{"id":1823,"date":"2021-02-03T14:34:54","date_gmt":"2021-02-03T13:34:54","guid":{"rendered":"https:\/\/magazine.zhermack.com\/laboratorio-es\/resine-termoplastiche-e-termoindurenti-a-confronto-pro-e-contro\/"},"modified":"2023-09-08T17:20:29","modified_gmt":"2023-09-08T15:20:29","slug":"resinas-termoplasticas-vs-resinas-termoendurecibles-pros-y-contras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazine.zhermack.com\/es\/laboratorio-es\/resinas-termoplasticas-vs-resinas-termoendurecibles-pros-y-contras\/","title":{"rendered":"Resinas termopl\u00e1sticas vs. resinas termoendurecibles: pros y contras"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hoy en d\u00eda, las resinas sint\u00e9ticas se utilizan en el campo de la odontolog\u00eda para la elaboraci\u00f3n de elementos prot\u00e9sicos como coronas y puentes provisionales, estructuras y ganchos para pr\u00f3tesis removibles y para la elaboraci\u00f3n de aparatos ortod\u00f3nticos y dispositivos gnatol\u00f3gicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para poder utilizarse en todas estas situaciones cl\u00ednicas, las resinas deben reunir las siguientes caracter\u00edsticas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Estabilidad qu\u00edmica y dimensional<\/li>\n\n\n\n<li>Caracter\u00edsticas est\u00e9ticas que permitan imitar los tejidos bucales<\/li>\n\n\n\n<li>Caracter\u00edsticas mec\u00e1nicas necesarias para el uso al que est\u00e1n destinadas. Concretamente, deben ser el\u00e1sticas a fin de poder resistir las cargas de masticaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Insolubles en los fluidos bucales<\/li>\n\n\n\n<li>Ins\u00edpidas, inodoras y at\u00f3xicas<\/li>\n\n\n\n<li>Peso espec\u00edfico bajo<\/li>\n\n\n\n<li>F\u00e1ciles de trabajar y reparables<\/li>\n\n\n\n<li>Coste bajo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las resinas termopl\u00e1sticas y las resinas termoendurecibles son dos formas polim\u00e9ricas diferentes entre s\u00ed por la reacci\u00f3n que presentan al aplicar calor sobre ellas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diferencia m\u00e1s importante es que las termoendurecibles, tras calentarlas y luego enfriarlas, ya no pueden volver a modificarse ni a modelarse, mientras que las termopl\u00e1sticas son duras a temperatura ambiente, pero, si se calientan, vuelven a resultar maleables y modelables hasta que se enfr\u00edan; durante este proceso, la estructura qu\u00edmica no var\u00eda y el proceso puede repetirse m\u00e1s veces.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las resinas termopl\u00e1sticas tienen un punto de colado m\u00e1s bajo, mientras que las termoendurecibles pueden resistir temperaturas m\u00e1s elevadas sin perder integridad estructural.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resinas termopl\u00e1sticas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las resinas termopl\u00e1sticas, al calentarse, se ablandan y se vuelven tanto m\u00e1s fluidas cuanto mayor es el nivel de calor aplicado. El proceso es totalmente reversible y no se crea ning\u00fan nuevo enlace qu\u00edmico. Son pol\u00edmeros dotados de una estructura molecular lineal o ramificada que, cuando se calientan, se ablandan gradualmente y pueden trabajarse mediante deformaci\u00f3n pl\u00e1stica. Al enfriarse, vuelven a asumir una consistencia r\u00edgida y mantienen la forma que se les haya dado. El paso del estado r\u00edgido al pl\u00e1stico es, por tanto, reversible y se verifica cada vez que el material se somete a un ciclo de calentado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor\u00eda de las resinas termopl\u00e1sticas ofrecen una elevada resistencia y una cierta flexibilidad; dicha cualidad hace que estas resinas sean particularmente \u00fatiles para preparar pr\u00f3tesis removibles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tienen sus ventajas: son resistentes, ligeras, econ\u00f3micas y f\u00e1ciles de manipular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre sus desventajas cabe citar un punto de colado muy bajo y una escasa resistencia a los disolventes org\u00e1nicos y polares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, si se someten a situaciones continuas de estr\u00e9s (p.&nbsp;ej., fuerzas de masticaci\u00f3n), son susceptibles a la deformaci\u00f3n permanente y a la rotura. El bajo punto de colado del material exacerba la susceptibilidad a la deformaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las indicaciones para las resinas termopl\u00e1sticas son: pr\u00f3tesis removibles parciales, ganchos preformados, estructuras de pr\u00f3tesis totales, puentes y coronas provisionales y aparatos ortod\u00f3nticos. No contienen mon\u00f3meros, por lo que son at\u00f3xicas, adem\u00e1s de no alerg\u00e9nicas; pueden utilizarse para inyecciones, son biocompatibles, tienen unas \u00f3ptimas propiedades est\u00e9ticas y resultan c\u00f3modas de poner.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la categor\u00eda de las resinas termopl\u00e1sticas se encuentran:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Resinas acet\u00e1licas<\/li>\n\n\n\n<li>Resinas poliam\u00eddicas<\/li>\n\n\n\n<li>Resinas poliestir\u00e9nicas<\/li>\n\n\n\n<li>Resinas acr\u00edlicas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las <strong>resinas acet\u00e1licas<\/strong>, por su elevada resistencia a la abrasi\u00f3n y a la fractura, adem\u00e1s de su buena elasticidad, son ideales para ganchos preformados, dientes artificiales y subestructuras de pr\u00f3tesis removibles, pero tambi\u00e9n para puentes provisionales y f\u00e9rulas oclusales. A nivel est\u00e9tico, sin embargo, presentan un nivel de translucidez bajo y no comparable con el de las resinas acr\u00edlicas o de policarbonato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las <strong>resinas poliam\u00eddicas<\/strong> (nailon) ofrecen una gran flexibilidad y resistencia mec\u00e1nica, al calor y a la corrosi\u00f3n. Estas caracter\u00edsticas hacen del nailon una alternativa ideal al metal que se utiliza sobre todo en las pr\u00f3tesis removibles mucosoportadas. Debido a su flexibilidad, no puede utilizarse como f\u00e9rula oclusal ni para crear elementos dentales artificiales. Se utiliza mucho en pacientes hipersensibles al metacrilato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las <strong>resinas poliestir\u00e9nicas<\/strong> se utilizan mucho en odontolog\u00eda. Tienen una buena flexibilidad y resistencia a la fractura, pero presentan una escasa resistencia a la abrasi\u00f3n. Ofrecen una buena translucidez y posibilidad de pulido y se utilizan para elementos provisionales y como base para pr\u00f3tesis removibles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las <strong>resinas acr\u00edlicas<\/strong> se desarrollaron para la creaci\u00f3n de pr\u00f3tesis removibles integrales. No son el\u00e1sticas, pero poseen un alto grado de resistencia mec\u00e1nica. Ofrecen un nivel \u00f3ptimo de estabilidad dimensional a lo largo del tempo y su superficie es densa y lisa. Se utilizan en coronas y puentes provisionales, como revestimiento de coronas y puentes, en estructuras de pr\u00f3tesis removibles y en elementos dentales artificiales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La principal diferencia entre las resinas acr\u00edlicas termopl\u00e1sticas y las resinas acr\u00edlicas cl\u00e1sicas es que las termopl\u00e1sticas no generan mon\u00f3meros, por lo que son at\u00f3xicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El polimetilmetacrilato (PMMA) se utiliza con mucha frecuencia para fabricar dientes artificiales y las bases de las pr\u00f3tesis totales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resinas termoendurecibles<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tienen una estructura reticulada que les confiere la propiedad de ser r\u00edgidas a cualquier temperatura (no presentan, por tanto, una temperatura de transici\u00f3n v\u00edtrea). Dado que no pueden trabajarse en estado r\u00edgido, la industria no las fabrica en su estructura definitiva y la elaboraci\u00f3n del producto final implica dos fases. En la primera fase de polimerizaci\u00f3n parcial, estas resinas asumen una estructura lineal y presentan caracter\u00edsticas an\u00e1logas a las termopl\u00e1sticas en el sentido de que, al calentarlas, pueden pasar del estado r\u00edgido al pl\u00e1stico. Llegado este punto, ya pueden trabajarse (por ejemplo, mediante moldeado o estampado).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez se ha terminado de darles forma, el calentamiento da lugar a la segunda fase de polimerizaci\u00f3n, en la que se forman acoplamientos transversales entre las mol\u00e9culas lineales, con lo que se crea la estructura reticulada definitiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al contrario de las resinas termopl\u00e1sticas, las termoendurecibles, una vez endurecidas, mantienen sus excelentes propiedades f\u00edsicas y no es posible volver a procesarlas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pueden presentarse en diferentes colores y acabados superficiales. Tienen buenas prestaciones de resistencia al peso. Presentan una baja conductividad t\u00e9rmica. Son resistentes a la corrosi\u00f3n y al agua. Tienen un coste menor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Presentan algunas desventajas: una baja viscosidad inicial y la necesidad de segundas operaciones para eliminar los excesos de material. En espesores limitados, tienden a presentar una baja resistencia a la tensi\u00f3n y un nivel de ductilidad discreto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las <strong>resinas epox\u00eddicas<\/strong>, p.&nbsp;ej., tienen un comportamiento termoendurecedor: una vez polimerizadas, ya no pueden volver a modificarse aplicando calor. Se utilizan para crear mu\u00f1ones y modelos.4<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Bibliograf\u00eda<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rokaya, D., Srimaneepong, V., Sapkota, J., Qin, J., Siraleartmukul, K., &amp; Siriwongrungson, V. (2018). Polymeric materials and films in dentistry: An overview.&nbsp;<em>Journal of Advanced Research<\/em>,&nbsp;<em>14<\/em>, 25-34.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ardelean, L., Bortun, C. M., Podariu, A. C., &amp; Rusu, L. C. (2015). Thermoplastic resins used in dentistry. Thermoplastic Elastomers. Synthesis and Applications. Rjeka: InTech, 145-167.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chuchulska, B., Yankov, S., Hristov, Los., &amp; Aleksandrov, S. (2018). Thermoplastic materials in the dental practice: a review. Int. J. Sci. Res, 6(12), 1074-1076.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hoy en d\u00eda, las resinas sint\u00e9ticas se utilizan en el campo de la odontolog\u00eda para la elaboraci\u00f3n de elementos prot\u00e9sicos como coronas y puentes provisionales, estructuras y ganchos para pr\u00f3tesis removibles y para la elaboraci\u00f3n de aparatos ortod\u00f3nticos y dispositivos gnatol\u00f3gicos. 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