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Impresiones de polisulfuro
Nuevo material de impresión llega la odontología para el uso protésico. -
Ácido fosfórico
El Dr. Michael Buonocore uso el ácido fosfórico para aumentar la unión mecánica de la resina al esmalte abrió nuevas puertas en el mundo de las resinas adhesivas y la odontología cosmética. -
Impresiones con cera
Pfapp describió un método para impresiones con cera para después ser vaciadas con yeso -
Cemento reforzado con fibra
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Sistema Metal - Cerámica
Primer sistema que uso aproximadamente 17-25% en peso de porcelana feldespática que contiene leucita. -
Corona de metal
McLean and Hughes crean la corona sin metal, utilizando un núcleo de matriz de vidrio de 40-50% en peso de A12 O3 para fabricarla. -
Corona de porcelana
McLean y Hughes -
Nombramiento y descripción del GIC
Wilson y Kent describen y le dan nombre al GIC para el uso odontológico. -
Cerámica moldeable
Grossman desarrolló la cerámica moldeable, pero debido a su baja flexión su uso era limitado -
Software CAD/CAM
Se introduce el programa de diseño asistido por computadora por el sistema Cerec para diseñar coronas,
carillas, etc. -
Oseointegración de implante
Brånemark presenta al mundo odontológico la oseointegración y su implante de Titanio dando inicio a la era moderna de la implantología. -
Glass cement
Mclean y Gasser introducen un innovador producto, glass cement, vidrio sinterizado y polvos mecánicos para
mejorar la resistencia al desgaste y flexión -
Ionómero de vidrio modificado con resina
Introducidos por Antonucci et al.para superar los problemas asociados con los ionómeros de
vidrio convencionales y al mismo tiempo preservar la ventaja clínica de los materiales convencionales. -
GIC condensable/autocurable
Introducción del GIC condensable como material de relleno -
Laser en Odontología
Fabricantes exhiben productos laser que podrían ayudar para diversos tratamientos; soldaduras de prótesis dentales y grabado ácido del esmalte, eliminación de caries, etc -
Se introdujo Vita In-Ceram spinell
Se desarrollo como un material que consiste de 78% en peso de óxido de aluminio y magnesio y 22% en peso de vidrio de infiltración, exhibe los más altos requisitos estéticos por lo que se recomienda para incrustaciones y coronas anteriores. -
Cerómeros
Son introducidos y comercialmente denominados con el nombre de Targis -
Ormocer
Desarrollados por el Instituto Fraunhofer son cerámicas modificadas orgánicamente, proporcionando un mejor sellado. -
IPS PRO/CAD
Tiene un tamaño de partícula de leucita fina compatible con el sistema CEREC y posee una variedad de tonalidades. -
Se introdujo lazirconia In-Ceram
Este material es basado en alúmina In-Ceram de 67% en peso con la adición de Zirconia estabilizada CeO2 de 33% en peso. Consta de una resistencia a la flexión y fractura tenacidad de 600 MPa y
4,8 MPa·m1/2 respectivamente. Es el material más resistente de In-Ceram, se recomienda para coronas y puentes posteriores de tres unidades -
Surgen distintos tipos de brackets
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Células madre
Se reporta que las células madres pulpares pueden evitar múltiples tratamientos y tratar de regenerar el diente y se descubre el primer aislamiento. -
Sistema Cerec 3
Mostró una mejora notable en comparación con el sistema Cerec 2 con mejora intraoral. Se utilizó una cámara óptica para reproducir detalles finos y mejorar la capacidad del software para grabar imágenes en 3D para una rápida preparación.. -
Escáner 3D shape
Primer escáner dental -
Zirconia VITA YZ-Cerec
Se utiliza para fabricar coronas individuales, subestructuras de varias unidades y restauraciones dentales completamente anatómicas en las regiones anterior y posterior. Este sistema también posee una resistencia a la flexión de aproximadamente 1200 MPa