Resumo Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de um monômero elastomérico de uretano (Exothane-24) em diferentes concentrações em propriedades físico-químicas, formação de fenda e tensão de contração de polimerização de resinas compostas experimentais. Todos os compósitos experimentais foram preparados com 50% em peso de Bis-GMA e 50% em peso de TEGDMA, nos quais 0% (controle), 10%, 20%, 30% e 40% em peso de Exothane-24 foram adicionados. Partículas de carga (65% em peso) foram então adicionadas as matrizes resinosas. Resistência coesiva (RC: n = 10), resistência à flexão (RF: n = 10), módulo de flexão (MF: n = 10), dureza (D: n = 10), redução de dureza (RD: n = 10), grau de conversão (GC: n = 5), largura de fenda (LF: n = 10) e tensão de contração de polimerização em simulações de cavidades Classe I (TC-I: n = 10) e Classe II (TC-II: n = 10). Todos os dados do teste foram analisados usando one-way ANOVA e teste de Tukey (α = 0,05; β = 0,2). O Exothane-24 em todas as concentrações diminuiu a D, RD, GC, LF, TC-I e TC-II (p < 0,05) sem afetar o RC e RF (p > 0,05). A redução da MF foi observada apenas nos grupos Exothane 40% e 30% em relação ao controle (p < 0,05). O Exothane-24 nas concentrações de 20% e 30% pareceu ser adequado, pois reduziu LF e TC de polimerização sem afetar as propriedades das resinas compostas testadas, exceto para D. Exothane24 24 (Exothane-24 físicoquímicas, físicoquímicas físico químicas, químicas físico-químicas 50 BisGMA Bis GMA TEGDMA 0 controle, , (controle) 10 10% 20 30 40 Exothane-2 adicionados 65% 65 (65 resinosas (RC 10, (RF (MF D (D RD (RD GC (GC 5, 5 5) (LF TCI (TC-I TCII (TC-II 10. . oneway one way α 0,05 005 05 0,2. 02 0,2 2 0,2) p 0,05. adequado testadas Exothane2 (Exothane-2 (controle 1 3 4 Exothane- 6 (6 0,0 00 0, (Exothane- ( (Exothane
Abstract This study aimed to evaluate the effect of an elastomeric urethane monomer (Exothane-24) in different concentrations on physicochemical properties, gap formation, and polymerization shrinkage stress of experimental resin composites. All experimental composites were prepared with 50 wt.% of Bis-GMA and 50 wt.% of TEGDMA, to which 0 wt.% (control), 10 wt.%, 20 wt.%, 30 wt.%, and 40 wt.% of Exothane-24 were added. Filler particles (65 wt.%) were then added to these resin matrixes. Ultimate tensile strength (UTS: n = 10), flexural strength (FS: n = 10), flexural modulus (FM: n = 10), hardness (H: n = 10), hardness reduction (HR: n = 10), degree of conversion (DC: n = 5), gap width (GW: n = 10), and polymerization shrinkage stress in Class I (SS-I: n = 10) and Class II (SS-II: n = 10) simulated configuration. All test data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s test (α = 0.05; β= 0.2). Exothane-24 in all concentrations decreased the H, HR, DC, GW, SS-I, and SS-II (p < 0.05) without affecting the UTS, and FS (p > 0.05). Reduction in FM was observed only in the Exothane 40% and 30% groups compared to the control (p < 0.05). Exothane-24 at concentrations 20% and 30% seems suitable since it reduced GW and polymerization SS without affecting the properties of the composite resins tested, except for H. Exothane24 24 (Exothane-24 formation 5 wt wt. BisGMA Bis GMA TEGDMA control, , (control) 1 2 3 4 Exothane-2 65 (6 matrixes UTS (UTS 10, (FS (FM H (H HR (HR DC (DC 5, 5) (GW SSI (SS-I SSII (SS-II configuration oneway one way Tukeys Tukey s α 0.05 005 05 β 0.2. 02 0.2 . 0.2) SSI, I, SS-I p 0.05. tested Exothane2 (Exothane-2 (control Exothane- 6 ( 0.0 00 0. (Exothane- (Exothane