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Empezaremos analizando las palabras materiales y
dentales, material vendria a significar materia con
que se hace una cosa o materiales necesarios para
realizar una obra. Ahora en dental se refiere a los
dientes.
El concepto de materiales dentales es la materia o
las materias empleadas para ejercer una profesión
relativa a los dientes, es decir, para ejercer la
odontología.
Ahora en el caso de los biomateriales
dentales es el uso de material utilizado en
relacion con un medio biologico.
Desde otro punto de vista en la quimica y
la fisica, materia es todo aquello que tiene
masa y por lo tanto ocupa un lugar y que
no es continua si no formada por
particulas que guardan cierta relacion
entre si.
Prótesisodontológicadecobalto-cromo
Cuando las partículas en un material mantienen posiciones
definidasconrespectoasusvecinas,elmaterialseencuentraen
estadosólido.Siestasposicionessonmenosestablesynoestán
definidas,elmaterialseencuentraenestadolíquido.
Y si las partículas tienden a rechazarse en lugar de unirse, el
material está en estado gaseoso. La misma sustancia puede
cambiarentreestosestadosdependiendodelatemperaturayla
presión.
Por ejemplo, un sólido puede convertirse en líquido o gas al
calentarse, ya que la energía térmica supera la energía de
atracción entre las partículas, haciendo que pierdan posiciones
definidas.
El término "partícula" se asocia comúnmente con el
átomo, la unidad más básica de la materia. La
división del átomo produce otras partículas sin las
características originales, lo que lleva a concluir que
la materia y los materiales están constituidos por
átomos. Hay casi un centenar de átomos diferentes,
algunos agrupados en dos grandes categorías:
metálicos y no metálicos, según la tabla periódica de
Mendeleiev. Los materiales metálicos, como el
plomo, hierro y oro, están compuestos por átomos
metálicos.
Los átomos metálicos pueden
combinarse con los no metálicos, como
en el caso de las sales, dando origen a
materiales cerámicos como el yeso o el
mármol. Además, hay materiales
orgánicos formados por grupos de
átomos que primero se unen para
formar moléculas, donde el carbono es
el átomo más común, dando lugar a la
química orgánica.
En resumen, los materiales se clasifican según los tipos de
átomos que los constituyen en metálicos, cerámicos y
orgánicos. A veces, los materiales pueden combinar dos de
estos tipos, como cerámica y orgánica, o cerámica y
metálica, lo que se denomina materiales compuestos. La
palabra inglesa "composite" se usa comúnmente para
identificar estos materiales.
Casitodoslosmaterialesmetálicosson
sólidosatemperaturaypresiónnormales.O
seaquelosátomosqueloscomponenestán
firmementeunidosentresí.
¿
Losátomosmetálicostiendenaperderelectrones
paraquedarconunaórbitaexternacompleta.Es
decirqueconfacilidadsetransformanen
cationes;así,enelmetalsólidonohayenrealidad
átomossinoionespositivos,yloselectronesque
hanquedadolibrescirculanentreellosyson
compartidosportodos,loquepermitequese
unan.
Enlosmaterialescerámicos,losdostiposdeunionesque
puedendeterminarelestadosólidodebendarsenoentre
átomosigualessinoentreátomosdistintos:entreátomosde
elementosmetálicosynometálicos.
¿
Elsodiocomometalpuedefácilmenteperderunelectrónpara
transformarseencatión.Elcloro,asuvez,necesitadeun
electrónparacompletarsuórbitaexterna.Levienebien
tomarlodelsodioyquedarconvertidoenanión.Lascargas
opuestasconquehanquedadoamboshacequeseatraigany
seunan,esladenominadauniónoenlaceiónicoo
electrovalencia.
Perosielsodioyelclorotienenahoracargaspositivaynegativa,respectivamente,nola
tienenenrelaciónconunátomovecino,sinoquelascargasejercensuacciónentoda
dirección.Estohacequealrededordelsodioseubiquenotrosátomos(oiones)decloroy
alrededordeéstosotrosátomosdecloro.Adiferenciadeloquesucedeenlosmateriales
metálicos,existendostiposdeátomosycondistintacarga-iones-ynoelectroneslibres,es
decir,nohayunanubeelectrónica.
Enesteejemplo,lasunionesquecondicionanlaaparicióndelestadosólidoson,
exclusivamente,iónicasocovalentes.Enmaterialescerámicosmáscomplejos,
comoelyeso(CaS04.2H20)yotros,existenambostiposdeunioneseinclusoa
vecesotrostiposquelascomplementan,comoelenlacecoordinante.
Los materiales organicos estan
constituidos por atomos. Es decir, que en
los materiales organicos predominan el
carbono y el hidrogeno acompañados por el
oxigeno, el nitrogeno y otros atomos en
menor proporcion. Aunque en algunos el
componente es el silicio.
1. Los plasticos
Un material organico es
considerado un plastico
cuando en esas condiciones
es facilmente deformable e
incluso moldeable.
Las resinas son mas rigidas y
con tendencia a un
comportamiento fragil.
2. Las resinas
Los elastómeros se utilizan
principalmente en la
fabricación de materiales de
impresión dental. Estos
materiales son fundamentales
para tomar impresiones
precisas de los dientes y las
encías de los pacientes.
3. Los elastomeros
Los materiales organicos de mas
antiguo uso son aquellos que se
encuentran directamente en la
naturaleza; la madera, las resinas,
las ceras, son ejemplos de
materiales obtenidos de algun
vegetal o animal existente.
El de la formula “c” es el mas dificil de
fundir o ablandar (mas T°), ya que
corresponde a un ester y en ella la
presencia de oxigeno con su mayor
cantidad de electrones la hace
asimetrica.
Las formulas de la figura 5.1
corresponden a moleculas
encontradas con frecuencia en
materiales constituyentes de ceras
de uso en odontologia.
Las moleculas “a y b” son simetricas. con lo
cual la distribucion electronica es similar en
ambos extremos. A fin de mantener la
estabilidad de la molecula y del material
que se forme a partir de ellas.
Las moleculas organicas en este caso son de
pequeño tamaño, es decir, de bajo peso
molecular, lo que hace que la posibilidad de
atraccion entre ellas sea limitada. La fuerza
de los dipolos formados no es suficiente para
dar lugar a un solido y constituyen, por lo
tanto, un gas o un liquido.
Se denominan materiales organicos
artificiales o sinteticos, lo que, teniendo las
caracteristicas basicas de los materiales
organicos, se obtienen a partir de
moleculas sintetizadas en un laboratorio o
industria y no procesado de productos
naturales.
Las estructuras cristalinas y amorfas son
dos formas diferentes en las que los
átomos, iones o moléculas pueden
organizarse en sólidos.
Esto resulta en sólidos con formas bien
definidas y propiedades físicas
anisotrópicas, lo que significa que sus
propiedades varían según la dirección en la
que se mida. Los cristales pueden formarse a
partir de una variedad de materiales,
incluidos los metales, los compuestos iónicos
y las redes moleculares como los cristales de
cuarzo y los cristales de sal.
En estas estructuras, los átomos están
dispuestos en un patrón tridimensional
repetitivo y ordenado que se extiende por
todo el sólido. Cada átomo ocupa un lugar
específico en la red cristalina y está
rodeado por átomos vecinos en posiciones
definidas.
En contraste, en las estructuras amorfas,
los átomos o moléculas no están dispuestos
en un patrón ordenado y repetitivo. En
cambio, tienen una disposición aleatoria o
desordenada. Esto resulta en sólidos que
carecen de una forma cristalina definida y
en cambio tienen una estructura más
aleatoria.
Ejemplos de sólidos amorfos incluyen el
vidrio, el caucho y algunos plásticos. Los
sólidos amorfos tienden a ser isotrópicos en
sus propiedades físicas, lo que significa que
sus propiedades son las mismas en todas las
direcciones.
Se mencionan dos tipos principales de uniones químicas: primarias y
secundarias. Las uniones primarias incluyen enlaces metálicos,
electrovalentes y covalentes, que son responsables de mantener
unidas las estructuras cristalinas en materiales como metales y
cerámicos. Las uniones secundarias, como las fuerzas de van der
Waals, son comunes en materiales orgánicos y resultan de la
formación de dipolos permanentes o fluctuantes en moléculas.
Los materiales pueden tener una estructura interna ordenada
(cristalina) o desordenada (amorfa). Los cristales son comunes en
materiales metálicos y cerámicos, mientras que los materiales
orgánicos tienden a tener una estructura amorfa. Algunos
materiales, como los cerámicos, pueden presentar tanto estructuras
cristalinas como amorfas. Además, se menciona que los cuerpos
cristalinos generalmente consisten en múltiples cristales, formando
una estructura policristalina.
Se reconoce que la estructura interna de los materiales no
es perfectamente regular y puede contener defectos,
como dislocaciones, que son zonas con ausencia de
átomos o grupos de átomos. Estos defectos pueden
afectar el comportamiento y las propiedades de los
materiales.
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