Cours #6 - Polymères prothétiques Flashcards

1
Q

Quelle est la définition de la polymérisation?

A

Réaction chimique qui unit plusieurs molécules à faible poids moléculaire (monomère) pour former une macromolécule à poids moléculaire très élevé sous forme de longue chaîne.

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2
Q

Qu’est-ce qu’un polymère?

A

Issu d’une polymérisation. Macromolécules dont la structure en forme de chaîne peut prendre virtuellement un nombre illimité de conformations.

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3
Q

Qu’est-ce qu’une résine?

A

Composée de monomères ou de macromolécules mélangée avec d’autres composantes pour améliorer les propriétés physiques.

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4
Q

Complète la phrase suivante:

La forme du monomère ou de la macromolécule détermine s’il s’agit d’une ???, d’un solide ??? ou d’un ???.

A

La forme du monomère ou de la macromolécule détermine s’il s’agit d’une fibre, d’un solide rigide ou d’un élastomère.

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5
Q

Qui suis-je ?
J’ai l’habileté de prendre une forme, simple ou complexe, de façon permanente par l’application de chaleur et pression ou par une réaction chimique.

A

Les polymères synthétiques

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6
Q

Quelles sont les 2 propriétés des polymères synthétiques?

A

➤ Thermoplastiques : changement réversible lorsque chauffé
➤ Thermodurcissables : changement irréversible lorsque chauffé

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7
Q

En quoi consiste la réticulation ?

A

C’est la transformation d’un polymère linéaire en polymère tridimensionnel par création de liaisons transversales.
Emmêlement de chaînes peut être défait avec relativement peu d’énergie alors que la destruction de liens réticulés demande beaucoup d’énergie pour briser les liens chimiques.

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8
Q

Place les chaînes de polymères suivant en ordre croissant en ce qui a trait à la difficulté de briser leurs liens:

  • Linéaire
  • Branché
  • Réticulé
A

Linéaire < branchée < réticulée

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9
Q

Vrai ou faux ?
Plus la chaîne est longue, plus le nombre d’emmêlements possibles est petit, donc plus la distorsion du polymère est difficile.

A

Faux !
Plus la chaîne est longue, plus le nombre d’emmêlements possibles est GRAND, donc plus la distorsion du polymère est difficile.

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10
Q

Vrai ou faux ?
Les propriétés telles que la rigidité, la résistance et le point de fusion augmentent en relation directe avec la longueur de chaîne.

A

Vrai !

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11
Q

Que sont les propriétés rhéométriques?

A

C’est la combinaison de déformation plastique et de recouvrement élastique = viscoélasticité

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12
Q

Qu’est-ce que le flux plastique?

A

C’est une déformation permanente et irréversible lorsqu’une chaîne polymérique glisse sur une autre et devient ainsi relocalisée. Diminuée par la réticulation
*Donc, une déformation qui ne reprend pas sa forme dans la plupart du temps.

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13
Q

Qu’est-ce que le recouvrement élastique?

A

Déformation réversible lorsque la chaîne polymérique s’étire et reprend sa forme lorsque la contrainte est retirée. C’est une effet ressort sans glissement des chaînes l’un sur les autres.

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14
Q

Qu’est-ce que la propriété de viscoélasticité permet au matériaux de faire?
C’est influencé par quoi? (4)

A

Annulation complète des déformations qu’on aurait pensées permanentes = retour complet du solide vers son état de référence une fois que les contraintes sont retirées.

C’est influencé par influencé par la longueur de chaîne, par la quantité de réticulation mais aussi par la température et le taux d’application de la force (force appliquée rapidement vs plus lentement)

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15
Q

Vrai ou faux ?
Concernant la propriété de solvatation des polymères, plus la chaîne moléculaire est longue, plus le polymère se dissout lentement.

A

Vrai !

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16
Q

Complète la phrase suivante:
Les polymères ont tendance à absorber les ???, à ???et à ??? au lieu de se dissoudre. Toute dissolution se produit une fois le polymère gonflé.

A

Les polymères ont tendance à absorber les solvant, à gonfler et à ramollir au lieu de se dissoudre. Toute dissolution se produit une fois le polymère gonflé.

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17
Q

La dissolution des polymères est influencée par 3 facteurs en lien avec le polymère, quels sont-ils?

A
  • Poids moléculaire
  • La longueur de la chaîne
  • La quantité de polymérisation
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18
Q

Vrai ou faux ?

La réticulation permet la séparation de chaîne et accélère la dissolution.

A

Faux !

La réticulation empêche la séparation de chaîne et retarde la dissolution.

19
Q

Qu’est-ce que la plastification?

A

La molécule absorbée écarte les chaînes de polymères et facilite le glissement des chaînes.

20
Q

Qu’est-ce qu’un plastifiant?

A

Agent ajouté à la résine pour réduire la température de ramollissement ou la température de fusion.

21
Q

Quels changements apporte un plastifiant sur une résine? (3)

A

➤ Réduit la résistance et la dureté de la résine. (En écartant les chaînes de polymère)
➤ Un plastifiant rend une résine, qui est normalement dure et rigide à température pièce, molle et flexible.
➤ Le plastifiant neutralise partiellement les liens chimiques secondaires ou l’attraction intermoléculaire qui prévient normalement le glissement des molécules. (la forme va changer plus facilement)

22
Q

Nommes-moi les deux types de plastifiant et décris-moi les.

A

➤ Externe : Ne fait pas partie du polymère et a tendance à se volatiliser.
➤ Interne : Copolymérisation avec un comonomère (ajouté avant la polymérisation)

23
Q

Donnes-moi un exemple d’utilisation d’un plastifiant?

A

Utilisé pour réduire les pressions sur la crête, grâce au ramollissement

24
Q

Vrai ou faux ?
En lien avec les propriétés thermiques des polymères, plus la température augmente, plus le polymère devient mou et faible.

A

Vrai !

25
Q

Complète les phrases suivantes qui sont en lien avec les propriétés thermiques des polymères:
➤ Thermoplastique : Chaînes ??? ou ??? avec faibles liens relativement faibles dans la molécule.
➤ ??? au-delà de la température de transition vitreuse (température à laquelle le mouvement moléculaire commence à séparer les chaînes)
➤ Réorganisation moléculaire ??? lors du réchauffement
➤ Thermodurcissable : Chaînes généralement ???.
➤ Ne ??? pas, se décompose si chauffé à de trop hautes températures.

A

➤ Thermoplastique : Chaînes linéaires ou branchées avec faibles
liens relativement faibles dans la molécule.
➤ Ramollissement au-delà de la température de transition vitreuse (température à laquelle le mouvement moléculaire
commence à séparer les chaînes)
➤ Réorganisation moléculaire réversible lors du réchauffement
➤ Thermodurcissable : Chaînes généralement réticulées.
➤ Ne ramollit pas, se décompose si chauffé à de trop hautes températures.

26
Q

Qu’est que la réaction de polymérisation de condensation ? (3)

A

➤ Les composantes sont bifonctionnelles et deviennent réactives toutes simultanément.
➤ La chaîne croît par étapes en connectant les monomères bifonctionnels.
➤ Produit généralement un sous-produit à faible poids
moléculaire.

27
Q

Qu’est que la réaction de polymérisation de d’addition ? (3)

A
➤ Monomères sont activés et sont ajoutés un à la fois pour former une chaîne grandissante.
➤ Aucun changement de composition durant la polymérisation
➤ Deux types de monomère :
* Vinyles : ouverture des doubles liens carbone-carbone
* Ouverture d’anneau d’amine
28
Q

Vrai ou faux ?
Les monomères de type “Ouverture d’anneau d’amine”, sont ceux qui crée le moins de contraction, donc, les moins de changement dimensionnel

A

Vrai!

29
Q

Quelles sont les 4 étapes de la réaction d’addition?

A

➤ Induction
➤ Propagation
➤ Transfert de chaîne
➤ Terminaison

30
Q

Expliques-moi ce qui se produit lors de l’induction dans la réaction d’addition.

A

Il va se produire deux choses:
➤ Activation : génération de radicaux libres
➤ Initiation : c’est lorsque le premier radicaux libre vient se lier avec la première molécule de monomère et qu’il y a transfert de l’électron libre de l’autre côté du monomère

Info supplémentaire:
Doit toujours débuter par la création d’un radicaux libre (Atomes ou groupe d’atomes qui possède un électron qui est non pairé. Ce dernier est très réactif, car veut devenir stable en trouvant un autre électron avec qui se pairer)
Le radicaux libre va être généré par l’ajout d’un produit chimique, par la chaleur ou par la lumière.
Le radicaux libre forme une molécule avec un monomère en lui volant un électron et un électron non pairé va aller à l’autre extrémité du monomère = radicaux libre = il va se connecter avec un autre monomère et ainsi de suite pour former une chaîne

31
Q

Quelles sont les 3 classes de résine acrylique?

Par quoi sont-elles activées (formation de radicaux libre)?

A
➤ Thermopolymérisable
Activé par la chaleur
➤ Chémopolymérisable
Autopolymérisable (agent chimique ajouté)
➤ Photopolymérisable
Activé par la lumière
32
Q

ACRYLIQUE THERMOPOLYMÉRISABLE

  • Utilisation?
  • Poudre? Initiateur?
  • Liquide? Inhibiteur?
  • Activateur?
A

➤ Utilisé pour la fabrication des prothèses (PDA, complet et partiel)

➤ Poudre:

  • Polyméthyle méthacrylate (sphères prépolymérisées)
  • Initiateur: Peroxyde de benzoyle

➤ Liquide:

  • Méthyle méthacrylate (monomère non-polymérisé)
  • Inhibiteur: hydroquinone

➤ Activateur: chaleur

  • Décomposition du peroxyde de benzoyle et production de radicaux libres
  • Les radicaux libres initient la polymérisation
33
Q

Quels sont les 5 stades de l’interaction polymère-monomère?

A

➤ Sableux (peu d’interaction moléculaire)
➤ Filamenteux
(premier stade d’interaction moléculaire mais seulement en surface, début de création de chaîne de polymère)
➤ Pâteux
(STADE LE PLUS IMPORTANT = stade où on doit mettre l’acrylique en mouffle)
➤ Élastique
(trop tard pour mettre acrylique en mouffle)
➤ Rigide
(résistante à la déformation, plutôt solide)

34
Q

Quels sont les 3 techniques de contrôle de la température pour l’acrylique thermopolymérisable?

A
  1. Température constante de 74° Celsius (165° F) pendant 8h ou plus
  2. Température constante de 74° Celsius (165° F) pendant 8h, puis augmenter à 100° Celsius pendant 1h
  3. Température de 74° Celsius pendant 2h, puis augmenter à 100° Celsius pendant 1h (pas faite normalement)
35
Q

Pourquoi est-il important d’avoir un réchauffement au niveau de l’acrylique qui est graduel?

A

C’est important d’avoir un réchauffement au niveau de l’acrylique qui est graduel, car, si chauffe trop rapidement, ça crée des porosités à l’intérieur de l’acrylique. Si la chaleur monte trop vite, la réaction perd beaucoup de chaleur qui ne peut se libérer facilement du moule, ce qui va faire une évaporation du monomères, ce qui crée des porosités et des bulles à l’intérieur de l’acrylique. Cela n’est pas souhaite, car les bactéries peuvent s’y infiltrer et aussi pas confortable

36
Q

ACRYLIQUE CHÉMOPOLYMÉRISABLE

  • Synonyme?
  • Utilisation?
  • Polymérisation se produit comment?
A

➤ Synonyme: autopolymérisable (self-curing)

➤ Pour les réparations

➤ Polymérisation se produit par l’addition d’une amine tertiaire
* Amine tertiaire va causer la décomposition du peroxyde de benzoyle, ce qui initiera la polymérisation

37
Q

Vrai ou faux ?
La réaction de polymérisation de l’acrylique chémopolymérisable n’est pas aussi complète que l’acrylique thermopolymérisable

A

Vrai !

Ce qui est un gros désavantage!

38
Q

Chez l’acrylique chémopolymérisable, une plus grande présence de monomère non réagi amène:
➤ Diminution de la ???
➤ Compromet la ???

A

Plus grande présence de monomère non réagi amène:
➤ Diminution de la force transversale
➤ Compromet la biocompatibilité

39
Q

Vrai ou faux ?
L’acrylique chémopolymérisable présente légèrement moins de contraction de polymérisation que l’acrylique thermopolymérisable.

A

Vrai !

40
Q

Vrai ou faux ?
L’acrylique chémopolymérisable a une stabilité de couleur inférieure à l’acrylique thermopolymérisable en
raison de l’amine tertiaire qui est susceptible d’oxyder (peut être minimiser avec agents stabilisants)

A

Vrai !

41
Q

ACRYLIQUE PHOTOPOLYMÉRISABLE

  • Initiateur?
  • Activateur?
  • Forme?
  • Utilisation?
A

➤ Initiateur: camphoroquinone (Agent photosensible)

➤ Activateur: lumière visible (5 minutes dans l’appareil)

➤ Se présente en feuille, en pâte ou en bâtonnets, enveloppé de manière à être protégé de la lumière

➤ Exemples d’utilisation:

  • Plaque-base
  • PEI
42
Q

Quelles sont les propriétés générales des prothèses en acrylique? (6)

A

➤ Contraction de polymérisation

  • Contraction volumétrique
  • Distribué uniformément sur toute la surface, ce qui diminue l’impact sur l’adaptation

➤ Porosités

  • Tendance à se former dans les zones plus épaisses
  • Peut également être la conséquence d’un malaxage inadéquat
  • Importance d’utiliser les ratios indiqués

➤ Absorption d’eau

  • Polyméthyle méthacrylate absorbe de petites quantités d’eau
  • Expansion linéaire créée (mettre dans l’eau pour éviter changement de dimension)

➤ Solubilité
* Soluble dans une variété de liquides, mais non soluble dans les fluides de la cavité
buccale

➤ Stress de transformation

  • Causé par la contraction de polymérisation
  • Différence de contraction avec la pierre
  • Malaxage inadéquat de la résine
  • Contrôle inadéquat des variations de température

➤ Production d’un réseau de microfissures

  • Causé surtout par les forces de tension
  • Débutent à la surface et se dirige vers l’interne
43
Q

Nommes-moi deux autres exemples de polymères.

A
2 choix parmi les suivants:
➤ Conditionneurs de tissus
➤ Bases molles
➤ Nylon
➤ Polycarbolate
44
Q

Revoir le pwp :P

A

Oui !