Una familia de elementos no metálicos, generalmente electronegativos, del grupo VIIa de la tabla periódica. Son todos multivalentes y tienen números de oxidación de -1 (el más común) 1, 3, 5, and 7.
Fuentes de luz utilizadas para activar la polimerización de curado por luz CEMENTOS DENTALES Y RESINAS DENTALES. Grado de curación y fuerza de adherencia que depende del tiempo de exposición, longitud de onda e intensidad de la curación por luz.
Halógeno con el símbolo atómico Br, número atómico 36, y peso atómico 79.904. Es un líquido pardo-rojizo volátil que emana vapores sofocantes, es corrosivo para la piel y puede causar gastroenteritis severa si se ingiere.
Hidrocarburos Halogenados son compuestos orgánicos que consisten en hidrógeno, carbono y uno o más átomos de halógeno (flúor, cloro, bromo, yodo).
Adhesiones covalentes de HALOGENOS a otros compuestos.
El endurecimiento o polimerización de adhesivos (CEMENTOS DENTALES) a través de la exposición de la luz.
Elementos no desechables utilizados por el dentista o el equipo odontológico en la realización de actividades profesionales.
Resinas sintéticas, que contienen un enriquecedor inerte, que se utilizan ampliamente en estomatología.
Un gas diatómico verde-amarillento, que es miembro de la familia de los elementos halógenos. Tiene el símbolo atómico Cl, número atómico 17, y peso atómico 70.906. Es un irritante potente que puede causar edema pulmonar fatal. El cloro se emplea en la industria, como reactivo en la química sintética, en la purificación del agua, y en la producción de cal clorada, que se emplea para decolorar tejidos.
Cemento dental compuesto de polimetil metacrilato o dimetacrilato, producido por la mezcla de monómeros de acrílico líquido con polímeros de acrílico y minerales de relleno. El cemento es insoluble en agua y, por tanto, es resistente a los líquidos orales, pero también es irritante de la pulpa dentaria. Se utiliza fundamentalmente como agente de recubrimiento para restauraciones fabricadas y temporales.
Prueba de materiales y dispositivos, especialmente los utilizados para PRÓTESIS E IMPLANTES, SUTURAS, ADHESIVOS TISULARES, etc., en cuanto a dureza, fortaleza, durabilidad, seguridad, eficacia y biocompatibilidad.
Cualquier especie química que actúa como un donante de un par de electrones en una reacción de enlace químico con un ÁCIDO LEWIS.
Sustancias que producen adherencia de dos superficies. Ellas incluyen colas (propiamente los adhesivos derivados del colágeno), mucílagos, pastas adhesivas, gomas, resinas o látex.
La propiedad mecánica del material que determina su resistencia a la fuerza. Las PRUEBAS DE DUREZA miden esta propiedad.
Género de ALGAS PARDAS de la familia Laminariaceae. Pedazos secos semejantes a lápices pueden insertarse en el cuello uterino donde se dilatan a medida que absorben humedad, sirviendo como dilatadores osmóticos.
Aditamentos pequeños, metálicos o de cerámica, utilizados para fijar un arco de alambre. Estos aditamentos se sueldan o pegan a una banda ortodóntica o se cementan directamente sobre los dientes. Los soportes cilíndricos, soportes de canto, los multifásicos, los soportes de banda arqueada, soporte de alambre doble, y los soportes universales son todos tipos de soportes.
Campo de la odontología que conlleva procedimientos para diseñar y construir aditamentos dentales. Incluye también la aplicación de cualquier tecnología de la odontología.
Reacción química en la que los componentes monoméricos se combinan para formar POLÍMEROS (por ejemplo, POLIMETILMETACRILATO).
Uso de agentes químicos oxidantes para blanquear los DIENTES.
Luz relativamente brillante o la sensación deslumbrante de la luz relativamente brillante, que produce desagrado o malestar o interfiere con una VISIÓN OCULAR óptima (Traducción libre del original: Cline et al., Dictionary of Visual Science, 4th ed).
Saleos o iones negativos derivados del ácido brómico, HBrO3.
Derivados inorgánicos del ácido fosfórico (H3PO4). Considerar que los derivados orgánicos del ácido fosfórico se enumeran en los ORGANOFOSFORADOS.
Técnicas utilizadas para quitar aplicaciones ortodóncicas cementadas, restauraciones, o dentaduras fijadas a los dientes.
Desgaste patológico de la sustancia dentaria por cepillado, bruxismo, movimientos de apretar fuertemente, y otras causas mecánicas. Se diferencia de la ATRICIÓN DE LOS DIENTES en que este tipo de desgaste es el resultado del contacto diente con diente, como en la masticación, y ocurre solamente en las superficies oclusales, incisales y proximales. Difiere también de la EROSIÓN DE LOS DIENTES, que es la pérdida progresiva de la sustancia dura de los dientes por procesos químicos donde no participa la acción bacteriana. (Traducción libre del original: Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p2)
Iluminación del ambiente y disposición de las luces para lograr un efecto o una visibilidad óptima. De aplicación en el marco doméstico o público y en ambientes médicos y no médicos.
Un grupo de polímeros termoplásticos y termofijos que contienen poliisocianato. Son utilizados como ELASTOMEROS, como revestimiento, como fibras y como espumas.
Un procedimiento para la adhesión de fijaciones ortodóncicas, tales como CORONAS plásticas. Este proceso generalmente incluye la aplicación de un material adhesivo (CEMENTOS DENTALES) y dejar que se endurezca en el lugar por la luz o curación química.
Las resinas acrílicas son polímeros termoestables sintéticos derivados del monómero de metacrilato de metilo, utilizados en aplicaciones odontológicas y oftalmológicas, entre otras.
Materiales que tienen conductividad eléctrica limitada y usualmente variable. Son particularmente útiles para la producción de dispositivos electrónicos de estado sólido.
El producto de la reacción del bisfenol A y glicidil metacrilato que sufre polimerización cuando se expone a la luz ultravioleta o se mezcla con un catalizador. Es utilizado como un fijador de implantes y como el componente de resina de los selladores dentales y materiales de restauración compuestos.
Sales del ácido hidrobrómico, HBr, estando el átomo de bromo con el número de oxidación -1.
Compuestos inorgánicos que contienen potasio como parte integral de la molécula.

Los halógenos son un grupo de elementos químicos no metálicos que se encuentran en el grupo 17 (anteriormente conocido como VIIA) de la tabla periódica. Este grupo incluye flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos elementos son llamados halógenos porque son particularmente reactivos y tienden a formar sales llamadas haluros con muchos otros elementos.

En un contexto médico, los halógenos pueden utilizarse en diversas aplicaciones terapéuticas e incluso diagnósticas. Por ejemplo, el yodo se utiliza comúnmente como un desinfectante y en la preparación de algunos medicamentos. El cloro se utiliza en la desinfección del agua potable y en la esterilización de equipos médicos. También se utilizan gases halógenos en anestesia, como el halotano y el sevoflurano.

Sin embargo, los halógenos también pueden tener efectos adversos sobre la salud humana. El exceso de exposición a estos elementos puede causar irritación de los tejidos y órganos, problemas respiratorios e incluso daño a largo plazo en el sistema inmunológico y otros sistemas corporales. Por lo tanto, es importante manejar y utilizar estos elementos con precaución y siguiendo las pautas de seguridad recomendadas.

En la medicina y odontología, "luces de curación dental" se refieren a dispositivos especializados que emiten luz visible de alta intensidad, comúnmente luz azul o roja, para activar el proceso de polimerización en los materiales compuestos utilizados en la odontología restaurativa.

La polimerización es un paso crucial en el proceso de colocación de rellenos y obturaciones dentales, ya que hace que los materiales compuestos endurezcan y se solidifiquen, permitiendo que la restauración dental sea duradera y resistente a la abrasión.

La luz de curado dental actúa mediante el proceso de fotopolimerización, en el que la luz activa los componentes químicos del material compuesto, lo que hace que se endurezca rápidamente y se cure por completo. La eficacia de la polimerización dental depende directamente de la intensidad y longitud de onda de la luz utilizada, así como del tiempo de exposición a la misma.

Las luces de curado dental suelen venir en forma de linternas o varillas portátiles y se utilizan comúnmente durante procedimientos dentales como la colocación de rellenos, resinas compuestas, coronas y puentes. Además de acelerar el proceso de curado, las luces de curado dental también pueden mejorar la calidad y durabilidad de las restauraciones dentales, reduciendo así la probabilidad de fallas o reparaciones adicionales en el futuro.

La palabra "bromo" no es una definición médica en sí misma, sino que se refiere a un elemento químico con el símbolo Br y número atómico 35. El bromo es un líquido rojo a temperatura ambiente que se evapora fácilmente para formar un vapor marrón denso.

En el contexto médico, el bromo se utiliza en ocasiones como un agente sedante suave y anticonvulsivante. Sin embargo, debido a sus efectos secundarios adversos y la disponibilidad de opciones más seguras y eficaces, su uso clínico es muy limitado hoy en día.

El bromuro de potasio, una sal del ácido bromhídrico, se ha utilizado en el pasado como un sedante y anticonvulsivante, pero también tiene efectos secundarios significativos y su uso está desaconsejado en la actualidad.

En resumen, "bromo" no es una definición médica, sino un elemento químico que se ha utilizado en ocasiones con fines terapéuticos, aunque su uso clínico es muy limitado hoy en día debido a los efectos secundarios adversos.

Los hidrocarburos halogenados son compuestos orgánicos que consisten en un hidrocarburo al que se le han añadido uno o más átomos de halógeno, como flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br) o yodo (I). Estos compuestos se forman cuando los átomos de halógeno reemplazan a los átomos de hidrógeno en el hidrocarburo.

Los hidrocarburos halogenados se clasifican en dos categorías principales: alifáticos y aromáticos. Los halogenuros alifáticos incluyen cadenas lineales o ramificadas, mientras que los halogenuros aromáticos contienen anillos benzénicos.

Estos compuestos se utilizan en una variedad de aplicaciones, como refrigerantes, extintores de incendios, disolventes y productos químicos intermedios. Sin embargo, algunos hidrocarburos halogenados también pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente, especialmente los que contienen cloro o bromo, ya que pueden contribuir al agotamiento de la capa de ozono en la atmósfera.

La halogenación, en el contexto de la medicina y la bioquímica, se refiere a un proceso en el que un halógeno (un elemento del grupo 17 del sistema periódico, como flúor, cloro, bromo o yodo) se agrega a una molécula u otra sustancia. Este proceso es importante en varios campos, incluyendo la farmacología, donde los halógenos se utilizan a menudo para modificar las propiedades de los fármacos y mejorar su eficacia.

En el cuerpo humano, algunas enzimas pueden realizar procesos de halogenación como parte de sus funciones metabólicas normales. Sin embargo, también se sabe que ciertos compuestos halogenados, especialmente aquellos que contienen flúor o cloro, pueden ser tóxicos en altas concentraciones. Por lo tanto, el proceso de halogenación puede tener implicaciones importantes para la salud y la enfermedad.

No existe una definición médica específica de "Curación por Luz de Adhesivos Dentales". El término parece ser un concepto no médico o un término coloquial que podría estar relacionado con el uso de adhesivos dentales y la luz para realizar procedimientos dentales, como el tratamiento de caries o el relleno de cavidades.

En los procedimientos dentales modernos, se utiliza una luz LED azul para curar o endurecer los adhesivos y composite dentales después de su aplicación. La luz emite energía lumínica que reactiva los componentes del adhesivo o composite, lo que permite que el material se solidifique y se fije firmemente al diente. Este proceso se conoce como "polimerización" o "endurecimiento por luz".

Sin embargo, no hay una práctica médica o dental llamada "Curación por Luz de Adhesivos Dentales", y el término podría ser un concepto erróneo o una mala interpretación del proceso de endurecimiento de los adhesivos dentales con luz.

El término "Equipo Dental" no está específicamente definido en el campo médico o dental. Sin embargo, generalmente se refiere al conjunto de profesionales capacitados que trabajan juntos en una clínica dental para proporcionar diversos servicios y tratamientos dentales a los pacientes.

Un equipo dental típico puede incluir:

1. Dentista general: El profesional principal responsable de diagnosticar, planificar el tratamiento y gestionar la atención oral general de los pacientes.

2. Especialistas dentales: Odontólogos con capacitación adicional en áreas específicas de la odontología, como ortodoncia, periodoncia, endodoncia, prótesis dental o cirugía oral y maxilofacial.

3. Higienistas dentales: Profesionales capacitados para limpiar los dientes y las encías, promover la salud bucal y educar a los pacientes sobre técnicas de higiene oral adecuadas.

4. Asistentes dentales: Personas entrenadas para ayudar al dentista durante los procedimientos dentales, realizar tareas administrativas y garantizar el bienestar del paciente.

5. Recepcionistas y personal de oficina: Encargados de gestionar las citas, facturación, seguros y otras tareas administrativas relacionadas con la clínica dental.

En resumen, el Equipo Dental es un grupo de profesionales capacitados que trabajan juntos en una clínica dental para brindar atención odontológica completa a los pacientes, desde limpiezas rutinarias hasta tratamientos especializados y complejos.

Las resinas compuestas, en términos dentales, se definen como materiales de restauración directa, generalmente de un sistema sellante y adhesivo, que consisten en una matriz de metacrilato de metilo polimerizado (con o sin relleno prepolimerizado) mezclada con partículas inorgánicas dispersas. Estas resinas se utilizan comúnmente en odontología para restauraciones como rellenos de cavidades, recubrimientos protectores y reconstrucciones estéticas o funcionales de dientes dañados.

Las resinas compuestas ofrecen varias ventajas sobre otros materiales de restauración, como el amalgama dental. Por ejemplo, las resinas compuestas se pueden moldear y pulir fácilmente para dar forma al diente dañado, lo que resulta en una apariencia más natural y estética. Además, las resinas compuestas no contienen mercurio, un componente tóxico presente en las amalgamas dentales, lo que las hace más seguras para su uso en diversas poblaciones.

Sin embargo, también existen algunos inconvenientes asociados con el uso de resinas compuestas. Por ejemplo, pueden ser menos duraderas que otras opciones de restauración y pueden verse afectadas por la exposición a líquidos y alimentos coloreados, como café o vino tinto. Además, las resinas compuestas pueden requerir reparaciones o reemplazos más frecuentes en comparación con otras opciones de restauración dental.

En general, las resinas compuestas son una opción popular y versátil para la restauración dental directa, especialmente en situaciones donde se necesita un acabado estético o cuando se requiere una intervención mínimamente invasiva.

La definición médica de 'cloro' se refiere al elemento químico con símbolo Cl y número atómico 17. El cloro es un halógeno que se encuentra en el grupo VIIA del sistema periódico. Es un gas amarillo-verdoso a temperatura ambiente y presión estándar, pero se produce y almacena generalmente como una solución líquida de cloruro de sodio (sal común) debido a su alta reactividad.

En el cuerpo humano, el cloro es un micronutriente esencial en pequeñas cantidades, pero puede ser tóxico en dosis altas. El ion cloruro (Cl-) es un componente importante del líquido extracelular y desempeña un papel vital en la regulación del equilibrio ácido-base y el volumen de fluido corporal. También se encuentra en la sal de mesa, que se utiliza como seasoning en la dieta humana.

El cloro también se utiliza ampliamente en la desinfección del agua potable y en la limpieza y desinfección de superficies para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Sin embargo, la exposición excesiva al cloro puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Los cementos de resina son un tipo de material dental utilizado en odontología como adhesivo o como medio de restauración. Están compuestos por dos partes: una base de monómero metacrilato y un catalizador o promotor de polimerización. Cuando se mezclan, estas dos sustancias reaccionan entre sí, dando lugar a la formación de un material duro y resistente.

Existen diferentes tipos de cementos de resina, como los de autocurado y los de curado por luz. Los primeros endurecen por sí solos al entrar en contacto las dos partes, mientras que los segundos requieren la exposición a una fuente de luz especial para endurecerse.

Estos cementos se utilizan comúnmente en odontología para la fijación de coronas, puentes y ortodoncia, entre otros usos. Son apreciados por su alta resistencia, buena adhesión a los tejidos dentales y baja toxicidad. Sin embargo, también presentan algunas desventajas, como la posibilidad de producir una reacción alérgica en algunas personas y la dificultad de eliminarlos completamente en caso de necesitar retirarlos.

En definitiva, los cementos de resina son un material dental importante en la práctica odontológica, que ofrecen numerosos beneficios pero también requieren un uso cuidadoso y una correcta indicación por parte del profesional dental.

Un ensayo de materiales, en el contexto de la ciencia de los materiales y la ingeniería, es un conjunto de pruebas estandarizadas que se realizan para evaluar las propiedades mecánicas, físicas, químicas y otras características importantes de un material. Estos ensayos se llevan a cabo bajo condiciones controladas y bien definidas, siguiendo procedimientos normalizados establecidos por organismos como el American Society for Testing and Materials (ASTM) o el International Organization for Standardization (ISO).

Los ensayos de materiales pueden incluir pruebas de resistencia a la tracción, dureza, ductilidad, resistencia al impacto, fatiga, resistencia a la corrosión, conductividad térmica y eléctrica, entre otras. Los resultados de estos ensayos proporcionan información valiosa sobre cómo se comportará un material en diferentes condiciones y entornos, lo que ayuda a los ingenieros y científicos de materiales a seleccionar el material más adecuado para una aplicación específica.

En medicina, el término "ensayo de materiales" puede referirse al proceso de evaluar la biocompatibilidad y seguridad de los materiales utilizados en dispositivos médicos o implantes antes de su uso clínico. Estos ensayos pueden incluir pruebas in vitro (en el laboratorio) e in vivo (en animales o humanos), y están diseñados para evaluar la respuesta del cuerpo al material y determinar si existe algún riesgo de reacciones adversas o efectos tóxicos.

Las bases de Lewis son definidas en química como especies que pueden donar un par electrónico a un enlace covalente. Se les conoce también como "donantes de pares de electrones". Las bases de Lewis reaccionan con los ácidos de Lewis, que son aceptores de pares de electrones, formando un enlace covalente coordinado o dando lugar a una reacción de acido-base de Lewis.

Las bases de Lewis suelen ser iones u otras especies moleculares con al menos un par de electrones no compartidos en su orbital molecular más externo. Por ejemplo, el ion hidróxido (OH-) y el agua (H2O) son ambos bases de Lewis porque cada uno puede donar un par de electrones para formar un enlace covalente con un ácido de Lewis adecuado.

La teoría de las bases de Lewis fue propuesta por primera vez por Gilbert N. Lewis en 1923 y sigue siendo una herramienta importante en la comprensión y predicción de reacciones químicas, especialmente en áreas como química inorgánica y catálisis.

Los adhesivos, en términos médicos, se refieren a sustancias o materiales que se utilizan para unir o mantener unidos los tejidos u órganos dentro del cuerpo. Estos adhesivos pueden ser sintéticos o naturales y su función principal es lograr una cicatrización adecuada y rápida de las heridas quirúrgicas o traumáticas, reduciendo la posibilidad de infecciones y otras complicaciones.

Existen diferentes tipos de adhesivos médicos, entre los que se incluyen:

1. Adhesivos tisulares: Son sustancias que promueven la unión de tejidos blandos, como piel, músculo o membranas mucosas. Estos adhesivos suelen estar compuestos por proteínas naturales, polímeros sintéticos o una combinación de ambos.
2. Adhesivos de fijación ósea: Se utilizan para unir fragmentos de hueso durante y después de una cirugía ortopédica. Estos adhesivos pueden estar compuestos por materiales como el polimetilmetacrilato (PMMA), la hidroxiapatita o los cementos óseos.
3. Adhesivos de barrera: Se emplean para proteger los tejidos circundantes durante una intervención quirúrgica y prevenir la adherencia de los tejidos entre sí. Estos adhesivos suelen ser barreras físicas, como las membranas sintéticas o los líquidos de separación.
4. Adhesivos de cierre cutáneo: Se utilizan para cerrar heridas quirúrgicas o traumáticas en la piel. Estos adhesivos pueden ser tiras adhesivas, pegamentos tisulares o grapadoras dérmicas.

Los adhesivos médicos deben cumplir con ciertos requisitos, como ser biocompatibles, no tóxicos, no causar reacciones alérgicas y mantener su fuerza de unión durante el tiempo necesario. Además, deben permitir una fácil aplicación y retirada, y no interferir con los procesos de curación natural de las heridas.

En el contexto médico, la dureza se refiere a la resistencia que opone un tejido u órgano a la penetración o al desgarro. Se utiliza principalmente para describir la consistencia de los órganos internos y las masas palpables durante un examen físico. Por ejemplo, un hígado inflamado puede sentirse más duro que el normal durante un examen.

También se utiliza en relación con la dureza de los tejidos óseos y dentales. En odontología, la dureza de los dientes se mide mediante pruebas como el ensayo de indentación Vickers o Knoop, que miden la resistencia de un material a ser rayado o penetrado por un indenteador puntiagudo bajo una carga específica. Esta información es útil en el estudio de la mineralización dental y en el desarrollo de técnicas de restauración dental.

La laminaria es un género de algas marinas largas y flexibles que pertenecen a la familia de las Phaeophyceae. Aunque en el lenguaje coloquial se use este término para referirse a diversos tipos de algas, en un contexto médico o quirúrgico, 'Laminaria' generalmente se refiere específicamente a la especie Laminaria japonica o a productos derivados de ella.

Estas algas se utilizan habitualmente en forma de sticks o émbolos vaginales (también conocidos como dilatadores de cuello uterino de laminaria) en procedimientos médicos, particularmente en abortos inducidos y en algunos casos de partos postpuestos. La finalidad es suavizar y ablandar el cuello del útero (cerviz) antes de la intervención quirúrgica, facilitando así su dilatación y reduciendo las complicaciones potenciales.

Los sticks de laminaria están hechos de material parcialmente deshidratado de esta alga, lo que le permite absorber agua una vez insertados en la vagina. A medida que la laminaria se rehidrata y expande, provoca lentamente la dilatación del cuello uterino. Este proceso suele desarrollarse durante unas horas o incluso días, dependiendo de cada caso clínico.

Además de su uso en intervenciones ginecológicas, los extractos de laminaria también se han empleado en la fabricación de cosméticos y suplementos dietéticos por sus propiedades supuestamente hidratantes, antiinflamatorias y antioxidantes. No obstante, es importante señalar que el uso de estos productos no está exento de riesgos y controversias, especialmente en lo relativo a su eficacia y seguridad.

Los soportes ortodóncicos, también conocidos como brackets o aparatos ortodónticos, son dispositivos fijos utilizados en ortodoncia para alinear y enderezar los dientes. Están hechos generalmente de metal, cerámica o un material similar que es colocado en cada diente con un cemento especial. Un arco metálico flexible se une a cada soporte, ejerciendo una presión constante sobre los dientes para moverlos gradualmente hacia su posición correcta. Los soportes ortodóncicos se utilizan comúnmente en el tratamiento de diversos problemas dentales y faciales, como la maloclusión, los dientes apiñados o separados, y otras afecciones relacionadas con la mordida o la alineación de los dientes. El proceso de colocación y ajuste de los soportes ortodóncicos suele requerir varias visitas al odontólogo o ortodoncista durante un período prolongado, típicamente de uno a tres años, dependiendo de la gravedad del problema dental.

La tecnología odontológica se refiere al uso y aplicación de diversas herramientas, dispositivos, técnicas y métodos tecnológicamente avanzados en el campo de la odontología o cuidado dental. Esto puede incluir una variedad de equipos e instrumentos como sillas dentales, instrumentos de diagnóstico por imagen (como rayos X y escáneres intraorales), equipos de endodoncia, implantes dentales, ortodoncia invisible, selladores de cavidades, empastes dentales, blanqueamiento dental y prótesis dentales, entre otros.

También abarca el uso de tecnologías digitales en la planificación y ejecución del tratamiento dental, como la cirugía guiada por computadora, la impresión 3D para crear modelos y prótesis personalizadas, y los sistemas informáticos para gestionar las historias clínicas de los pacientes.

La tecnología odontológica está en constante evolución, ya que los profesionales del sector buscan formas más eficaces, eficientes y cómodas de diagnosticar, tratar y prevenir problemas dentales y orales. El objetivo final es mejorar la salud oral y general de los pacientes, así como su calidad de vida.

La polimerización es un proceso químico fundamental en la formación de biomoléculas importantes en medicina y biología, especialmente en lo que respecta a los polímeros naturales como proteínas y ácidos nucleicos. En un sentido médico, la polimerización se refiere al proceso por el cual pequeñas subunidades conocidas como monómeros se unen químicamente para formar largas cadenas moleculares llamadas polímeros.

Este proceso es crucial en la síntesis de varios biopolímeros, incluidos los polisacáridos (como almidón y celulosa), las proteínas (a través de la unión de aminoácidos) y los ácidos nucleicos (a través de la unión de nucleótidos). La polimerización también desempeña un papel importante en la formación de ciertos materiales médicos sintéticos, como los polímeros utilizados en prótesis, implantes y dispositivos médicos.

La polimerización puede ocurrir a través de diferentes mecanismos, dependiendo del tipo de monómero y del método de polimerización empleado. Algunos de los métodos más comunes incluyen la polimerización por adición, en la que los monómeros se unen secuencialmente sin formar moléculas residuales, y la polimerización por condensación, en la que se eliminan pequeñas moléculas (como agua o metanol) durante el proceso de polimerización.

En resumen, la polimerización es un proceso químico fundamental en el que pequeñas subunidades moleculares, los monómeros, se unen para formar largas cadenas moleculares, los polímeros. Este proceso es crucial en la formación de varios biopolímeros importantes en medicina y biología, así como en la síntesis de materiales médicos sintéticos.

El blanqueamiento dental es un procedimiento cosmético que implica aclarar y eliminar las manchas y la decoloración de los dientes. Esto se logra generalmente mediante el uso de peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, que penetran en el esmalte dental y descomponen las moléculas que causan la decoloración. El proceso puede llevarse a cabo en una clínica dental, donde se utilizan agentes más fuertes y se controla cuidadosamente la exposición para minimizar los efectos secundarios, o en casa con kits de blanqueamiento dental que contienen peróxido de carbamida a concentraciones más bajas. Aunque el blanqueamiento dental es generalmente seguro, puede causar sensibilidad dental y irritación de las encías si no se realiza correctamente. Además, no todos los tipos de manchas responden al blanqueamiento dental, y en algunos casos pueden ser necesarios otros tratamientos, como coronas o empastes de composite, para lograr los resultados deseados.

El deslumbramiento, también conocido como flashblindness en inglés, es un fenómeno visual temporal en el que una exposición breve a una luz brillante o repentina, seguida de una transición a un entorno con menor iluminación, resulta en una disminución significativa de la sensibilidad y capacidad para percibir y discriminar estímulos visuales durante un período de tiempo. Este efecto puede variar en duración, dependiendo de la intensidad y duración de la exposición a la luz, así como de las características individuales de la persona afectada.

Durante el deslumbramiento, los receptores fotosensibles en la retina, especialmente los conos, quedan temporalmente inactivos o con una respuesta disminuida, lo que dificulta la percepción de detalles, formas y colores en el campo visual. La visión se recupera gradualmente a medida que los receptores vuelven a su estado normal de sensibilidad. Es importante notar que el deslumbramiento puede aumentar el riesgo de accidentes y disminuir el rendimiento en tareas visuales, especialmente en entornos donde se necesita una alta capacidad de detección y discriminación visual.

Los bromatos son compuestos que contienen iones de bromato (BrO3-). En el contexto médico, los bromatos se han utilizado en el pasado como desinfectantes y para el tratamiento de algunas afecciones, como la tuberculosis. Sin embargo, su uso ha sido limitado debido a la preocupación sobre su posible efecto carcinógeno. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica los bromatos como probablemente cancerígenos para los humanos (Grupo 2A). Por esta razón, el uso de bromatos en alimentos y agua potable está regulado en muchos países.

Los ácidos fosfóricos son compuestos químicos que contienen grupos funcionales de ácido fosfórico (HPO3). En el contexto de la bioquímica y la fisiología, se refiere específicamente a los ortofosfatos inorgánicos, que desempeñan un papel crucial en diversos procesos metabólicos.

Existen tres formas principales de ácidos fosfóricos en solución acuosa:

1. Ácido monofosfórico (H3PO4): También conocido como ácido ortofosfórico, es la forma más simple y está completamente ionizado a pH fisiológico.
2. Ácido difosfórico (H2P2O7): También llamado pirofosfato, se disocia parcialmente en solución acuosa e interviene en reacciones de transferencia de grupos fosfato.
3. Ácido trifosfórico (HP3O10): Conocido como tripolifosfato, es la forma menos común en los organismos vivos y se disocia completamente en solución acuosa.

Los ácidos fosfóricos inorgánicos desempeñan un papel fundamental en el metabolismo energético, actuando como intermediarios en la fosforilación oxidativa y la glucólisis, así como en la síntesis de nucleótidos y fosfolípidos. Además, los ácidos fosfóricos también participan en la regulación de diversas vías de señalización celular y en la estabilización de estructuras proteicas mediante la formación de enlaces fosfato-serina.

La desconsolidación dental, también conocida como descamación o pérdida del esmalte, se refiere a la separación o disgregación de las estructuras dentales debido a diversos factores. Esto puede involucrar la pérdida del esmalte, la capa más externa y dura del diente, o la dentina, la capa subyacente que está debajo del esmalte. La desconsolidación dental puede ser el resultado de una variedad de factores, como la caries dental, el bruxismo (rechinar o apretar los dientes), el trauma dental, las enfermedades periodontales y los procedimientos dentales inadecuados o agresivos. Los síntomas pueden incluir sensibilidad dental, decoloración, irregularidades en la superficie del diente y, en casos graves, dolor y daño estructural. El tratamiento dependerá de la causa subyacente y puede incluir restauraciones dentales, endodoncia o extracción si el daño es irreparable.

La abrasión dental se refiere a la pérdida de estructura dental debido a fuerzas mecánicas externas, en lugar de procesos decayentes o erosivos. Se produce cuando hay un desgaste físico de los dientes, comúnmente por el roce excesivo y prolongado con objetos duros.

Las causas más comunes de la abrasión dental incluyen:

1. Cepillado demasiado fuerte o con cepillo de cerdas duras: El cepillado vigoroso o el uso de cepillos de dientes con cerdas duras pueden dañar el esmalte y el dentina, especialmente en las áreas donde los dientes se tocan entre sí.

2. Uso de pasta dental muy abrasiva: Algunas pastas dentales contienen granos abrasivos que, cuando se usan con demasiada frecuencia o durante un tiempo prolongado, pueden desgastar el esmalte y la dentina.

3. Usar limpiadores dentales o palillos de dientes de metal: Estos objetos duros pueden rayar el esmalte y provocar abrasión dental si se usan con demasiada fuerza o durante mucho tiempo.

4. Morder objetos duros regularmente: Morder lápices, bolígrafos, uñas o incluso comer alimentos muy duros con frecuencia puede provocar abrasión dental.

5. Bruxismo o apretamiento de los dientes: El rechinar y apretar los dientes, especialmente durante el sueño, puede causar desgaste gradual en las superficies de mordida de los dientes.

6. Factores ocupacionales: Algunas profesiones que implican trabajar con materiales abrasivos, como la joyería o la metalurgia, pueden aumentar el riesgo de sufrir abrasión dental.

Los síntomas de la abrasión dental incluyen sensibilidad dental, especialmente al contacto con alimentos y bebidas calientes o frías, así como cambios en la apariencia de los dientes, como superficies irregulares, manchas o decoloración. El tratamiento de la abrasión dental depende del grado de daño y puede incluir el uso de protectores nocturnos para evitar el bruxismo, restauraciones dentales, como coronas o empastes, o cambios en los hábitos diarios, como dejar de morder objetos duros o usar limpiadores dentales más suaves.

En un contexto médico o clínico, la palabra "iluminación" no tiene un significado específico o estándar. Sin embargo, en algunos contextos relacionados con la salud mental y el bienestar, a veces se utiliza el término "iluminación espiritual" para referirse a un estado de conciencia superior o iluminación que se alcanza a través de prácticas espirituales, meditación o experiencias trascendentales. Esta forma de iluminación no está vinculada a ningún proceso fisiológico o patología específicos y no es considerada un concepto médico reconocido.

Los poliuretanos son un tipo de polímero sintético que se crea mediante la reacción de un diisocianato con un poliol. Pueden adoptar una variedad de formas e incluyen espumas, geles y revestimientos.

En el contexto médico, los poliuretanos a menudo se utilizan en la fabricación de dispositivos médicos y suministros debido a sus propiedades únicas. Por ejemplo, las espumas de poliuretano se pueden usar como material de relleno suave y flexible en productos como almohadillas y cojines ortopédicos. También se utilizan en la fabricación de catéteres y sondas debido a sus propiedades no reactivas y resistentes a la corrosión.

Además, los poliuretanos también se utilizan en la liberación controlada de fármacos, ya que pueden diseñarse para descomponerse gradualmente y liberar el medicamento al torrente sanguíneo durante un período de tiempo prolongado. Esto hace que sean útiles en aplicaciones como parches transdérmicos y implantes médicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos tipos de poliuretanos pueden desencadenar reacciones alérgicas o irritantes en la piel de algunas personas, por lo que se debe tener precaución al utilizarlos en aplicaciones médicas.

El recubrimiento dental adhesivo, también conocido como revestimiento adhesivo dental, se refiere a un material utilizado en odontología que ayuda a crear un vínculo entre el diente y los diversos materiales de reconstrucción, como resinas compuestas o iones de vidrio. Estos recubrimientos están diseñados para penetrar en la superficie del esmalte o dentina y formar una conexión mecánica y química resistente.

El proceso implica aplicar el adhesivo en una capa delgada sobre la superficie del diente preparado, seguido de un proceso de secado y polimerización mediante luz ultravioleta o LED. Esto permite que el material penetre profundamente en los poros y estructuras microscópicas del esmalte y la dentina, creando una unión fuerte entre el diente y el material de relleno.

Existen diferentes tipos de recubrimientos adhesivos dentales, como los sistemas de tres etapas (etapa de sellado, unión y sellado final), dos etapas (unión y sellado) y sistemas de un solo componente (sin necesidad de activación por luz). La elección del tipo de adhesivo depende del caso clínico específico y las preferencias del odontólogo.

La correcta aplicación de los recubrimientos adhesivos dentales es crucial para garantizar la durabilidad, la resistencia a la separación y la éxito a largo plazo de los procedimientos de reconstrucción dental.

Las resinas acrílicas son materiales sintéticos polimerizados que se producen a partir de monómeros acrílicos o metacrílicos. Se utilizan en diversas aplicaciones médicas y dentales, como selladores dentales, obturaciones y ortodoncia. Las resinas acrílicas son transparentes, duraderas, resistentes a la decoloración y fáciles de moldear. Sin embargo, pueden ser propensas a la absorción de líquidos y al desgaste con el tiempo. También se utilizan en la fabricación de dispositivos médicos como lentes de contacto y prótesis dentales. En general, las resinas acrílicas son materiales versátiles y útiles en la práctica clínica y quirúrgica.

En el contexto de la medicina, el término "semiconductores" no se utiliza generalmente en un sentido clínico o médico. Sin embargo, en una definición más genérica, los semiconductores son materiales que tienen propiedades conductoras de electricidad intermedias entre los aislantes y los conductores metálicos puros.

En la electrónica y la tecnología médica, los semiconductores desempeñan un papel fundamental en dispositivos como circuitos integrados, transistores, diodos, células solares y otros componentes electrónicos utilizados en equipos médicos, instrumentación y tecnologías de la salud.

Por ejemplo, los semiconductores de silicio se utilizan comúnmente en la fabricación de chips para dispositivos médicos electrónicos como marcapasos, desfibriladores implantables, bombas de insulina y otros dispositivos médicos portátiles e inalámbricos. Además, los semiconductores se utilizan en la tecnología de imagen médica, como los detectores de rayos X planos basados en células de silicio amorfo (a-Si).

En resumen, aunque 'semiconductores' no es un término médico específico, desempeñan un papel importante en la electrónica y la tecnología médicas, lo que permite el desarrollo y la funcionalidad de una variedad de dispositivos y equipos médicos.

No he encontrado ninguna definición médica específica para "Bisfenol A Glicidil Metacrilato" como tal, ya que no es una sustancia médica o farmacéutica comúnmente utilizada en el campo de la medicina. Sin embargo, puedo darte información sobre cada uno de los componentes por separado:

1. Bisfenol A (BPA): Es un compuesto químico industrial utilizado principalmente para producir plásticos policarbonatos y resinas epoxi. Se encuentra en una variedad de productos, como botellas de agua reutilizables, envases de alimentos y bebidas, revestimientos interiores de latas de conservas, y materiales dentales. Algunos estudios han sugerido que el BPA puede tener efectos adversos sobre el sistema endocrino y la salud reproductiva, pero las pruebas no son concluyentes en este momento.

2. Glicidil Metacrilato (GMA): Es un líquido incoloro con olor acre que se utiliza principalmente como monómero en la producción de polímeros y copolímeros, especialmente en la fabricación de resinas acrílicas y metacrílicas. Se emplea en diversas aplicaciones industriales y comerciales, como adhesivos, selladores, pinturas, revestimientos y materiales dentales. El GMA puede causar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias y, en algunos casos, exposiciones prolongadas pueden provocar efectos adversos en la salud.

Si tienes más preguntas sobre estas sustancias o cómo podrían afectar a tu salud, consulta con un profesional médico o especialista en toxicología para obtener información más precisa y adaptada a tu situación particular.

Los bromuros son compuestos químicos que contienen iones de bromo. En medicina, se han utilizado históricamente como sedantes y anticonvulsivos, aunque su uso ha decline significativamente en los últimos años debido al desarrollo de fármacos más seguros y eficaces.

Algunos ejemplos de bromuros que se han utilizado en medicina incluyen el bromuro de potasio, bromuro de litio y bromuro de sodio. Estos compuestos actúan sobre el sistema nervioso central para producir efectos sedantes y anticonvulsivantes.

Sin embargo, el uso de bromuros en medicina está asociado con una serie de efectos secundarios adversos, como somnolencia, confusión, dolores de cabeza, náuseas y vómitos, entre otros. Además, el uso a largo plazo de bromuros puede causar toxicidad, que se manifiesta en forma de erupciones cutáneas, pérdida de memoria, temblores y daño neurológico.

Por estas razones, el uso de bromuros en medicina está restringido y se utiliza solo en casos especiales y bajo la supervisión de un médico. En la actualidad, los bromuros se utilizan principalmente en aplicaciones industriales y como desinfectantes en productos de consumo.

Los compuestos de potasio son sales o ésteres que contienen iones de potasio (K+). El potasio es un elemento químico importante para la función normal de las células en el cuerpo humano. Se encuentra principalmente dentro de las células, mientras que el sodio se encuentra predominantemente fuera de las células. Este gradiente de concentración es crucial para la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular, incluyendo el músculo cardíaco.

Hay varios compuestos de potasio que tienen importancia en la medicina y la fisiología. Algunos ejemplos son:

1. Cloruro de potasio (KCl): Es una sal importante que se utiliza a menudo en el tratamiento de diversas afecciones, como desequilibrios electrolíticos, hipopotasemia (bajos niveles de potasio en la sangre) y ritmos cardíacos irregulares.

2. Bicarbonato de potasio (KHCO3): Se utiliza como un agente alcalinizante para tratar la acidosis metabólica, una afección en la que el cuerpo tiene niveles excesivos de ácido.

3. Citrato de potasio: Se utiliza en algunos medicamentos para prevenir la formación de cálculos renales al alterar la composición química del líquido urinario.

4. Hidróxido de potasio (KOH): Es una base fuerte que se utiliza en la industria, pero raramente se utiliza en la medicina debido a su alto grado de alcalinidad y capacidad de causar quemaduras graves en la piel y los tejidos.

5. Gluconato de potasio: Se utiliza como un suplemento de potasio en situaciones en las que el paciente no puede tomar cloruro de potasio por diversas razones.

6. Permanganato de potasio (KMnO4): Es un agente oxidante fuerte que se utiliza principalmente en la descontaminación del agua y en algunos tratamientos dermatológicos, pero rara vez se usa en la medicina interna.

Los suplementos de potasio deben utilizarse con precaución, ya que el exceso de potasio en el cuerpo puede ser peligroso y provocar hiperkalemia, una afección que puede causar arritmias cardíacas y paro cardíaco. Siempre consulte a un médico antes de tomar suplementos de potasio o cualquier otro medicamento.

El nombre halógeno se refiere a la propiedad de cada uno de los halógenos de formar, con el sodio, una sal similar a la sal ... Los elementos halógenos son aquellos que ocupan el grupo 17 del Sistema Periódico. Las formas moleculares de los halógenos son ... Los halógenos tienden a disminuir en toxicidad hacia los halógenos más pesados.[15]​ El gas de flúor es extremadamente tóxico: ... Los halógenos tienen 7 electrones de valencia en su capa de energía externa por lo que al reaccionar con otro elemento ...
El enlace de halógeno o puente de halógeno es una interacción entre un átomo de halógeno que posee un enlace covalente y un ... Los halógenos que participan en el enlace de halógeno son: yodo, bromo, cloro y a veces flúor. Los cuatro halógenos son capaces ... Otro factor que contribuye a la fuerza del enlace de halógeno proviene de la distancia entre el halógeno y el aceptor. La ... En el puente de halógeno, un átomo de halógeno es el aceptor de electrones. De manera simultánea, el enlace covalente normal ...
Halógenos: Yodo. Metales: cobre (Cu2+), plata (Ag+). Permanganato (KMnO4). Jabones y detergentes. Sales de amonio. Peróxido de ...
Los minerales están clasificados en nueve familias: nativos, 1. sulfuros, 2. sulfosales, 3. óxidos, 4. halógenos, 5. ...
Halógenos (grupo 17); -1. Gases nobles Bloque s [[elementos del bloque d,Bloque d] Datos: Q214483 (Grupos de elementos químicos ...
Clorito, clorato, perclorato y compuestos halógenos análogos. Diyodo y otros halógenos. Sales de permanganato, como el ...
Adición de faros halógenos. Luces piloto de puertas. Detectores de humo. Sistema de control de tránsito por Wi-Fi. Sistema de ...
EC 1.21, actúan en enlaces x-H y y-H para formar un enlace x-y. EC 1.22, actúan en halógenos; solo lo constituía la EC 1.22.1.1 ...
El bromo es un elemento químico de número atómico 35 situado en el grupo de los halógenos (grupo VII A) de la tabla periódica ... El bromo también forma compuestos con otros halógenos (interhalógenos). Por ejemplo, BrF5, BrF3, IBr, etc. El BrF5, es un ... La familia de los halógenos». Journal of Chemical Education 9 (11): 1915. doi:10.1021/ed009p1915. Landolt, Hans Heinrich (1890 ... Los halógenos forman muchos compuestos binarios, interhalógenos diamagnéticos con estequiometrías XY, XY3, XY5, y XY7(donde X ...
Proyector halógeno. Proyector de arco eléctrico. Foco fluorescente Proyector led «¿Quién inventó el foco?». Consultado el 16 de ...
La solubilidad de las sales de halógeno incrementa desde el flúor hasta el yodo. Una solución saturada de nitrato de amonio ... El amoníaco reacciona violentamente con halógenos. El triyoduro de nitrógeno, un explosivo primario, el cual se forma cuando el ... Las soluciones de amoníaco no deben mezclarse con halógenos, pues se forman productos tóxico y/o explosivos. El contacto ...
El estaño forma tetrahaluros y dihaluros con todos los halógenos menos con el Astato. El plomo forma hidruros bajo la forma de ... El germanio también forma tetrahaluros con todos los halógenos, excepto con el astato y forma di dihaluros con todos los ... El carbono forma tetrahaluros con los halógenos. El carbono se puede encontrar bajo la forma de tres óxidos: dióxido de carbono ... halógenos excepto con el bromo y el astato. El Germanio también forma dióxidos, disulfuros y diselenios. El estaño forma dos ...
El radio de la H- anión también no encaja la tendencia de aumentar el tamaño de bajar los halógenos: en efecto, H- es muy ... Todos los haluros de metales alcalinos estables tienen la fórmula MX (donde M es un metal alcalino y X es un halógeno). Todos ... Su tabla colocaba hidrógeno con los halógenos.[25]​ Después de 1869, Dmitri Mendeleev propuso su tabla periódica colocando el ... los halógenos, pero las diferencias debido a la falta de una subcapa 1p son lo suficientemente importantes como para que ...
Reaccionan con halógenos, dando reacciones de sustitución. Para más información, véase Propiedades químicas de alcanos Alcanos ...
Otros halógenos se comportan de forma análoga. Esta reacción proporciona un método conveniente para la destrucción de las ...
Es el miembro más liviano de los halógenos. Su masa atómica es 18,998403. Su punto de fusión es 53,54 K y el punto de ...
Sin embargo, es posible reacciones redox de los alcanos, en particular con el oxígeno y los halógenos, puesto que los átomos de ... Los átomos de hidrógeno del alcano son reemplazados progresivamente por átomos de halógeno. Los radicales libres son las ... Los alcanos reaccionan con halógenos en la denominada reacción de halogenación radicalaria. ... con los halógenos, a la reacción de sustitución. Además, los alcanos interactúan con, y se unen a, ciertos complejos de metales ...
Los halógenos, excepto el flúor, se transfieren fácilmente.[2]​ Al monómero: un átomo de hidrógeno se extrae de un monómero. Si ...
Adición electrofílica reaccionando con halógenos y ácido sulfúrico. Hidratación para formar alcoholes. Nucleófilo Datos: ... ácidos halógenos y grupos carbonilos), moléculas neutras polarizables (ej: Cl2 y Br2), agentes oxidantes (ej: peroxiácidos ...
halógenos) para la detección visual y su registro.[32]​ En octubre de 2006 el NIH publicó un boletín de noticias describiendo ...
El germanio forma tetrahaluros con todos los halógenos excepto el astato y forma dihaluros con todos los halógenos excepto el ... El carbono forma tetrahaluros con todos los halógenos. El carbono también forma muchos óxidos de carbono como el monóxido de ... El estaño forma dihaluros y tetrahaluros con todos los halógenos excepto el astato. El estaño forma calcogenuros con uno de ...
... el filamento está en un ambiente en el que se ha introducido un gas halógeno. Los gases halógenos son flúor, cloro, bromo y ... Posteriormente surgieron los focos halógenos, que son los más ampliamente utilizados actualmente, cuya operación es similar a ...
El astato, el quinto halógeno, a menudo se ignora debido a su rareza e intensa radioactividad;[16]​ la teoría y las pruebas ... los altamente reactivos halógenos flúor, cloro, bromo y yodo; y los gases nobles helio, neón, argón, criptón, xenón y radón ( ... En el grupo de los no metales se incluyen los halógenos[1]​ (flúor, cloro, bromo, yodo, astato y téneso), que tienen 7 ...
El metal reacciona con los halógenos, dando lugar a compuestos con la fórmula general PuX3 donde X puede ser F, Cl, Br o I y ... Reacciona con el carbono, los halógenos, nitrógeno y silicio. Cuando se expone al aire húmedo forma óxidos e hidruros que ...
Los retardadores con halógeno de la llama actúan interfiriendo con el mecanismo de cadena radical en la fase de gas (la llama ... El mecanismo del trabajo conjunto del antimonio y los halógenos se ha intentado explicar de varias maneras, pero ninguna es ... También puede ser atacado por ácidos oxidantes y halógenos. Las estimaciones sobre la abundancia de antimonio en la corteza ... Este problema se evita agregando el trióxido del antimonio, que trabaja de forma conjunta con los halógenos, reduciendo la ...
Los carbonos conectados con halógenos pueden dar reacciones SNA. Los alquil litios reemplazan el halógeno por un carbanión con ... establecida por la demostración de que el 3-litiofurano es producido a partir del 3-bromofurano por intercambio metal/halógeno ...
Reaccionan con facilidad con halógenos para formar sales iónicas. M + X2 -> MX2 Ejemplo: Ca + Cl2 → CaCl2 El anhidro cloruro de ...
Iluminación LED Sistemas Xenón Sistemas halógenos Luces de día. Iluminación adaptativa. Sistemas de nivelación. Sistemas de ... 1962 : Carello produce la primera aplicación del faro halógeno. 1964 : Carello lanza los primeros antiniebla alógenos. 1967 : ...
A altas temperaturas reacciona con halógenos y con hidróxidos. Se puede aumentar la dureza del paladio y el platino con ... pero es atacado por halógenos a altas temperaturas.[4]​ De hecho, el rutenio es atacado más fácilmente por agentes oxidantes.[5 ...
... halógenos y helio.[1]​ Agua magmática Inclusión fluida John P. Lockwood y Richard W. Hazlett. Volcanes: Global Perspectiva. Pag ...
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Reacciones de intercambio de halógeno.. Los trihaluros pueden intercambiar el halógeno por el grupo alquilo o arilo, dando ... Conforme el halógeno aumenta de tamaño, también lo hace el ángulo (mayor separación significa menor repulsión). Sin embargo ... Los trihaluros se obtienen por reacciones de síntesis directa, salvo el PF3 que se obtiene por intercambio de halógeno. Al ser ...
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  • Material termoplástico cero halógenos y no propagador del incendio. (portalelectricidad.es)
  • Algunas actividades se consideran según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión como un local de pública concurrencia y, por tanto, el cableado del local debe ser un tipo de cable especial denominado libre de halógenos (cable no propagador del incendio y con emisión de humo y opacidad reducida). (licenciadeactividadbarcelona.org)
  • Los halógenos (del griego: formador de sales) son los elementos químicos que forman el grupo 17 o grupo VII (utilizado anteriormente) de la tabla periódica: flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br), yodo (I), astato (At) y teneso (Ts). (wikipedia.org)
  • HF - esto se refiere a la nueva marca de espumas de PE retardantes de llama de Trocellen ¡que se producen sin ningún tipo de compuestos que contengan halógenos (bromo, cloro) o metales pesados! (trocellen.com)
  • El Bromo se encuentra en el grupo de los halógenos (grupo VII A) de la tabla periódica. (tablaperiodica.org)
  • Este grupo se encuentran disponibles a temperatura ambiente en estado sólido , como es el caso del astato y el yodo, líquido como es el caso del bromo y gas como el flúor y el cloro. (mitablaperiodica.com)
  • El bromo es un elemento en estado líquido que puede ser irritante y corrosivo para los ojos. (mitablaperiodica.com)
  • La palabra halógeno viene del griego formador de sales y se define como aquellos elementos químicos que conforman el grupo 17 de la tabla periódica . (mitablaperiodica.com)
  • Uno de nuestros principales compromisos es conseguir que estés satisfecho con los productos que compras en nuestra tienda. (publipunto.com)
  • El cable conductor libre de halógenos es de uso obligatorio para instalaciones cuya normativa exija una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. (sumidelec.com)
  • Se trata de una manguera verde 3 x 4 mm² libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. (efitron.com)
  • Algunos compuestos presentan propiedades similares a las de los halógenos, por lo que reciben el nombre de pseudohalógenos. (wikipedia.org)
  • Fluoruro es el más reactivo de los elementos, ataca a materiales inertes como el vidrio y forma compuestos con los gases nobles inertes. (wikipedia.org)
  • Entre los compuestos formados por halógenos se encuentran los haluros de hidrógeno, haluros metálicos, interhalógenos. (wikipedia.org)
  • En conclusión, los halógenos son compuestos químicos de la tabla periódica que forman el grupo 17. (mitablaperiodica.com)
  • Lavafaros también son imprescindibles por tema ITV, no se si ya os vienen de serie los lavafaros con faros halogenos. (miphedra.org)
  • La tecnología de iluminación ha recorrido un largo camino, y en el mundo del automóvil, dos de las fuentes de luz más populares en la iluminación de faros son las lámparas de xenón y las de halógeno. (aromatherapia.org)
  • Cómo cambiar faros halógenos por xenon ¿Es ilegal? (serviciorafael.com)
  • Existen varios motivos para querer cambiar los faros halógenos del coche por otros de xenón. (serviciorafael.com)
  • Se puede hacer el cambio de faros halógenos al coche? (serviciorafael.com)
  • Y cuando esto no es así, tienes la opción de cambiarlas o de pulir los faros. (serviciorafael.com)
  • Me interesa la noticia de marca: Cómo cambiar faros halógenos por xenon ¿Es ilegal? (serviciorafael.com)
  • Se trata de cable de cobre flexible H07Z1-K de 450/750V con aislamiento de Poliolefina termoplástica libre de halógenos extradeslizante, no propagador del fuego. (masvoltaje.com)
  • Son cables flexibles de 450/750V correspondiendo a la designación H07Z1-K. La temperatura máxima de servicio del cable es de 70ºC, pudiendo asimismo trabajar a muy baja temperatura (-40ºC). (masvoltaje.com)
  • Cable flexible 1,5mm 750v libre de halógenos color azul. (sumidelec.com)
  • Cable unipolar flexible marrón de 1.5-25 mm2 de sección, con aislante de 750V libre de halógenos , indicado para instalaciones en viviendas, locales, industria. (webmatel.com)
  • Son elementos oxidantes (disminuyendo también esta característica al bajar en el grupo), y el flúor es capaz de llevar a la mayor parte de los elementos al mayor estado de oxidación. (wikipedia.org)
  • Los elementos halógenos son aquellos que ocupan el grupo 17 del Sistema Periódico. (wikipedia.org)
  • Un grupo importante de los elementos de la tabla periódica son los halógenos . (mitablaperiodica.com)
  • Evite exponer la piel tratada a la luz solar directa o a las luces muy intensas en interiores (por ejemplo, salones de bronceado, luz halógeno muy intensa y luces de alta intensidad que se usan en los quirófanos y/o consultorios dentales) antes de someterse al tratamiento con luz azul. (medlineplus.gov)
  • Es el cable de par trenzado normal y se le referencia por sus siglas en inglés UTP (Unshiedld Twiested Pair / Par Trenzado no apantallado). (calytel.com)
  • Límites, método de prueba y etiquetado, por lo que es necesario actualizar toda referencia que se haga a esta última en el Anexo 2.4.1 del Acuerdo. (gob.mx)
  • El astato es un elemento muy inestable que existe solo en formas radiactivas de vida corta, y que aparece en el proceso de desintegración del uranio-235. (wikipedia.org)
  • Por su parte, el astato es un material radiactivo muy difícil de conseguir y el teneso se puede encontrar en laboratorios, debido a que es sintético. (mitablaperiodica.com)
  • Reseña y opiniones del calentador halógeno Orbegozo BP0303 1200 W: ¿Una opción eficiente de calefacción? (10calefactor.es)
  • Es recomendable comprobar que el artículo se encuentra en stock. (publipunto.com)
  • incandescentes con halógenos, y luz mixta) que se comercialicen en el territorio nacional, por lo que es necesario sujetar al cumplimiento de dicha NOM la importación de las mercancías que se clasifican en la fracción arancelaria 8539.21.99 en el Anexo 2.4.1 del Acuerdo. (gob.mx)
  • Fue entonces que decidí probar el calentador halógeno Orbegozo BP0303 de 1200 W, y déjame decirte, ¡fue todo un descubrimiento! (10calefactor.es)
  • Si estás buscando un calentador eficiente y asequible para habitaciones pequeñas, el calentador halógeno Orbegozo BP0303 de 1200 W es definitivamente una opción a considerar. (10calefactor.es)
  • Recientemente adquirí el calentador halógeno Orbegozo BP0303 de 1200 W y debo decir que estoy realmente impresionado. (10calefactor.es)
  • Mi experiencia con el calentador halógeno Orbegozo BP0303 de 1200 W ha sido realmente positiva. (10calefactor.es)
  • La palabra «halógeno» proviene de las palabras griegas hals, 'sal' y genes, 'origen', que origina sal. (wikipedia.org)
  • Rollo de 100 metros de manguera eléctrica de 2x2,5mm² de sección, libre de halógenos, en color verde, para uso en locales de publica concurrencia. (adajusa.de)
  • Manguera eléctrica de 5 hilos conductora flexible libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 5x2,5. (portalelectricidad.es)
  • El Cable manguera 3 x 4mm2 Libre Halógenos es capaz de trabajar en las condiciones más extremas, cuenta con unas excelentes propiedades flexibles, resistencia ultravioleta y nula absorción del agua. (efitron.com)
  • El cable manguera 3 x 4mm2 libre halógenos está formado por cable de cobre flexible de alta seguridad con aislamiento y cubierta de poliolefinas. (efitron.com)
  • AISCAN es el fabricante líder de sistemas de conducción y canalización de cables eléctricos: tubos y bandejas portacables. (luxtock.com)
  • Cada bombilla y luminaria tiene una clase de eficiencia energética que va de la A a la G. La etiqueta energética A es la más eficiente y la G la menos eficiente. (lamparadirecta.es)
  • Entonces, ¿por qué la etiqueta es la misma? (lamparadirecta.es)
  • Es el producto más deslizante del mercado conseguido mediante un innovador proceso de aislamiento, le convierte en un producto SUPERDESLIZANTE. (masvoltaje.com)
  • Los halógenos forman moléculas diatómicas homonucleares (no comprobado con ástato). (wikipedia.org)
  • Dentro de las principales características de los halógenos se puede mencionar que son aquellos que forman parte del grupo 17 de la tabla periódica. (mitablaperiodica.com)
  • El yodo es un elemento situado en el grupo halógenos, y por sus características es utilizado en la medicina, la fotografía etc. (tablaperiodica.org)
  • Se emplean en diversas ocasiones como sales comestibles, como tinturas de uso médico, como es el caso del yodo y en la elaboración de lámparas. (mitablaperiodica.com)
  • El yodo es un elemento de color oscuro , metálico, brillante que se puede hervir a 200 grados. (mitablaperiodica.com)
  • Adecuado para la unión de tubos rígidos libres de halógenos en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. (webmatel.com)
  • Proyector Extra plano halógeno de luz blanca para piscinas de hormigón con liner de AstralPool. (alfonsurpiscinas.com)
  • Las energías de ionización de los halógenos presentan valores muy altos que van disminuyendo al aumentar el número atómico. (wikipedia.org)
  • La posibilidad de sustituir a varios halogenos tradicionales disminuyendo el consumo sin perder eficacia de iluminación. (halogenosled.es)
  • Los halógenos muestran tendencias en su energía de enlace de arriba abajo en la tabla periódica con fluoruro mostrando una desviación mínima. (wikipedia.org)
  • La cantidad mínima en el pedido de compra para el producto es 200. (electroalmacen.es)
  • Los puntos de fusión y ebullición se incrementan al descender en el grupo y la energía de ionización es elevada la cual disminuye al aumentar el número atómico. (mitablaperiodica.com)
  • Bandeja Libre De Halógeno 180 x 50 mm Blanca. (gobantes.cl)
  • En este artículo vamos a explicarte los motivos por el cual es interesante hacer el cambio de luces halógenas, ya sea a xenón como a led, qué necesitas para que no te multen por ello, cómo homologarlas y con qué problemas puedes enfrentarte. (serviciorafael.com)
  • Las propiedades físicas y químicas de los halógenos dependen exclusivamente del tipo de elemento. (mitablaperiodica.com)
  • Las lámparas de halógeno funcionan al pasar corriente eléctrica a través de un filamento de tungsteno que está rodeado de gas halógeno, mientras que las lámparas de xenón, también conocidas como HID (Descarga de Alta Intensidad), utilizan una arcada eléctrica entre dos electrodos dentro de una cámara llena de gas xenón. (aromatherapia.org)
  • Las lámparas de xenón producen una luz más brillante y clara, similar a la luz diurna, en comparación con las lámparas de halógeno que tienden a emitir una luz más amarilla. (aromatherapia.org)
  • A la hora de elegir entre lámparas de xenón y halógeno, es esencial considerar factores como el costo inicial, la eficiencia, la calidad de la luz y la vida útil. (aromatherapia.org)
  • PQ LC compact es un sistema de cromatografía optimizado para aplicaciones de rutina. (inycom.es)
  • Es posible que su médico deba cambiar la dosis de sus medicamentos o vigilarle estrechamente por si presentara efectos secundarios. (medlineplus.gov)
  • Es un tipo de cable que se caracteriza por que cada uno de los pares es trenzado uniformemente durante su creaci n. (calytel.com)
  • Nuestra nueva gama de espumas sin halógenos - que se producen sin ningún tipo de halógeno (p.ej. (trocellen.com)
  • Ofrecemos una amplia gama de halógenos led para hoteles . (halogenosled.es)
  • 1]​ Los halógenos son altamente reactivos, por lo que pueden ser dañinos para organismos biológicos en suficientes cantidades. (wikipedia.org)
  • La determinación de halógenos orgánicos que pueden ser absorbidos por el carbón activado, es muy importante para la monitorización ambiental y el control de procesos y de calidad en la industria, especialmente en al análisis del agua y las aguas residuales. (inycom.es)
  • En este artículo, exploraremos las 10 principales diferencias entre lámpara de xenón y halógeno. (aromatherapia.org)
  • El F2 es un gas de color amarillo pálido, ligeramente más pesado que aire, corrosivo y de olor penetrante e irritante. (wikipedia.org)
  • El Br2 es un líquido de color rojo oscuro, tres veces más denso que el agua, que se volatiliza con facilidad produciendo un vapor rojizo venenoso. (wikipedia.org)
  • El I2 es un sólido cristalino, de color negro y brillante, que sublima fácilmente dando un vapor violeta muy denso, venenoso, con un olor picante como el del cloro. (wikipedia.org)
  • El código de color es una combinación de reproducción cromática (CRI) y color de la luz (Kelvin). (lamparadirecta.es)
  • El flúor es un gas de color amarillo verdoso que posee un olor picante. (mitablaperiodica.com)
  • Por su parte, el cloro es un gas amarillo con tonalidades verdosas que es muy nocivo para la salud. (mitablaperiodica.com)
  • Alta seguridad, material 0 halógenos. (webmatel.com)
  • Contar con una buena iluminación tanto para ver como para ser vistos es vital para la seguridad vial. (serviciorafael.com)

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