O Compósito ZANTEX™️ foi desenvolvido nos EUA a partir de tecnologias avançadas utilizadas em aplicações aeroespaciais e materiais bélicos. É constituído por uma matriz polimérica de alta performance, reforçada com uma densa rede de fibras de vidro dispostas em uma sofisticada malha tridimensional.
ZANTEX™️ é destinado à confecção de superestruturas protéticas dentais unitárias, parciais ou totais, reunindo propriedades mecânicas ideais para as mais variadas aplicações em reabilitações.
Seu processo produtivo viabiliza o emprego pleno de fluxo digital CAD/CAM - Metal Free , garantindo o absoluto controle dimensional de todas as etapas.
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Zantex - A nova era em estruturas protéticas metal-free
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Ganhos de produtividade em próteses CAD/CAM
Referências bibliograficas
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Physicochemical characterization of three fiber-reinforced epoxide-based composites for dental applications
Physicochemical and mechanical characterization of a fiber-reinforced composite used as frameworks of implant-supported prostheses
confiabilidade e modo de falha de próteses parciais fixas implantossuportadas com infraestrutura de compósito reforçado por fibra
Influence of different surface treatments on the shear strenght between acrylic resin and two materials: Polyether Ether Ketone ( peek) / Zantex
Aplicações Médicas de Compósitos com Fibra de Vidro
1] R. Mustafa, M.B.H. Othman, H. Ismail, Z. Ahmad, Synthesis and characterization of rigid aromatic-based epoxy resi, Malays. Polym. J. 6 (2011) 68–75.
[2] A. Cherdoud-Chihani, M. Mouzali, M.J.M. Abadie, Etude de la reticulation DGEBA- poly(styrène-alt-anhydride maléique) par DSC isotherme, Eur. Polym. J. 33 (1997) 1415–1422.
[3] O. Zabihi, A. Khodabandeh, S. Ghasemlou, Investigation of mechanical properties and cure behavior of DGEBA/nano-Fe2O3 with polyamine dendrimer, Polym. Degrad. Stab. 97 (2012) 1730–1736.
[4] S.Zheng,NanostructuredEpoxiesbytheUseofBlockCopolymers,EpoxyPolymers, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010 79–108.
[5] J.-P. Pascault, R.J.J. Williams, General Concepts about Epoxy Polymers, Epoxy Poly- mers, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010 1–12.
[6] S. Paz Abuín, Epoxy Adhesives: A View of the Present and the Future, Epoxy Poly- mers, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010 213–234.
[7] Z. Fan, F. Gong, S.T. Nguyen, H.M. Duong, Advanced multifunctional graphene aerogel–poly (methyl methacrylate) composites: experiments and modeling, Carbon 81 (2015) 396–404.
[8] M.Hassan,K.R.Reddy,E.Haque,A.I.Minett,V.G.Gomes,High-yieldaqueousphase exfoliation of graphene for facile nanocomposite synthesis via emulsion polymeriza- tion, J. Colloid Interface Sci. 410 (2013) 43–51.
[9] S.J. Han, H.-I. Lee, H.M. Jeong, B.K. Kim, A.V. Raghu, K.R. Reddy, Graphene modified lipophilically by stearic acid and its composite with low density polyethylene, J. Macromol. Sci., Part B 53 (2014) 1193–1204.
[10] K.R.Reddy,K.P.Lee,A.I.Gopalan,A.M.Showkat,Synthesisandpropertiesofmagne- tite/poly (aniline-co-8-amino-2-naphthalenesulfonic acid)(SPAN) nanocomposites, Polym. Adv. Technol. 18 (2007) 38–43.
[11] K.R.Reddy,M.Hassan,V.G.Gomes,Hybridnanostructuresbasedontitaniumdiox- ide for enhanced photocatalysis, Appl. Catal. A Gen. 489 (2015) 1–16.
[12] A. Gloria, D. Ronca, T. Russo, U. D'Amora, M. Chierchia, R. De Santis, L. Nicolais, L. Ambrosio, Technical features and criteria in designing fiber-reinforced composite materials: from the aerospace and aeronautical field to biomedical applications, J. Appl. Biomater. Biomech.: JABB 9 (2011) 151–163.
[13] J.Juloski,G.M.Fadda,F.Monticelli,M.Fajo-Pascual,C.Goracci,M.Ferrari,Four-year survival of endodontically treated premolars restored with fiber posts, J. Dent. Res. 93 (2014) 52S–58S.
[14] M.Ferrari,M.C.Cagidiaco,S.Grandini,M.DeSanctis,C.Goracci,Postplacementaf- fects survival of endodontically treated premolars, J. Dent. Res. 86 (2007) 729–734. [15] E. Erkmen, G. Meric, A. Kurt, Y. Tunc, A. Eser, Biomechanical comparison of implant retained fixed partial dentures with fiber reinforced composite versus conventional metal frameworks: a 3D FEA study, J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 4 (2011)
107–116. [16] J.E. Cooper, E.L. Kendig, S.M. Belcher, Assessment of bisphenol a released from reus-
able plastic, aluminium and stainless steel water bottles, Chemosphere 85 (2011)
943–947. [17] R. Rezg, S. El-Fazaa, N. Gharbi, B. Mornagui, Bisphenol a and human chronic dis-
eases: current evidences, possible mechanisms, and future perspectives, Environ.
Int. 64 (2014) 83–90. [18] T.Geens,D.Aerts,C.Berthot,J.-P.Bourguignon,L.Goeyens,P.Lecomte,G.Maghuin-
Rogister, A.-M. Pironnet, L. Pussemier, M.-L. Scippo, J. Van Loco, A. Covaci, A review of dietary and non-dietary exposure to bisphenol-A, Food Chem. Toxicol. 50 (2012) 3725–3740.
[19] D.Kloukos,N.Pandis,T.Eliades,Invivobisphenol-Areleasefromdentalpitandfis- sure sealants: a systematic review, J. Dent. 41 (2013) 659–667.
[20] A. Kingman, J. Hyman, S.A. Masten, B. Jayaram, C. Smith, F. Eichmiller, M.C. Arnold, P.A. Wong, J.M. Schaeffer, S. Solanki, W.J. Dunn, Bisphenol a and other compounds in human saliva and urine associated with the placement of composite restorations, J. Am. Dent. Assoc. 143 (2012) 1292–1302.
[21] A.M.Calafat,UrinaryconcentrationsofbisphenolAand4-nonylphenolinahuman reference population, Environ. Health Perspect. 113 (2005) 391–395.
[22] S. Ehrlich, P.L. Williams, R. Hauser, S.A. Missmer, J. Peretz, A.M. Calafat, J.A. Flaws, Urinary bisphenol A concentrations and cytochrome P450 19 A1 (Cyp19) gene ex- pression in ovarian granulosa cells: an in vivo human study, Reprod. Toxicol. 42 (2013) 18–23.