en raison de leur résistance naturelle ou de la formation d'une couche de surface protectrice. Cependant, de nombreuses particules contenant des substances buccales peuvent provoquer une usure lors d'une exposition prolongée. L'acier trempé devient vulnérable à l'érosion intergranulaire, ce qui peut éventuellement affaiblir le composé. L'élasticité des joints orthodontiques en acier trempé soudés à l'argent sera influencée par le processus d'usure. Malgré la forte résistance à l'usure du NiTi concentré, la rupture des fils orthodontiques a souvent été constatée lors d'examens cliniques et exposée à une dégradation provoquée par l'érosion de la cavité buccale.Comme l'indiquent Zinelis et al., les composites de réparation à base d'argent présentent un couplage galvanique avec des composés d'acier trempé, ce qui entraîne l'apparition de particules métalliques telles que Cu++ et Zn++, les composants généralement extraits des amalgames de liaison d'argent. Vahed An et al. rapportent qu'une introduction prolongée dans la soudure renforcée entraîne une diminution significative du tas de défauts traitables des joints soudés à l'argent. La diminution des propriétés de flexibilité est due à une déficience provoquée par une consommation limitée du métal de soudure à l'interface patch/fil. La prédominance de particules riches en Cu qui se forment dans le métal de soudure à l'interface donne un effet galvanique à échelle miniature qui entraîne une désintégration spécifique de ces particules et une dégradation correspondante de l'interface. L'érosion est le moteur fondamental de la désintégration dynamique du métal d'apport de brasure, entraînant la séparation de l'aile de la base de la section pendant le traitement orthodontique ou au stade du décollement. Un impératif essentiel de tout métal d'amalgame utilisé dans la bouche est qu'il ne doit pas produire d'éléments d'érosion qui pourraient être destructeurs pour le corps. Malgré les progrès métallurgiques et technologiques inventifs en cours et les progrès notables identifiés avec les matériaux orthodontiques, des échecs se produisent. L'une des raisons de ces échecs peut être l'érosion (dégradation du matériau) des appareils orthodontiques. Elle provoque une détérioration extrême et cataclysmique du corps métallique. L'attaque par érosion (dégradation du matériau) peut être très limitée et provoquer une dégradation mécanique rapide d'une structure, même si la perte de volume réelle du matériau est très faible. La rugosité de surface et la formation de dépôts peuvent affecter de manière significative l'efficacité du travail relatif des fils/sections dans le traitement orthodontique. L'utilisation de gel/dentifrice contenant du fluor peut influencer la productivité des appareils orthodontiques. À l'avenir, des matériaux sans nickel devraient être utilisés normalement. Des recherches futures sont nécessaires concernant la disposition des matériaux affectant la consommation, l'assemblage des sections métalliques, l'impact de différents régimes alimentaires ainsi que des substances alimentaires sur l'érosion, l'utilisation de traitements topiques au fluor pendant le traitement orthodontique pour l'hygiène buccale.La prédominance des particules riches en cuivre qui forment le métal de remplissage à l'interface donne un impact galvanique à échelle miniaturisée qui provoque une désintégration spécifique de ces particules et une dégradation correspondante de l'interface. L'érosion est le moteur fondamental de la désintégration dynamique du métal d'apport de brasure, provoquant la séparation de l'aile de la base de la section pendant le traitement orthodontique ou au stade du décollement. Un impératif essentiel de tout métal d'amalgame utilisé dans la bouche est qu'il ne doit pas produire d'éléments d'érosion qui pourraient être destructeurs pour le corps. Malgré les progrès métallurgiques et technologiques inventifs continus et les progrès notables identifiés avec les matériaux orthodontiques, des échecs se produisent. L'une des raisons de ces échecs peut être l'érosion (dégradation du matériau) des appareils orthodontiques. Elle provoque une détérioration extrême et cataclysmique du corps métallique. L'attaque par érosion (corruption du matériau) peut être très limitée et provoquer une dégradation mécanique rapide d'une structure, même si la perte de volume réelle du matériau est très faible. La rugosité de surface et le développement des dépôts peuvent affecter de manière significative l'efficacité du travail relatif des fils/sections dans le traitement orthodontique. L'utilisation de gel/dentifrice contenant du fluor peut influencer la productivité des appareils orthodontiques. À l'avenir, des matériaux sans nickel devraient être utilisés de manière générale. Des recherches futures sont nécessaires concernant la disposition des matériaux ayant un impact sur la consommation, l'assemblage des sections métalliques, l'impact de différents modèles de régime alimentaire ainsi que des substances alimentaires sur l'érosion, l'utilisation d'un traitement topique au fluor pendant le traitement orthodontique pour l'hygiène buccale.La prédominance des particules riches en cuivre qui forment le métal de remplissage à l'interface donne un impact galvanique à échelle miniaturisée qui provoque une désintégration spécifique de ces particules et une dégradation correspondante de l'interface. L'érosion est le moteur fondamental de la désintégration dynamique du métal d'apport de brasure, provoquant la séparation de l'aile de la base de la section pendant le traitement orthodontique ou au stade du décollement. Un impératif essentiel de tout métal d'amalgame utilisé dans la bouche est qu'il ne doit pas produire d'éléments d'érosion qui pourraient être destructeurs pour le corps. Malgré les progrès métallurgiques et technologiques inventifs continus et les progrès notables identifiés avec les matériaux orthodontiques, des échecs se produisent. L'une des raisons de ces échecs peut être l'érosion (dégradation du matériau) des appareils orthodontiques. Elle provoque une détérioration extrême et cataclysmique du corps métallique. L'attaque par érosion (corruption du matériau) peut être très limitée et provoquer une dégradation mécanique rapide d'une structure, même si la perte de volume réelle du matériau est très faible. La rugosité de surface et le développement des dépôts peuvent affecter de manière significative l'efficacité du travail relatif des fils/sections dans le traitement orthodontique. L'utilisation de gel/dentifrice contenant du fluor peut influencer la productivité des appareils orthodontiques. À l'avenir, des matériaux sans nickel devraient être utilisés de manière générale. Des recherches futures sont nécessaires concernant la disposition des matériaux ayant un impact sur la consommation, l'assemblage des sections métalliques, l'impact de différents modèles de régime alimentaire ainsi que des substances alimentaires sur l'érosion, l'utilisation d'un traitement topique au fluor pendant le traitement orthodontique pour l'hygiène buccale.assemblage de sections métalliques, impact de différents régimes alimentaires ainsi que des substances alimentaires sur l'érosion, utilisation d'un traitement topique au fluor lors d'un traitement orthodontique pour l'hygiène bucco-dentaire.assemblage de sections métalliques, impact de différents régimes alimentaires ainsi que des substances alimentaires sur l'érosion, utilisation d'un traitement topique au fluor lors d'un traitement orthodontique pour l'hygiène bucco-dentaire.amit.chattree@shiats.edu.in

Avertissement: Ce résumé a été traduit à l'aide d'outils d'intelligence artificielle et n'a pas encore été examiné ni vérifié