Preview

Эндодонтия Today

Расширенный поиск

Волоконное армирование для повышения механических свойств композитных пломбировочных материалов

https://doi.org/10.36377/ET-0160

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. В данном исследовании проведено сравнение механических характеристик армирования короткими волокнами E-стекла (sFRC) и армирования тканой полиэтиленовой лентой, встроенных в один и тот же нанонаполненный композитный материал.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Было изготовлено 50 образцов (n = 25 в каждой группе), после чего оценивали их механические свойства. Для статистического анализа использовали t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Армирование sFRC показало статистически значимо более высокие показатели по всем исследуемым параметрам по сравнению с полиэтиленовой лентой. Средняя прочность на разрушение составила 1196,92 Н для sFRC и 1028,36 Н для полиэтилена. Прочность на растяжение – 49,69 МПа против 45,36 МПа, а предел усталости в среднем – 420 174 против 301 191 циклов.

ВЫВОДЫ. Армирование короткими волокнами E-стекла улучшает механические свойства по сравнению с армированием полиэтиленовой лентой. Полученные результаты позволяют рассматривать sFRC как перспективный материал для объемного армирования реставраций, испытывающих высокие жевательные нагрузки.

Об авторе

М. А. Абдулатиф
Университет Аль-Маариф, Колледж стоматологии
Ирак

Мохамед Абдулмунем Абдулатиф – доцент

Аль-Анбар, 31001, Ирак


Конфликт интересов:

Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов.



Список литературы

1. Neri H., Aripin D., Muryani A., Dharsono H.D.A., Yolanda Y., Mahyuddin A.I. Stress Analysis on Mesiolingual Cavity of Endodontically Treated Molar Restored Using Bidirectional Fiber-Reinforced Composite (Wallpapering Technique). Clin Cosmet Investig Dent. 2024;16:75–89. https://doi.org/10.2147/CCIDE.S450325

2. Saravia-Rojas M.A., Espinoza-Jiménez G., Huanambal-Tiravanti V.A., Geng-Vivanco R. Restoration of a vital tooth with extensive crown destruction using glass fiber and polyethylene fiber-reinforced composite resin: A clinical case. Oper Dent. 2023;48(5):476–482. https://doi.org/10.2341/22-127-S

3. Soto-Cadena S.L., Zavala-Alonso N.V., Cerda-Cristerna B.I., Ortiz-Magdaleno M. Effect of short fiber-reinforced composite combined with polyethylene fibers on fracture resistance of endodontically treated premolars. J Prosthet Dent. 2023;129(4):598.e1–598.e10. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2023.01.034

4. Escobar L.B., Pereira da Silva L., Manarte-Monteiro P. Fracture resistance of fiber-reinforced composite restorations: A systematic review and meta-analysis. Polymers. 2023;15(18):3802. https://doi.org/10.3390/polym15183802

5. Mangoush E., Garoushi S., Lassila L., Vallittu P.K., Säilynoja E. Effect of fiber reinforcement type on the performance of large posterior restorations: A review of in vitro studies. Polymers. 2021;13(21):3682. https://doi.org/10.3390/polym13213682

6. Bijelic-Donova J., Bath A.K., Rocca G.T., Bella E.D., Saratti C.M. Can fiber-reinforced composites increase the fracture resistance of direct composite restorations in structurally compromised teeth? A systematic review and meta-analysis of laboratory studies. Oper Dent. 2025;50(1):E1–E29. https://doi.org/10.2341/24-032-LIT

7. Tanaka C.B., Ershad F., Ellakwa A., Kruzic J.J. Fiber reinforcement of a resin modified glass ionomer cement. Dent Mater. 2020;36(12):1516–1523. https://doi.org/10.1016/j.dental.2020.09.003

8. Mohamed M.H., Abouauf E.A., Mosallam R.S. Clinical performance of class II MOD fiber reinforced resin composite restorations: an 18-month randomized controlled clinical trial. BMC Oral Health. 2025;25(1):159. https://doi.org/10.1186/s12903-025-05521-5

9. Ferrando Cascales Á., Andreu Murillo A., Ferrando Cascales R., Agustín-Panadero R., Sauro S., Carreras-Presas C.M., Hirata R., Lijnev A. Revolutionizing restorative dentistry: The role of polyethylene fiber in biomimetic dentin reinforcement-insights from in vitro research. J Funct Biomater. 2025;16(2):38. https://doi.org/10.3390/jfb16020038

10. Psarri C., Kourtis S. Effect of fiber-reinforcement on the strength of polymer materials for provisional restorations: An in vitro study. J Esthet Restor Dent. 2020;32(4):433–440. https://doi.org/10.1111/jerd.12586

11. Mohammadipour H.S., Farajzadeh M., Toutouni H., Gazerani A., Sekandari S. Fracture resistance of fiber-reinforced vs. conventional resin composite restorations in structurally compromised molars: An in vitro study. Int J Dent. 2025;2025:5169253. https://doi.org/10.1155/ijod/5169253

12. Selvaraj H., Krithikadatta J. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with short fiber reinforced composite and a low viscosity bulk fill composite in class ii mesial-occlusal-distal access cavities: An ex-vivo study. Cureus. 2023;15(8):e42798. https://doi.org/10.7759/cureus.42798

13. Abdulamir S.W., Majeed M.A. Fracture resistance of endodontically treated maxillary premolar teeth restored with wallpapering technique: A comparative in vitro study. Int J Dent. 2023;2023:6159338. https://doi.org/10.1155/2023/6159338

14. Hadianto E., Santoso L.A., Ratnawati I.D., Suhartono B. The effect of immersion duration of non-dental glass fiber reinforced composite in artificial saliva on tensile strength. Odonto: Dental Journal. 2024;11(2):259–265. https://doi.org/10.30659/odj.11.2.259-265

15. Patel N., Jain P. To study and evaluate the tensile strength, impact strength and flexural strength of randomly oriented short banana and e-glass fiber composite materials. Nanotechnol Percept. 2024;20(S14):2007–2022. https://doi.org/10.62441/nano-ntp.vi.3064

16. Miah S., Yu J., Yang Y., Pang Y., Wang X., Yu L., Yang Y. Time-temperature-dependent mechanical durability analysis of short (glass) fiber-reinforced polyethylene terephthalate injection molding composites with weld line. Text Res J. 2022;92(11-12):1923–1939. https://doi.org/10.1177/00405175211069877

17. Witzgall C., Gadinger M., Wartzack S. Fatigue behaviour and its effect on the residual strength of longfibre-reinforced thermoplastic PP LGF30. Materials. 2023;16(18):6174. https://doi.org/10.3390/ma16186174

18. Volom A., Vincze-Bandi E., Sáry T., Alleman D., Forster A., Jakab A. et al. Fatigue performance of endodontically treated molars reinforced with different fiber systems. Clin Oral Investig. 2023;27(6):3211–3220. https://doi.org/10.1007/s00784-023-04934-2


Рецензия

Для цитирования:


Абдулатиф М.А. Волоконное армирование для повышения механических свойств композитных пломбировочных материалов. Эндодонтия Today. 2026;24(1):67-70. https://doi.org/10.36377/ET-0160

For citation:


Abdulateef M.A. Fiber reinforcements to enhance mechanical properties of composite fillings. Endodontics Today. 2026;24(1):67-70. https://doi.org/10.36377/ET-0160



Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1683-2981 (Print)
ISSN 1726-7242 (Online)