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M. BARTALA M. BARTALA 1 , J.F PELI , J.F PELI 1 , V. DUPUIS , V. DUPUIS 1 , F. , F. MOYA MOYA 2 Ciments Verres Ionomères Ciments Verres Ionomères (C.V.I) (C.V.I) de restauration et de de restauration et de scellement : scellement : Comparaison de Comparaison de l’absorption de l’eau et l’absorption de l’eau et de la dureté Vickers. de la dureté Vickers. 1 : Lab. Odontologique de Recherche Université Bordeaux 2 2 : Lab. L2MP Faculté des Sciences Université S t Jérôme Aix- Marseille III

M. BARTALA 1 , J.F PELI 1 , V. DUPUIS 1 , F. MOYA 2

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Ciments Verres Ionomères (C.V.I) de restauration et de scellement : Comparaison de l’absorption de l’eau et de la dureté Vickers. M. BARTALA 1 , J.F PELI 1 , V. DUPUIS 1 , F. MOYA 2. 1 : Lab. Odontologique de Recherche Université Bordeaux 2 - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: M. BARTALA 1 , J.F PELI 1 , V. DUPUIS 1 , F. MOYA 2

M. BARTALAM. BARTALA11, J.F PELI, J.F PELI11, V. DUPUIS, V. DUPUIS11, F. MOYA, F. MOYA22

Ciments Verres IonomèresCiments Verres Ionomères

(C.V.I)(C.V.I)

de restauration et de de restauration et de

scellement :scellement :

Comparaison de l’absorption Comparaison de l’absorption

de l’eau et de l’eau et

de la dureté Vickers. de la dureté Vickers.

Ciments Verres IonomèresCiments Verres Ionomères

(C.V.I)(C.V.I)

de restauration et de de restauration et de

scellement :scellement :

Comparaison de l’absorption Comparaison de l’absorption

de l’eau et de l’eau et

de la dureté Vickers. de la dureté Vickers. 1 : Lab. Odontologique de Recherche Université Bordeaux 2 2 : Lab. L2MP Faculté des Sciences Université St Jérôme Aix-Marseille III

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Hiatus dento-prothétique : Hiatus dento-prothétique : exposition du ciment de scellementexposition du ciment de scellement

( “cliniquement acceptable” <100 µm ( “cliniquement acceptable” <100 µm (Mc LEAN-1971) (Mc LEAN-1971) ))

Page 3: M. BARTALA 1 , J.F PELI 1 , V. DUPUIS 1 , F. MOYA 2

C.V.I de restauration : C.V.I de restauration : exposition au milieu buccalexposition au milieu buccal

Page 4: M. BARTALA 1 , J.F PELI 1 , V. DUPUIS 1 , F. MOYA 2

La réaction de photopolymérisation La réaction de photopolymérisation

protège-t-elle protège-t-elle

les ciments verres ionomères les ciments verres ionomères

de l’action néfaste de l’eau ?de l’action néfaste de l’eau ?

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MatérielsMatériels

etetMéthodesMéthodes

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MATERIELSMATERIELS

Balance de précision (SARTORIUS 1207 MP)

Microduromètre (Hauser 249A )

Laboratoire Odontologique de Recherche

Université de Bordeaux 2

Laboratoire SERMECFaculté des Sciences Saint-Jérôme

Université d’Aix-Marseille 3

LABORATOIRESLABORATOIRES

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EchantillonsEchantillons

Moules standardisésDiamètre : 13 mm Épaisseur : 3 mm (en moyenne)

Nombre d’échantillon : minimum 5Nombre de mesure par palier d’épaisseur : 10

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ScellementScellement

VITREMER LUTING CEMENT(Laboratoire 3M)

PR SCELL(Laboratoire Pierre ROLLAND)

Ciments Verres Ionomères étudiésCiments Verres Ionomères étudiés

RestaurationRestauration

VITREMER(Laboratoire 3M)

FUJI II LC(Laboratoire G.C)

VIVAGLASS (Laboratoire VIVADENT)

Page 9: M. BARTALA 1 , J.F PELI 1 , V. DUPUIS 1 , F. MOYA 2

L’eau pénètre ou sort L’eau pénètre ou sort librementlibrement et sans interaction et sans interactionavec les composants du milieuavec les composants du milieu

Milieu supposé homogène dans les trois directions de l’espaceMilieu supposé homogène dans les trois directions de l’espace

FICKFICK : la quantité d’eau par unité de surface et par seconde : la quantité d’eau par unité de surface et par seconde est proportionnelle au gradient de concentrationest proportionnelle au gradient de concentration

Gradient de concentration = moteur de la diffusionGradient de concentration = moteur de la diffusion

La constante de proportionnalité D est appelée La constante de proportionnalité D est appelée le coefficient de diffusionle coefficient de diffusion

Méthode d’étudeMéthode d’étude

Page 10: M. BARTALA 1 , J.F PELI 1 , V. DUPUIS 1 , F. MOYA 2

Pour desPour des temps courtstemps courts et dans le cas où l’échantillonet dans le cas où l’échantillonestest entièremententièrement plongé dans l’eau, plongé dans l’eau, l’équation devient :l’équation devient :

Méthode d’étudeMéthode d’étude

Si la diffusion de l’eau se faitSi la diffusion de l’eau se faitdans une plaque infiniment grande ayant une épaisseur h.,dans une plaque infiniment grande ayant une épaisseur h.,la quantité d’eau perdue ou absorbéela quantité d’eau perdue ou absorbéepeut êtrepeut êtrecalculée par :calculée par :

0n 2

22

22t

h

t1N2Dexp

1n2

181

M

M

0n 2

22

22t

h

t1N2Dexp

1n2

181

M

M

Dt

h

4

M

M t

Dt

h

4

M

M t

est une fonction linéaire de t 1/2Mt

M

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Méthode d’étudeMéthode d’étude

ÉtudesÉtudescoefficients de diffusioncoefficients de diffusion

de l’eau dans les conditionsde l’eau dans les conditions

ÉtudesÉtudescoefficients de diffusioncoefficients de diffusion

de l’eau dans les conditionsde l’eau dans les conditions

absorptiontotalement

déshydratées

fraîchementspatulées absorption

limiteslimiteséquation de FICK :équation de FICK :

limiteslimiteséquation de FICK :équation de FICK :

plus proches plus proches utilisation cliniqueutilisation clinique

de ces ciments :de ces ciments :

plus proches plus proches utilisation cliniqueutilisation clinique

de ces ciments :de ces ciments :

phénomène pastilles

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Eau à 37° CEau à 37° CEau à 37° CEau à 37° CMilieu de stockage

Méthode Méthode d’étuded’étude VICKERSVICKERS

surface au cœur de l’échantillon par polissagesurface au cœur de l’échantillon par polissage

e : épaisseur enlevéee : épaisseur enlevée m : masse enlevéem : masse enlevéeHH00 : épaisseur initiale : épaisseur initialeMM00 : masse initiale : masse initiale

0

0

M

mHe

Différents temps de stockage

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RESULTATSRESULTATS

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Diffusion de l’eau : Diffusion de l’eau :

rapport Mrapport Mt t / M/ M

en fonction en fonction

de la racine carré du tempsde la racine carré du temps

Page 15: M. BARTALA 1 , J.F PELI 1 , V. DUPUIS 1 , F. MOYA 2

MM t

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

FUJI II LC

VITREMER

VIVAGLASS

PR SCELL HY

VLC

t (s1/2)

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Valeurs des coefficients de diffusion de l’eauValeurs des coefficients de diffusion de l’eau

C.V.I de scellementC.V.I de scellement

1,3 .10-11 m2.s-1

VLC

PR HY

C.V.I de restaurationC.V.I de restauration

47 .10-11 m2.s-1

2,56 .10-11 m2.s-1

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Dureté Vickers Dureté Vickers

en fonction de la profondeuren fonction de la profondeur

pour différents temps de stockage dans l'eaupour différents temps de stockage dans l'eau

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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Profondeur (mm)

Dureté (Hv)

1jour

7 jours

15 jours

1 mois

PRHY scellementPRHY scellement

Dureté au sec à 7 joursDureté au sec à 7 jours

172172

99

9595

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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Profondeur (mm)

Dureté (Hv)

1 Heure

6 Heures

1 jour

7 jours

15 jours

1 mois

VLC scellementVLC scellement

Dureté au sec à 7 joursDureté au sec à 7 jours

1515 29295050

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20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Profondeur (mm)

Dureté (Hv)

1 jour

7 jours

15 jours

1 mois

VIVAGLASS restaurationVIVAGLASS restauration

35355050

100100Dureté au sec à 7 joursDureté au sec à 7 jours

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20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Profondeur (mm)

Dureté (Hv)

1 jour

7 jours

1 mois

FUJI II LC restaurationFUJI II LC restauration

4040

8080

106106Dureté au sec à 7 joursDureté au sec à 7 jours

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20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Profondeur (mm)

Dureté (Hv)

1 jour

7jours

15 jours

1mois

2 mois

VITREMER restaurationVITREMER restauration

4545

7070

8080Dureté au sec à 7 joursDureté au sec à 7 jours

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DISCUSSION ET

INTERPRETATION DES RESULTATS

DISCUSSION ET

INTERPRETATION DES RESULTATS

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Duretés de surface les plus

faibles

Duretés de surface les plus

faibles

PRHYPRHY

Coefficients de diffusion de l’eau les

plus élevés

Coefficients de diffusion de l’eau les

plus élevés

Trou de dureté sur 0,6 mm

C.V.I scellementC.V.I scellement

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Influence de la réaction

de prise

Influence de la réaction

de prise

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ions calciumions calcium phase soluble

ions aluminiumions aluminium

Temps importants dans la réaction de prise Temps importants dans la réaction de prise des C.V.I conventionnels :des C.V.I conventionnels :

PrisePriseinitialeinitiale

SecondSecondtempstemps

Compétition ionique

Durcissement du ciment

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Réaction de prise des C.V.I de scellementRéaction de prise des C.V.I de scellementmodifiés par de la résinemodifiés par de la résine

Une réaction radicalaireUne réaction radicalaireau niveau de H.E.M.Aau niveau de H.E.M.A

Une réaction acide-baseUne réaction acide-baseidentiqueidentique

à celle des C.V.I conventionnelsà celle des C.V.I conventionnels

doubledouble

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Réaction de prise des C.V.I de restaurationRéaction de prise des C.V.I de restaurationmodifiés par de la résinemodifiés par de la résine

Une réaction de polymérisationUne réaction de polymérisationau niveau au niveau

de résines photo sensiblesde résines photo sensibles

Une réaction acide-baseUne réaction acide-baseidentiqueidentique

à celle des C.V.I conventionnelsà celle des C.V.I conventionnels

doubledouble

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INTERET CLINIQUE DE CETTE ETUDEINTERET CLINIQUE DE CETTE ETUDE

Utilisation de C.V.I de scellement Utilisation de C.V.I de scellement dualdual

Protection de surface rapide des C.V.I de scellementProtection de surface rapide des C.V.I de scellement