CERAS DE USO ODONTOLOGICO
PROCEDIMIENTOS CLINICOS Y DE LABORATORIO Preparación dental y temporalización. Toma de impresión definitiva Elaboración de modelos de trabajo vaciado en yeso tipo IV -V.montaje Elaboración del patrón de cera. Revestido del patrón de cera. Colado Pruebas de estructuras  solo  metal, solo cerámica, metal cerámica- cementación de la restauración, seguimiento.
CERAS DE USO ODONTOLOGICO COMPOSICIÓN: Ceras naturales y sintéticas. Gomas. Grasas. Ácidos grasos. Aceites. Resinas naturales y sintéticas. Pigmentos de diversos tipos.
CLASIFICACIÓN DE LAS CERAS 1-Según su origen: Naturales y sintéticas. 2-Según su composición química: Hidrocarburos y ésteres. 3- Según su uso: -ceras para colados. -formas prefabricadas. -ceras para bases. -ceras para procesados. -ceras para impresiones y registros
I-CLASIFICACIÓN DE LAS CERAS SEGUN SU ORIGEN.   A-NATURALES : combinaciones complejas de compuestos orgánicos  de peso molecular relativamente elevado. 1-ORIGEN MINERAL  : -Principal componente hidrocarburos de 17 a 44 átomos de carbono.  -Cadenas pares o impares Parafina, Microcristalina, Cerezina, Montana, Ozoquerita, Barnsdahl.
2-ORIGEN VEGETAL: - Tienen hidrocarburos que son alcanos saturados con 19 a 31 átomos de carbono siempre en número impar. Carnauba, candelilla, cera de japón, uricuri, manteca de cacao
3.ORIGEN ANIMAL:   Cera de abejas, espermaceti -Cera de abejas  ésteres más hidrocarburos saturados e insaturados y ácidos orgánicos de peso molecular elevado. -modifica las propiedades de la  parafina. -Prinicipal componente de la cera pegajosa. Las ceras vegetales y animales contienen una cantidad considerable de ésteres, también ácidos , alcoholes, hidrocarburos y resinas.
TEMPERATURAS DE FUSION PARAFINA MICROCRISTALINA MONTANA BARNSDAHL OZOQUERITA CARNAUBA URICURI CANDELILLA CERA DE ABEJAS 40 - 70 ºC  60 - 91 ºC 72 - 92 ºC 70 - 74 ºC 54 ºC 84 - 91ºC 79 - 84ºC 68 - 74ºC 63 - 70ºC
USO DE LAS CERAS NATURALES -AUMENTAR INTERVALO DE Tº DE FUSION Montana, ceresina, carnauba, uricuri Barnsdahl, candelilla. - DUREZA Carnauba, Montana, Uricuri, Barnsdahl.  -ADHESIVIDAD Cera de Japón, Manteca de cacao son grasas. Cera de japón + parafina =mejora adhesividad. Manteca de cacao = hidratar tejidos blandos
B- CERAS SINTETICAS -Compuestos orgánicos  complejos de diversa composición química. -Son muy refinados. -No contienen la contaminación  frecuente de las ceras naturales. -Funden entre 100ºC-105ºC -Ceras de polietileno, polioxietilenglicol -Ceras de hidrocarburos hidrogenados, halogenados. - Funcionan como plastificantes.
OTROS COMPUESTOS DE LAS CERAS -GOMAS  : Exudados viscosos y amorfos de plantas y animales. Contienen Carbohidratos. Al mezclarse con agua forman líquidos pegajosos y viscosos. Tragacanto y goma arábiga. -RESINAS : Son mezclas  complejas y amorfas de sustancias orgánicas. Danmar, colofonia, Kaurí.
OTROS COMPUESTOS DE LAS CERAS GRASAS :  Insípidas, inodoras e incoloras en forma pura. Compuestas por Glicéridos. Glicéridos de ácido esteárico o triestearato están en el sebo. Acidos oléico, palmítico y butírico en la mantequilla. Aceitesde silicona para facilitar el pulido de las ceras.
III CLASIFICACION DE LAS CERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA A. CERA PARA COLADOS a. INCRUSTACIONES: TIPO I  :Preparación de patrones directamente en boca. TIPO II  :Preparación de patrones  con técnica indirecta.
TIPO I  :Preparación de patrones directamente en boca.
TIPO II   Preparación de patrones  con técnica indirecta.
TIPO II   Preparación de patrones  con técnica indirecta.
TIPO II   Preparación de patrones  con técnica indirecta.
III -CLASIFICACION DE LAS CERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA b. CERA CALIBRADA. PPR
c. FORMAS PREFABRICADAS .PPR
Formas Prefabricadas y Cera Calibrada
FORMAS PREFABRICADAS
III- CLASIFICACION DE LAS CERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA B. CERA PARA BASES: a.  Tipo I  : Blanda. b.  Tipo II : Regular. c.  Tipo III : Dura (climas cálidos) USOS: * Protésis total, patrones para aparatos ortodónticos. * Protésis parciales, comprobar las relaciones articulares  en boca.
III- CLASIFICACION DE LAS CERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA C- CERAS PARA PROCESADOS: a- Encofrados : Zócalos b-  Pegajosa : Hacer llaves rígidas c-  Utility : Adicionar en flancos de cubetas.
C- CERAS PARA PROCESADOS
CLASIFICACION DE LAS CERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA D- CERAS PARA IMPRESIONES Y REGISTROS.
PROPIEDADES DE LAS CERAS INTERVALO DE FUSION .  Por tener moléculas de diferente peso molecular y diferentes  tipos de moléculas.  COHEFICIENTE DE EXPANSION TERMICA :  - Se expanden al aumentar la Tº .  -Se contraen al disminuir la Tº  .  -Los cambios de Tº que experimentan los patrones deceradespués de haber establecido las relaciones  dimensionales críticas pueden representar un factor importante  que genere inexactitudes en la restauración acabada. - Procesar las ceras  en el menor tiempo  posible y con un mínimo de cambios de Tº ambiental.
PROPIEDADES DE LAS CERAS -RIGIDEZ :  Permite el trabajo de tallado fino sin descamarse. -ESCURRIMIENTO-TERMOFLUENCIA : - Deformación plástica ante determinada  Tº. -Copia de detalles -DUCTILIDAD: - Aumenta al incrementarse la Tº  de la cera. - Las ceras con Tº de fusión más bajas son más dúctiles. Lo mismo las que tienen intervalos de fusión más amplios.
PROPIEDADES MECANICAS DE LAS CERAS DE LAS CERAS LIMITE  PROPORCIONAL. MODULO ELASTICO . RESISTENCIA A LA COMPRESION. BAJOS
PROPIEDADES DE LAS CERAS CONCENTRACION DE TENSIONES :  - La manipulación, ablandamiento y plastificación , moldeado, compresión, tallado inducen tensiones que quedan almacenadas afectando la estructura molecular
CERA PARA COLADOS 1-Al ablandarse debe adquirir plasticidad uniforme que permita moldearla. 2-Al endurecer debe dejarse tallar con instrumental metálico, dar forma y poder adelgazarla en los bordes  o márgenes sin fracturarse.
CERA PARA COLADOS 3- Tener color contrastante. 4- Poseer estabilidad dimensional. 5- Al evaporarse  no dejar residuos de más de 0.10%  a 500ºC
CERA PARA COLADOS COMPOSICION: - Parafina 40-60 % -Carnauba 25% -Ceresina. -Cera de abejas.
PATRON DE CERA - Es el precursor de la restauración  colada que se colocará en el diente preparado. -El procedimiento se hace con la técnica de cera pérdida. -Se fabrica un molde en revestimiento refractario, evaporando la cera en un horno eléctrico.
PATRON DE CERA: - Aplicación de separador  en los troqueles. -Se fabrica una cofia inicial introduciendo el troquelen un recipiente con cera fundida.  Manto o piel de cera -Se recomienda el encerado paso a paso. - El patrón debe reproducir la  anatomía  adecuada de los dientes del paciente
PATRON DE CERA
SUPERFICIES PROXIMALES Son planas o ligeramente cóncavas desde el contacto hacía la unión amelo-cementaría. No deben ser demasiado cóncavas o infra contorneadas por qué el uso de la seda sería ineficaz. Sobre  contorneadas causan dificultades en el mantenimiento de la salud periodotal.
SUPERFICIES PROXIMALES
AREAS DE CONTACTO Contactos  demasiado amplios dificultan el control de la placa, pueden conducir a enfermedad periodontal. Contactos  pequeños o puntuales  pueden ser inestables y causar desplazamientos. Contactos deficientes  pueden causar impactación  de alimentos que causan molestia al paciente.
AREAS DE CONTACTO
AREAS DE CONTACTO POSTERIOR Tercio oclusal la mayoría, pero entre 1 y 2 molar superior en el tercio medio. CONTACTOS EN SENTIDO V – L: Dientes mandibulares  y molares maxilares generalmente en la zona media de las superficies oclusales. Entre premolares y molares superiores  hacía la superficie bucal.
 
 
AREAS DE CONTACTO POSTERIOR
SUPERFICIES AXIALES Semejantes a los dientes adyacentes. Importante la localización de la altura del contorno, está localizada en el tercio gingival de la mayoría de los dientes.
SUPERFICIES AXIALES En los molares inferiores habitualmente por lingual la altura del contorno se localiza en el tercio medio. Los sobre contornos generados por preparaciones  dentales insuficientes dificultan la eliminación de placa bacteriana
SUPERFICIES OCLUSALES Las cúspides y crestas deben conformarse de tal manera que permita  un contacto homogéneo con los dientes antagonistas a la vez que estabilizan los dientes y dirigen las fuerzas longitudinalmente.
 
SUPERFICIES OCLUSALES Contactos en forma de punto. Las cúspides no funcionales deben  superponerse vertical y horizontalmente para evitar mordeduras de mejilla o lengua y mantener el alimento sobre la tabla oclusal.
 
ALTURA Y LOCALIZACION DE CUSPIDES Los conos deben  colocarse siguiendo la curva antero posterior (spee). Cúspides mandibulares que se alargan hacía distal. Cúspides maxilares se acotan hacía distal.
 
ALTURA Y LOCALIZACION DE CUSPIDES
ALTURA Y LOCALIZACION DE CUSPIDES Los movimientos excéntricos evaluarlos  en articulador. En el plano frontal curva de Wilson, cúspides no funcionales más cortas que las  funcionales. Eliminar interferencias
CRESTAS TRIANGULARES Vértice del triangulo en el extremo de la cúspide y la base en el centro de la superficie oclusal.  cerrar articulador cada que se añaden crestas.
 
 
CRESTAS SECUNDARIAS Dos crestas secundarias adyacentes a cada cresta triangular. Convexas con surcos donde se encuentren las convexidades
 
ACABADO DEL MARGEN Los márgenes se vuelven a fluir y acabar inmediatamente antes de revestir el patrón de cera.

Cerasdeusoodontologico

  • 1.
    CERAS DE USOODONTOLOGICO
  • 2.
    PROCEDIMIENTOS CLINICOS YDE LABORATORIO Preparación dental y temporalización. Toma de impresión definitiva Elaboración de modelos de trabajo vaciado en yeso tipo IV -V.montaje Elaboración del patrón de cera. Revestido del patrón de cera. Colado Pruebas de estructuras solo metal, solo cerámica, metal cerámica- cementación de la restauración, seguimiento.
  • 3.
    CERAS DE USOODONTOLOGICO COMPOSICIÓN: Ceras naturales y sintéticas. Gomas. Grasas. Ácidos grasos. Aceites. Resinas naturales y sintéticas. Pigmentos de diversos tipos.
  • 4.
    CLASIFICACIÓN DE LASCERAS 1-Según su origen: Naturales y sintéticas. 2-Según su composición química: Hidrocarburos y ésteres. 3- Según su uso: -ceras para colados. -formas prefabricadas. -ceras para bases. -ceras para procesados. -ceras para impresiones y registros
  • 5.
    I-CLASIFICACIÓN DE LASCERAS SEGUN SU ORIGEN. A-NATURALES : combinaciones complejas de compuestos orgánicos de peso molecular relativamente elevado. 1-ORIGEN MINERAL : -Principal componente hidrocarburos de 17 a 44 átomos de carbono. -Cadenas pares o impares Parafina, Microcristalina, Cerezina, Montana, Ozoquerita, Barnsdahl.
  • 6.
    2-ORIGEN VEGETAL: -Tienen hidrocarburos que son alcanos saturados con 19 a 31 átomos de carbono siempre en número impar. Carnauba, candelilla, cera de japón, uricuri, manteca de cacao
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    3.ORIGEN ANIMAL: Cera de abejas, espermaceti -Cera de abejas ésteres más hidrocarburos saturados e insaturados y ácidos orgánicos de peso molecular elevado. -modifica las propiedades de la parafina. -Prinicipal componente de la cera pegajosa. Las ceras vegetales y animales contienen una cantidad considerable de ésteres, también ácidos , alcoholes, hidrocarburos y resinas.
  • 8.
    TEMPERATURAS DE FUSIONPARAFINA MICROCRISTALINA MONTANA BARNSDAHL OZOQUERITA CARNAUBA URICURI CANDELILLA CERA DE ABEJAS 40 - 70 ºC 60 - 91 ºC 72 - 92 ºC 70 - 74 ºC 54 ºC 84 - 91ºC 79 - 84ºC 68 - 74ºC 63 - 70ºC
  • 9.
    USO DE LASCERAS NATURALES -AUMENTAR INTERVALO DE Tº DE FUSION Montana, ceresina, carnauba, uricuri Barnsdahl, candelilla. - DUREZA Carnauba, Montana, Uricuri, Barnsdahl. -ADHESIVIDAD Cera de Japón, Manteca de cacao son grasas. Cera de japón + parafina =mejora adhesividad. Manteca de cacao = hidratar tejidos blandos
  • 10.
    B- CERAS SINTETICAS-Compuestos orgánicos complejos de diversa composición química. -Son muy refinados. -No contienen la contaminación frecuente de las ceras naturales. -Funden entre 100ºC-105ºC -Ceras de polietileno, polioxietilenglicol -Ceras de hidrocarburos hidrogenados, halogenados. - Funcionan como plastificantes.
  • 11.
    OTROS COMPUESTOS DELAS CERAS -GOMAS : Exudados viscosos y amorfos de plantas y animales. Contienen Carbohidratos. Al mezclarse con agua forman líquidos pegajosos y viscosos. Tragacanto y goma arábiga. -RESINAS : Son mezclas complejas y amorfas de sustancias orgánicas. Danmar, colofonia, Kaurí.
  • 12.
    OTROS COMPUESTOS DELAS CERAS GRASAS : Insípidas, inodoras e incoloras en forma pura. Compuestas por Glicéridos. Glicéridos de ácido esteárico o triestearato están en el sebo. Acidos oléico, palmítico y butírico en la mantequilla. Aceitesde silicona para facilitar el pulido de las ceras.
  • 13.
    III CLASIFICACION DELAS CERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA A. CERA PARA COLADOS a. INCRUSTACIONES: TIPO I :Preparación de patrones directamente en boca. TIPO II :Preparación de patrones con técnica indirecta.
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    TIPO I :Preparación de patrones directamente en boca.
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    TIPO II Preparación de patrones con técnica indirecta.
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    TIPO II Preparación de patrones con técnica indirecta.
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    TIPO II Preparación de patrones con técnica indirecta.
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    III -CLASIFICACION DELAS CERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA b. CERA CALIBRADA. PPR
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  • 20.
    Formas Prefabricadas yCera Calibrada
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    III- CLASIFICACION DELAS CERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA B. CERA PARA BASES: a. Tipo I : Blanda. b. Tipo II : Regular. c. Tipo III : Dura (climas cálidos) USOS: * Protésis total, patrones para aparatos ortodónticos. * Protésis parciales, comprobar las relaciones articulares en boca.
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    III- CLASIFICACION DELAS CERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA C- CERAS PARA PROCESADOS: a- Encofrados : Zócalos b- Pegajosa : Hacer llaves rígidas c- Utility : Adicionar en flancos de cubetas.
  • 24.
    C- CERAS PARAPROCESADOS
  • 25.
    CLASIFICACION DE LASCERAS SEGUN SU USO EN ODONTOLOGIA D- CERAS PARA IMPRESIONES Y REGISTROS.
  • 26.
    PROPIEDADES DE LASCERAS INTERVALO DE FUSION . Por tener moléculas de diferente peso molecular y diferentes tipos de moléculas. COHEFICIENTE DE EXPANSION TERMICA : - Se expanden al aumentar la Tº . -Se contraen al disminuir la Tº . -Los cambios de Tº que experimentan los patrones deceradespués de haber establecido las relaciones dimensionales críticas pueden representar un factor importante que genere inexactitudes en la restauración acabada. - Procesar las ceras en el menor tiempo posible y con un mínimo de cambios de Tº ambiental.
  • 27.
    PROPIEDADES DE LASCERAS -RIGIDEZ : Permite el trabajo de tallado fino sin descamarse. -ESCURRIMIENTO-TERMOFLUENCIA : - Deformación plástica ante determinada Tº. -Copia de detalles -DUCTILIDAD: - Aumenta al incrementarse la Tº de la cera. - Las ceras con Tº de fusión más bajas son más dúctiles. Lo mismo las que tienen intervalos de fusión más amplios.
  • 28.
    PROPIEDADES MECANICAS DELAS CERAS DE LAS CERAS LIMITE PROPORCIONAL. MODULO ELASTICO . RESISTENCIA A LA COMPRESION. BAJOS
  • 29.
    PROPIEDADES DE LASCERAS CONCENTRACION DE TENSIONES : - La manipulación, ablandamiento y plastificación , moldeado, compresión, tallado inducen tensiones que quedan almacenadas afectando la estructura molecular
  • 30.
    CERA PARA COLADOS1-Al ablandarse debe adquirir plasticidad uniforme que permita moldearla. 2-Al endurecer debe dejarse tallar con instrumental metálico, dar forma y poder adelgazarla en los bordes o márgenes sin fracturarse.
  • 31.
    CERA PARA COLADOS3- Tener color contrastante. 4- Poseer estabilidad dimensional. 5- Al evaporarse no dejar residuos de más de 0.10% a 500ºC
  • 32.
    CERA PARA COLADOSCOMPOSICION: - Parafina 40-60 % -Carnauba 25% -Ceresina. -Cera de abejas.
  • 33.
    PATRON DE CERA- Es el precursor de la restauración colada que se colocará en el diente preparado. -El procedimiento se hace con la técnica de cera pérdida. -Se fabrica un molde en revestimiento refractario, evaporando la cera en un horno eléctrico.
  • 34.
    PATRON DE CERA:- Aplicación de separador en los troqueles. -Se fabrica una cofia inicial introduciendo el troquelen un recipiente con cera fundida. Manto o piel de cera -Se recomienda el encerado paso a paso. - El patrón debe reproducir la anatomía adecuada de los dientes del paciente
  • 35.
  • 36.
    SUPERFICIES PROXIMALES Sonplanas o ligeramente cóncavas desde el contacto hacía la unión amelo-cementaría. No deben ser demasiado cóncavas o infra contorneadas por qué el uso de la seda sería ineficaz. Sobre contorneadas causan dificultades en el mantenimiento de la salud periodotal.
  • 37.
  • 38.
    AREAS DE CONTACTOContactos demasiado amplios dificultan el control de la placa, pueden conducir a enfermedad periodontal. Contactos pequeños o puntuales pueden ser inestables y causar desplazamientos. Contactos deficientes pueden causar impactación de alimentos que causan molestia al paciente.
  • 39.
  • 40.
    AREAS DE CONTACTOPOSTERIOR Tercio oclusal la mayoría, pero entre 1 y 2 molar superior en el tercio medio. CONTACTOS EN SENTIDO V – L: Dientes mandibulares y molares maxilares generalmente en la zona media de las superficies oclusales. Entre premolares y molares superiores hacía la superficie bucal.
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    SUPERFICIES AXIALES Semejantesa los dientes adyacentes. Importante la localización de la altura del contorno, está localizada en el tercio gingival de la mayoría de los dientes.
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    SUPERFICIES AXIALES Enlos molares inferiores habitualmente por lingual la altura del contorno se localiza en el tercio medio. Los sobre contornos generados por preparaciones dentales insuficientes dificultan la eliminación de placa bacteriana
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    SUPERFICIES OCLUSALES Lascúspides y crestas deben conformarse de tal manera que permita un contacto homogéneo con los dientes antagonistas a la vez que estabilizan los dientes y dirigen las fuerzas longitudinalmente.
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    SUPERFICIES OCLUSALES Contactosen forma de punto. Las cúspides no funcionales deben superponerse vertical y horizontalmente para evitar mordeduras de mejilla o lengua y mantener el alimento sobre la tabla oclusal.
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  • 50.
    ALTURA Y LOCALIZACIONDE CUSPIDES Los conos deben colocarse siguiendo la curva antero posterior (spee). Cúspides mandibulares que se alargan hacía distal. Cúspides maxilares se acotan hacía distal.
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    ALTURA Y LOCALIZACIONDE CUSPIDES Los movimientos excéntricos evaluarlos en articulador. En el plano frontal curva de Wilson, cúspides no funcionales más cortas que las funcionales. Eliminar interferencias
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    CRESTAS TRIANGULARES Vérticedel triangulo en el extremo de la cúspide y la base en el centro de la superficie oclusal. cerrar articulador cada que se añaden crestas.
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    CRESTAS SECUNDARIAS Doscrestas secundarias adyacentes a cada cresta triangular. Convexas con surcos donde se encuentren las convexidades
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    ACABADO DEL MARGENLos márgenes se vuelven a fluir y acabar inmediatamente antes de revestir el patrón de cera.