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Navegação Periódicos - Resumos por Autores IPEN "LAZAR, D.R.R."
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BOTTINO, M.C.; VALANDRO, L.F.; AMARAL, R.; BOTTINO, M.A.; OZCAN, M.; USSUI, V.
; BRESSIANI, A.H.A.
; LAZAR, D.R.R.
.
Adhesive durability of phosphate monomer resin cement to Y-TZP ceramic.
Dental Materials,
v. 26,
p. e149,
2010.
DOI:
10.1016/j.dental.2009.11.131
Palavras-Chave:
ceramics;
zirconium oxides;
yttrium oxides;
coprecipitation;
mechanical properties;
adhesives;
monomers
BOTTINO, M.C.; VALANDRO, L.F.; AMARAL, R.; BOTTINO, M.A.; OZCAN, M.; USSUI, V.; BRESSIANI, A.H.A.; LAZAR, D.R.R.
Adhesive durability of phosphate monomer resin cement to Y-TZP ceramic.
Dental Materials,
v. 26,
p. e149,
2010.
DOI:
10.1016/j.dental.2009.11.131.
Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/8861. Acesso em: $DATA.
Esta referência é gerada automaticamente de acordo com as normas do estilo IPEN/SP (ABNT NBR 6023) e recomenda-se uma verificação final e ajustes caso necessário.
Como referenciar este item
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SILVA, L.H.; LAZAR, D.R.R.
; USSUI, V.
; YOSHITO, W.K.
; TANGO, R.N.; BELLI, R.; LOHBAUER, U.; CESAR, P.F..
Fatigue limit of Y-TZP reinforced with carbon nanotubes.
Dental Materials,
v. 33,
suppl. 1,
p. e19-e19,
2017.
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.036
Abstract:
Purpose/aim: To compare the Cyclic Fatigue Limit (CFL)
of a control yttria-stabilized tetragonal zirconia pollycristal
(Y-TZP) with a composite produced by adding multi-walled
carbon nanotubes (CNT) into Y-TZP.
Materials and methods: CNT were coated with zirconium
oxide and yttrium oxide to form a powder (CNT/ZYO) using
a hydrothermal co-precipitation method. Powders made of
Y-TZP + (CNT/ZYO) were produced using 99 vol% of Y-TZP and
1 vol% of CNT/ZYO. CAD-CAM blocks (42.5×16.0×16.0mm)
were obtained by uniaxial pressing (67MPa/30 s) of each
powder in a steel matrix. These blocks were partially sintered
at argon atmosphere (1100 ◦C/1 h/5 ◦C/s) and then sectioned to
produce 14 bar-shaped specimens (3.0×4.0×25.0mm/edges
chamfered according to ISO6872:2008) of each material,
which were sintered also in argon atmosphere
(1.400 ◦C/4 h/5 ◦C/min). Density measured by Archimedes’
method was used to calculate the relative density (RD), based
on the theoretical values for both materials (6.06 g/cm3).
Flexural strength (FS) was measured in four-point bending
with specimens immersed in water at 37 ◦C (inner and outer
supports of 10 and 20 mm). CFL was determined in four-point
bending, using the staircase method (10,000 cycles/5 Hz). In
each cycle, the stress varied between the maximum stress
(MS) and 50% of MS. The applied stress in the first specimen
was 50% of FS. After 10,000 cycles, in case the specimen did
not fracture, 10MPa was added to the next specimen. RD and
FS were analyzed by Student’s t test (alpha = 5%). CFL was calculated
according to: CLF =X0+d(SUMini/SUMni±0.5), where
X0 is the lowest stress value tested, d is the stress added or
subtracted to each cycle and n is the number specimens that
survived or failed in each stress level. The lowest stress level
was computed as i = 0, and the next one was computed as i=1,
and so on. Fracture surfaces were fractographically analyzed.
Results: Specimens containing nanotubes showed significantly
lower RD compared to the control (p = 0.009).
Nanotube addition also caused a 50% significant decrease in
FS (p = 0.003). However, the FS coefficient of variation for the
control was higher (17%) compared to that of the composite
(10%). CFL calculated for the control was 2.5 times higher than
that of the composite. The %CFL (CFL in terms of percentage
of the FS) was also higher for the control. Fractography indicated
fracture origins associated to surface defects and porous
regions related to nanotube agglomerates.
Conclusions: The processing method used to produce the
composite Y-TZP/nanotubes needs to be improved since nanotube
addition to Y-TZP caused a significant reduction of the
relative density, strength and fatigue limit.
SILVA, L.H.; LAZAR, D.R.R.; USSUI, V.; YOSHITO, W.K.; TANGO, R.N.; BELLI, R.; LOHBAUER, U.; CESAR, P.F.
Fatigue limit of Y-TZP reinforced with carbon nanotubes.
Dental Materials,
v. 33,
p. e19-e19,
2017.
suppl. 1,
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.036.
Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/28614. Acesso em: $DATA.
Esta referência é gerada automaticamente de acordo com as normas do estilo IPEN/SP (ABNT NBR 6023) e recomenda-se uma verificação final e ajustes caso necessário.
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-
MIRANDA, R.B.P.; MARCHI, J.; USSUI, V.
; LAZAR, D.R.R.
; MIRANDA, W.G.J.; CESAR, P.F..
Mechanical properties of Y:TZP/TiO2 coated with hydroxyapatite for dental implants.
Dental Materials,
v. 33,
suppl. 1,
p. e54-e54,
2017.
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.106
Abstract:
Purpose/aim: (1) To investigate the effect of titania content
in mol% (0, 10 and 30) in the specific surface area (SBET), the
size of the agglomerates and the intensity of the peaks corresponding
to crystalline phase present in the ceramic powder
of Y:TZP/TiO2; (2) to investigate the effect of titania addition (0,
10 and 30 mol%) on the microstructure, relative density (RD),
Young’s modulus (E), Poisson’s ratio (PR), flexural strength ( f)
andWeibull modulus (m) of a Y:TZP/TiO2 composite; and (3) to
investigate the effect of the presence of a biomimetic coating
on the microstructure and mechanical properties ( f and m) of
Y:TZP/TiO2 composite.
Materials and methods: Y:TZP (3mol% of yttria) and
Y:TZP/TiO2 composite (10 or 30mol% of titania) were synthesized
using a co-precipitation route. The powders were
pressed and sintered at 1400 ◦C/2 h. Half of the discs were
subjected to biomimetic coating. The powderswere characterized
by X-ray diffraction (XRD), laser scattering, gas adsorption
and scanning electron microscopy (SEM). The surfaces, with
and without biomimetic coating, were characterized by SEM
and XRD. The RD was measured by the Archimedes’ principle.
E and PRwere measured by ultrasonic pulse-echo method.
For the mechanical properties the specimens (n = 30 for each
group) were tested in a universal testing machine. Weibull
modulus was estimated by the maximum likelihood method
and ANOVA with Tukey test (˛ = 5%) was used to evaluate f, E
and RD.
Results: All powders had a SBET greater than 42m2/g and
the titania addition favored the formation of larger agglomerates.
Titania addition increased the grain size of the composite
and caused a significant decrease in the f in MPa (control:
815.4a; T10: 455.7b and T30: 336.0c), E in GPa (control: 213.4a;
T10: 155.8b and T30: 134.0c) and relative density in % (control:
99.0a; T10: 94.4c and T30: 96.3b) of the Y:TZP/TiO2 composite.
The presence of 30% titania caused substantial increase
in m and PR. Biomimetic coating resulted in the formation of
apatite globules heterogeneously distributed on the surface of
the material and this treatment did not significantly alter the
f and m of the composite (Table 1).
Conclusions: The Y:TZP/TiO2 composite coated with a layer
of CaP has great potential to be used as implant material. Properties
of the powderwere affected by titania addition. Addition
of titania toY:TZP caused an increase in grain size, a significant
decrease in f, E and RD. The presence of biomimetic coating
did not jeopardize the reliability of Y:TZP/TiO2 composite.
Palavras-Chave:
titanium oxides;
composite materials;
apatites;
dentistry;
implants
MIRANDA, R.B.P.; MARCHI, J.; USSUI, V.; LAZAR, D.R.R.; MIRANDA, W.G.J.; CESAR, P.F.
Mechanical properties of Y:TZP/TiO2 coated with hydroxyapatite for dental implants.
Dental Materials,
v. 33,
p. e54-e54,
2017.
suppl. 1,
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.106.
Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/28642. Acesso em: $DATA.
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ARATA, A.
; PRETTO, L.R. de
; USSUI, V.
; LIMA, N.B.
; FREITAS, A.Z.
; MACHADO, J.P.B.; TANGO, R.N.; SOUZA, G.M. de; LAZAR, D.R.R.
.
New method for depth analysis of Y-TZP t-m phase transformation.
Dental Materials,
v. 33,
suppl. 1,
p. e6-e6,
2017.
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.009
Abstract:
Purpose/aim: The aim of this studywas to validate the optical
coherence tomography (OCT) as a nondestructive method
of analysis to evaluate the depth of tetragonal to monoclinic
(t-m) transformed zone and to calculate the kinetics
of phase transformation of a monolithic Y-TZP after hydrothermal
aging. Specifically, to compare the activation energy
of t-m transformation calculated by the depth of the transformed
zone using scanning electron microscopy (SEM) and
OCT.
Materials and methods: Fully sintered (1450 ◦C/2 h) discs of
dentalY-TZP (LAVAPLUS, 3M-ESPE)were aged in hydrothermal
pressurized reactor to follow the phase transformation kinetics
at 120 to 150 ◦C. Four samples per aging time were
analyzed by OCT (OCP930SR, Thorlabs Inc.), = 930 nm, spectral
bandwidth (FWHM) of 100 nm, nominal resolution of
6 m (lateral and axial) in air, declared digital resolution
3.09 m (axial). Three areas of 3mm (lateral) were observed
to calculate the phase transformation depth (Image J).
X-ray diffraction analysis (XRD) were performed, Cu-K ,
20◦ to 80◦, 2 . The data were refined using the Rietveld
method (GSAS). The transversal section of one specimen
of each group was submitted to backscattered SEM analysis
to calculate the phase transformation depth (Image
J). The speed of the transformation zone front was determined
plotting the phase transformation depth versus aging
time.
Results: XRD results indicated that Y-TZP that 66% is the
maximum value of monoclinic phase concentration for all
aged Y-TZP. The activation energy for the monolithic Y-TZP
was 107.53 kJ/mol. One year and 5 years of hydrothermal aging
at 37 ◦C will present approximately 4.21% and 15% of monoclinic
phase, respectively. The comparison of the depth of the
transformed zone using SEM and OCT were similar, showing
a linear behavior and providing information that the opaque
layer observed by OCT is related to the depth of the transformed
zone (Fig. 1), any difference among the results could
be a result of the refraction index correction. The energy of
activation calculated by SEM and OCT were 114 kJ/mol and
100 kJ/mol, respectively. The speed calculated for the phase
transformation into the bulk of the transformed zone estimated
for 37 ◦C was 0.04 m/year (SEM) and 0.16 m/year
(OCT). Conclusions: The results indicate that activation energy
values determined by SEM and OCT observations were similar
allowing the use of the OCT as a tool for monolithic Y-TZP
t-m phase transformation kinetic evaluation. Moreover, OCT
method has the advantage of a shorter analysis time, without
the need of sample preparation steps.
Palavras-Chave:
crystal-phase transformations;
tomography;
optical modes;
coherence length;
scanning electron microscopy;
measuring methods
ARATA, A.; PRETTO, L.R. de; USSUI, V.; LIMA, N.B.; FREITAS, A.Z.; MACHADO, J.P.B.; TANGO, R.N.; SOUZA, G.M. de; LAZAR, D.R.R.
New method for depth analysis of Y-TZP t-m phase transformation.
Dental Materials,
v. 33,
p. e6-e6,
2017.
suppl. 1,
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.009.
Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/28641. Acesso em: $DATA.
Esta referência é gerada automaticamente de acordo com as normas do estilo IPEN/SP (ABNT NBR 6023) e recomenda-se uma verificação final e ajustes caso necessário.
Como referenciar este item
-
ARATA, A.
; PRETTO, L.R. de
; USSUI, V.
; LIMA, N.B.
; FREITAS, A.Z.
; MACHADO, J.P.B.; TANGO, R.N.; SOUZA, G.M.D. de; LAZAR, D.R.R.
.
Y-TZP low temperature degradation: a sigmoidal or a linear behavior?.
Dental Materials,
v. 32,
1,
p. e99-e99,
2016.
DOI:
10.1016/j.dental.2016.08.208
Palavras-Chave:
yttrium oxides;
zirconium oxides;
aging;
hydrothermal systems;
temperature dependence;
x-ray diffraction
ARATA, A.; PRETTO, L.R. de; USSUI, V.; LIMA, N.B.; FREITAS, A.Z.; MACHADO, J.P.B.; TANGO, R.N.; SOUZA, G.M.D. de; LAZAR, D.R.R.
Y-TZP low temperature degradation: a sigmoidal or a linear behavior?.
Dental Materials,
v. 32,
p. e99-e99,
2016.
1,
DOI:
10.1016/j.dental.2016.08.208.
Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/27195. Acesso em: $DATA.
Esta referência é gerada automaticamente de acordo com as normas do estilo IPEN/SP (ABNT NBR 6023) e recomenda-se uma verificação final e ajustes caso necessário.
Como referenciar este item
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MANARAO, D.S.; CORDEIRO, G.L.
; TERTULIANO, A.J.O.; MACHADO, I.F.; LAZAR, D.R.R.
; USSUI, V.
; CESAR, P.F..
Y-TZP reinforced with reduced graphene oxide: evaluation of processing conditions.
Dental Materials,
v. 34,
Suppl. 1,
p. e72-e73,
2018.
DOI:
10.1016/j.dental.2018.08.149
Abstract:
Purpose/aim: To develop a processing method for yttrium
stabilized zirconia pollycrystal (YTZP) reinforced with reduced
graphene oxide (rGO) and to verify the effect of rGO concentration
on hardness and fracture toughness of the material.
Materials and methods: The composite production
included several steps: (a) synthesis of Y-TZP powder by
coprecipitation route, (b) synthesis of graphene oxide from
chemical exfoliation of graphite (modified Hummer’s method)
followed by reduction with ascorbic acid, (c) sonication of
reduced graphene oxide in Y-TZP suspension followed by
drying (d) uniaxial pressing in metal device with diameter
of 5mm and (e) sintering in a conventional tubular furnace
(Argon/4%hydrogen atmosphere) or spark plasma sintering
(SPS). The concentration of rGO in Y-TZP was fixed between
0.01 and 2.0 wt%. Sintered samples were characterized by
X-ray diffraction, scanning electron microscopy, density measurements,
and Vickers method for hardness and fracture
toughness determination (indentation fracture). Data were
analyzed by ANOVA and Tukey’s test with global significance
level of 5%.
Results: Results (Table 1) showed that the procedure stablished
for dispersion of rGO in the Y-TZP resulted in good
physical homogeneity of rGO and Y-TZP. Regarding the sintering
procedure, it was observed that conventional sintering in
a controlled atmosphere was not effective for ceramic densification
due to microcrack formation at the ceramic surface. For
conventional sintering, the hardness obtained for the rGO concentration
of 2% was significantly lower than those obtained
for all other concentrations, however, for this processing
method, fracture toughness was not affected by rGO concentration.
For SPS, both fracture toughness and hardness were affected by rGO concentration, with the lowest hardness mean
value measured for the concentration of 0.05% and the lowest
fracture toughness value measured for specimens with
addition of 0.01% of rGO.
Conclusions: The production of the composite Y-TZP/rGO
was proved possible, and sintering via spark plasma resulted
in higher mechanical properties of the composite material
compared to conventional sintering. rGO concentration
affected the hardness of the composite for both processing
methods (conventional and SPS), however fracture toughness
was only affected by rGO concentration for specimens
processed via SPS.
Palavras-Chave:
graphene;
graphite;
yttrium oxides;
zirconium oxides;
sintered materials;
mechanical properties;
hardness
MANARAO, D.S.; CORDEIRO, G.L.; TERTULIANO, A.J.O.; MACHADO, I.F.; LAZAR, D.R.R.; USSUI, V.; CESAR, P.F.
Y-TZP reinforced with reduced graphene oxide: evaluation of processing conditions.
Dental Materials,
v. 34,
p. e72-e73,
2018.
Suppl. 1,
DOI:
10.1016/j.dental.2018.08.149.
Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29781. Acesso em: $DATA.
Esta referência é gerada automaticamente de acordo com as normas do estilo IPEN/SP (ABNT NBR 6023) e recomenda-se uma verificação final e ajustes caso necessário.
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O gerenciamento do Repositório está a cargo da Biblioteca do IPEN. Constam neste RI, até o presente momento 20.950 itens que tanto podem ser artigos de periódicos ou de eventos nacionais e internacionais, dissertações e teses, livros, capítulo de livros e relatórios técnicos. Para participar do RI-IPEN é necessário que pelo menos um dos autores tenha vínculo acadêmico ou funcional com o Instituto. Nesta primeira etapa de funcionamento do RI, a coleta das publicações é realizada periodicamente pela equipe da Biblioteca do IPEN, extraindo os dados das bases internacionais tais como a Web of Science, Scopus, INIS, SciElo além de verificar o Currículo Lattes. O RI-IPEN apresenta também um aspecto inovador no seu funcionamento. Por meio de metadados específicos ele está vinculado ao sistema de gerenciamento das atividades do Plano Diretor anual do IPEN (SIGEPI). Com o objetivo de fornecer dados numéricos para a elaboração dos indicadores da Produção Cientifica Institucional, disponibiliza uma tabela estatística registrando em tempo real a inserção de novos itens. Foi criado um metadado que contém um número único para cada integrante da comunidade científica do IPEN. Esse metadado se transformou em um filtro que ao ser acionado apresenta todos os trabalhos de um determinado autor independente das variáveis na forma de citação do seu nome.
A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.
1. Portaria IPEN-CNEN/SP nº 387, que estabeleceu os princípios que nortearam a criação do RDI,
clique aqui.
2. A experiência do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) na criação de um Repositório Digital Institucional – RDI,
clique aqui.
O Repositório Digital do IPEN é um equipamento institucional de acesso aberto, criado com o objetivo de reunir, preservar, disponibilizar e conferir maior visibilidade à Produção Científica publicada pelo Instituto, desde sua criação em 1956.
Operando, inicialmente como uma base de dados referencial o Repositório foi disponibilizado na atual plataforma, em junho de 2015. No Repositório está disponível o acesso ao conteúdo digital de artigos de periódicos, eventos, nacionais e internacionais, livros, capítulos, dissertações, teses e relatórios técnicos.
A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.
O gerenciamento do Repositório está a cargo da Biblioteca do IPEN. Constam neste RI, até o presente momento 20.950 itens que tanto podem ser artigos de periódicos ou de eventos nacionais e internacionais, dissertações e teses, livros, capítulo de livros e relatórios técnicos. Para participar do RI-IPEN é necessário que pelo menos um dos autores tenha vínculo acadêmico ou funcional com o Instituto. Nesta primeira etapa de funcionamento do RI, a coleta das publicações é realizada periodicamente pela equipe da Biblioteca do IPEN, extraindo os dados das bases internacionais tais como a Web of Science, Scopus, INIS, SciElo além de verificar o Currículo Lattes. O RI-IPEN apresenta também um aspecto inovador no seu funcionamento. Por meio de metadados específicos ele está vinculado ao sistema de gerenciamento das atividades do Plano Diretor anual do IPEN (SIGEPI). Com o objetivo de fornecer dados numéricos para a elaboração dos indicadores da Produção Cientifica Institucional, disponibiliza uma tabela estatística registrando em tempo real a inserção de novos itens. Foi criado um metadado que contém um número único para cada integrante da comunidade científica do IPEN. Esse metadado se transformou em um filtro que ao ser acionado apresenta todos os trabalhos de um determinado autor independente das variáveis na forma de citação do seu nome.