Cours #2 - Composites Flashcards

1
Q

Quelle est l’indication des composites pour les dents postérieures?

A

Pour les petites et moyennes cavités

1/3 distance intercuspidienne

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Q

Quelle est l’indication des composites pour les dents antérieures?

A

Esthétique

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3
Q

Sans les décrire, quelles sont les 3 composantes majeures des composites?

A
  1. Matrice (Phase organique)
  2. Particules de charge (filler) (Phase généralement inorganique)
  3. Agents de couplage (Silane)
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4
Q

Mise à part les 3 composantes majeures, que peuvent également contenir les composites ? (Environ 7)

A

Un système activateur/initiateur, des inhibiteurs, des pigments et opacifiants, des agents fluorescents, des absorbeurs de rayons UV, etc.

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5
Q

En quoi consiste la matrice des composites?

A

C’est la phase organique dans laquelle sont dispersées les particules de charge
(monomère de diméthacrylate)

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6
Q

Quel est le constituant principal (matrice) des composite? (2 choix possibles)
Quel est leur type de polymérisation ?
2 caractéristiques?

A

La résine bis-GMA et/ou UEDMA
➤ Par addition
➤ Diminution de la contraction de polymérisation et augmentation de la viscosité

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7
Q

Quelle est la résine diluante qui compose les composites?
Quel est sont but?
Quels sont ses effets ? (2)

A

Résine diluante: TEGDMA
➤ But: diminuer la viscosité pour obtenir une texture cliniquement utilisable
➤ Cause une contraction de polymérisation importante, augmente les risques d’infiltration marginale

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8
Q

En quoi consiste les particules de charges (filler) dans un composite?
Quels éléments peuvent agir comme particules de charge?

A

C’est la phase inorganique / phase de dispersion d’un composite

Quartz ou verre, silicate d’aluminium, barium, nanoparticules, etc.

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9
Q

Quels sont les objectifs des particules de charges? (5)

A
Amélioration des propriétés physiques
➤ Renforcer le composite
➤ Réduire la contraction de polymérisation et l’expansion thermique
➤ Contrôle de la viscosité
➤ Réduire l’absorption de l’eau
➤ Génération de radiopacité
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10
Q

Qu’est-ce que l’agent de couplage dans les composites ?

Quel est sont rôle?

A

Phase interfacial/Silane

Enrobe les particules de charge et les lie à la matrice, ce qui permet le transfert des forces de la phase organique à la phase inorganique et la création d’une liaison chimique entre les deux phases

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11
Q

Quels sont les deux buts de l’agent de couplage?

A

➤ Améliore les propriétés physiques et mécaniques

➤ Empêche l’infiltration en prévenant la pénétration de l’eau

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12
Q

Quels sont les deux types de systèmes activateur/initiateur?

Donnes-moi deux exemples pour chaque.

A
➤ Initiateurs thermo-chimique 
* Peroxyde de benzoyle
* Amine tertiaire
➤ Photo-chimique 
* Camphoroquinone
* Amine
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13
Q

Vrai ou faux ?
Le système activateur/initiateur thermo-chimique est préféré au photo-chimique.

Pourquoi?

A

Faux !
Le système activateur/initiateur photo-chimique est préféré au thermo-chimique.

Permet un temps de travail plus adéquat

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14
Q

Le système A/I photo-chimique est affecté par deux choses, quelles sont-elles?

A

Affecté par la lumière de la lampe dentaire et la lumière de la pièce

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15
Q

Nommes-moi un exemple d’inhibiteur dans les composites.

A

Hydroquinone

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16
Q

À quoi servent les inhibiteurs dans les composites? (2)

A

➤ Minimise et prévient la polymérisation spontanée ou accidentelle des monomères
➤ Augmente la durée de vie (storage life) du composite

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17
Q

À quoi servent les opacifiants dans les composites?

A

Affectent la translucidité

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18
Q

À quoi servent les pigments et les opacifiants dans les composites?

A

Effet sur la transmission de la lumière

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19
Q

À quoi servent les agents fluorescents dans les composites?

A

Pour que le composite ne soit pas trop contrastant sous différentes sources lumineuses (augmente l’apparence de vitalité)

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20
Q

Quelles sont les catégories comprises dans la classification des composites selon la taille des particules?

A
➤ Microparticules
➤ Hybrides
* Conventionnels (pas utilisés)
* Microhybrides
➤ Nanoparticules
21
Q

Vrai ou faux ?
Les particules contenues dans les composites donnent les propriétés physiques au composite et influencent la capacité de polissage.

A

Vrai !

22
Q

MICROPARTICULES
Complètes les phrases suivantes:
- Renforcé avec des particules de ???
- Taille:???
- Impossibilité d’introduire une très grande quantité de ??? dans la matrice
- Agrégats ???:
* Augmentation de la ???
* Toutes les surfaces exposées à la résine ne sont pas silanisées
- Les surfaces non-??? ne sont pas liées à la matrice
- Utilisation limitée à l’???, zones hors d’occlusion

A

➤ Renforcé avec avec des particules de silice colloïdal
➤ Taille: 0.04 μm
➤ Impossibilité d’introduire une très grande quantité de particules dans la matrice
➤ Agrégats prépolymérisés
- Augmentation de la viscosité
- Toutes les surfaces exposées à la résine ne sont pas silanisées
➤ Les surfaces non-silanisées ne sont pas liées à la matrice
➤ Utilisation limitée à l’esthétique, zones hors d’occlusion

23
Q

HYBRIDES-MICROHYBRIDES
Complètes les phrases suivantes:
➤ Renforcé avec un mixte de particules allant de ??? à ??? μm
➤ Taille moyenne: ??? μm
➤ Possibilité d’incorporer davantage de ??? dans la matrice
➤ Abrasion laissera une surface plus ??? vs microparticules
➤ Restaurations dans des zones de stress élevé où l’??? est en jeu

A

➤ Renforcé avec un mixte de particules allant de 0.01 à 1 μm
➤ Taille moyenne: 0,6 μm
➤ Possibilité d’incorporer davantage de particules dans la matrice
➤ Abrasion laissera une surface plus rugueuse vs microparticules
➤ Restaurations dans des zones de stress élevé où l’esthétique est en jeu

24
Q

NANOPARTICULES
Complètes les phrases suivantes:
➤ Renforcé avec un mixte de particules: silice colloïdal et ???
➤ Chaque particule est ??? individuellement
➤ Agrégats de ??? (5 à 75 nm)
* Viscosité ??? importante
* Possibilité d’incorporer davantage de ??? dans la matrice
➤ Taille des agrégats : ??? nm à ??? μm

A

➤ Renforcé avec un mixte de particules: silice colloïdal, zircon
➤ Chaque particule est silanisée individuellement
➤ Agrégats de nanoparticules (5 à 75 nm)
* Viscosité moins importante
* Possibilité d’incorporer davantage de particules dans la matrice
➤ Taille des agrégats : 100 nm à 0.6 μm

25
Q

Quelles sont les catégories comprises dans la classification des composites selon la consistance? (3)

A

➤ Conventionnel
➤ Composite fluide
➤ Composite condensable (packable)

26
Q

Vrai ou faux ?

La matrice des composites fluides est moins chargée.

A

Vrai !

27
Q

Vrai ou faux ?

Les composites fluides sont moins à risque de porosité.

A

Faux !

Il y a un plus grand risque de porosités

28
Q

Vrai ou faux?

Les composites fluides on des propriétés mécaniques supérieures.

A

Faux !

Ils ont des propriétés mécaniques inférieures

29
Q

Vrai ou faux ?
Les composites fluides ont une faible résistance à l’usure

A

Vrai !

30
Q

Donnes-moi deux indications aux composites fluides.

A
2 parmi les suivantes:
➤ Puits et fissures (RPR)
➤ Petites réparations
➤ Couche de base dans les boites proximales
➤ Très petites classe V
31
Q

Quels sont les propriétés des composites? (6)

A
➤ Degré de conversion
➤ Contraction de polymérisation
➤ Coefficient d’expansion thermique
➤ Absorption d’eau
➤ Capacité de polissage
➤ Rétention du fini de surface et usure
32
Q

Vrai ou faux ?

Plus la quantité de particules (% par volume) est grande dans un composite, meilleures sont ses propriétés physiques.

A

Vrai !
Car :
➤ Réduction de la contraction de polymérisation et du coefficient d’expansion thermique
➤ Augmentation de la force et de la résistance du matériau

33
Q

En quoi consiste le degré de conversion?

A

C’est la conversion de monomère en polymère

34
Q

Vrai ou faux ?
Plus le degré de conversion est grand, plus la force est grande et plus grande est la résistance à l’usure.

A

Vrai !

35
Q

Quel est le principal problème des composites?

A

C’est LA CONTRACTION DE POLYMÉRISATION

36
Q

Quels sont les 4 choses qui affectent la contraction de polymérisation?

A
  • Volume total de composite
  • Type de composite
  • Vitesse de polymérisation
  • Facteur C (facteur de configuration)
37
Q

En quoi consiste le facteur C ?

A

Il s’agit du ratio de surface collée vs surface non-collé d’une restauration

38
Q

Qu’influence le facteur C?

A

Influence l’intensité des stress produits lors de la polymérisation

39
Q

Vrai ou faux ?

Facteur C élevé = grand stress lié à la contraction de polymérisation = plus de sensibilité post-opératoire

A

Vrai !

40
Q

Quel est le type de cavité où le Facteur C est le plus élevé?

A

Classe I

41
Q

Vrai ou faux ?

Le coefficient d’expansion thermique des composites est 2 à 6 fois plus petit que la structure dentaire.

A

Faux !

2 à 6 fois plus GRAND que la structure dentaire

42
Q

Que peut occasionner un coefficient d’expansion thermique plus grand que la structure dentaire chez un composite?

A

Peut causer perte d’adhésion et infiltration marginale

43
Q

Vrai ou faux ?

L’absorption d’eau chez un composite compense pour la contraction de polymérisation.

A

FAUX !

Car la contraction est immédiate, l’absorption d’eau se fait lentement.

44
Q

Vrai ou faux ?

Plus les particules sont petites, meilleure est la capacité de polissage

A

Vrai !

45
Q

Complètes la phrase suivante:

Les particules ne devraient pas dépasser ??? μm pour que le fini de surface soit lisse et brillant

A

Les particules ne devraient pas dépasser 0,8 μm pour que le fini de surface soit lisse et brillant

46
Q

Que peut occasionner un bris du scellement du composite? (4)

A

➤ Infiltration marginale
➤ Sensibilité
➤ Décoloration marginale
➤ Récidive de carie

47
Q

Que peut occasionner un échec de la longévité du composite? (4)

A

➤ Récidive de carie
➤ Infiltration marginale
➤ Fracture
➤ Usure

48
Q

Vrai ou faux ?

L’oxygène est un puissant activateur de la polymérisation

A

Faux

L’oxygène est un puissant inhibiteur de la polymérisation

49
Q

Que permet de faire une couche inhibée par l’oxygène sur une restauration?

A

Permet de faire des ajouts, car
➤ Excellente surface liante
➤ Nombreuses liaisons non réagies