Materiales-de-Impresion-No-Elasticos-en-Odontologia.pdf

EmillyTerrones 1 views 10 slides Sep 26, 2025
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Materiales-de-Impresion-No-Elasticos-en-Odontologia


Slide Content

Materiales de Impresión No
Elásticos en Odontología
Exploraremos los materiales de impresión que, una vez fraguados, adquieren
una consistencia rígida y carecen de la capacidad de deformarse
elásticamente.

Introducción a los Materiales No Elásticos
Los materiales de impresión no elásticos se fracturan si hay retenciones, restringiendo su uso a pacientes edéntulos o procedimientos
sin necesidad de flexibilidad.
Características Clave
Adquieren rigidez y no se deforman
elásticamente al retirarse de la boca.
Limitaciones
Se fracturan en presencia de
retenciones, no aptos para pacientes
dentados.
Uso Principal
Restringido a pacientes edéntulos y
prótesis sin requisitos de flexibilidad.

Modelinas (Compuestos de
Modelar)
Las modelinas son materiales termoplásticos que se ablandan con calor y
endurecen al enfriarse, sin cambios químicos.
Termoplásticas
Se ablandan con calor y se
rigidizan al enfriar.
Reutilizables
Pueden usarse varias veces sin
alterar propiedades.
Uso Limitado
Escasa reproducción de detalles finos, no aptas para pacientes dentados.

Presentación y Composición de las Modelinas
Formas de Presentación
Barras y palillos (green stick)
Tabletas y ladrillos
Tipo I (baja fusión) para impresiones
Tipo II (media fusión) para cubetas individuales
Composición Química
Resinas (j40%): cohesión y rigidez
Ceras (j30%): modulan ablandamiento
Cargas minerales (j30%): controlan flujo y contracción
Plastificantes y pigmentos

Mecanismo de Endurecimiento
Endurecimiento Físico
No hay cambio químico, es un cambio físico reversible. Al calentarse, las fases resinosas y cerosas pasan a estado plástico; al
enfriarse, recuperan rigidez.
La baja conductividad térmica requiere templado uniforme para evitar distorsiones. La contracción por enfriamiento es la
principal fuente de cambio dimensional.

PROPIEDADES
Rigidez y falta de elasticidad
La rigidez evita deformaciones al
retirar la impresión.
Mayor estabilidad = mejor
adaptación al modelo.
Materiales demasiado flexibles ³
errores en áreas profundas.
Reproducción de detalles
Capacidad del material para copiar
líneas finas y estructuras.
Necesaria alta humectabilidad
(contacto con tejidos y fluidos
orales).
Ejemplo: silicona por adición >
alginato.
Estabilidad dimensional
Mantener la forma tras el fraguado y
almacenamiento.
Afectada por: contracción, expansión,
pérdida de agua o absorción.
Materiales hidrofóbicos suelen tener
mejor estabilidad.

Manipulación Clínica de la Modelina
01
Templado
Cortar porción necesaria y templar en baño de agua (55-60 °C)
hasta plasticidad homogénea.. Evitar sobrecalentamiento directo.
02
Amasado y Adaptación
Amasar bordes con dedos húmedos para homogeneizar. Adaptar a
la cubeta y llevar a boca.
03
Enfriamiento Intraoral
Usar spray de agua o compresas frías para fijar la forma.
04
Retiro y Vaciado
Retirar siguiendo la vía de inserción y verter el modelo pronto.

Errores Comunes en la Manipulación
1
Calentamiento Desigual
Núcleo frío y superficie blanda, causando arrugas o falta de
detalle.
2
Enfriamiento Insuficiente
Deformación plástica si se retira antes de enfriar.
3
Sobrepresión
Adelgazamiento de zonas críticas durante el asiento.
4
Recalentamiento Directo
Material granuloso y quebradizo.

Efectos Biológicos y
Biocompatibilidad
Biocompatible
Rara vez causa irritación química al no contener monómeros.
Riesgo Térmico
Puede causar molestia o quemadura si se inserta muy caliente.
Isquemia Transitoria
Presión excesiva puede generar isquemia y dolor.
Control de Infecciones
Requiere desinfección adecuada y no reutilización cruzada.

La modelina es una herramienta valiosa en odontología protésica para pacientes edéntulos, siempre que se manipule correctamente.
Aplicación Precisa
Fundamental para evitar errores y
garantizar resultados óptimos.
Seguridad del Paciente
Minimizar riesgos térmicos y de trauma.
Conocimiento del Material
Comprender sus propiedades y
limitaciones es clave.
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