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  • Nanopartículas fornecem reforço para braquetes invisíveis em ortodontia
    p Investigadores da Universidade Carlos III de Madrid (UC3M) colaboraram com a empresa CEOSA-Euroortodoncia no desenvolvimento de uma nova geração de colchetes de plástico transparente com nanopartículas que aumentam a resistência e o aumento das propriedades do material. p Os colchetes de polímeros plásticos transparentes utilizados en las ortodoncias dentales correctoras han dado muy buen resultado en los últimos años, sobre todo por la mejora estética que suponen respecto a los metálicos, pero presentan ciertos problemas de desgaste en la boca. "Estimamos la fuerza que hacen los dientes en el bracket y se ns ocurrió que la nanotecnología podria result útil para solucionar esta cuestión", comenta Juan Baselga, responsável do grupo de Polímeros y Composites de la UC3M. La solución that han ideado es utilizar unas nanopartículas muy duras de alúmina y dispersarlas de forma homogênea en la polissulfona, a matriz de polímero que utiliza CEOSA-Euroortodoncia para a fabricação industrial dos suportes.

    p Este novo processo, patenteado pela empresa e os pesquisadores UC3M, produziu um novo material que aumenta a resistência mecânica e também a resistência ao atrito, mantendo assim a transparência dos colchetes. "Conseguimos desenvolver um material mais rígido com esta tecnologia, que apresenta uma resistência ao atrito claramente melhorada, ajudando assim a suportar o desgaste produzido pelos dentes ou pela mastigação, O professor Baselga explicou. Além disso, é biocompatível, que é essencial para algo que vai ser usado na boca, e cumpre os requisitos europeus para produtos que entram em contacto com alimentos.

    p Este nuevo tipo de materiales - los plásticos nanoreforzados - encuentran aplicaciones en diversos campos de la industria, según los investigadores. En concreto, la polisulfona resulta interesante na área biosanitaria por sua biocompatibilidad en desarrollos de equipos medico quirúrgicos, donde é preciso mejorar la rigidez y la resistencia a la abrasión. Además, también encuentra potenciales aplicaciones en la industria del automóvil ou en el campo de la seguridad; por ejemplo, en el desarrollo de nuevos visores en los cascos de los bomberos.

    p Esta inovação permite a incorporação e dispersão homogênea de nanopartículas a uma matriz polimérica em muy baja proporción. Este processo é baseado em técnicas verdes que realizam os pesquisadores de la UC3M, en la empresa CEOSA-Euroortodoncia mezclan las particulas ya dispersas con el polímero mediante técnicas de microextrusión y microinyección to fabricar la pieza final. "Nosotros dosificamos el plástico, pues las máquinas normales lo mínimo que pueden inyectar son unos 15 gramos, cuando nuestras piezas pueden pesar 0, 06 gramos… sería algo assim como intentar inyectar insulina con una jeringa de caballo ", ilustra el director de la compañía, Alberto Cervera. "Y con la tecnología que estamos utilizando, la microextrusión y la microinyección, somos capaces de controlar com extrema precisão estas cantidades minúsculas de material ", añade.

    p Esses novos tipos de materiais - plásticos nano-reforçados - têm aplicações em diversas áreas da indústria, de acordo com os pesquisadores. Em particular, polissulfona é de interesse no campo da bio-saúde por causa de sua biocompatibilidade no desenvolvimento de equipamentos médico-cirúrgicos, onde é essencial melhorar a rigidez e a resistência ao atrito. Além disso, tem aplicações potenciais na indústria automobilística e na área de segurança, como, por exemplo, o desenvolvimento de um novo visor para bombeiros.

    p Esta inovação permite que as nanopartículas sejam incorporadas e dispersas uniformemente em um molde de polímero em uma proporção muito baixa. Após este processo que se baseia em técnicas de química verde é realizado por pesquisadores da UC3M, as partículas, que agora estão dispersos no polímero por meio de técnicas de microextrusão e microinjeção, são então misturados para produzir a peça final no CEOSA-Euroortodoncia. “Medimos o plástico já que o mínimo que uma máquina normal pode injetar é 15 gramas, Considerando que nossas peças pesam 0,06 gramas ... seria como injetar insulina com uma seringa de cavalo ", explicou o diretor da empresa, Alberto Cervera. "E com a tecnologia que estamos usando, microextrusão e microinjeção, somos capazes de controlar essas quantidades minúsculas de material com a maior precisão, " ele adicionou.

    p A relação entre UC3M e CEOSA / Euroortodoncia aproveita a sinergia entre o setor público e privado. "Somos uma empresa de pequeno a médio porte e recebemos apoio da Universidade para produzir um produto de primeira linha, o que é então vantajoso nos acordos que temos há uma década na forma de projetos de fim de curso, teses de doutorado e programas conjuntos de investigação na União Europeia e na Comunidade Autónoma de Madrid, por exemplo, "Alberto Cervera elabora." Aprendemos muito com essa colaboração, "continuou Juan Baselga, “porque esta empresa nos apresentou problemas reais que enfrentam na sua área industrial e abriu os seus laboratórios às nossas necessidades”.

    p Patentes e aplicações inovadoras são exemplos claros da transferência de conhecimento e tecnologia que a UC3M promove por meio do Parque da Ciência. Cento e vinte e cinco grupos de pesquisa e diversos laboratórios trabalham para que essa inovação seja possível. Tudo isso, junto com seu próprio portfólio tecnológico, mostra a capacidade da Universidade de colaboração com empresas, indústria e instituições.


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