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Data and Variable Definitions

4.3 Data and Empirical Model

4.3.1 Data and Variable Definitions

Los 120 especímenes obtenidos (120 coronas sobre cada uno de los troqueles embutidos en los cilindros) se distribuyeron en función del núcleo de la restauración (metal o circonio) y de las características de la cerámica de recubrimiento. Con el fin de obtener resultados estadísticos fiables, cada grupo estaba constituido por 20 especímenes, de modo que la distribución final quedó de la siguiente manera:

GRUPO I: Veinte coronas IPS e.max Zir-CAD+IPS e.max Ceram (Ivoclar

Vivadent. Schaan. Liechtenstein). Cada corona está constituida por una cerámica de núcleo, IPS e.max ZirCAD, y una porcelana de recubrimiento con técnica de estratificación por capas, IPS e.max Ceram. Las características de dichas cerámicas son:

o Núcleo: IPS e.max ZirCAD:

Estructura de circona estabilizada con Itrio para la técnica CAD/CAM (Zr O2 87-95% en peso). Tras la sinterización completa, este material forma una oxicerámica policristalina de una fase tetragonal de óxido de circonio (Figuras 19 y 20).

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Figura 20. Bloque ZirCAD tallado con la anatomía del núcleo.

o Porcelana de revestimiento: IPS e max Ceram (Figura 21):

Se trata de una cerámica de vidrio con cristales fluorapatita. La técnica de confección de dicha cerámica es la de estratificación por capas sobre el núcleo de circona. Antes de que IPS e max Ceram sea colocada sobre la estructura de circonio, se debe aplicar siempre IPS e.max Ceram ZirLiner (Grosor 0,1mm).

Figura 21. IPS e.max Ceram ZirLiner

Dicha cerámica de unión, IPS e.max Ceram ZirLiner, tiene varias funciones: o Permite una unión fuerte y homogénea con la estructura de óxido de circonio.

o Proporciona croma y efecto de profundidad a las estructuras blancas y sin color de óxido de circonio, dotándolas de un carácter cromático sin aumentar la opacidad.

o Proporciona a la estructura de óxido de circonio no fluorescente una fluorescencia natural facilitando así la obtención de restauraciones naturales.

o La estratificación directa sobre estructuras de ZirCAD sin utilizar IPS e.max Ceram ZirLiner tiene como resultado una unión débil y puede provocar desprendimientos (SCHRÖDER, 2005).

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GRUPO II: Veinte coronas IPS e.max ZirCAD+IPS e.max ZirPress (Ivoclar

Vivadent) compuestos por:

o Núcleo: IPS e.max ZirCAD (descrito anteriormente).

o Porcelana de recubrimiento: IPS e max ZirPress (Figura 22):

Es una cerámica con cristales de vidrio y fluorapatita de diferentes tamaños. Esta cerámica se utiliza para inyectar a presión la capa de porcelana de recubrimiento sobre las estructuras de óxido de circonio. La forma de suministro es en pastillas, con lo que supuestamente se obtiene una homogeneidad mejorada (porosidad y adhesión). De esta manera, con la técnica de inyección, teóricamente disminuiríamos las complicaciones en la cerámica de recubrimiento y en la unión con la circona subyacente.

En la unión de IPS e.max Zirpress con la estructura de óxido de circonio también es utilizado el IPS e.max ZirLiner (Figura 21).

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GRUPO III: Veinte coronas Lava™ Frame Zirconia+ Lava ™ Ceram (3M

ESPE® Dental Products Center. St. Paul, MN 55144 USA) compuestos por:

o Núcleo: Lava ™ Frame Zirconia:

Estructura de circona estabilizada con Itrio para la técnica CAD/CAM. Compuesto por un 95% de óxido de circonio tetragonal policristalino parcialmente estabilizado con un 5% de óxido de itrio. Es un material cerámico de alta tecnología caracterizado por su estabilidad y biocompatibilidad. Su presentación es en forma de bloques de óxido de circonio presinterizado. Ofrece altos niveles de resistencia, de apariencia estética (7 colores) y ajuste preciso (Figura 23).

Figura 23. Tallado del bloque presinterizado de Lava ™ Frame Zirconia.

o Porcelana de recubrimiento: Lava ™ Ceram:

Porcelana de recubrimiento de naturaleza feldespática convencional de baja fusión, perfectamente adaptada al coeficiente de expansión térmica del óxido de circonio. Se aplica directamente sin necesidad de sistema de adhesión ni opacificador. La colocación de la cerámica de recubrimiento se realizó mediante la técnica de estratificación por capas (Figura 24).

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Figura 24. Lava ™ Ceram.

GRUPO IV: Veinte coronas Cr-Ni (Rexillium V)+ IPS d.SIGN. Compuestos por:

o Núcleo: Aleación Cromo-Niquel (Rexillium V. Jeneric Gold Co.,

Wallingford.Conn).

o Porcelana de recubrimiento: Cerámica IPS d.SIGN (Ivoclar Vivadent ®):

Es una cerámica de vidrio que contiene cristales de fluorapatita. La composición química de la masa cerámica de IPS d.SIGN es: SiO2 (50-65% en peso), Al2O3 (8-20%), K2O (7-13%), Na2O (4-12%), CaO (0,2- 6,0%), P2O5 (0,2-5,0%), F (0,1-3,0%), aditivos: SrO, B2O3, Li2O, CeO2, BaO, ZnO, TiO2, ZrO2 y pigmentos (0,0-3,0% en peso). Previamente al recubrimiento, la estructura de metal debe ser oxidada y aplicada sobre ella la cerámica opaquer. La técnica de laboratorio utilizada es la de estratificación por capas.

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GRUPO V: veinte coronas Cr-Ni (Rexillium V)+ IPS InLine compuestos por:

o Núcleo: Aleación Cromo- Niquel (Rexillium V).

o Porcelana de recubrimiento: Cerámica IPS InLine (Ivoclar Vivadent ®):

La microestructura se compone de una matriz vítrea y cristales de leucita. La técnica de laboratorio utilizada es la de estratificación por capas.

GRUPO VI: veinte coronas Cr-Ni (Rexillium V)+ IPS InLine PoM compuestos

por:

o Núcleo: Aleación Cromo- Niquel (Rexillium V).

o Porcelana de recubrimiento: Cerámica IPS InLine PoM (Ivoclar Vivadent ®): Es una cerámica de leucita cuyas propiedades ópticas se han optimizado con cerámicas de vidrio translúcidas y opalescentes. Previamente al revestimiento, la estructura de metal debe ser oxidada y aplicada sobre ella la cerámica opaquer. La técnica de laboratorio utilizada es la de inyección por presión de la porcelana de recubrimiento.

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De forma resumida, los grupos ensayados en nuestro trabajo son los que se muestran a continuación (Tabla 1):

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