Abstract
RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las resinas sintéticas industriales se emplean actualmente para preparar piezas anatómicas con fines académicos mediante la técnica de repleción de vasos sanguíneos, conductos y órganos huecos. Encontrar las propiedades físicas ideales de la resina que se ajusten a las necesidades de éste proceso, ha sido algo complejo. Algunas evidencias señalan el importante papel del estireno en la modificación de las propiedades físicas de la resina.
OBJETIVO: Evaluar el efecto de diferentes cantidades de estireno sobre la resistencia a la tracción de una mezcla de resina flexible.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizaron tres mezclas de resina con 10, 20 y 30% de estireno (A, B y C respectivamente) y se elaboraron 4 modelos de cada mezcla a partir de un modelo suministrado, para ser sometidos a tracción hasta su ruptura en una máquina universal de ensayos evaluando su resistencia a la tracción.
RESULTADOS: Los modelos de la mezcla A presentaron ruptura a una carga promedio de 148,75Kg.-fuerza, los de la mezcla B a 161,25 y los de la mezcla C a 296,25, observándose diferencia significativa en la carga de ruptura de la mezcla C con respecto a las otras dos.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados sugieren que la adición de 30% de estireno a la resina poliéster flexible incrementa su resistencia a la tracción. Es necesario probar este comportamiento en diversas resinas y con cantidades diferentes de estireno. Salud UIS 2008, 40: 191 – 196
Palabras clave: Resinas sintéticas, estireno, resistencia a la tracción, anatomía
ABSTRACT
INTRODUCTION: synthetic resins are currently used with academic proposals to prepare anatomic organs by using injection techniques through blood vessels, conducts and hollow organs. Finding resin’s right conditions and physical properties according to what process needs, has been difficult. Some evidences indicate that styrene plays an important role in changes in resin physical properties.
OBJECTIVE: To test the effect of styrene in different quantities in a resin flexible mixture over tensile strength.
MATERIALS AND METHODS: Three resin mixtures were prepared with 10, 20 and 30% styrene (A, B and C respectively) and four standard models were built by using each mixture. Those models were placed in an Assay Universal Machine until they broke, testing their traction resistance.
RESULTS: Models in A mixture broke at 148.75kg.-f median charges, B mixture broke at 161.25 and C mixture at 296.25, so there is a significant difference between C and the other two groups.
CONCLUSIONS: Our results suggest that styrene addition 30% in the flexible polyester resin increases the tensile strength. It is necessary probe this performance in different resins and at different styrene quantities. Salud UIS 2008, 40: 191 - 196
Keywords: Resins synthetic, styrene, tensile strength, anatomy
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