Análise fractográfica de duas estruturas metálicas de próteses parciais removíveis fraturadas
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.18370Palavras-chave:
Ligas de cromo; Cobalto; Prótese parcial removível; Microscopia eletrônica de varredura.Resumo
Este estudo teve como objetivo analisar dois casos de fratura da estrutura metálica de próteses parciais removíveis à base de Co-Cr, utilizando a fractografia para identificar a verdadeira causa dessas falhas. O primeiro caso dizia respeito ao acoplamento entre os conectores menores e maiores; o paciente trouxe suas próteses parciais removíveis fraturadas para a clínica. O segundo caso se referia a um conector maior; estrutura do paciente fraturada durante o teste. Para análise de falha, imagens de duas estruturas metálicas fraturadas foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura para identificar a origem da fratura e determinar os mecanismos envolvidos no processo. Posteriormente, a espectroscopia de energia dispersiva de raios-X foi usada para mapeamento químico elementar da interface de fratura. A fractografia indicou fadiga do material como possível causa no primeiro caso e erro no processo de fundição no segundo. O teste de espectroscopia de energia dispersiva de raios-X, realizado no corpo de prova do caso B, apresentou picos predominantes e característicos para Co e Cr, com maior concentração de cromo. As fraturas identificadas foram associadas a inclusões e à fadiga do material e uma série de características importantes foram evidenciadas pela técnica.
Referências
Al Jabbari Y. S. (2014). Physico-mechanical properties and prosthodontic applications of Co-Cr dental alloys: a review of the literature. J Adv Prosthod ; 6: 138-45.
Bates, J. F. (1965). Studies related to the fracture of partial dentures. Flexural fatigue of a cobalt-chromium alloy. Brit Dent J; 118: 532-537.
Ben-ur, Z. (1986). The fracture of cobalt-chromium alloy removable partial dentures. Quintess Int 1986; 17: 797-801.
Blackman R, Barghi N & Trail C. (1991). Dimensional changes in casting titanium removable partial denture frameworks. J Prosthet Dent; 65: 309-15.
Bridgeport D.A, Brantley W.A & Herman P.F. (1993). Cobalt-chromium and nickel-chromium alloys for removable prosthodontics. Part 1: mechanical properties. J Prosthod; 2:144-50.
Carr A.B & Brown D.T. (2011). Mc Cracken’s Removable Partial Prosthodontics. 12.ed. Mosby; 400.
Craig R.G, Hanks C.T, Kohn D.H, Koran A Ill, O'Brien W.J, Peyton F.A & et al. (1993). Restorative dental materials. 9th ed. St Louis: CV Mosby. p. 55-105, 415-49.
Earnshaw R. (1961). Fatigue tests on a dental cobalt-chromium alloy. Br Dent J; 110: 341-6.
Earnshaw R. (1958). The casting shrinkage of cobalt-chromium alloys. Aust Dent; 3:159-170.
Erdle R.W & Prange C.H U.S. patent 1956278. (1934). Apud American Dental Association. Guide to dental materials: including A.D.A. specification n. 14 for dental Co-Cr castings alloys. Chicago: A.D.A., /63; 78-88.
Ghani F & Mahood M. (1990). A laboratory examination of the behavior of cast cobalt-chromium clasps. J Oral Rehabil; 17: 229-37.
Harcourt H. J. (1961). Fractures of cobalt-chromium castings. Br Dent J; 110: 43-50.
Lewis A. J. (1978). Radiographic evaluation of porosities in removable partial denture castings. J Prosthet Dent; 39: 278-281.
Machado-Cucci A. L, Fuller J. B, Giampaolo E. T & Leonardi P. (1990). Fatigue of retentive clasps of removable partial dentures. Effect of alloys, thickness and casting techniques. 2. Rev Odontol Unesp; 19: 251-8.
Morris H. F, Farah J. W, Craig R.G & Hood J. A. (1976). Stress distribution within circumferential clasp arms. J Oral Rehabil; 3: 387-94.
Noort R. V & Lamb D. J. (1984). A scanning electron microscope study of Co-Cr partial dentures fractured in service. J Dent; l2: 122-6.
Paffenbarger G. C, Caul D. J & Dickson G. (1943). Base metal alloys for oral restorations. J Am Dent Ass; 30: 852-862.
Pang Z, Chughtai A, Sailer I & Zhang Y. (2015). A fractographic study of clinically retrieved zirconia-ceramic and metal-ceramic fixed dental prostheses. Dent Mater; 31: 1198-206.
Phillips R. W. (1991). Skinner’s science of dental materials. 9 ed. Philadelphia: WB Saunders Co. p. 40.
Vallittu P.K. (1997). Transverse strength, ductility, and qualitative elemental analysis of cobalt chromium alloy after various durations of induction melting. J Prosthodont.; 6:55-60.
Wouters R & Froyen L. (1997). Materials characterization. Elsevier Science Inc; 25-41
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Jussara da Silva Barbosa; Elisa Diniz de Lima; João Baptista Costa Agra de Melo; André Ulisses Dantas Batista; João Paulo Silva Neto; Herrison Félix Valeriano Silva; Thauany Vasconcelos Soares da Silva; Matheus Gonçalves de Assunção ; Ana Maira Pereira Baggio; José Renato Cavalcanti Queiroz
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.