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Authors
Abstract(s)
Introdução
A análise da estrutura dentária é uma ferramenta essencial para o processo de
identificação humana e, por esse motivo, a identificação em desdentados totais tornase mais difícil. Como a prótese dentária pode ser o único elemento existente capaz de
permitir a identificação de desdentados totais, a sua marcação com Quick Response
Codes (QR Codes), que codifiquem informação identificativa, constitui uma solução
para facilitar a identificação humana.
Material e Métodos
Foram selecionados materiais para testar a viabilidade do processo de obtenção de
peças, com avaliação de qual o processo mais vantajoso entre fresagem e corte a
laser. Após o fabrico e gravação a laser de QR Codes em peças de diferentes
tamanhos e materiais foi avaliada a sua legibilidade e resistência quando expostos a
altas temperaturas (600°C e 1000°C) durante um período de 30 minutos e à ação de
substâncias corrosivas (ácido sulfúrico e hidróxido de sódio).
Resultados
O menor tamanho legível foi de 7,5mm x 7,5mm. A exposição de titânio e aço
inoxidável a altas temperaturas revelou o problema da oxidação destes materiais após
exposições prolongadas a altas temperaturas. O titânio apresentou alta resistência à
corrosão por ácido sulfúrico e resistência moderada à corrosão por hidróxido de sódio.
O aço inoxidável apresentou resistência muito baixa à corrosão por ácido sulfúrico e
alta resistência à corrosão por hidróxido de sódio.
Conclusão
Ainda que não tenha sido possível diminuir o tamanho de QR Code legível, este
estudo desenvolveu um método rápido, eficiente e acessível de fabrico de peças e
gravação de QR Codes e testou a sua resistência a dois procedimentos físicoquímicos. São necessários mais estudos para que este método de identificação possa
ser amplamente aplicado no futuro.
Introduction Tooth structure analysis is an essential tool for the human identification process and, for this reason, identification in completely edentulous individuals becomes complex. Because the prosthesis can be the only element that allows the identification of completely edentulous individuals, the marking of dental prostheses with Quick Response (QR) Codes that encode identifying information is a solution to simplify the establishment of identity. Material and Methods Materials were selected to test the viability of the plate obtaining process, with an evaluation of the most advantageous process between milling and laser cutting. After the manufacture of different size plates and QR Code laser engraving, their readability and resistance to high temperatures (600°C and 1000°C) for a period of 30 minutes and to the action of corrosive substances (sulfuric acid and sodium hydroxide) were evaluated. Results The smallest readable size was 7.5mm x 7.5mm. The exposure of titanium and stainless steel to high temperatures revealed the problem of oxidation of these materials after prolonged exposure to high temperatures. Titanium showed high resistance to sulfuric acid corrosion and moderate resistance to sodium hydroxide corrosion. Stainless steel showed very low resistance to sulfuric acid corrosion and high resistance to sodium hydroxide corrosion. Conclusion Even though it was not possible to reduce the size of the readable QR Code, this study developed a fast, efficient and accessible method of manufacturing plates for QR Code engraving and tested its resistance to two physical-chemical procedures. More studies are needed so that this identification method can be widely applied in the future.
Introduction Tooth structure analysis is an essential tool for the human identification process and, for this reason, identification in completely edentulous individuals becomes complex. Because the prosthesis can be the only element that allows the identification of completely edentulous individuals, the marking of dental prostheses with Quick Response (QR) Codes that encode identifying information is a solution to simplify the establishment of identity. Material and Methods Materials were selected to test the viability of the plate obtaining process, with an evaluation of the most advantageous process between milling and laser cutting. After the manufacture of different size plates and QR Code laser engraving, their readability and resistance to high temperatures (600°C and 1000°C) for a period of 30 minutes and to the action of corrosive substances (sulfuric acid and sodium hydroxide) were evaluated. Results The smallest readable size was 7.5mm x 7.5mm. The exposure of titanium and stainless steel to high temperatures revealed the problem of oxidation of these materials after prolonged exposure to high temperatures. Titanium showed high resistance to sulfuric acid corrosion and moderate resistance to sodium hydroxide corrosion. Stainless steel showed very low resistance to sulfuric acid corrosion and high resistance to sodium hydroxide corrosion. Conclusion Even though it was not possible to reduce the size of the readable QR Code, this study developed a fast, efficient and accessible method of manufacturing plates for QR Code engraving and tested its resistance to two physical-chemical procedures. More studies are needed so that this identification method can be widely applied in the future.
Description
Keywords
Ciências forenses Medicina dentária forense Prostodontia Sistemas de identificação de pacientes Sistemas de identificação de próteses QR Code Forensic sciences Forensic dentistry Prosthodontics Patient identification systems Denture identification marking