Bloc composite dentaire thermo-polymérisé sous haute pression favorable pour la CFAO

Nouvelle classe de composites dentaires, plus performants, pour la CFAO via la polymérisation à haute température sous haute pression (HT-HP). La polymérisation à HT-HP permet d'obtenir un réseau polymère plus homogène avec les propriétés mécaniques, physiques et viscoélastiques améliorées et u...

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Main Author: Phan, Anh chi
Other Authors: Sorbonne Paris Cité
Language:fr
Published: 2015
Subjects:
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collection NDLTD
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topic Composite
CFAO
Polymérisation
Haute température
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CAD/CAM
Polymerization
High-temperature
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Haute température
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CAD/CAM
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High-temperature
High-pressure

Phan, Anh chi
Bloc composite dentaire thermo-polymérisé sous haute pression favorable pour la CFAO
description Nouvelle classe de composites dentaires, plus performants, pour la CFAO via la polymérisation à haute température sous haute pression (HT-HP). La polymérisation à HT-HP permet d'obtenir un réseau polymère plus homogène avec les propriétés mécaniques, physiques et viscoélastiques améliorées et une diminution très importante du relargage de monomère. En plus, notre étude a montré aussi que 200 MPa est la pression optimum qui permet d'aboutir à cet ensemble des propriétés supérieures. En outre, des blocs composites ont été réalisés par un nouveau procédé d'infiltration d'un réseau céramique par monomère, ce qui a abouti au PICN (Polymer-Infiltrated-Ceramic-Network) avec des propriétés mécaniques, physiques et chimiques améliorées. En conclusion, cette étude permet d'introduire une nouvelle génération de blocs composites (PICN) avec des propriétés améliorées laissant entrevoir une application clinique dans un proche avenir. === The aim of this study was to improve the properties of composite blocks for a new class of high performance composites for dental CAD/CAM via high-temperature high-pressure polymerization (HT/HP). Polymerization under HT/HP results into a more homogeneous polymer network with improved mechanical, physical and viscoelastic properties and a very significant decrease in monomere release. In addition, our study also shoxed that 200 MPa is an optimum pressure that allows to reach this set of superior properties. Moreever, composite blocks were made by a new method of infiltrating a ceramic network with monomer, wich resulted in PICN (Polymer-Infiltrated-Ceramic-Network) with improved mechanical, physical and chemical properties. In conclusion, this study introduced a new generation of composite blocks (PICN) with improved properties, blocks that may find clinical applicability in CAD/CAM dentistry in the near future.
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