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Zendura FLX - Matériau pour aligneurs transparents

Table des matières

CONÇU POUR LE CONFORT ET LA PERFORMANCE.
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LE PREMIER MATÉRIAU À DOUBLE COUCHE POUR ALIGNEURS TRANSPARENTS
Zendura FLX est un matériau d’aligneur multicouche haut de gamme, conçu pour délivrer des forces constantes tout en améliorant le confort du patient pendant le traitement orthodontique. Sa structure trilaminée exclusive combine un noyau élastomère résilient avec des couches extérieures durables, assurant une meilleure rétention de la force et un mouvement dentaire contrôlé1.

CONÇU POUR DÉLIVRER DES FORCES CONSTANTES TOUT EN AMÉLIORANT LE CONFORT DU PATIENT2
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  • Jusqu’à 150 % d’amélioration de la rétention de la force par rapport aux matériaux monocouches
  • 40 % de force initiale inférieure**
  • Haute résistance à la fissuration basée sur les données de résistance à la déchirure
  • Ultra-clarté* (99 %)

DOUBLES COUCHES
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Deux fines couches extérieures procurent rigidité et force, tandis que la couche élastomère intérieure contribue au confort et à la flexibilité du patient.

COUCHE INTERMÉDIAIRE ÉLASTOMÈRE

RÉSULTAT : CONÇU POUR LE CONFORT DU PATIENT ET LA DÉLIVRANCE DE FORCES CONSTANTES.


Informations sur le produit
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SKUDimensionsFormatThermoformeuse
9204-20Zendura FLX | 0.76 mm x 125 mm Rond20 UnitésBioStar/MiniStar/Drufomat
9231-20Zendura FLX | 0.76 mm x 120 mm Rond20 UnitésErkopress
9232-20Zendura FLX | 0.76 mm x 125 mm Carré20 UnitésBioStar/MiniStar/Drufomat
9207Zendura FLX | 0.76 mm x 125 mm RondPochette de 10BioStar/MiniStar/Drufomat
9229Zendura FLX | 0.76 mm x 125 mm RondPochette de 20BioStar/MiniStar/Drufomat

BioStar & MiniStar sont des marques déposées de Scheu. Drufomat est une marque déposée de Dreve. Erkopress est une marque déposée de Erkodent.

Informations de contact
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Siège social mondial BayMaterials 48450 Lakeview Blvd. Fremont, CA 94538 +1 650.566.0800 info@zenduradental.com


RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
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Zendura FLX offre une résistance à la déchirure supérieure à celle des matériaux concurrents, en particulier les thermoplastiques monocouches. Cette résistance à la déchirure accrue se traduit par une meilleure résistance à la fissuration.

Résistance à la déchirure des matériaux d’aligneurs thermoformés*
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14 échantillons préconditionnés dans de la salive artificielle à 37ºC pendant 24 heures

  • ZENDURA FLX (Tri-couche) : 295.82 N/mm
  • CA PRO (Monocouche) : 180 N/mm
  • MAXFLEX : 91.95 N/mm
  • ESSIX ACE : 53.26 N/mm
  • TAGLUS PU FLEX : 34.41 N/mm
  • GT FLEX PRO : 22.77 N/mm

Avec une résistance moyenne à la déchirure de 295,82 N/mm, Zendura FLX est :

  • 64 % plus résistant que CA Pro
  • 250 % plus résistant que MaxFlex
  • 500 % plus résistant que Essix ACE

RÉTENTION DE LA FORCE
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La rétention de la force fait référence à la capacité d’un matériau à maintenir une force au fil du temps. La plupart des plastiques subissent une chute rapide de la force dans les premières heures, laissant une force insuffisante pour la période d’utilisation prévue. Zendura FLX est conçu différemment : il commence avec des forces initiales plus faibles et les retient beaucoup mieux que les matériaux concurrents*, assurant une performance et une délivrance de force constantes.

Force : Initiale vs 24 Heures*
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MatériauForce initiale (g)Force à 24 heures (g)
ZENDURA FLX30071233
CA PRO3417722
ESSIX ACE3884661
TAGLUS PU FLEX7937661

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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  • Au temps zéro, Zendura FLX commence avec une force initiale inférieure à celle de CA Pro, Essix Ace et Taglus PU Flex.
  • Zendura FLX retient la force plus efficacement que ses concurrents au fil du temps. Il commence avec une force initiale plus faible et diminue également le moins après 24 heures.
  • Une force initiale plus faible signifie moins de stress d’insertion sur les dents, ce qui se traduit généralement par un plus grand confort pour le patient2.
  • Malgré la force de départ plus faible, Zendura FLX maintient une excellente rétention de la force au fil du temps (56,8 %), assurant un mouvement dentaire efficace sans compromettre le confort.

ÉLASTICITÉ
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La récupération élastique est la capacité d’un matériau à retrouver sa forme originale après déformation. Zendura FLX démontre une grande élasticité, ce qui indique sa capacité à conserver sa forme pendant la période d’utilisation. Associé aux données de résistance à la déchirure, Zendura FLX montre à la fois une résistance à la déformation et une durabilité pendant le traitement.

Récupération élastique (24h) | 37ºC | Eau*
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  • ZENDURA FLX : 82 %
  • Essix ACE : 48 %
  • Taglus PU Flex : 28 %
  • CA Pro : 21 %
  • Duran : 16 %

Notes de bas de page et marques déposées
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** Par rapport aux matériaux testés. * Données de laboratoire.

CA Pro & Duran sont des marques déposées de Scheu-Dental GMBH. MaxFlex est une marque déposée de Shanghai MaxFlex Technology. Essix est une marque déposée de Dentsply Sirona. Taglus est une marque déposée de Laxmi Dental. GT Flex est une marque déposée de GoodFit Technologies, LLC.


  1. Un mouvement vertical efficace nécessite non seulement de l’élasticité, mais aussi une résistance aux chocs suffisante pour résister à la déformation causée par les forces occlusales verticales. La coque extérieure dure de Zendura FLX fournit la résistance nécessaire pour supporter ces forces, tandis que son noyau élastique interne permet un mouvement dentaire contrôlé. Shukor NM, Shahrul AI, Norman NH (2025). Comparison of horizontal and vertical tooth movements in Erkodur vs Zendura FLX clear aligners. Arch Orofac Sci, 20(1): 29–41. ↩︎

  2. La force générée par les aligneurs est influencée à la fois par le matériau de l’aligneur et la direction du mouvement. Les matériaux multicouches présentent des performances supérieures à celles des matériaux monocouches, principalement en raison de leur force initiale plus faible, ce qui améliore le confort du patient, et de leur capacité à maintenir une application de force constante même après vieillissement". Elshazly TM, Bourauel C, Ismail AM, Ghoraba O, Chavanne P, Elattar H, Alhotan A. Effect of thermomechanical ageing on force transmission by orthodontic aligners made of different thermoformed materials: An experimental study. Orthod Craniofac Res. 2024 Dec;27 Suppl 2 ↩︎ ↩︎

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