Influência da concentração e tempo de condicionamento na resistência de união de cerâmicas de dissilicato de lítio
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i17.24776Palavras-chave:
Cerâmica; Ácido fluorídrico; Cimentação; Microcisalhamento.Resumo
Avaliar o efeito de diferentes concentrações de HF e tempos de condicionamento na resistência de união ao microcisalhamento (μSBS) do DL ao cimento resinoso. Quarenta cortes DL (8x8mm) de 3 mm de espessura foram distribuídos aleatoriamente (n = 10) de acordo com a concentração de HF (5 ou 10%) e tempo de condicionamento superficial (20 ou 60 seg). Os espécimes foram silanizados e receberam uma camada fina de adesivo fotopolimerizável. Seis tubos translúcidos (0,8 mm de diâmetro e 1 mm de altura) foram posicionados sobre cada corte de DL, preenchidos com cimento resinoso e fotopolimerizados. Após 24 horas de armazenamento, os tubos foram cuidadosamente retirados e os corpos-de-prova submetidos ao teste μSBS. Os resultados foram submetidos à análise de variância bidirecional e teste post hoc de Sidak (α = 0,05). Amostras representativas condicionadas com HF e uma amostra DL não condicionada foram observadas em um microscópio eletrônico de varredura. A interação entre as concentrações de HF e os tempos de condicionamento não foi significativa (p = 0,075). Não foram observadas diferenças significativas em relação às concentrações de HF e tempos de condicionamento (p = 0,06; p = 0,059). Nas superfícies tratadas com 10% de HF por 60 segundos foram encontradas sulcos e microfissuras. O μSBS de DL para o cimento resinoso não foi significativamente influenciado por diferentes concentrações de HF e tempos de condicionamento; no entanto, a morfologia da superfície DL foi consideravelmente modificada.
Referências
Aboushelib, M. N., & Sleem, D. (2014). Microtensile bond strength of lithium disilicate ceramics to resin adhesives. J Adhes Dent, 16(6), 547-552.
Alghazzawi, T. F., Lemons, J., Liu, P. R., Essig, M. E., & Janowski, G. M. (2012). The failure load of CAD/CAM generated zirconia and glass-ceramic laminate veneers with different preparation designs. J Prosthet Dent, 108(6), 386-393.
Bajraktarova-Valjakova, E., Grozdanov, A., Guguvcevski, L., Korunoska-Stevkovska, V., Kapusevska, B., Gigovski, N., Mijoska, A., & Bajraktarova-Misevska, C. (2018). Acid etching as surface treatment method for luting of glass-ceramic restorations, part 1: Acids, application protocol and etching effectiveness. Open Access Maced J Med Sci, 6(3), 568-573.
Blatz, M. B., Sadan, A., & Kern, M. (2003). Resin-ceramic bonding: A review of the literature. J Prosthet Dent, 89(3), 268-274.
Borges, G. A., Sophr, A. M., de Goes, M. F., Sobrinho, C. L., & Chan, D. C. N. (2003). Effect of etching and airborne particle abrasion on the microstructure of different dental ceramics. J Prosthet Dent, 89(5): 479-488.
Bottino, M. A., Snellaert, A., Bergoli, C. D, Özcan, M., Bottino, M. C., & Valandro, L. F. (2015). Effect of ceramic etching protocols on resin bond strength to a feldspar ceramic. Oper Dent, 40(2), 40-46.
Brentel, A. S., Özcan, M., Valandro, L. F., Alarça, L. G., Amaral, R., & Bottino, M. A. (2007). Microtensile bond strength of a resin cement to feldspathic ceramic after different etching and silanization regimens in dry and aged conditions. Dent Mater, 23(11), 1323-1331.
Denry, I., & Kelly, J. R. (2014). Emerging ceramic-based materials for dentistry. J Dent Res, 93(12), 1235-1242.
Edelhoff, D., Prandtner, O., Saeidi Pour, R., Liebermann, A., Stimmelmayr, M., & Güth, J. F. (2018). Anterior restorations: The performance of ceramic veneers. Quintessence Int, 49(2), 89-101.
Gracis, S., Thompson, V. P., Ferencz, J. L., Silva, N.R., & Bonfante, E. A. (2015). A new classification system for all-ceramic and ceramic-like restorative materials. Int J Prosthodont, 28(3), 227-235.
Guarda, G. B., Correr, A. B., Gonçalves, L. S., Costa, A. R., Borges, G. A., Sinhoreti, M. A., & Sobrinho, C. L. (2013). Effects of surface treatments, thermocycling, and cyclic loading on the bond strength of a resin cement bonded to a lithium disilicate glass ceramic. Oper Dent, 38(2), 208-217.
Haddad, M. F., Rocha, E. P., & Assunção, W. G. (2011). Cementation of prosthetic restorations: From conventional cementation to dental bonding concept. J Craniofac Surg, 22(3), 952-958.
Hooshmand, T., Parvizi, S., & Keshvad, A. (2008). Effect of surface acid etching on the biaxial flexural strength of two hot pressed glass ceramics. J Prosthodont, 17(5), 415-419.
Kalavacharla, V. K., Lawson, N. C., Ramp, L. C., & Burgess, J. O. (2015). Influence of etching protocol and silane treatment with a universal adhesive on lithium disilicate bond strength. Oper Dent, 40(4), 372-378.
Lise, D. P., Perdigão, J., Van Ende, A., Zidan, O., & Lopes, G. C. (2015). Microshear bond strength of resin cements to lithium disilicate substrates as a function of surface preparation. Oper Dent, 40(5), 524-532.
Lopes, G. C., Perdigão, J., Baptista, D., & Ballarin, A. (2019). Does a self-etching ceramic primer improve bonding to lithium disilicate ceramics? Bond strengths and FESEM analyses. Oper Dent, 44(2), 210-218.
Mokhtarpour, F., Alaghehmand, H., & Khafri, S. (2017). Effect of hydrofluoric acid surface treatment on microshear bond strength of CAD/CAM ceramics. Electron Physician, 9(10), 5487-5493.
Mörmann, W. H., Stawarczyk, B., Ender, A., Sener, B., Attin, T., & Mehl A. (2013). Wear characteristics of current aesthetic dental restorative CAD/CAM materials: Two-body wear, gloss retention, roughness and martens hardness. J Mech Behav Biomed Mater, 20(1), 113-125.
Ozcan, M., Allahbeickaraghi, A., & Dündar, M. (2012). Possible hazardous effects of hydrofluoric acid and recommendations for treatment approach: A review. Clin Oral Investig, 16(1), 15-23.
Panah, F. G., Rezai, S. M. S., & Ahmadian, L. (2008). The influence of ceramic surface treatments on the micro-shear bond strength of composite resin to IPS Empress 2. J Prosthodont,17(5), 409-414.
Pattanaik, S., & Wadkar, A. P. (2011). Effect of etchant variability on shear bond strength of all ceramic restorations –An in vitro study. J Indian Prosthodont Soc, 11(1), 55-62.
Peumans, M., Valjakova, E. B., De Munck, J., Mishevska, C. B., & Van Meerbeek, B. (2016). Bonding effectiveness of luting composites to different CAD/CAM materials. J Adhes Dent, 18(4), 289-302.
Posritong, S., Borges, A. L., Chua, T. M., Eckert, G. J., Bottino, M. A., & Bottino, M. C. (2013). The impact of hydrofluoric acid etching followed by unfilled resin on the biaxial strength of a glass-ceramic. Dent Mater, 29(11), 281- 290.
Prochnow, C., Venturini, A. B., Grasel, R., Bottino, M. C., & Valandro, L. F. (2017). Effect of etching with distinct hydrofluoric acid concentrations on the flexural strength of a lithium disilicate-based glass ceramic. Biomater J Biomed Mater Res B Appl, 105(4), 885-891.
Puppin-Rontani, J., Sundfeld, D., Costa, A. R., Correr, A. B., Puppin-Rontani, R. M., Borges, G. A., Sinhoreti, M., & Correr-Sobrinho, L. (2017). Effect of hydrofluoric acid concentration and etching time on bond strength to lithium disilicate glass ceramic. Oper Dent, 42(6), 606-615.
Ramakrishnaiah, R., Alkheraif, A. A., Divakar, D. D., Matinlinna, J. P., & Vallittu, P. K. (2016). The effect of hydrofluoric acid etching duration on the surface micromorphology, roughness, and wettability of dental ceramics. Int J Mol Sci, 17(6), 822.
Santos, M. J. M. C., Costa, M. D., Rubo, J. H., Pegoraro, L.F., & Santos, Jr. G. C. (2015). Current all-ceramic systems in dentistry: a review. Compend Contin Educ Dent, 36(1), 38-40.
Shimada, Y., Yamaguchi, S., & Tagami, J. (2002). Micro-shear bond strength of dual-cured resin cement to glass ceramics. Dent Mat, 18(5), 380-388.
Sundfeld, D., Correr-Sobrinho, L., Pini, N. I., Costa, A. R., Sundfeld, R. H., Pfeifer, C. S., Martins, L. R. (2016). The effect of hydrofluoric acid concentration and heat on the bonding to lithium disilicate glass ceramic. Braz Dent J, 27(6), 727-733.
Sundfeld, D., Palialol, A. R. M., Fugolin, A. P. P., Ambrosano, G. M. B., Sobrinho, C. L., Martins, L. R. M., Pfeifer, C. S. (2018). The effect of hydrofluoric acid and resin cement formulation on the bond strength to lithium disilicate ceramic. Braz Oral Res, 32: e43.
Sundfeld Neto, D., Naves, L. Z., Costa, A. R., Correr, A. B., Consani, S., Borges, G. A., & Sobrinho, C. L. (2015). The effect of hydrofluoric acid concentration on the bond strength and morphology of the surface and interface of glass ceramics to a resin cement. Oper Dent, 40(5), 470-479.
Trakyali, G., Malkondu, Ö., Kazazoglu, E., & Arun, T. (2009). Effects of different silanes and acid concentrations on bond strength of brackets to porcelain surfaces. Eur J Orthod, 31(4), 402-406.
Venturini, A. B., Prochnow, C., Rambo, D., Gundel, A., & Valandro, L. F. (2015). Effect of hydrofluoridric acid concentration on resin adhesion to a feldspathic ceramic. J Adhes Dent, 17(4), 313-320.
Zogheib, L. V., Della Bona, A., Kimpara, E. T., & Mccabe, J. F. (2011). Effect of hydrofluoric acid etching duration on the roughness and flexural strength of a lithium disilicate-based glass ceramic. Braz Dent J, 22(1), 45-50.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Roberta Pinto Pereira; Renan Dias Carvalho; Carolina Mayumi Cavalcanti Taguchi; Sylvio Monteiro Jr; Renata Gondo
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.