Cours 6 - la polymérisation des résines composites Flashcards

1
Q

donnez 2 avantages de résines composites autopolymérisables

A
  • Pas besoin d’un appareil de polymérisation externe
  • Produit très peu de chaleur lors de la polymérisation
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2
Q

Donner 3 désavantages de résines composites autopolymérisables

A

Incorporation de bulles lors du malaxage:
- inhibition de la polymérisation
- Décoloration rapide
- Temps de travail trop court

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3
Q

concernant les résines composites autopolymérisables, il y a :
- …..des propriétés mécaniques -
- ……de la résistance à l’usure
- …….de la rugosité de surface

A
  • diminution
  • diminution
  • augmentation
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4
Q

La première lumière utilisée en résine composite est la lumière …. au début des années 1970.
Formé d’une seule pate

A

lumière ultraviolette

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5
Q

Donnez 3 avantages de résines compo à lumière UV

A
  • Temps de travail allongé
  • Polymérisation plus rapide
  • Moins de perte de matériaux
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6
Q

Donnez 4 désavantages de résines compo à lumière UV

A
  • Réchauffement de la lampe
  • Pénétration de la lumière 1-2 mm
  • Interrogation sur la capacité des lampes UV à polymériser tous les composites sensibles aux UV
  • Préoccupations sur les risques d’utilisation des lampes UV en cabinet dentaire
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7
Q

le spectre visible inclue quel type de lumière

A

UV à infrarouge

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8
Q

donnez les 4 étapes de la polymérisation ( UV)

A

activation
initiation
propagation
terminaison

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9
Q

Dans quel but on est passé à la photopolymérisation à la lumière visible

A

pour avoir une lumière plus sécuritaire

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10
Q

On ajoute quoi dans la photopolymérisation à lumière visible comparé à celui à UV

A

la lumière bleue

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11
Q

donnez 4 avantages de résines phtopolymérisables à la lumière visible

A

Meilleure profondeur de polymérisation
* Temps de pré-chauffage quasi inexistant
* Les ampoules des appareils à lumière visible durent plus
longtemps
* Moins d’inquiétude par rapport aux risques pour la santé

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12
Q

donnez 3 désavantages de résine compo à lumière visible

A

Risque pour les yeux si contact direct
* Pénétration maximum de la lumière dans la résine composite: 3 mm
* Risque de polymérisation incomplète dans les endroits profonds de la cavité

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13
Q

on recommande combien de temps d’exposition avec la lampe a polymériser

A

20 sec

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14
Q

comment calculer l’énergie émise

A

ÉNERGIE (joules/cm2) =
Intensité (W/cm2) X Temps d’exposition (secondes)

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15
Q

combien d’énergie on va donner généralement à notre composite durant les 20 sec d’expositions

A

20 000 mW/cm

(1000 mW/cm2 X 20 secondes = 20 000 mW/cm2
20 joules/cm2)

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16
Q

La majorité des composites conventionnels nécessitent une énergie de …. joules/cm2

A

10 à 16

n.b: Cette quantité d’énergie peut être supérieure pour les composites de type bulk-fill

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17
Q

….. : la lumière de référence depuis plus de 40 ans

A

lumière halogène

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18
Q

fil de tungstène tenu entre 2 électrodes se trouvant à l’intérieur d’un enveloppe de quartz, on parle de quoi

A

lumière halogène

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19
Q

la lumière halogène a une lumière filtrée entre …. et … nm

A

400 et 500

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20
Q

donnez les intensités pour la lampe convenctionelle et la lame à haute intensité avec la lumière halogène

A

Intensité:
Lampe conventionelle: 300-800 mW/cm2 Lampe à haute intensité: > 1000 mW/cm2

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21
Q

donnez 2 avantages de lumière halogène

A
  • le cout
  • longue histoire en dentisterie ( lumière de ref en dentisterie)
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22
Q

donnez 4 désavantages de lumière halogène

A
  • Durée de vie limitée (50 à 100 h)
  • Spectre large (utilisation de filtres) * Température
  • Bruit du ventilateur
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23
Q

v/f : la popularité de la lumière halogène est à la hausse

A

faux, à la baisse

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24
Q

PAC

P:
A:
C:

A

plasma arc curing lights

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25
Q

que contient l’ampoule de PAC

A

L’ampoule contient: un gaz (xénon) et deux électrodes au tungstène (environnement fermé sous-pression)

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26
Q

V ou F: la lumière PAC présente un spectre très large

A

vrai : UV à IR

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27
Q

V ou F: les longueurs d’onde de la lumière PAC sont étroites

A

vrai environ 465nm

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28
Q

donnez environ l’intenstié des lumières PAC

A

autour de 2400 mW/cm2

29
Q

V ou F: Les composites de teintes claires et transparentes ont des photo-inhibiteurs différents.

A

f, Les composites de teintes claires et transparentes ont des photo-initiateurs différents.

30
Q

Spectre d’absorption de moins de … nm, soit dans le spectre de la lumière … qui n’est malheureusement pas émise par toutes les lampes à polymériser.

A

420 nm
lumière UV

31
Q

nommez 3 composites de teintes claires et transparentes

A
  • Oxyde de bisacylphosphine
  • Oxyde de monoacylphosphine
  • Phenylpropanedione
32
Q

donnez le principal avantage de la lumire PAC

A

temps de polymérisation plus court

33
Q

donnez 4 désavantages de la lumière PAC

A
  • Spectre large (utilisation de filtres)
  • Température élevée (échauffement des tissus)
  • Coût
  • Équipement encombrant
34
Q

V ou F: La popularité de la lumière PAC est limitée

A

vrai

35
Q

c’est quoi la source de la lumière LASER

A

source aux ions argon

36
Q

V ou F: le laser produire une variété de longueur d’ondes (454 nm à 514 nm) avec un pic entre 470-480 nm

A

vrai

37
Q

V ou F: l’intensité de la lumière laser est plus petite que celle de PAC

A

faux 1000!!

38
Q

quel est le principal avantage du laser

A

temps de poylmérisation plus court

39
Q

donnez qlq désavantages de lumière laser

A
  • Poids des lampes
  • Encombrement
  • Protection des yeux
  • Bruit (refroidissement) * Coût
40
Q

v ou f: lumière laser très populaire

A

faux, très faible popularité

41
Q

compléter:

Lumière DEL
* Lumière produite par … qui émettent de la lumière bleue
* Longueur d’onde étroite: … nm

A

Lumière “DEL”
* Lumière produite par des diodes qui émettent de la lumière bleue
* Longueur d’onde étroite: 468 nm

42
Q

donnez qlq avantages de la lumière DEL, 1ère génération

A
  • Pas de chaleur
  • Pas de ventilateur
  • Pas de bruit
  • Compacte
  • Sans corde
  • Batterie rechargeable * Longue durée de vie
43
Q

donnez les principaux désavantages de la lumière DEL, 1ère génération

A
  • Spectre des longueurs d’ondes étroit
  • Ne polymérise pas tous les composites
  • Faible intensité de la lumière
  • Temps de polymérisation plus long
44
Q

la lumière “DEL” ,2ème génération présente combien de composites et combien de type DEL

A

8 composites
6 DEL

( je ne pense pas qu’on a besoin à savoir tt les compo et DEL)

45
Q

V ou F: outes les lumières DEL ont été capables de polymériser les composites testés à une profondeur de 2 mm.

A

vrai

46
Q

V ou F: Les lumières DEL de 2ième génération ont une intensité moins élevée et une capacité plus grande à polymériser les composites en profondeur comparativement à la
1ière génération de DEL.

A

faux : 2eme génération ont une intensité plus élevée

47
Q

est ce que la production de chaleur est moins ou plus importante pour la lumire DEL 2eme génération

A

plus importante

48
Q

V ou F: les résultats de l’étude Temperature rise induced by some light emitting diode and QTH curing units” ne peuvent supporter les conclusions précédentes qui stipulent que les lampes DEL génèrent moins de chaleur que les lampes halogène QT.

A

vrai

49
Q

v ou f: les lampes DEL ne polymérisent pas tous les composites et présentent 3 modes de polymérisation

A

oui ils présentent 3 modes de polymérisations,
mais faux ils polymérisent tout les composites

50
Q

donnez 4 avantages des lampes DEL de 2eme et 3eme génération

A

Intensité et performances cliniques similaires aux lampes halogène QT à haute intensité
* Ventilateur intégré
* Longue durée de vie de la
lumière
* Capable de polymériser tous les types de composite (3e gén)

51
Q

Donnez 2 désavantages des lampes DEL de 2eme et 3eme génération

A
  • Production de chaleur équivalente aux lampes halogène QT
  • Diminution du temps de charge des batteries
52
Q

V/F: la popularité de la lumière DEL de 2eme et 3eme génération est en baisse

A

faux, croissante et très en demande

53
Q

nommez les 3 grandes catégories de facteurs affectant la polymérisation, et les considérations cliniques afin de bien choisir la lampe de polymérisation à utiliser

A
  • équipement de la lampe
  • technique durant la procédure
  • la restauration
54
Q

Nommez certains facteurs qui affectent la poylmérisation, au niveau de l’équipement de la lampe

A
  • Dégradation ou givrage de l’ampoule * Dégradation du réflecteur
  • Dégradation du filtre optique
  • Coupure de la fibre optique
  • Fracture de l’embout
  • Contamination de l’embout
  • Inconsistance dans la ligne de voltage * Problèmes amenés par la stérilisation
55
Q

Nommez certains facteurs qui affectent la poylmérisation, au niveau de la technique durant la procédure

A
  • Direction de l’embout
  • Accès à la restauration * Distance p/r à la surface * Diamètre de l’embout
  • Mouvement de l’embout * Temps d’exposition
56
Q

plus on éloigne l’embout du composite, il y a … de l’intensité

A

diminution de l’intensité au niveau du composite

57
Q

Nommez certains facteurs qui affectent la poylmérisation, au niveau de la restauration

A
  • Épaisseur de la restauration
  • Type de préparation
  • Particules – quantité et grosseur
  • Couleur de la restauration
  • Proportion des monomères
58
Q

nommez 3 radiomètres utilisés

A

Cure RiteTM (Dentsply/Caulk) Coltolux Light Meter
(Coltène/Whaledent)
Curing Radiometer model 100 (Demetron Kerr)

59
Q

Au laboratoire on utilise quel type de lumière

A

lumière halogène QT ou DEL

60
Q

en clinique, on utilise quel type de lumière

A

DEL 2eme generation

61
Q

À quelle fréquence faut t-il vérifier l’intensité de la lumière

A

à chaque 2 semaines avec un radiomètre

62
Q

à quelle intensité de lumière veut on travailler

A

Minimum: 400 mW/cm2
Si < 400 mW/cm2  sérieux problèmes

63
Q

comment vérifier l’intensité de notre lumière

A

avec un radiomètre

64
Q

La qualit de la photopolymérisation est cruciale et influence directement…

A

les propiétés mécaniques de la résine composite

65
Q

nommez les 5 propriétés mécaniques de la résine composite qu’on doit toujours surveiller

A
  • Usure
  • Fracture
  • Force d’adhésion
  • Absorption d’eau
  • Décoloration
66
Q

Le comportement clinique de la restauration est influencé par la qualité de photopolymérisation.
Nommez 4 comportements cliniques possibles

A
  • Adhésion de la plaque bactérienne
  • Sensibilité postopératoire
  • Scellement marginal compromis
  • Monomères résiduels
67
Q

Le temps de polymérisation des résines composites est de:
* … secondes par couche de … mm avec une lumière conventionnelle au QT.*
* …. secondes par couche de …mm avec une lumière DEL.*

A
  • 40 secondes par couche de 2 mm avec une lumière conventionnelle au QT.*
  • 20 secondes par couche de 2 mm avec une lumière DEL.*
68
Q
A