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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[INTRODUCTION: the aim of this in vitro study was to compare the static and dynamic frictional force generated between surfaces of metallic brackets and glass coated applied by the Sol-Gel method, and non coated wires. METHODS: metallic brackets (0,018 x 0,025&rdquo;), stainless steel wires (0,016 x 0,016&rdquo;) and elastic ligatures were used in all frictional tests. All components were characterized using SE M and optical microscopy. The frictional force was evaluated using a machine of tests Testresources® in dry environment. RESULTS: the results showed that the stainless steel wires without modification (control group) showed the lowest values of static friction force followed by the stainless steel wires group coated by Sol-Gel method and the wires group with thermic treatment (thermic group). For dynamic friction force, the Sol-Gel group showed the smallest values, followed by the control group and the thermal group. CONCLUSIONS: the evaluated coating did not show a better frictional performance applied on stainless steel brackets in comparison with the control group.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">      <p align="right"><b>ART&Iacute;CULOS ORIGINALES DERIVADOS DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></p>          <p>&nbsp;</p>       <p align="center"><font size="4" face="Verdana"><b>Evaluaci&oacute;n de la fricci&oacute;n en arcos ortod&oacute;ncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento v&iacute;treo aplicado por el m&eacute;todo Sol-Gel<sup>1</sup></b></font></p>          <p>&nbsp;</p>           <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b>Friction evaluation in stainless steel arches with and withouth glass coating using the Sol-Gel method</b></font></p>           <p>&nbsp;</p>          <p>&nbsp;</p>           <p><b>Jos&eacute; A. Valencia &Aacute;lvarez<sup>2</sup>; Yesid Montoya Goez<sup>3</sup>; Alejandro Pel&aacute;ez Vargas<sup>4</sup>; Pedro M. Jaramillo Vallejo<sup>5</sup>; Claudia Garc&iacute;a Garc&iacute;a<sup>6</sup></b></p>      <p><sup>1</sup> Investigaci&oacute;n realizada como requisito parcial para optar al t&iacute;tulo de especialista en Odontolog&iacute;a Integral del Adolescente y Ortodoncia. Proyecto Interinstitucional desarrollado por el Grupo POPCAD de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Cer&aacute;micos y V&iacute;treos de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n, el Grupo de Investigaci&oacute;n CES-LPH de la Universidad CES y la Facultad de Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica de la Escuela de Ingenier&iacute;a de Antioquia-Universidad CES</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  <sup>2</sup> Estudiante, posgrado Odontolog&iacute;a Integral del Adolescente y Ortodoncia, Facultad de Odontolog&iacute;a. Universidad de Antioquia, Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto: orthos@epm.net.co">orthos@epm.net.co</a>    <br>      <sup>3</sup> Ingeniero civil, M.Sc., profesor de Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica. Escuela de Ingenier&iacute;a de Antioquia-Universidad CES. Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto: pfyemon@eia.edu.co">pfyemon@eia.edu.co</a>    <br>  <sup>4</sup> Odont&oacute;logo, BMES, M.Sc. profesor asistente. Grupo de Investigaci&oacute;n CES-LPH. Facultad de Odontolog&iacute;a, Universidad CES. Grupo de Cer&aacute;micos y V&iacute;treos. Escuela de F&iacute;sica. Universidad Nacional de Colombia-Sede Medell&iacute;n. <a href="mailto: alejandropelaezvargas@yahoo.com">alejandropelaezvargas@yahoo.com</a>    <br>  <sup>5</sup> Odont&oacute;logo, especialista en Odontolog&iacute;a Integral del Adolescente. Grupo POPCAD, profesor asociado. Facultad de Odontolog&iacute;a. Universidad de Antioquia. Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto: orthoclinic@une.net.co">orthoclinic@une.net.co</a>    <br>  <sup>6</sup> Ingeniera Ge&oacute;loga. Ph.D. profesor asociado. Grupo de Cer&aacute;micos y V&iacute;treos. Escuela de F&iacute;sica. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n. <a href="mailto: cpgarcia@unalmed.edu.co">cpgarcia@unalmed.edu.co</a></p> </p>      <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr noshade>      <p><b>RESUMEN</b></p>           <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N:</b> el prop&oacute;sito de este estudio in vitro fue comparar la fuerza de fricci&oacute;n est&aacute;tica y din&aacute;mica generada entre brackets y alambres de acero inoxidable con y sin recubrimiento v&iacute;treo aplicado por el m&eacute;todo Sol-Gel.    <br>  <b>M&Eacute;TODOS:</b> en todas las pruebas de fricci&oacute;n fueron utilizados brackets (0,018 x 0,025&rdquo;), alambres de acero inoxidable (0,016 x 0,016&rdquo;) y ligaduras el&aacute;sticas. Se realiz&oacute; una caracterizaci&oacute;n con microscopia &oacute;ptica y microscopia electr&oacute;nica de barrido (SEM). La fuerza friccional fue evaluada utilizando una m&aacute;quina de pruebas Testresources<sup>&reg;</sup> en medio seco.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  <b>RESULTADOS:</b> los resultados mostraron que el grupo de alambres de acero inoxidable sin modificaci&oacute;n (grupo control) presentaron los valores m&aacute;s bajos de fuerza de fricci&oacute;n est&aacute;tica, seguido del grupo de alambres recubiertos por el m&eacute;todo Sol-Gel (grupo Sol-Gel) y el grupo de alambres con tratamiento t&eacute;rmico (grupo t&eacute;rmico). Para la fricci&oacute;n din&aacute;mica, el grupo Sol-Gel mostr&oacute; los valores m&aacute;s bajos, seguido del grupo control y el grupo t&eacute;rmico.    <br>   <b>CONCLUSI&Oacute;N:</b> los recubrimientos evaluados no mostraron mejor comportamiento friccional sobre brackets de acero inoxidable cuando son comparados con el grupo control.</p>      <p><b>Palabras clave:</b> fricci&oacute;n, brackets, alambres de acero, recubrimientos, Sol-Gel.</p>   <hr noshade>           <p><b>ABSTRACT</b></p>           <p><b>INTRODUCTION:</b> the aim of this in vitro study was to compare the static and dynamic frictional force generated between surfaces of metallic brackets and glass coated applied by the Sol-Gel method, and non coated wires.    <br>  <b>METHODS:</b> metallic brackets (0,018 x 0,025&rdquo;), stainless steel wires (0,016 x 0,016&rdquo;) and elastic ligatures were used in all frictional tests. All components were characterized using SE M and optical microscopy. The frictional force was evaluated using a machine of tests Testresources<sup>&reg;</sup> in dry environment.    <br>  <b>RESULTS:</b> the results showed that the stainless steel wires without modification (control group) showed the lowest values of static friction force followed by the stainless steel wires group coated by Sol-Gel method and the wires group with thermic treatment (thermic group). For dynamic friction force, the Sol-Gel group showed the smallest values, followed by the control group and the thermal group.    <br>  <b>CONCLUSIONS:</b> the evaluated coating did not show a better frictional performance applied on stainless steel brackets in comparison with the control group.</p>      <p><b>Key words:</b>Friction, brackets, steel wires, coatings, Sol-Gel.</p>  <hr noshade>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>      <p><font size="3" face="Verdana"><b>INTRODUCCI&Oacute;N </b></font></p>      <p>La t&eacute;cnica de deslizamiento en ortodoncia es afectada por variables que influyen en el comportamiento de la dupla alambre-bracket como la composici&oacute;n de los arcos<sup>1, 2</sup> y los brackets,<sup>3-5</sup> el ancho y el tama&ntilde;o de la ranura del brackets,<sup>6</sup> la forma y el espesor de los arcos,<sup>7</sup> angulaciones del arco<sup>8, 9</sup>, el tipo de ligado<sup>10</sup> y el material de la ligadura,<sup>11</sup> medio h&uacute;medo o seco,<sup>12</sup> materiales esterilizados.</p>      <p>Estudios previos han evaluado el &aacute;ngulo de contacto cr&iacute;tico entre la ranura y el bracket, donde se dan los fen&oacute;menos mec&aacute;nicos conocidos como binding y notching, que contribuyen a la resistencia al deslizamiento en ortodoncia. Se ha mostrado que a mayor &aacute;ngulo de contacto de binding mayor es la fricci&oacute;n y a mayor &aacute;ngulo existente entre el eje del alambre y el eje de la ranura, mayor es la fuerza de fricci&oacute;n.<sup>13-15</sup></p>      <p>Actualmente se busca disminuir la resistencia al deslizamiento, y una de las alternativas es modificar la topograf&iacute;a superficial de brackets, alambres o ambos. Teniendo en cuenta que la fricci&oacute;n depende del coeficiente de fricci&oacute;n de las superficies puestas en contacto, y es mayor cuando uno o ambos de los materiales presentan mayor rugosidad en su topograf&iacute;a superficial,<sup>16</sup> cualquier tratamiento que afecte la superficie de arcos y brackets de acero inoxidable pueden incidir sobre la fuerza de fricci&oacute;n del sistema. Entre los tratamientos superficiales reportados en la literatura se cuentan la implantaci&oacute;n de iones dentro del sustrato, la carburizaci&oacute;n, y la nitruraci&oacute;n.<sup>17</sup> Otra alternativa es el revestimiento de la superficie, que puede llevarse a cabo por varios m&eacute;todos incluyendo el recubrimiento con una capa met&aacute;lica, el dep&oacute;sito de vapores qu&iacute;micos (CVD), los recubrimientos asistidos por plasma (PVD), la deposici&oacute;n de pol&iacute;meros, los revestimientos con carbono y los recubrimientos inorg&aacute;nicos no met&aacute;licos.<sup>18</sup></p>      <p>Los recubrimientos inorg&aacute;nicos no met&aacute;licos se pueden depositar por m&eacute;todos mim&eacute;ticos, electroformado, inmersi&oacute;n en soluciones, suspensiones o geles (m&eacute;todo Sol-Gel) y la deposici&oacute;n por plasma (PVD)<sup>18</sup>. Los recubrimientos realizados por el m&eacute;todo Sol-Gel tienen la ventaja de requerir menores temperaturas para su aplicaci&oacute;n y alcanzan buena adherencia a la superficie del sustrato. Adicionalmente, sirven de barrera contra la humedad, pueden aumentar la resistencia a la fractura, la resistencia al desgaste, sirven como aislantes t&eacute;rmicos y el&eacute;ctricos, pueden aumentar la resistencia a la corrosi&oacute;n y no presentan efectos genot&oacute;xicos.<sup>19-23</sup></p>      <p>El prop&oacute;sito de este estudio in vitro fue comparar la fuerza de fricci&oacute;n est&aacute;tica y din&aacute;mica generada entre brackets de acero inoxidable y alambres de acero inoxidable con y sin recubrimiento v&iacute;treo aplicado por el m&eacute;todo Sol-Gel.</p>      <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3" face="Verdana"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>      <p>Para este estudio de tipo experimental, se utilizaron alambres (n = 60) de acero inoxidable AISI 303 de uso ortod&oacute;ncico (0,016 x 0,016&rdquo;, Ormco<sup>&reg;</sup>) con 10 cm de longitud. Los alambres se dividieron en: Un grupo Sol-Gel que incluy&oacute; alambres recubiertos con una capa v&iacute;trea por inmersi&oacute;n-extracci&oacute;n. Un grupo control que incluy&oacute; alambres sin modificaci&oacute;n. Y un grupo t&eacute;rmico donde alambres desnudos fueron sometidos al mismo tratamiento t&eacute;rmico necesario para la sinterizaci&oacute;n del recubrimiento v&iacute;treo.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se utilizaron seis brackets est&aacute;ndar para caninos superiores de acero inoxidable AISI 303 con ranura (0,018 x 0,025&rdquo;) de acero inoxidable (Ormco Diamond&rdquo;). Para evaluar la resistencia a la fricci&oacute;n entre los brackets y los tres grupos de alambres, se ubic&oacute; un bracket nuevo cada veinte pruebas de forma aleatoria. Los alambres y los brackets fueron ligados con anillos el&aacute;sticos (poliuretano-libre de l&aacute;tex) de color negro (di&aacute;metro interno 0,045&rdquo; y externo 0,115&rdquo;, American Orthodontics<sup>&reg;</sup>).</p>      <p>El m&oacute;dulo de elasticidad de las ligaduras fue determinado con una m&aacute;quina de ensayos universales (Test resources &ndash; 650R<sup>&reg;</sup>, celda de carga de 10 lb &plusmn; 0,00043 lb), acoplado a un software para adquisici&oacute;n y an&aacute;lisis de datos (MtestWR).</p>      <p>Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de topograf&iacute;a superficial de los brackets, alambres y ligaduras por microscopia &oacute;ptica (Olympus PME 3-ADL<sup>&reg;</sup> con un analizador de imagen Leyca Q5001W) y microscopia electr&oacute;nica de barrido (SEM, JEOL JSM&ndash;5910LV<sup>&reg;</sup>) a 15 kV a distancia de trabajo de 13 mm.</p>      <p><b>Recubrimiento v&iacute;treo</b></p>      <p>Los alambres utilizados como sustrato para aplicar los recubrimientos (grupo Sol-Gel) fueron lavados por un m&eacute;todo est&aacute;ndar y sumergidos en un ba&ntilde;o de ultrasonido durante 10 min.</p>      <p>Los recubrimientos fueron aplicados por una metodolog&iacute;a previamente reportada<sup>19, 21, 23-25</sup> que incluye la mezcla de reactivos precursores de s&iacute;lice como TEOS (trietilortosilicato) y MTES (metiltrietoxisilano), etanol como solvente y acido ac&eacute;tico como catalizador. Para la aplicaci&oacute;n de los recubrimientos se us&oacute; el m&eacute;todo de inmersi&oacute;n-extracci&oacute;n a una velocidad constante de 4 cm/min y posteriormente se realiz&oacute; un tratamiento t&eacute;rmico a 450 &deg;C durante media hora.</p>      <p>Para el control de calidad de los recubrimientos, se hizo una inspecci&oacute;n visual por microscopia &oacute;ptica y fueron descartados los recubrimientos con discontinuidades. Los alambres seleccionados fueron analizados por microscopia electr&oacute;nica de barrido antes y despu&eacute;s de ser incorporados en las pruebas.</p>      <p><b>Pruebas de fricci&oacute;n</b></p>      <p>Para las pruebas de fricci&oacute;n se dise&ntilde;&oacute; un adaptador acr&iacute;lico como soporte para los brackets y los alambres, el cual fue acoplado a una m&aacute;quina de pruebas Test resources &ndash; 650R<sup>&reg;</sup>.</p>      <p>Despu&eacute;s de posicionar el bracket, alambre y ligadura se aplic&oacute; la carga a una velocidad constante de cinco mm/min durante dos minutos<sup>26</sup> a temperatura ambiente (21 &plusmn; 2 &deg;C) siguiendo el diagrama de fuerzas de la <a href="#f1">figura 1</a>. Se obtuvieron gr&aacute;ficas de la relaci&oacute;n carga posici&oacute;n (N/mm), y el punto m&aacute;s alto de la gr&aacute;fica (momento en el cual se vence la fuerza de fricci&oacute;n est&aacute;tica entre las superficies) fue tomado como el valor de la fuerza de fricci&oacute;n est&aacute;tica para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico (<a href="#f2">figura 2</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f1"><img src=img/revistas/rfoua/v20n2/v20n2a07f1.jpg></a> </p>      <p align="center"><a name="f2"><img src=img/revistas/rfoua/v20n2/v20n2a07f2.jpg></a> </p>      <p><b>Pruebas de flexi&oacute;n de los alambres</b></p>      <p>Se evaluaron las propiedades el&aacute;sticas de cada uno de los alambres, por medio de una prueba de flexi&oacute;n de tres puntos, utilizando la m&aacute;quina de pruebas Test resources<sup>TM</sup> &ndash; 650R con una celda de carga de 250 lb.</p>      <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>      <p>Para el an&aacute;lisis de la fricci&oacute;n est&aacute;tica y din&aacute;mica se utiliz&oacute; el paquete estad&iacute;stico SPSS versi&oacute;n 14.0, con el cual se hicieron an&aacute;lisis univariados y bivariados para las variables en cada tratamiento, material y resistencia friccional, resultante de las pruebas en los tres tipos de arcos. Para cada grupo de arcos probados se calcularon estad&iacute;sticas descriptivas como promedios, desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, medianas y rangos. Se compararon las medias de los valores de resistencia friccional entre las diferentes combinaciones arco-bracket para determinar si exist&iacute;a una diferencia significativa con un nivel de significaci&oacute;n estad&iacute;stica del 5%, previamente se verific&oacute; si los datos segu&iacute;an una distribuci&oacute;n de probabilidad normal por medio de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para cada una de las combinaciones. La anterior prueba mostr&oacute; que la significaci&oacute;n para los tres tipos de arcos era menor de 0,05, descartando as&iacute; la posibilidad de aceptar que los datos siguen un comportamiento normal.</p>      <p>Posteriormente se hizo la prueba U de Mann-Whitney en la cual se compararon las medias por parejas de grupos con el fin de determinar cu&aacute;l o cu&aacute;les de los grupos en comparaci&oacute;n fueron los que presentaron diferencias.</p>       <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3" face="Verdana"><b>RESULTADOS</b></font></p>      <p><b>Fricci&oacute;n est&aacute;tica</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los resultados de las pruebas de fricci&oacute;n est&aacute;tica muestran que el grupo control present&oacute; la menor fricci&oacute;n promedio (0,215 &plusmn; 0,06 N) seguido del grupo Sol-Gel (0,256 &plusmn; 0,07 N) y el grupo t&eacute;rmico (0,353 &plusmn; 0,12 N), el cual mostr&oacute; la mayor fricci&oacute;n est&aacute;tica. Seg&uacute;n la prueba U de Mann-Whitney se encontraron diferencias entre las medianas de los grupos comparados por parejas, grupo control: 0,20 N, grupo Sol-Gel: 0,25 N y grupo t&eacute;rmico 0,33 N.</p>      <p><b>Fricci&oacute;n din&aacute;mica</b></p>      <p>Los resultados de las pruebas de fricci&oacute;n din&aacute;mica muestran que el grupo Sol-Gel present&oacute; la menor fricci&oacute;n promedio (0,109 &plusmn; 0,06 N) seguido del grupo control (0,135 &plusmn; 0,04 N) y el grupo t&eacute;rmico (0,215 &plusmn; 0,09 N), el cual mostr&oacute; la mayor fricci&oacute;n din&aacute;mica.</p>      <p>La prueba U de Mann-Whitney utilizada para comparar los grupos control y Sol-Gel t&eacute;rmico-Sol-Gel, mostr&oacute; diferencias entre las medianas de los grupos comparados. Igualmente la prueba t-Student utilizada para determinar la diferencia entre las medias de los grupos control y t&eacute;rmico mostr&oacute; diferencias entre estos.</p>      <p><b>An&aacute;lisis de la topograf&iacute;a superficial</b></p>      <p>Las im&aacute;genes de microscopia &oacute;ptica mostraron superficies lisas tanto en el grupo control como en el grupo Sol-Gel, mientras que en el grupo t&eacute;rmico se presentaron superficies irregulares con &aacute;reas oscuras  compatibles con oxidaci&oacute;n del alambre. En algunos casos se desecharon alambres del grupo Sol-Gel, ya que en algunos alambres se obtuvo un recubrimiento con defectos tales como grietas, poros y presencia de puntos negros.</p>      <p>Las im&aacute;genes de microscopia electr&oacute;nica de barrido (SEM) a 1.000 y 2.500X antes y despu&eacute;s de las pruebas, mostraron diferencias entre los tres grupos evaluados. Los grupos de control y Sol- Gel presentaron marcas de desgaste despu&eacute;s de la prueba de deslizamiento, mientras que el grupo t&eacute;rmico exhibi&oacute; una superficie pulida con ligeros rasgos de desgaste y eliminaci&oacute;n de &oacute;xido superficial producido en el tratamiento t&eacute;rmico. El grupo Sol-Gel mostr&oacute; trazas de remoci&oacute;n del cer&aacute;mico en direcci&oacute;n del deslizamiento, debido en algunos casos a desprendimiento del recubrimiento y a una adherencia insuficiente para resistir la fuerza aplicada desde el bracket (<a href="#f3">figura 3</a>).</p>      <p align="center"><a name="f3"><img src=img/revistas/rfoua/v20n2/v20n2a07f3.jpg></a> </p>      <p>Los alambres del grupo control antes de la prueba de deslizamiento mostraron una superficie m&aacute;s pulida en comparaci&oacute;n con los alambres despu&eacute;s de la prueba, debido al desgaste cuando se desliz&oacute; sobre la ranura. Igual sucedi&oacute; con los alambres del grupo Sol-Gel antes de la prueba, los cuales presentaron una superficie m&aacute;s homog&eacute;nea y lisa que los alambres usados del mismo grupo y los alambres de los dem&aacute;s grupos (control y t&eacute;rmico).</p>      <p>Los alambres usados del grupo Sol-Gel mostraron l&iacute;neas horizontales de abrasi&oacute;n (desprendimiento del material) en la misma direcci&oacute;n del deslizamiento. Los alambres nuevos del grupo t&eacute;rmico mostraron una superficie irregular (con &aacute;reas de oxidaci&oacute;n) frente a los usados del mismo grupo y todos los dem&aacute;s alambres (<a href="#f3">figura 3</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Sobre el bracket tambi&eacute;n se evidenci&oacute; desgaste en la superficie de la ranura, al igual que remoci&oacute;n de part&iacute;culas c&uacute;bicas (2,5 &micro;m), con gran concentraci&oacute;n de calcio seg&uacute;n an&aacute;lisis qu&iacute;mico; las cuales estaban incrustadas en la superficie, posiblemente procedentes del abrasivo del proceso de fabricaci&oacute;n (<a href="#f4">figura 4</a>). </p>      <p align="center"><a name="f4"><img src=img/revistas/rfoua/v20n2/v20n2a07f4.jpg></a> </p>      <p>La evaluaci&oacute;n superficial de los brackets nuevos tambi&eacute;n mostr&oacute; que los bordes de las ranuras de los brackets presentan una superficie muy irregular, mientras que la regi&oacute;n central de la ranura del bracket present&oacute; una superficie lisa y homog&eacute;nea. En cuanto a las ligaduras el&aacute;sticas usadas, mostraron deformaci&oacute;n pl&aacute;stica cuando fueron comparadas con las ligaduras nuevas (<a href="#f5">figura 5</a>).</p>      <p align="center"><a name="f5"><img src=img/revistas/rfoua/v20n2/v20n2a07f5.jpg></a> </p>      <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3" face="Verdana"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>      <p>Los alambres de acero (grupo control) mostraron la menor fuerza de fricci&oacute;n est&aacute;tica en las mec&aacute;nicas de deslizamiento con respecto a los grupos Sol-Gel y t&eacute;rmico, lo cual concuerda con lo reportado por estudios previos<sup>27</sup> en los cuales los aceros han mostrado din&aacute;micas friccionales predominantemente m&aacute;s bajas que otros materiales. Sin embargo, frente a la fuerza de fricci&oacute;n din&aacute;mica, el grupo Sol-Gel present&oacute; la menor fuerza de fricci&oacute;n (0,109 N), seguida por el grupo control (0,135 N) y finalmente el grupo t&eacute;rmico (0,215 N).</p>      <p>En este estudio se evidenciaron diferencias estad&iacute;sticamente significativas para la fricci&oacute;n est&aacute;tica entre el grupo control y el grupo Sol-Gel, mientras que el comportamiento de la fricci&oacute;n din&aacute;mica mostr&oacute; tendencia a la disminuci&oacute;n progresiva en el grupo Sol-Gel. En el grupo control la fricci&oacute;n din&aacute;mica no presenta variaciones muy bruscas a medida que se desliza el alambre. Para el grupo control con un valor medio 0,135 N, se encontr&oacute; que la fuerza de fricci&oacute;n din&aacute;mica representa el 63% de la fuerza de fricci&oacute;n est&aacute;tica. La fricci&oacute;n din&aacute;mica para el grupo Sol-Gel se ubic&oacute; aproximadamente en 0,109 N, que representa el 43% de la fricci&oacute;n est&aacute;tica para este grupo (<a href="#f2">figura 2</a>).</p>      <p>El grupo t&eacute;rmico present&oacute; una gr&aacute;fica m&aacute;s irregular, y la fricci&oacute;n din&aacute;mica fue en promedio de 0,215 N, representando el 61% de la fuerza de fricci&oacute;n est&aacute;tica. Las im&aacute;genes SEM de la figura 3 (columna derecha) permiten deducir que este comportamiento mec&aacute;nico es debido a la remoci&oacute;n del &oacute;xido de hierro a medida que se realiz&oacute; el deslizamiento sobre el bracket. En este caso la capa de &oacute;xido de hierro presente sobre la superficie del alambre no favoreci&oacute; la disminuci&oacute;n de la fuerza de fricci&oacute;n ni est&aacute;tica ni din&aacute;mica ya que la fuerza normal fue relativamente grande (entre 3,9 y 4,2 N).<sup>3, 28</sup></p>      <p>El grupo t&eacute;rmico sufri&oacute; una velocidad de enfriamiento que probablemente modific&oacute; sus propiedades f&iacute;sicas, ya que como es sabido, si el enfriamiento del acero se da de una forma m&aacute;s r&aacute;pida los &aacute;tomos de cromo presentes en la aleaci&oacute;n se ubicar&aacute;n alrededor de los granos en donde con frecuencia se ubican los &aacute;tomos de carbono, generando una superficie del grano vulnerable a la oxidaci&oacute;n, lo cual se pueden apreciar en las im&aacute;genes de SEM en los alambres nuevos del grupo t&eacute;rmico (<a href="#f3">figura 3</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las im&aacute;genes SEM del grupo Sol-Gel (figura 3) mostraron que la superficie de este es m&aacute;s homog&eacute;nea que la de los otros dos grupos evaluados antes del deslizamiento, lo cual supondr&iacute;a mejora en la topograf&iacute;a superficial de los alambres de este grupo, generando unas caracter&iacute;sticas m&aacute;s adecuadas para la mec&aacute;nica de deslizamiento. Sin embargo, las im&aacute;genes posteriores al deslizamiento dejan ver alto grado de da&ntilde;o en el recubrimiento, por desprendimiento debido a las fallas en la adherencia al sustrato y el rayado como consecuencia de la diferencia de dureza con respecto al acero AISI 303 del bracket. Este rayado se supone debido a que la fuerza normal es aplicada en los bordes de la ranura del bracket, en donde la ligadura genera mayor presi&oacute;n contra el alambre y el bracket. La concentraci&oacute;n de fuerzas en estos puntos aumenta la penetraci&oacute;n del borde del bracket sobre el alambre y as&iacute; se generan los da&ntilde;os en el alambre. Recubrimientos cer&aacute;micos r&iacute;gidos tienden a ser m&aacute;s vulnerables a la fractura conforme aumenta el espesor de la pel&iacute;cula.</p>      <p><b>Comportamiento de la curva fricci&oacute;n</b></p>      <p>Se presentaron curvas representativas de cargadeslizamiento medidas para los grupos control, Sol-Gel y t&eacute;rmico, respectivamente (<a href="#f2">figura 2</a>). En las tres curvas se puede distinguir aumento r&aacute;pido en la fuerza est&aacute;tica y luego una zona de descenso r&aacute;pido que se interpreta como el inicio del movimiento del alambre pasando a la fuerza din&aacute;mica, esta zona corresponde a un acomodamiento de las superficies en el nuevo estado de movimiento.</p>      <p>Resulta dif&iacute;cil determinar si la naturaleza de la fuerza de la ligadura es el&aacute;stica o si ya se ha entrado en la zona pl&aacute;stica del pol&iacute;mero; sin embargo, las im&aacute;genes en SEM que comparan una ligadura antes y despu&eacute;s de su uso, permiten comprobar que las ligaduras al montarlas en el bracket y deslizar sobre ellas los alambres sobrepasan el l&iacute;mite el&aacute;stico (<a href="#f5">figura 5</a>).</p>      <p>La siguiente zona en los diagramas de fuerza de fricci&oacute;n corresponde a la transici&oacute;n donde se presenta fuerza de fricci&oacute;n estable durante todo el movimiento, que se caracteriza por presentar concavidad positiva durante toda esta zona. Finalmente, la curva toma una tendencia relativamente estable; es decir, sin tendencia predominantemente creciente ni decreciente. Despu&eacute;s del primer pico, todos los gr&aacute;ficos presentan comportamiento de aumento y descenso en la fuerza de fricci&oacute;n din&aacute;mica, este fen&oacute;meno se conoce como stick-slip (comportamiento alternativo de movimiento y parada entre el alambre y el bracket en el deslizamiento); en este caso se puede inferir que la fuerza de fricci&oacute;n din&aacute;mica corresponde al valor intermedio entre picos consecutivos ascendentes y descendentes. Aunque las mismas zonas pueden ser observadas en gr&aacute;ficos de fricci&oacute;n presentados por Michelberger,<sup>29</sup> los valores y el comportamiento de las curvas difiere bastante con respecto a las medidas en esta investigaci&oacute;n (<a href="#f2">figura 2</a>).</p>      <p>El sistema de deslizamiento que se est&aacute; presentando en este modelo de pruebas relaciona tres superficies en contacto (ligadura el&aacute;stica-alambre-bracket), por lo tanto es importante tener en cuenta que los resultados y el comportamiento de la dupla alambrebracket est&aacute; influenciada por el sistema de ligado.</p>      <p><b>Vibraci&oacute;n friccional</b></p>      <p>En el fen&oacute;meno de stick-slip se debe tener en cuenta que el alambre est&aacute; en contacto con dos superficies totalmente diferentes. Por una parte est&aacute; un acero inoxidable AISI 303 (bracket) y por otra poliuretano libre de l&aacute;tex (ligadura), para el primero, la interacci&oacute;n de dos materiales r&iacute;gidos met&aacute;licos, la fuerza friccional es m&aacute;s de car&aacute;cter topogr&aacute;fico en t&eacute;rminos de los defectos superficiales de ambos materiales (bracket-alambre), en el segundo caso, la ligadura no requiere fuerzas normales muy grandes para presentar deformaciones pl&aacute;sticas entre los defectos del acero del alambre aumentando el &aacute;rea de contacto entre superficies. Como ha sido reportado, el tipo de ligado puede variar el comportamiento de la fricci&oacute;n tanto est&aacute;tica como din&aacute;mica.<sup>10, 30</sup> Estos dos fen&oacute;menos contribuyen a generar un bloqueo mec&aacute;nico entre superficies que aumenta la fuerza de fricci&oacute;n din&aacute;mica.</p>      <p><b>Pruebas de flexi&oacute;n en los alambres</b></p>      <p>Las pruebas de flexi&oacute;n de los alambres mostraron que el grupo Sol-Gel present&oacute; mayor rigidez al ser comparado con los dem&aacute;s grupos. Lo anterior, aunque confirma lo reportado en investigaciones previas, no corresponde a este caso ya que estos autores concluyen que al aumentar el espesor del alambre igualmente aumenta su rigidez.<sup>16, 31</sup> En este caso, los espesores de las capas delgadas (2,5 &micro;m) no son un aporte significativo en el espesor del alambre pero puede interpretarse como la aplicaci&oacute;n de un refuerzo con mayor m&oacute;dulo de rigidez sobre la periferia del alambre que mejora su resistencia a la flexi&oacute;n.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>      <p><font size="3" face="Verdana"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>      <p>Los valores m&aacute;s bajos de fuerza de fricci&oacute;n est&aacute;tica fueron obtenidos con los alambres del grupo control, seguidos del grupo Sol-Gel y el grupo t&eacute;rmico. Para la fricci&oacute;n din&aacute;mica, los menores valores de fuerza de fricci&oacute;n fueron obtenidos con el grupo Sol-Gel, seguido del grupo control y el grupo t&eacute;rmico. En este estudio in vitro los recubrimientos v&iacute;treos aplicados por Sol-Gel no presentaron una adherencia compatible con la fricci&oacute;n en mec&aacute;nica de ortodoncia.</p>      <p>Estudios futuros podr&iacute;an enfocarse a evaluar modificaciones en el tama&ntilde;o de la ranura del bracket, en el uso de alambres m&aacute;s r&iacute;gidos y en el uso de otras t&eacute;cnicas de recubrimiento para intentar encontrar una disminuci&oacute;n en la resistencia friccional.</p>       <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3" face="Verdana"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>      <!-- ref --><p>1. Kusy RP. Orthodontic biomechanics: vistas from the top of a new century. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 117: 589-591.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0121-246X200900010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Kusy RP. Ongoing innovations in biomechanics and materials for the new millennium. Angle Orthod 2000; 70: 366-376.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0121-246X200900010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Kusy RP, Whitley JQ. Coefficients of friction for arch wires in stainless steel and polycrystalline alumina bracket slots. I. The dry state. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990; 98: 300-312.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0121-246X200900010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Drescher D, Bourauel C, Schumacher HA. Frictional forces between bracket and arch wire. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989; 96: 397-404.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0121-246X200900010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Rendon L, Cano G, Pel&aacute;ez A, Jaramillo P, Garc&iacute;a C, Montoya Y. Evaluaci&oacute;n in vitro de la resistencia friccional entre brackets cer&aacute;micos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento v&iacute;treo aplicado por el m&eacute;todo Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20: 58-71.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0121-246X200900010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. T horstenson GA, Kusy RP. Effect of archwire size and material on the resistance to sliding of self-ligating brackets with second-order angulation in the dry state. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122: 295-305.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0121-246X200900010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Angolkar PV, Kapila S, Duncanson MG, Jr., Nanda RS. Evaluation of friction between ceramic brackets and orthodontic wires of four alloys. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990; 98: 499-506.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0121-246X200900010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Kusy RP. Influence on binding of third-order torque to second-order angulation. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 125: 726-732.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0121-246X200900010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Kusy RP, Whitley JQ. Assessment of second-order clearances between orthodontic archwires and bracket slots via the critical contact angle for binding. Angle Orthod 1999; 69: 71-80.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0121-246X200900010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Shivapuja PK, Berger J. A comparative study of conventional ligation and self-ligation bracket systems. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 106: 472-480.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0121-246X200900010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Griffiths HS, Sherriff M, Ireland AJ. Resistance to sliding with 3 types of elastomeric modules. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 127: 670-675; 754.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0121-246X200900010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Stannard JG, Gau JM, Hanna MA. Comparative friction of orthodontic wires under dry and wet conditions. Am J Orthod 1986; 89: 485-491.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0121-246X200900010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Articolo LC, Kusy K, Saunders CR, Kusy RP. Influence of ceramic and stainless steel brackets on the notching of archwires during clinical treatment. Eur J Orthod 2000; 22: 409-425.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0121-246X200900010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Articolo LC, Kusy RP. Influence of angulation on the resistance to sliding in fixed appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; 115: 39-51.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0121-246X200900010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Bobadilla M, Montoya Y. Medicion in vitro de la fuerza de friccion en duplas arco-brackets con angulacion. Rev Ing Biomed 2008; 2: 84-90.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0121-246X200900010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. Tidy DC. Frictional forces in fixed appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989; 96: 249-254.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0121-246X200900010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. Kusy RP, Tobin EJ, Whitley JQ, Sioshansi P. Frictional coefficients of ion-implanted alumina against ion-implanted beta-titanium in the low load, low velocity, single pass regime. Dent Mater 1992; 8: 167-172.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0121-246X200900010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Abad P. Tratamientos superficiales y recubrimientos. Cuad Ceram y Vit 1999; 8: 11-18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0121-246X200900010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. Garc&iacute;a C. Bioactivaci&oacute;n de metales de uso ortop&eacute;dico mediante recubrimientos producidos por Sol-Gel. Madrid: Universidad Aut&oacute;noma de Madrid; 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0121-246X200900010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. Dur&aacute;n A, Conde A, G&oacute;mez Coedo A, Dorado T, Garc&iacute;a C, Cer&eacute; S. Sol-Gel coatings for protection and bioactivation of metals used in orthopaedic devices. J Mater Chem 2004; 14: 2282-2290.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0121-246X200900010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. Pel&aacute;ez A, Pareja A, Garc&iacute;a C, M&aacute;rquez M, Toro A, Casta&ntilde;eda R et al. Genotoxicity Effects of ceramic coating applied on metallic substrates using single cell gel electrophoresis Assay in vitro. Key Eng Mater 2005; 284-285: 593-596.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0121-246X200900010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22. Haddow DB, James PF, VanNoort R. Characterization of Sol-Gel surfaces for biomedical applications. J Mater Sci Mater Med 1996; 7: 255-260.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0121-246X200900010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. Garc&iacute;a C, Galliano P, Cere S. Electrochemical evaluation of resistance to localised corrosion of vitreous coatings containing particles applied on metallic substrates for biomedical applications. Mater Letters 2003; 57: 1810-1814.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0121-246X200900010000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24. Garc&iacute;a C, Cere S, Dur&aacute;n A. Bioactive coatings prepared by Sol-Gel on stainless steel 316L. J Non-Crystal Solids 2004; 348: 218-224.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0121-246X200900010000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25. Pel&aacute;ez A, Garc&iacute;a C, Correa J, Abad P. Reliability weibull analysis for structural evaluation of bioactive films obtained by Sol-Gel process. Key Eng Mater 2004; 254-256: 431-434.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0121-246X200900010000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26. Ireland AJ, Sherriff M, McDonald F. Effect of bracket and wire composition on frictional forces. Eur J Orthod 1991; 13: 322-328.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0121-246X200900010000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27. Kusy RP, Whitley JQ. Effects of sliding velocity on the coefficients of friction in a model orthodontic system. Dent Mater 1989; 5: 235-240.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0121-246X200900010000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28. Kusy RP, Mims L, Whitley JQ. Mechanical characteristics of various tempers of as-received cobalt-chromium archwires. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 119: 274-291.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0121-246X200900010000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29. Michelberger DJ, Eadie RL, Faulkner MG, Glover KE, Prasad NG, Major PW. The friction and wear patterns of orthodontic brackets and archwires in the dry state. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 118: 662-674.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0121-246X200900010000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30. T homas S, Sherriff M, Birnie D. A comparative in vitro study of the frictional characteristics of two types of selfligating brackets and two types of pre-adjusted edgewise brackets tied with elastomeric ligatures. Eur J Orthod 1998; 20: 589-596.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0121-246X200900010000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31. Frank CA, Nikolai RJ. A comparative study of frictional resistances between orthodontic bracket and arch wire. Am J Orthod 1980; 78: 593-609.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0121-246X200900010000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      <p><b>RECIBIDO: SEPTIEMBRE 9/2008 - ACEPTADO: MARZO 17/2009</b></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3" face="Verdana"><b>CORRESPONDENCIA</b></font></p>      <p>Claudia Patricia Garc&iacute;a Garc&iacute;a Ph.D.    <br> Universidad Nacional de Colombia    <br> Sede Medell&iacute;n. Departamento de F&iacute;sica    <br> Apartado 38 40. Medell&iacute;n    <br> Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto: cpgarcia@unalmed.edu.co">cpgarcia@unalmed.edu.co</a></p>      <p><b>C&oacute;mo citar este art&iacute;culo:</b></p>       <p>Valencia JA, Montoya Y, Pel&aacute;ez A, Jaramillo PM, Garc&iacute;a G. Evaluaci&oacute;n de la fricci&oacute;n en arcos ortod&oacute;ncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento v&iacute;treo aplicado por el m&eacute;todo Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 161-170.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Valencia JA, Montoya Y, Pel&aacute;ez A, Jaramillo PM, Garc&iacute;a G. Friction evaluation in stainless steel arches with and withouth glass coating using the Sol-Gel method. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 161-170.</p>  </font>       ]]></body><back>
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