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Influência da proporção de partículas de reforço nas propriedades mecânicas de um compósito experimental / Influence of the ratio of reinforcement particles on the mechanical properties of a experimental compositeAndrade, Rodrigo Rocha 24 March 2015 (has links)
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Previous issue date: 2015-03-24 / Previous studies show that there is effective interaction between silanized glass fiber and resin matrix formed by methacrylates; However, there is no information on the use of milled glass fiber and the resin incorporated as a filler particle in order to obtain better mechanical properties in composites for the manufacture of intraradiculares pins. The objectives of this study were to evaluate the influence of different types (barium silicate and / or glass fiber powder) and charged particle concentrations in flexural strength, resistance to diametrical and Knoop microhardness traction, an experimental composite composed of 47.5% loading of particles, 30 % glass fiber and resin matrix of 22.5% (BISGMA and TEGDMA (1: 1)); evaluate the morphology of the filler particles and their interaction with the experimental composite in scanning electron microscopy. For producing glass fiber powder, fibers were milled in a mortar grinder / pestle, and then six experimental groups (N = 10) were prepared, varying the ratio of the kind of charged particle: CONTROL - 47.5% barium silicate and 0.0% glass fiber powder; G7.5 - 40.0% barium silicate and 7.5% glass fiber powder; G17.5 - barium silicate 30.0% and 17.5% glass fiber powder; G27.5 - barium silicate 20.0% and 27.5% glass fiber powder; G37.5% - 10.0% barium silicate and 37.5% glass powder vibrates; G47.5% - 0.0% barium silicate and 47.5% glass fiber powder. Cylindrical samples (3 mm x 6
mm) were produced for the diametral tensile strength test, and samples in bar format (25 mm x 2 mm x 2 mm) for flexural and microhardness knoop throws. Resistance tests were performed at 0.5 mm / min on a universal testing machine (Instron 5965). The Knoop microhardness test was made 0.2 KHN (200 g) for 40 seconds at a hardness tester (Shimadzu HMV2). After verification of normality and homogeneity of data distribution with the Kolmogorov-Smirnov test, the data were submitted to ANOVA and Tukey tests (α = 0.05). Statistical analysis demonstrated (p = 0.001): flexural strength: CONTROL - 259.91 ± 26.01a; G7.5 - 212.48 ± 35.91b; G17.5 - 177.63 ± 24.88bc; G27.5 - 166.58 ± 30.84c; G37.5 - 92.08 ± 6.46d; G47.5 - 80.60 ± 17.89d; Diametral tensile strength: CONTROL - 31.05 ± 2.98a; G7.5 - 14.55 ± 3.70b; G27.5 - 12.65 ± 3.34bc; G17.5 - 8.62 ± 3.51cd; G47.5 - 8.04 ± 1.63d; G37.5 - 6.63 ± 2.85d; Knoop microhardness: CONTROL - 75.69 ± 12.19a; G37.5 - 67.62 ± 1.79ab; G27.5 - 65.72 ± 2.01b; G47.5 - 64.06 ± 1.61b; G7.5 - 62.79 ± 2.79b; G17.5 - 59.87 ± 2.33b. The gradual substitution a percentage of the barium silicate glass fiber powder in a glass fiber reinforced composite trial resulted in a decrease in the results of flexural strength, diametral tensile strength and Knoop hardness. Morphologically, glass fiber powder made up of particles with heterogeneous and larger than the particle of barium silicate. The interaction of the glass fiber powder to the resin matrix and fiber reinforcement have not proved effective. / Estudos prévios demonstram haver efetiva interação entre fibra de vidro silanizada e matriz resinosa formada por metacrilatos; porém, inexiste informação sobre a utilização da fibra de vidro moída e incorporada à resina como partícula de carga, com a finalidade de obter melhores propriedades mecânicas em compósitos destinados à fabricação de pinos intraradiculares. Os objetivos deste trabalho foram: avaliar a influência de diferentes tipos (silicato de bário e/ou pó de fibra de vidro) e concentrações de partícula de carga na resistência flexural, resistência à tração diametral e microdureza Knoop, de um compósito experimental composto por 47,5 % de partículas de carga, 30 % de fibra de vidro e 22,5 % de matriz resinosa (BISGMA e TEGDMA (1:1)); avaliar a morfologia das partículas de carga e sua interação com o compósito experimental em microscopia eletrônica de varredura. Para produção do pó de fibra de vidro, fibras foram moídas em um moinho almofariz/pistilo e então seis grupos experimentais (N = 10) foram confeccionados, variando a proporção do tipo de partícula de carga: CONTROLE – 47,5 % silicato de bário e 0,0 % pó de fibra de vidro; G7,5 – 40,0 % silicato de bário e 7,5 % pó de fibra de vidro; G17,5 – 30,0 % silicato de bário e 17,5 % pó de fibra de vidro; G27,5 – 20,0 % silicato de bário e 27,5 % pó de fibra de vidro; G37,5 % - 10,0 % silicato de bário e 37,5 % pó de vibra de vidro; G47,5 % - 0,0 % silicato de bário e 47,5 % pó de fibra de vidro. Amostras cilíndricas (3 mm x 6 mm) foram produzidas para o teste de resistência à tração diametral, e amostras em formato de barra (25 mm x 2 mm x 2 mm) para os testes de resistência flexural e microdureza knoop. Os testes de resistência foram executados a 0,5 mm/min em máquina de ensaios universais (Instron 5965). O teste de microdureza knoop foi feito a 0,2 KHN (200 g) por 40 segundos em um durômetro (HMV2 Shimadzu). Após verificação de normalidade e homogeneidade de distribuição dos dados com o teste Kolmogorov-Smirnov, os dados foram submetidos aos testes ANOVA e Tukey (α=0,05). Análises estatísticas demonstraram (p=0,001): resistência flexural: CONTROLE - 259,91±26,01a; G7,5 - 212,48±35,91b; G17,5 - 177,63±24,88bc; G27,5 - 166,58±30,84c; G37,5 – 92,08±6,46d ; G47,5 – 80,60±17,89d; Resistência à tração diametral: CONTROLE – 31,05±2,98a; G7,5 – 14,55±3,70b; G27,5 – 12,65±3,34bc; G17,5 – 8,62±3,51cd; G47,5 – 8,04±1,63d ; G37,5 – 6,63±2,85d; Microdureza Knoop: CONTROLE – 75,69±12,19a; G37,5 –
67,62±1,79ab; G27,5 – 65,72±2,01b; G47,5 – 64,06±1,61b; G7,5 – 62,79±2,79b; G17,5 – 59,87±2,33b. A substituição gradativa em percentual do silicato de bário pelo pó de fibra de vidro em um compósito experimental reforçado com fibra de vidro resultou em queda nos resultados de resistência flexural, tração diametral e microdureza knoop. Morfologicamente, a partícula de pó de fibra de vidro apresentou-se heterogênea e com tamanho maior que a partícula do silicato de bário. A interação do pó de fibra de vidro com a matriz resinosa e o reforço de fibra não se mostraram efetivos.
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Estudo das propriedades mecânicas e análise da resistência à fratura de resina de metacrilato reforçada com fibra de vidro e partículas de carga utilizada para confecção de pinos intrarradiculares / Study of mechanical properties and analysis of fracture resistance of a methacrylate resin reinforced with fiberglass and filler particles used for making intracanal postsFavarão, Isabella Negro 06 February 2014 (has links)
Submitted by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2016-09-20T11:52:54Z
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Previous issue date: 2014-02-06 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / The aim of this study was to characterize the mechanical properties (Flexural strength, Diametral tensile strength, Knoop hardness, Young`s modulus, and Poisson's ratio) of a new experimental composite reinforced with glass fiber, and evaluate the fracture resistance and failure mode of bovine roots post-restored with a new experimental composite produce in direct or indirect (laboratory) mode and compare them with prefabricated fiber glass posts. Experimental composite specimens (22.5% resin, 30% 3mm-short silanized glass fibers, and 47.5% of filler particles) were prepared and tested
in a universal testing machine according to the particular methodology of each test, scanning electron microscopy analysis was performed on samples fractured in bending test. Thirty endodontically treated bovine roots were divided into 3 groups (n = 10): PFP: prefabricated fiber glass posts EXP-DIR: posts made of experimental material directly polymerised into the root canal EXP-IND: posts made of experimental material indirectly polymerised. Specimens were subjected to compression load (0.5 mm/min), maximum load recorded in Newton, and fracture ranked as the failure mode. Descriptive analyzes showed averages: 259.91 ± 26.01 MPa (Flexural strength); 31.05 ± 2.97 MPa (Diametral Tensile strength); 135.6 ± 24.8 KHN (Knoop Hardness), 5.6 ± 0.95 GPa (Young`s modulus), 0.34 ± 0.02 (Poisson's ratio). ANOVA and Tukey analyzes showed statistical difference for fracture resistance (p <0.05): PFP (620.72 ± 59.29)A, EXP-IND (506.54 ± 27.07)B, EXP-DIR (157.76 ± 32.34)C. The developed composite showed appropriate mechanical properties and feasibility for production of intracanal posts, however dependent on the method of production, being the indirect method the best. / O objetivo deste estudo foi caracterizar as propriedades mecânicas (Resistência à Flexão, Resistência à Tração Diametral, Dureza Knoop, Módulo de Elasticidade, e Coeficiente de Poisson) de um novo compósito experimental reforçado com fibra de vidro polimerizado de maneira convencional, e avaliar a resistência e padrão de fratura de raízes de incisivos bovinos restauradas com pinos confeccionados com o novo compósito experimental de maneira direta ou indireta (laboratorial) e compará-las com pinos de fibra de vidro pré-fabricados. Amostras do compósito experimental (22,5% de resina, 30% de fibra de vidro curta silanizada (3mm), e 47,5% de partículas de carga) foram confeccionadas e testadas em máquina de ensaio universal de acordo com a metodologia específica de cada teste; análise em Microscopia Eletrônica de Varredura foi realizada nas amostras fraturadas no teste de flexão. Trinta raízes bovinas tratadas endodonticamente foram distribuídas em 3 grupos (n=10): PFP: pino de fibra de vidro pré-fabricado; EXP-DIR: pino de fibra de vidro confeccionado com material experimental polimerizado de forma direta no canal radicular; EXP-IND: pino de fibra de vidro confeccionado com o material experimental polimerizado de forma indireta. Os espécimes foram submetidos à carga compressiva (0,5 mm/min), carga máxima registrada em Newton, e classificados quanto ao padrão de fratura. Análises descritivas demonstraram médias: 259,91±26,01 MPa (Resistência Flexural); 31,05±2,97 MPa (Tração Diametral); 135,6±24,8 KHN (Dureza Knoop); 5,6±0,95 GPa (Módulo de Elasticidade); 0,34±0,02 (Coeficiente de Poisson). Análises com ANOVA e Tukey demonstraram diferença estatística (p<0,05) para o teste de resistência à fratura: PFP (620,72±59,29)A, EXP-IND (506,54±27,07)B, EXP-DIR (157,76±32,34)C. O compósito experimental desenvolvido demonstrou propriedades mecânicas adequadas e viabilidade para à confecção de retentores intrarradiculares, entretanto dependente do método de confecção, sendo a confecção indireta o melhor método.
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