metais e ligas metalicas

72
M M ETAIS E ETAIS E L L IGAS IGAS M M ETÁLICAS ETÁLICAS F F ACULDADE DE ACULDADE DE O O DONTOLOGIA DE DONTOLOGIA DE P P IRACICABA IRACICABA U U NIVERSIDADE NIVERSIDADE E E STADUAL DE STADUAL DE C C AMPINAS AMPINAS

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Page 1: Metais e Ligas Metalicas

MMETAIS E ETAIS E LLIGAS IGAS MMETÁLICASETÁLICAS

FFACULDADE DE ACULDADE DE

OODONTOLOGIA DE DONTOLOGIA DE

PPIRACICABA IRACICABA

UUNIVERSIDADE NIVERSIDADE

EESTADUAL DE STADUAL DE

CCAMPINASAMPINAS

Page 2: Metais e Ligas Metalicas

MMETAIS E ETAIS E LLIGAS IGAS MMETÁLICASETÁLICAS

FFACULDADE DE ACULDADE DE

OODONTOLOGIA DE DONTOLOGIA DE

PPIRACICABA IRACICABA

UUNIVERSIDADE NIVERSIDADE

EESTADUAL DE STADUAL DE

CCAMPINASAMPINAS

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icas CCLASSIFICAÇÃOLASSIFICAÇÃO D DOS OS MMATERIAISATERIAIS

PolímerosPolímeros

CerâmicasCerâmicas

CompósitosCompósitos

METAISMETAIS

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icas MMETAISETAIS

““Substância química, boa condutora de Substância química, boa condutora de calor e eletricidade e quando polida, calor e eletricidade e quando polida,

boa refletora de luz”boa refletora de luz”Metals Handbook, 1992Metals Handbook, 1992

IONIZAM POSITIVAMENTE IONIZAM POSITIVAMENTE UMA SOLUÇÃOUMA SOLUÇÃO

Page 5: Metais e Ligas Metalicas

Metais LevesMetais LevesMetais Metais

PesadosPesadosNão MetaisNão MetaisGases InertesGases Inertes

Elementos de Terras Elementos de Terras

Raras (Séries Lantanidas)*Raras (Séries Lantanidas)*

57

La

58

Ce

59

Pr

60

Nd

61

Il

62

Sm

63

Eu

64

Gd

65

Tb

66

Dy

67

Ho

68

Er

69

Tm

70

Yb

71

Lu89

Ac

90

Th

91

Pa

92

U

93

Np

94

Pu

95

Am

96

Cm

97

Bk

98

Cf

99

Es

100

Fm

101

Md

102

No

103

Lw

Elementos RadioativosElementos Radioativos

(Séries Actinidas)**(Séries Actinidas)**

1

H3

Li11

Na19

K37

Rb55

Cs87

Fa

4

Be12

Mg20

Ca38

Sr56

Ba88

Ra

21

Sc39

Y*

**

22

Ti40

Zr72

Hf

23

V41

Cb73

Ta

24

Cr42

Mo74

W

25

Mn43

Tc75

Re

26

Fe44

Ru76

Os

27

Co45

Rh77

Ir

28

Ni46

Pd78

Pt

29

Cu47

Ag79

Au

30

Zn48

Cd80

Hg

5

B

6

C14

Si

7

N15

P33

As

8

O16

S34

Se52

Te

13

Al31

Ga49

In81

Ti

32

Ge50

Sn82

Pb

51

Sb83

Bi

84

Po

1

H9

F17

Cl35

Br53

I85

At

2

He10

Ne18

A36

Kr54

Xe86

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icas MMETAISETAIS

Com exceção do ouro puro em folha, Titânio c.p. Com exceção do ouro puro em folha, Titânio c.p. e cones de Prata endodônticos todos são ligas e cones de Prata endodônticos todos são ligas

Na odontologia: todos são sólidos cristalinosNa odontologia: todos são sólidos cristalinos

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icas SSÓLIDO ÓLIDO CCRISTALINORISTALINO

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icas EESTRUTURA STRUTURA AAMORFAMORFA

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icas SSOLIDIFICAÇÃOOLIDIFICAÇÃO DDOSOS MMETAISETAIS

A

B’

B C

D

A-B’ A-B’ Super ResfriamentoSuper Resfriamento

B-CB-C Ponto de FusãoPonto de Fusão

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icas UUNIÕESNIÕES MMETÁLICASETÁLICAS

União atômica primáriaUnião atômica primária

A camada mais distante de elétrons ao redor de A camada mais distante de elétrons ao redor de um átomo neutro é espontaneamente liberada um átomo neutro é espontaneamente liberada

Bons condutores de calor e Bons condutores de calor e eletricidadeeletricidade

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icas LLIGASIGAS MMETÁLICASETÁLICAS

O uso de metais puros é limitadoO uso de metais puros é limitado

Produzido pela fundição dos elementos acima do Produzido pela fundição dos elementos acima do ponto de fusãoponto de fusão

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icas LLIGASIGAS MMETÁLICASETÁLICAS

““Uma substância que contém dois ou Uma substância que contém dois ou mais elementos na qual pelo menos um mais elementos na qual pelo menos um deles é um metal mutuamente solúvel deles é um metal mutuamente solúvel

na condição de fundido”na condição de fundido”

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icas SSISTEMA ISTEMA DDE E LLIGASIGAS

É um agregado de dois ou mais metais sob todas É um agregado de dois ou mais metais sob todas as formas de combinações possíveisas formas de combinações possíveis

Para definir a composição, dois sistemas são Para definir a composição, dois sistemas são empregados: porcentagem em peso (%p) e empregados: porcentagem em peso (%p) e porcentagem atômica (%at)porcentagem atômica (%at)

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icas SSISTEMA ISTEMA DDE E LLIGASIGAS

Fase: porção fisicamente distinta, homogênea e Fase: porção fisicamente distinta, homogênea e mecanicamente separável do sistema.mecanicamente separável do sistema.

Limite granular: limite entre essas fasesLimite granular: limite entre essas fases

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS AS LLIGASIGAS

Classificação de acordo com:Classificação de acordo com:UsoUso

Componente principalComponente principal

NobrezaNobreza

Três elementos principaisTrês elementos principais

Sistema de fase dominanteSistema de fase dominante

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS AS LLIGASIGAS

Classificação de acordo com:Classificação de acordo com:UsoUso

Componente principalComponente principal

NobrezaNobreza

Três elementos principaisTrês elementos principais

Sistema de fase dominanteSistema de fase dominante

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS AS LLIGASIGAS

Uso:Uso:InlaysInlays de metal de metal

Coroas e pontesCoroas e pontes

Restaurações metalocerâmicasRestaurações metalocerâmicas

Próteses parciais removíveisPróteses parciais removíveis

ImplantesImplantes

OutrosOutros

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS AS LLIGASIGAS

Componente principal:Componente principal:OuroOuroPaládioPaládioPrataPrataNíquelNíquelCobaltoCobaltoTitânioTitânio

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS AS LLIGASIGAS

Nobreza:Nobreza:Altamente nobreAltamente nobre

NobreNobre

Predominantemente de metais básicosPredominantemente de metais básicos

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS AS LLIGASIGAS

Três elementos principais:Três elementos principais:Ouro-prata-paládioOuro-prata-paládioPaládio-prata-estanhoPaládio-prata-estanhoNíquel-cromo-berílioNíquel-cromo-berílioCobalto-cromo-molibdênioCobalto-cromo-molibdênioTitânio-alumínio-vanádioTitânio-alumínio-vanádioFerro-níquel-cromoFerro-níquel-cromo

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS AS LLIGASIGAS

Sistema de fase dominanteSistema de fase dominanteIsomorfo - Fase ÚnicaIsomorfo - Fase Única

EutéticaEutética

PeritéticaPeritética

IntermetálicaIntermetálica

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS AS LLIGASIGAS

Números de elementos:Números de elementos:Binária Binária

TernáriaTernária

QuaternáriaQuaternária

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icas SSOLUÇÃO OLUÇÃO SSÓLIDAÓLIDA

Átomos de um metal distribuem-se Átomos de um metal distribuem-se aleatoriamente substituindo átomos de aleatoriamente substituindo átomos de

outro metal com arranjo molecular outro metal com arranjo molecular semelhante quando solidificados semelhante quando solidificados

formando uma única faseformando uma única fase

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icas SSOLUÇÃO OLUÇÃO SSÓLIDAÓLIDA

Dois metais solúveis mutuamente no estado sólidoDois metais solúveis mutuamente no estado sólido

O sistema não é mecanicamente separávelO sistema não é mecanicamente separável

Sistema de liga mais simples existenteSistema de liga mais simples existente

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icas SSOLUÇÃO OLUÇÃO SSÓLIDAÓLIDA

Solvente - SolutoSolvente - Soluto

Solvente:Solvente: Metal cujo arranjo espacial persisteMetal cujo arranjo espacial persisteMetal cujo átomos ocupam mais da metade Metal cujo átomos ocupam mais da metade

da grade espacialda grade espacial

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icas SSOLUÇÃO OLUÇÃO SSÓLIDAÓLIDA

Solvente - SolutoSolvente - Soluto

Soluto:Soluto: Metal cujo átomos são incorporadosMetal cujo átomos são incorporadosMetal cujo átomos ocupam menos da Metal cujo átomos ocupam menos da

metade da grade espacialmetade da grade espacial

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icas SSOLUÇÕES OLUÇÕES SSÓLIDASÓLIDAS

Configurações de arranjo espacialConfigurações de arranjo espacial

Substitucional

Ouro ou Cobre

Ordenada

Ouro

Cobre

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icas CCONDIÇÕES ONDIÇÕES DDE E SSOLUBILIDADE OLUBILIDADE DDOS OS

SSÓLIDOSÓLIDOS

Tamanho do átomo:Tamanho do átomo:

deve diferir em apenas 15% ou outras fases deve diferir em apenas 15% ou outras fases aparecerãoaparecerão

Valência:Valência:

Metais de mesma valência são mais própriosMetais de mesma valência são mais próprios

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icas CCONDIÇÕES ONDIÇÕES DDE E SSOLUBILIDADE OLUBILIDADE DDOS OS

SSÓLIDOSÓLIDOS

Afinidade química:Afinidade química:

se apresentarem alta afinidade química, tendem a se apresentarem alta afinidade química, tendem a formar um composto intermetálicoformar um composto intermetálico

Tipo de grade:Tipo de grade:

Somente metais com o mesmo tipo de grade Somente metais com o mesmo tipo de grade formam soluções sólidasformam soluções sólidas

em odontologia, a maioria é cúbica de face em odontologia, a maioria é cúbica de face centradacentrada

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icas PPROPRIEDADES ROPRIEDADES MMECÂNICAS ECÂNICAS DDAS AS

SSOLUÇÕES OLUÇÕES SSÓLIDASÓLIDAS

Durante a substituição de átomos, ocorre Durante a substituição de átomos, ocorre distorção localizada, tornando o deslizamento distorção localizada, tornando o deslizamento mais difícilmais difícil

Aumento da resistência, limite proporcional e Aumento da resistência, limite proporcional e dureza superficialdureza superficial

Diminuição da ductilidadeDiminuição da ductilidade

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icas LLIGAS IGAS EEUTÉTICASUTÉTICAS

Exibe completa solubilidade no estado líquido, Exibe completa solubilidade no estado líquido, porém solubilidade limitada no estado sólidoporém solubilidade limitada no estado sólido

Friáveis: presença de fase insolúveisFriáveis: presença de fase insolúveis

Ex: eutético Prata-CobreEx: eutético Prata-Cobre

Líquido = solução sólida α + solução sólida βLíquido = solução sólida α + solução sólida β

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icas LLIGAS IGAS PPERITÉTICASERITÉTICAS

São incomuns em odontologiaSão incomuns em odontologia

Exceção para o sistema Prata-EstanhoExceção para o sistema Prata-Estanho

Líquido + β = α Líquido + β = α

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icas LLIGAS IGAS OODONTOLÓGICAS DONTOLÓGICAS PPARA ARA

FFUNDIÇÃOUNDIÇÃO

Histórico:Histórico:

Mudanças tecnológicas das prótesesMudanças tecnológicas das próteses

Avanços metalúrgicosAvanços metalúrgicos

Variações dos preços dos metais nobres a partir Variações dos preços dos metais nobres a partir de 1968de 1968

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Histórico:Histórico:

Anos 50: introdução do recobrimento por Anos 50: introdução do recobrimento por cerâmica cerâmica

Introdução das ligas de metais básicosIntrodução das ligas de metais básicos

Introdução de metais nobres livres de ouroIntrodução de metais nobres livres de ouro

LLIGAS IGAS OODONTOLÓGICAS DONTOLÓGICAS PPARA ARA

FFUNDIÇÃOUNDIÇÃO

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icas PPROPRIEDADES ROPRIEDADES DDESEJÁVEIS ESEJÁVEIS DDAS AS

LLIGAS IGAS DDE E FFUNDIÇÃOUNDIÇÃO

CompatibilidadeCompatibilidade

Pouca contração de solidificaçãoPouca contração de solidificação

Mínima reatividade com o material de Mínima reatividade com o material de revestimentorevestimento

Boa resistência ao desgasteBoa resistência ao desgaste

Alta durezaAlta dureza

Resistência à deflexãoResistência à deflexão

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icas

Excelente resistência ao manchamento e corrosãoExcelente resistência ao manchamento e corrosão

Facilidade de: Facilidade de: FusãoFusãoFundiçãoFundiçãoSoldagemSoldagemPolimentoPolimento

LIGAS DE OURO TIPO II E IIILIGAS DE OURO TIPO II E III

PPROPRIEDADES ROPRIEDADES DDESEJÁVEIS ESEJÁVEIS DDAS AS

LLIGAS IGAS DDE E FFUNDIÇÃOUNDIÇÃO

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icas AALTERNATIVAS LTERNATIVAS ÀÀ FFUNDIÇÃOUNDIÇÃO

Folhas laminadas em casos de metalocerâmicasFolhas laminadas em casos de metalocerâmicas

CAD-CAM (Computer Aided Designed / CAD-CAM (Computer Aided Designed / Computer Aided Machined)Computer Aided Machined)

Torneamento por cópia e usinagem com Torneamento por cópia e usinagem com descargas elétricasdescargas elétricas

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QUALQUER MERDA IIQUALQUER MERDA II

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS LIGAS AS LIGAS PPARA ARA

FFUNDIÇÃOUNDIÇÃO

Tipo I:Tipo I: Macia (baixas tensões: Macia (baixas tensões: inlaysinlays))

Tipo II:Tipo II: Média (tensões moderadas: Média (tensões moderadas: onlaysonlays))

Tipo III:Tipo III: Dura (altas tensões: Dura (altas tensões: onlaysonlays, coroas, , coroas, PPR de pouca extensão)PPR de pouca extensão)

Tipo IV:Tipo IV: extradura (tensão extrema: núcleos e extradura (tensão extrema: núcleos e pinos intracanais, coroas pinos intracanais, coroas veneerveneer, PPF de longa , PPF de longa extensão e PPR)extensão e PPR)

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icas QQUILATE - UILATE - PPERMILAGEMERMILAGEM

Quilate: partes de ouro puro em 24 partes da ligaQuilate: partes de ouro puro em 24 partes da liga

Permilagem: partes de ouro puro em 1000 partes Permilagem: partes de ouro puro em 1000 partes de ligade liga

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icas CCLASSIFICAÇÃO LASSIFICAÇÃO DDAS LIGAS AS LIGAS PPARA ARA

FFUNDIÇÃOUNDIÇÃO

Contém Contém 25%p de elementos 25%p de elementos metálicos nobresmetálicos nobres

Predominantemente de metais Predominantemente de metais básicosbásicos

Contém Contém 25%p de elementos 25%p de elementos metálicos nobresmetálicos nobres

Metal nobreMetal nobre

40%p de Au e 60%p 40%p de Au e 60%p dos dos elementos metálicos nobres elementos metálicos nobres

Metal altamente nobreMetal altamente nobre

Conteúdo total de metal nobreConteúdo total de metal nobreTipo de ligaTipo de liga

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icas MMETAIS ETAIS NNOBRESOBRES

São 8 os metais nobres:São 8 os metais nobres:

ÓsmioÓsmioPrataPrataIrídioIrídioPaládioPaládioRutênioRutênioPlatinaPlatinaRódioRódioOuroOuro

Prata: na cavidade oral é mais reativa, deste modo não é Prata: na cavidade oral é mais reativa, deste modo não é considerada nobreconsiderada nobre

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icas TTRATAMENTO RATAMENTO TTÉRMICO ÉRMICO PPARA ARA LLIGAS IGAS

DDE E OOUROURO

Tratamento térmico amaciador:Tratamento térmico amaciador:

Fases intermediárias transformam-se em Fases intermediárias transformam-se em soluções sólidas desordenadassoluções sólidas desordenadas

Diminuição da resistência à tração, limite Diminuição da resistência à tração, limite proporcional e durezaproporcional e dureza

Aumento da ductilidadeAumento da ductilidade

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icas TTRATAMENTO RATAMENTO TTÉRMICO ÉRMICO PPARA ARA LLIGAS IGAS

DDE E OOUROURO

Tratamento térmico endurecedor:Tratamento térmico endurecedor:

Armazenamento à temperatura específica (200-Armazenamento à temperatura específica (200-450 °C) durante 15 a 30 minutos antes do 450 °C) durante 15 a 30 minutos antes do resfriamento bruscoresfriamento brusco

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icas CCONTRAÇÃO ONTRAÇÃO DDE E SSOLIDIFICAÇÃOOLIDIFICAÇÃO

Ocorre em 3 estágios:Ocorre em 3 estágios:

Contração térmica do metal líquido entre a Contração térmica do metal líquido entre a temperatura em que foi aquecido e a temperatura temperatura em que foi aquecido e a temperatura do do liquidusliquidus

Contração inerente as suas alterações do estado Contração inerente as suas alterações do estado líquido para sólidolíquido para sólido

Contração térmica do metal sólido que ocorre Contração térmica do metal sólido que ocorre até a temperatura ambienteaté a temperatura ambiente

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icas CCONTRAÇÃO ONTRAÇÃO DDE E SSOLIDIFICAÇÃOOLIDIFICAÇÃO

Valores de contração são menores que os Valores de contração são menores que os estipulados:estipulados:

Início da solidificação pelas paredesInício da solidificação pelas paredes

Adesão mecânica à paredes do modeloAdesão mecânica à paredes do modelo

Contração térmica > contração de fundiçãoContração térmica > contração de fundição

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icas LLIGAS IGAS PPARA ARA RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES

MMETÁLICAS E ETÁLICAS E CCOROAS OROAS VVENEERENEER

Ligas de Prata-Paládio:Ligas de Prata-Paládio:

BrancaBranca

Pelo menos 25% de paládio confere resistência Pelo menos 25% de paládio confere resistência ao manchamentoao manchamento

Prata-Paládio: tipo IIIPrata-Paládio: tipo III

Prata-Paládio-Cobre: tipo IVPrata-Paládio-Cobre: tipo IV

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icas LLIGAS IGAS PPARA ARA RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES

MMETÁLICAS E ETÁLICAS E CCOROAS OROAS VVENEERENEER

Ligas de Alumínio-Bronze (Cu-Al)Ligas de Alumínio-Bronze (Cu-Al)

81-88 % Cobre81-88 % Cobre

7-14 % Alumínio7-14 % Alumínio

2-4 % Níquel2-4 % Níquel

1-4 % Ferro1-4 % Ferro

Potencial de manchamento: sulfeto de cobrePotencial de manchamento: sulfeto de cobre

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS AALTAMENTE LTAMENTE

NNOBRES OBRES PPARA ARA RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas originais: 88% de OuroLigas originais: 88% de Ouro

Introdução de 1% de metais básicos: Introdução de 1% de metais básicos:

Produção de filme de óxidos que permitiu a Produção de filme de óxidos que permitiu a união com a cerâmicaunião com a cerâmica

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS AALTAMENTE LTAMENTE

NNOBRES OBRES PPARA ARA RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Potencial de união à cerâmicaPotencial de união à cerâmica

Coeficiente de contração térmica compatível com Coeficiente de contração térmica compatível com o das cerâmicaso das cerâmicas

Temperatura de Temperatura de solidus solidus suficientemente altas para suficientemente altas para permitir a aplicação da cerâmica de baixa fusãopermitir a aplicação da cerâmica de baixa fusão

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS AALTAMENTE LTAMENTE

NNOBRES OBRES PPARA ARA RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Ouro-Platina-Paládio:Ligas de Ouro-Platina-Paládio:

Conteúdo de Ouro de até 88%Conteúdo de Ouro de até 88%

Variadas quantidades de Paládio e PlatinaVariadas quantidades de Paládio e Platina

Pequenas quantidades de metais básicosPequenas quantidades de metais básicos

Susceptíveis a deflexãoSusceptíveis a deflexão

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS AALTAMENTE LTAMENTE

NNOBRES OBRES PPARA ARA RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Ouro-Paládio-Prata:Ligas de Ouro-Paládio-Prata:

39 a 77% de Ouro39 a 77% de Ouro

Até 35% de PaládioAté 35% de Paládio

Até 22% de PrataAté 22% de Prata

Prata aumenta o coeficiente de expansão Prata aumenta o coeficiente de expansão térmica porém aumenta também a descoloraçãotérmica porém aumenta também a descoloração

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS AALTAMENTE LTAMENTE

NNOBRES OBRES PPARA ARA RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Ouro-Paládio:Ligas de Ouro-Paládio:

Ouro de 44 a 55%Ouro de 44 a 55%

Paládio de 35 a 45%Paládio de 35 a 45%

Diminuição do coeficiente de expansão térmica Diminuição do coeficiente de expansão térmica e isenção da descoloração de prata da cerâmicae isenção da descoloração de prata da cerâmica

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Qualquer merda IIIQualquer merda III

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icas LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS NNOBRES OBRES PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Paládio-Prata:Ligas de Paládio-Prata:

Tendem a descolorir a cerâmica durante a Tendem a descolorir a cerâmica durante a queimaqueima

Quando não há prata, algumas ligas tendem a Quando não há prata, algumas ligas tendem a formar um óxido escuroformar um óxido escuro

Alto coeficiente de contração térmicaAlto coeficiente de contração térmica

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icas LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS NNOBRES OBRES PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Paládio-Prata:Ligas de Paládio-Prata:

53 a 61% de paládio53 a 61% de paládio

28 a 40% de prata28 a 40% de prata

Índio e estanho: Índio e estanho: aumentam dureza da aumentam dureza da liga e promovem liga e promovem formação de óxidos formação de óxidos ou nódulos de ligaou nódulos de liga

4 μm 1 μm

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icas LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS NNOBRES OBRES PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Cobre-Paládio:Ligas de Cobre-Paládio:

Baixa escala de fusãoBaixa escala de fusãoSusceptíveis à deformação pelo Susceptíveis à deformação pelo creepcreepCautela no uso para próteses fixas de longa Cautela no uso para próteses fixas de longa

extensãoextensão

74 a 80% de Paládio74 a 80% de Paládio

9 a 15% de Cobre 9 a 15% de Cobre

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icas LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS NNOBRES OBRES PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Cobre-Paládio:Ligas de Cobre-Paládio:

Descoloração pelo Cobre é possível, porém o Descoloração pelo Cobre é possível, porém o efeito citotóxico é mais preocupanteefeito citotóxico é mais preocupante

Valores de dureza tão altos quanto algumas de Valores de dureza tão altos quanto algumas de metais básicosmetais básicos

Coeficiente de contração térmica altoCoeficiente de contração térmica alto

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icas LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS NNOBRES OBRES PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Paládio-Cobalto:Ligas de Paládio-Cobalto:

Grão pequeno - mais resistente de todos os Grão pequeno - mais resistente de todos os metais nobresmetais nobres

78 a 88 % de Paládio78 a 88 % de Paládio

4 a 10 % de Cobalto4 a 10 % de Cobalto

Coeficiente de contração térmica alto como as Coeficiente de contração térmica alto como as ligas de Pd-Ag e Pd-Cu ligas de Pd-Ag e Pd-Cu

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icas LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS NNOBRES OBRES PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Paládio-Gálio-Prata e Paládio-Gálio-Ligas de Paládio-Gálio-Prata e Paládio-Gálio-Prata-Ouro:Prata-Ouro:

Óxidos mais claros que as outras ligas a base Óxidos mais claros que as outras ligas a base de paládiode paládio

Baixo coeficiente de contração térmicaBaixo coeficiente de contração térmicaCompatibilidade com cerâmicas de menor Compatibilidade com cerâmicas de menor

expansãoexpansão

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS BBÁSICOS ÁSICOS PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES FFUNDIDAS E UNDIDAS E

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Comparando com as ligas de Ouro tipo IV:Comparando com as ligas de Ouro tipo IV:

Menor custo e densidadeMenor custo e densidade

Maior rigidez e durezaMaior rigidez e dureza

Comparável resistência ao manchamento e Comparável resistência ao manchamento e corrosão corrosão

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS BBÁSICOS ÁSICOS PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES FFUNDIDAS E UNDIDAS E

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Fornos de alta temperaturaFornos de alta temperatura

Uso de revestimentos aglutinados por fosfato ou Uso de revestimentos aglutinados por fosfato ou sílicasílica

Compensação da contração de fundiçãoCompensação da contração de fundição

Tensão na união à cerâmicaTensão na união à cerâmica

Potencial para separação da cerâmica Potencial para separação da cerâmica

camada de óxido fracamente ligada ao metalcamada de óxido fracamente ligada ao metal

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RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES FFUNDIDAS E UNDIDAS E

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Resistência ao Resistência ao creepcreep da ligas a base de níquel na da ligas a base de níquel na temperatura de queima da cerâmica, é superior as temperatura de queima da cerâmica, é superior as ligas a base de ouro ou de platinaligas a base de ouro ou de platina

Altos valores de Altos valores de creepcreep indicam maior distorção indicam maior distorção principalmente em estruturas de maior extensãoprincipalmente em estruturas de maior extensão

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS BBÁSICOS ÁSICOS PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES FFUNDIDAS E UNDIDAS E

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Corrosão galvânica menor do amálgama nas ligas Corrosão galvânica menor do amálgama nas ligas de metais básicos comparado às ligas de ourode metais básicos comparado às ligas de ouro

Em contato com ligas de ouro tipo III, as ligas de Em contato com ligas de ouro tipo III, as ligas de metais básicos são mais susceptíveis metais básicos são mais susceptíveis a corrosãoa corrosão

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS BBÁSICOS ÁSICOS PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES FFUNDIDAS E UNDIDAS E

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Módulos de elasticidade cerca de 2 vezes maiores Módulos de elasticidade cerca de 2 vezes maiores que as ligas de metais nobres mais popularesque as ligas de metais nobres mais populares

Outras propriedades:Outras propriedades:Metais básicos Metais nobres

Dureza vickers (DPH) 175 a 360 160

Ductilidade (%) 10 a 28 5 a 10

Densidade (g/cm3) 8 18,4

Deformação (μm) 25 225

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS BBÁSICOS ÁSICOS PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES FFUNDIDAS E UNDIDAS E

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Ligas de Níquel-Cromo:Ligas de Níquel-Cromo:

61 a 81% de Níquel61 a 81% de Níquel

11 a 27% de Cromo11 a 27% de Cromo

2 a 5% de Molibdênio2 a 5% de Molibdênio

Cromo é essencial para passividade e Cromo é essencial para passividade e resistência à corrosãoresistência à corrosão

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LLIGAS IGAS DDE E MMETAIS ETAIS BBÁSICOS ÁSICOS PPARA ARA

RRESTAURAÇÕES ESTAURAÇÕES FFUNDIDAS E UNDIDAS E

MMETALOCERÂMICASETALOCERÂMICAS

Liga de Cobalto-Cromo:Liga de Cobalto-Cromo:

53 a 67% de Cobalto53 a 67% de Cobalto

25 a 32% de Cromo25 a 32% de Cromo

2 a 6% de Molibdênio2 a 6% de Molibdênio

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Qualquer merda IVQualquer merda IV

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icas LLIGAS IGAS PPARA ARA PPRÓTESES RÓTESES PPARCIAIS ARCIAIS

RREMOVÍVEISEMOVÍVEIS

Manchamento, corrosão e passividade:Manchamento, corrosão e passividade:

Metais básicos tem alta afinidade pelo oxigênioMetais básicos tem alta afinidade pelo oxigênio

Passividade: camada protetora contra posterior Passividade: camada protetora contra posterior oxidação e corrosãooxidação e corrosão

Alumínio, Cromo e TitânioAlumínio, Cromo e Titânio

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icas LLIGAS IGAS PPARA ARA PPRÓTESES RÓTESES PPARCIAIS ARCIAIS

RREMOVÍVEISEMOVÍVEIS

Resistência, dureza e ductilidade:Resistência, dureza e ductilidade:

Metais básicos geralmente mais duros que as Metais básicos geralmente mais duros que as ligas de Ouro Tipo IVligas de Ouro Tipo IV

Pouco efeito do tratamento térmico nas ligas de Pouco efeito do tratamento térmico nas ligas de metais básicosmetais básicos

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icas LLIGAS IGAS PPARA ARA PPRÓTESES RÓTESES PPARCIAIS ARCIAIS

RREMOVÍVEISEMOVÍVEIS

Titânio puro (Ti C.P.):Titânio puro (Ti C.P.):

Peso levePeso leve

Baixo módulo de elasticidadeBaixo módulo de elasticidade

Ponto de fusão altoPonto de fusão alto

Baixo coeficiente de expansão térmicaBaixo coeficiente de expansão térmica

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icas LLIGAS IGAS PPARA ARA PPRÓTESES RÓTESES PPARCIAIS ARCIAIS

RREMOVÍVEISEMOVÍVEIS

Titânio-6Alumínio-4Vanádio (Ti-6Al-4V):Titânio-6Alumínio-4Vanádio (Ti-6Al-4V):

Estabilização da liga contra a formação de fases Estabilização da liga contra a formação de fases intermetálicasintermetálicas

Fase α mais resistente ao Fase α mais resistente ao creepcreep

Fase β menos resistentes ao Fase β menos resistentes ao creepcreep