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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DENTALES

02 propiedades de los materiales dentales

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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DENTALES

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PROPIEDADES FÍSICAS.

PROPIEDADES MECÁNICAS.

PROPIEDADES SUPERFICIALES.

PROPIEDADES ÓPTICAS.

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PROPIEDADES FÍSICAS

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Densidad y peso específico

• = m/v

La densidad ( ) de una sustanciase define como el cociente entresu masa (m) y el volumen (v) deella. En general, para sólidos seutiliza la unidad gr/cm3 y paralíquidos gr/lt.

• = P/v

El peso específico ( )de unasustancia se define como elcociente entre su peso (P) y elvolumen (v) de ella. En generalpara sólidos se utiliza la unidadgr/cm3 y para líquidos gr/lt.

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Condiciones que debe estar el agua:

Temperatura de 4 °C.Presión de 760 mmHg,a nivel del mar.

Otra forma de definir el peso específico esrelacionar la densidad del agua respecto de lamateria en estudio. La densidad de un gramo deagua cuyo volumen es de 1cm3 es igual a1gr/cm3.

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Propiedades térmicas

• Es la cantidad de calor (Q) que entregada a ungramo de agua, le eleva su temperatura en ungrado centígrado, entre los 14.5 °C y 15.5 °C.

Caloría (cal):

• Es igual al producto de su calor específico (c)por su masa (m) y por la variación detemperatura ( t).

• Q = c x m x ( t)

Cantidad de calor (Q) que recibe ocede un cuerpo:

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Propiedades térmicas

• Cantidad de calor (Q) que es necesario entregara un gramo (gr) de una sustancia para elevar sutemperatura en un grado centígrado (°C).

Calor específico (c):

• Es el calor necesario para que un materialcambie del estado sólido al estado líquido, a sutemperatura de fusión.

• Cf = Q/m

Calor de fusión:

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Temperatura

Se definecomo el mayoro menor gradode frío o calorde loscuerpos. Semide con lostermómetros.

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Escala graduada en grados Celsius

Toma como referencia alagua pura, para determinarlos dos parámetro básicosde su escala (0 °C y 100°C), ambos tomados a niveldel mar.

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Escala graduada en grados Fahrenheit

Toma como referencia a una mezclade agua y cloruro de amonio, paradeterminar los dos parámetrosbásicos de su escala (0 °C y 600°C), se lo dividió en 180 partesiguales, de lo cual resulta que el 0°F se corresponde con los -32 °C, ylos 100 °C con los +212 °F.

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Conversión de las escalas de temperatura

• °F = (°C x 1,8) + 32

Para convertir gradosCentígrados a Fahrenheit, latemperatura celcius semultiplica por 1,8 y a esteproducto se le suma 32.

• °C = (°F – 32) / 1,8

Para convertir gradosFahrenheit a centígrados, ala temperatura Fahrenheit sele resta 32 y a este productose lo divide por 1,8.

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Escala absoluta de Kelvin

El pasaje de la escala Kelvin a Celsius y viceversa, significa restar o sumar 273,

respectivamente.

El 0° K (-273 °C) es cuando la materia pierde toda su capacidad de vibración, dado

que su energía cinética es igual a cero.

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Propiedades térmicas

• Se define como la variación en la longitudque experimenta una unidad de unmaterial por cada grado centígrado devariación de temperatura.

Coeficiente de expansión térmica o variación térmica lineal:

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= (long. Final – long. Inicial)

long. Inicial x (T° final – T° inicial)

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Propiedades térmicas

• Mide lo bien que se transmite elcalor a través de un material.

Conductividad térmica:

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PROPIEDADES MECÁNICAS

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Efectos de una fuerza única

Empuje

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Efectos de una fuerza única

Arrastre

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Efectos de una fuerza única

Giro o Rotación

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Efectos de una fuerza única

Volcamiento

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Efectos de dos fuerzas opuestas

Compresión

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Efectos de dos fuerzas opuestas

Tracción

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Efectos de dos fuerzas opuestas

Corte

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Tensión

Es la resistencia interna deun cuerpo a una fuerzaexterna que actúa sobre él.

Esta fuerza interna es igual yen sentido contrario a lafuerza externa.

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Tipos de tensión

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Efectos de una fuerza compresiva sobre un cuerpo en reposo

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• Deformación que serecupera al dejar de aplicaruna fuerza o presiónexterna.

Deformación elástica.

• Rigidez relativa de unmaterial; coeficiente detensión elástica conrespecto a la deformaciónelástica.

Módulo de elasticidad(de Young).

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• Tensión máxima en laque la tensión esproporcional a ladeformación.

Límiteproporcional.

• Las deformacionesproducidas en uncuerpo sonproporcionales a lascargas que lasprodujeron hasta sulímite proporcional

Ley de Hooke:

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• Es cuando un cuerporecupera sus dimensionesoriginales a pesar de noser constante el modulode elasticidad.

Deformación elásticano proporcional.

• Tensión a la cual unmaterial sufre unacantidad determinada dedeformación plástica

Límite elástico.

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• Es la resistencia de un cuerpoa la deformación permanente.

• Cantidad de energíaabsorbida por un cuerpocuando se somete a unafuerza hasta su límiteproporcional.

Resiliencia.

• Cantidad de energíaacumulada en un cuerpo,cuando una unidad devolumen de material estensionada hasta su límiteproporcional.

Módulo de resiliencia.

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• También llamadoresistenciamáxima a lacompresión

• Límite donde ladeformaciónproducida produceuna fractura delcuerpo.

Límite deruptura

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• Es la capacidad deun material paradeformarsepermanentementesin fracturarse, es lacantidad total deenergía absorbidaantes de la fractura.

• Es medida sobre labase del área totaldebajo de la curvatensión/deformación.

Tenacidad.

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• Es la capacidad que tiene un materialde deformarse permanentemente sinromperse bajo cargas compresivas.

Maleabilidad:

• Es la capacidad que tiene un materialde deformarse permanentemente sinromperse bajo tensiones traccionales.

Ductibilidad:

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• Es la propiedad de uncuerpo sólido defracturarse o rompersecasi inmediatamentede sobrepasado sulímite elástico, por lotanto es incapaz deabsorber unadeformación pormínima que sea.

Fragilidad

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PROPIEDADES SUPERFICIALES

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Energía superficial

Las cargas eléctricasque no estáncompensadassuperficialmente,determina unapotencialidad deatracción eléctrica haciaotras materia presentesen su cercanía.

Es la fuerza con que unsólido puede atraer a unlíquido

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Tensión superficial

La atracción quelas moléculasinternas de unlíquido sobre lasque se encuentranen su superficie.

Es la resistencia deun líquido a seratraído por unsólido.

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Humectancia

Es la capacidad de un líquidode mojar a un sólido.Mientras mas baja sea latensión superficial de unlíquido, frente a un sólido dealta energía superficial, mejorlo mojara o humectara.

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Ángulo de contacto

Es el que se forma entrela superficie del sólido (endonde se forma) y unatangente trazada desde ellugar de contacto de lagota con el sólido.

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PROPIEDADES ÓPTICAS

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Propiedades ópticas

Este tipo de propiedades está relacionado conla posibilidad de un material de absorber laenergía de las radiaciones electromagnéticas.

Dentro de éstas adquieren particularimportancia las que tienen longitud de ondaentre 400 y 700 nanómetros ya que son las queel ojo humano detecta y constituyen lo que seconoce como luz o radiación luminosa.

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Propiedades ópticas

La posibilidad de que una radiaciónsea absorbida o no está dada por laestructura de la materia sobre la queincide y la longitud de onda de esaradiación. Así, un material puedeabsorber una determinada radiacióny presentarse opaco ante ella y nohacerlo con otra de diferente longitudde onda.

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Propiedades ópticas

Cuando la materia absorbe sólo algunaparte de las radiaciones que constituyenla luz y otra parte la transmite o refleja, elcuerpo que ella constituye adquiere antela vista un determinado color. El color deun objeto está dado por la longitud deonda de luz que no es capaz deabsorber. Por ejemplo, si no absorbe lasradiaciones de alrededor de 470 nm. y sílas restantes se presentará de color azul.

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Propiedades ópticas

Hay que tener presente queel concepto de color incluyetres dimensiones que lodeterminan. Así, el color es elconjunto de un matiz, unadeterminada intensidad y undeterminado valor.

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Propiedades ópticas

• Nos permite diferenciar un color de otro.

Matiz o tinte:

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Propiedades ópticas

• Es la segunda cualidad del color, es el grado de pureza o intensidad de un color.

Croma, saturación:

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Propiedades ópticas

• Es descrita como la característica por la cual uncolor puede ser clasificado, como equivalente enluminosidad o claridad a algún miembro de unaserie de grises variando del blanco al negro.

Valor: