热凝牙托粉注塑工艺在口腔修复领域的应用,热凝牙托粉注塑工艺是口腔修复领域中常用的一种制作牙托的方法。由于其制作成本低、生产效率高、制作精度高等优点,越来越多的医院和牙科诊所采用该工艺制作各种类型的牙托,如假牙、矫正器等。此外,热凝牙托粉注塑工艺还可以应用于牙冠、牙桥等牙齿修复方面,有着广泛的应用前景。综上所述,热凝牙托粉注塑工艺是一种实用...
查看详细 >>吸水性及溶出性,一般玻璃离子体水门汀在凝固过程中有较强的吸水性,吸水后材料呈白色垩状,溶解性增加,容易被侵蚀。只有在凝固后才具有良好的强度和低溶出率,所以,临床上充填牙齿后,一般需在材料表面涂一层保护剂,以防凝固过程接触水分。一般的玻璃离子体水门汀水中吸水率(6个月)为5%~9%,溶出率为0.07%~0.35%.粉液型光固化玻璃离子水门汀...
查看详细 >>玻璃离子水门汀的特性:粘接性,一般的玻璃离子体水门汀与釉质的粘接强度为30~50MPa,与牙本质的粘接强度为20~40Mpa.光固化玻璃离子体水门汀与釉质的粘接强度可达60MPa,与牙本质的粘接强度可达55Mpa,使用表面处理剂后,与釉质的粘接强度可达100MPa,与牙本质的粘接强度可达75Mpa.由于材料中加入了带有羧基的树脂单体成份,...
查看详细 >>传统水门汀,传统水门汀操作简便,价格低廉,对修复体的粘固主要依靠封固作用(luting)和修复体固位形,对基牙和修复体缺乏化学性粘接作用。传统水门汀的封固作用依靠尚未凝固的水门汀润湿基牙和修复体表面,渗入表面的微小凹坑中,固化后形成微机械嵌合作用。修复体固位形主要是冠轴壁对基牙的环抱、约束作用,要求基牙轴壁内聚角为2°~4°,基牙高度不能...
查看详细 >>生物学性能:固化完全的PMMA对人体的毒性很小,但是,临床使用的基托,由于聚合后不同程度地残留有MMA,而MMA对人体有一定的刺激作用,特别是对口腔粘膜有刺激性。所以在临床上有时会发生个别患者对基托过敏,而产生变tai性接触性口炎或因残留MMA刺激所造成的义齿性口炎。临床表现可以是局限性的轻度红斑或粘膜表面白色改变,也可以是多发性大面积的...
查看详细 >>使用自凝牙托粉的过程需要注意保持工作环境整洁,准备好所需的工具和材料,按照说明书上的比例调配粉液,涂抹在模县上,将模具放置在口腔内固定,等待自凝,清洁和修整牙托,然后进行烘烤和烤瓷。基托的变形问题同样值得关注:装盒时压力过大或装盒不当,易使模型变形,基托随之变形。填胶过迟,调和物固化后强行填胶,可能导致模型变形或基托移位。升温过快会导致基...
查看详细 >>微波热处理法:微波是一种波长小于10cm的电磁波,具有一定的穿透性。具有极性分子结构或极性基团的材料吸收微波后,分子被激发,互相摩擦产生大量热量,使材料内部温度迅速升高。MMA为极性分子,容易吸收微波而较终聚合,因此,用微波进行义齿基托树脂热处理是一种快速的方法。微波热处理需要用特制的玻璃钢型盒,因为金属型盒对微波具有屏蔽作用。微波热处理...
查看详细 >>热处理调和后的变化,材料调和以后,牙托水逐步渗入牙托粉内,其渗入过程,按其宏观现象,人为地分为以下六个阶段:(1)湿砂期:牙托水尚未渗入牙托粉内,存在于牙托粉颗粒之间,看上去好像水少粉多,此时调和阻力小,无粘性,触之如湿砂状。(2)稀糊期:牙托粉表层逐渐被牙托水所溶胀,颗粒挤紧,粒间空隙消失,调和物表面显得牙托水多出,调和时无阻力。(3)...
查看详细 >>义齿的固化收缩往往会影响义齿与口腔组织间的适合性(即密合度)。应力及裂纹:义齿基托在热处理过程中会产生体积收缩,但是,由于基托被紧固在石膏型盒之中,树脂与石膏模型间的摩擦阻力抑制了部分体积收缩,冷却至室温时,基托内部就有潜伏的应力(stresses)存在。在以后的长期使用中,应力就会慢慢释放出来,导致基托变形,基托树脂内部及表面产生微细裂...
查看详细 >>实验发现Fuji LC 与乳牙牙本质之间的粘接性更强,一方面是由于乳牙牙本质对表面酸蚀处理的反应性更好,能更有效地对牙本质进行脱矿以形成表面机械扣锁; 另一方面,乳牙较高密度的牙本质小管和直径能帮助维持粘接界面适合的内在湿度和水分的渗透,利于玻璃离子的持续反应和固化完全。另外,在较新研究中有学者对传统认为龋坏影响牙本质与玻璃离子水门汀粘接...
查看详细 >>强度,一般的玻璃离子体水门汀在凝固后1小时,抗压强度可达100~140MPa,24小时后可达140~200MPa,完全凝固(数日)后强度达到较大。 光固化玻璃离子体水门汀24小时抗压强度可达200~300MPa,尤其是单糊剂型强度较好。复合体的力学性能处于玻璃离子水门汀和复合树脂之间。凝固特性,一般初步凝固时间为25分钟~60分钟,24小...
查看详细 >>义齿基托断裂原因:义齿基托的折裂常常是导致齿科修复失败的主要原因。研究表明68%的PMMA基板在制作后的几年内就会发生破裂。这主要是因为义齿意外坠落撞击硬物和反复咬合使之变形而产生疲劳所致。上颌义齿的破裂多由疲劳和冲击联合作用引起,而下颌义齿的破裂80%是由冲击引起的。多数情况下,断裂发生在基板中线处,而且,上颌多于下颌[3]。为了提高P...
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