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文档简介
牙科材料编辑ppt大纲牙科金属材料牙科陶瓷材料牙科高分子材料编辑ppt金属合金材料金属合金材料与牙科上运用的关系:金属与合金材料所具有之光学、物理、化学、热学及电学性能,在齿科治疗中被有效地发展运用,并且经过临床验证可以长期用于各种齿科用途。编辑ppt金属合金材料的分类1.贵金属铸造合金:合金主要含有金、钯和铂等贵金属2.铸造用基底金属合金:主要是以含铬合金的使用编辑ppt贵金属铸造合金依照金的组成比例可再细分为:1.高金合金:组成有70%以上金、钯和铂2.低金合金:组成有大约45%-60%的金、钯和铂3.其他合金:钯银合金、陶瓷融合金属用合金编辑ppt高金合金高金合金可再以硬度(维氏硬度)做分类1.第一类型金合金:维氏硬度50-902.第二类型金合金:维氏硬度90-1203.第三类型金合金:维氏硬度120-1504.第四类型金合金:维氏硬度150-250编辑ppt低金合金特点:1.便宜2.抗腐蚀能力3.机械性质比较像高金合金中的第三类型合金编辑ppt钯银合金钯银合金:机械性质比较像高金合金中的第三类型合金编辑ppt陶瓷融合金属用合金1.坚固的结合能力2.金属与陶瓷二者的膨胀系数应相匹配编辑ppt可再细分为三类编辑ppt铸造用基底金属合金编辑ppt铸造用基底金属合金
铬合金的使用最为广泛
1.高强度
2.高弹性模数
3.低密度
4.成本较金合金低廉
5.抗腐蚀能力良好
6.活动局部义齿支架的主要材料编辑ppt活动局部义齿用合金(RemovablePartialDentureAlloys)局部义齿支架全口义齿基底钴、铬和镍的总重量百分比不能低于85%,或是铬不能低于20%无毒性过敏反应腐蚀的试验要求编辑ppt活动局部义齿用合金(RemovablePartialDentureAlloys)钴铬合金(60%钴;25~30%铬)钴铬镍合金(50%钴;25%铬;19%镍)镍铬合金(镍70%;16%铬)编辑ppt固定局部义齿用合金
(FixedPartialDentureAlloys)铸造陶瓷镶面固定复形体的背架金属牙冠牙编辑ppt固定局部义齿用合金
(FixedPartialDentureAlloys)镍铬合金(镍62~82%;铬11~20%)钴铬合金(钴53~65%;铬15~32%)编辑ppt固定局部义齿用合金
vs.
金合金
优点:强度、硬度较高成本较低廉缺点:硬度高造成咬合调整不易磨光费时技术较复杂且耗时造成技术费用比金合金贵昂。编辑ppt人工植牙用合金
(DentalImplantAlloys)早期为医疗级不锈钢材料物理性质抗腐蚀能力生物相容性编辑ppt人工植牙用合金
(DentalImplantAlloys)钴铬钼合金镍铬钴合金
(两者电化学性质均属于稳定,表面易形成氧化膜并钝化)钛和钛合金
(表面氧化形成二氧化钛具备更优良的化学钝性,抗腐蚀能力更好)编辑ppt汞齐合金(AmalgamAlloys)龋齿窝洞填补已超过150年的历史操作简单容易价格较其它复形材料低使用年限也较其它充填材料耐用环境污染身体危害编辑ppt汞齐合金(AmalgamAlloys)汞齐合金主要是由一种特殊成分的合金粉末与液态汞金属混合而成之,其中的混合反应过程称之为混汞作用编辑ppt汞齐合金(AmalgamAlloys)
银:增加汞齐的强度及膨胀量缩短凝固时间、降低流动性增加金属银亮的光泽
锡:降低汞齐在凝固过程中的膨胀现象编辑ppt陶瓷材料陶瓷定义组成成分牙科陶瓷复形体的设计减少拉张应力避免应力集中陶瓷材料的应用编辑ppt陶瓷定义须经高温处理或致密化的无机金属材料范围包括硅酸盐、氧化物、碳化物、氮化物、硫化物、硼化物等,有些陶瓷含有金属离子如氧化铝,有些则无如碳化硅陶瓷材料可能是人类最早制造的器物之一编辑ppt组成成分(硅土SiO2)1.玻璃变形剂会与四面体中的氧结合并破坏原有的立体网状结构成为线性的四面体结构,此型态之硅土其熔点较主体之硅土低,流动也较佳。添加越多可以使熔点越低,但是化学稳定度会下降(抵抗水酸碱的能力)2.长石乃依天然矿物质,内含钾长石,铝土和硅土,试烧制金属陶瓷牙冠的主要成分之一。长石在进行分熔时,在液态玻璃中出现白榴石结晶,此现象有利于牙科用陶瓷材料熔合于金属表面编辑ppt3.石英石英的硅土成分在陶瓷烧结过程保持不变,此可提供陶瓷在高温烧制时形态得稳定型并作为其他成分的支架4.瓷土组成为Al2O3‧2SiO2‧2H2O
原料的黏土经多次冲洗将所含的杂质分离并去除,然后干燥与筛选成白色粉末,因此瓷土可使陶瓷变得较为浊白编辑ppt5.其他添加物被添加制陶瓷材料中共熔合,以改良陶瓷的特性ex:氧化硼色素
一般厂商使用的牙科用陶瓷成分其中长石--75~85%
石英--12~22%
瓷土--3~5%
少量的色素编辑ppt牙科陶瓷复形体的设计1、减少拉张应力传统的瓷套冠,不适用于后牙的复形,咬合力容易引起强大的拉张应力,并集中牙冠的内部2、避免应力集中如果出现突然的形状变化或厚度改变均容易造成应力的上升使复形体更易发生破坏编辑ppt陶瓷材料的应用1.陶瓷人工牙齿(陶瓷贴片)
原料以长石为主要成分,后加入15%石英和4%瓷土已调整材料的模塑性陶瓷牙齿最重要的性质是与其模号直接相关的硬度据估计陶瓷材料较一般塑料牙齿有高达10至20倍的抗磨耗能力编辑ppt陶瓷贴片注意事项装设陶瓷贴片后的牙齿应避免让陶瓷贴片受到小面积而高单位的急速碰撞与应力
→因其机性属易碎-
陶瓷是脆性材料,
对缺陷的存在非常的敏感,在表面用刀画上一道,可能可以轻易的分为两半,若缺陷存在于陶瓷内部,亦会影响陶瓷的强度及其他性质
编辑ppt编辑ppt2.瓷套冠早期以此类牙冠进行复形甚普遍。虽然此类瓷套冠在颜色美观上较后期发展的金属冠为理想,但在临床应用上,较不适宜后牙冠上的制作,且制作步骤较为复杂且林免度高,所以渐被金属瓷冠取代编辑ppt编辑ppt3.金属瓷冠将陶瓷直接熔合在金属的薄盖冠上,然后再黏合在牙齿上去,故又称”陶瓷熔合金属冠”。由于金属具有较高的抗拉强度且经正确处理后,陶瓷材料可以坚固地黏结在金属表面上,依此而获的强度的加强。编辑ppt编辑ppt参考数据.tw/service-veneer.htm
编辑ppt树脂类材料已经被广泛应用于牙科,包括义齿基底材料、复形用树脂、印模材料及黏着剂等。树脂类材料属于聚合物(polymer),由大量的单体(monomer)透过聚合作用(polymerization)所形成。编辑ppt树脂类材料的聚合程度(degreeofconversion,DC)是用来评估单体转变为聚合体的比例,而聚合的完整性对材料整体的物理及机械性质有很大的影响。编辑ppt在臨床上常用的树脂类材料中,主要单体大部分为1.芳香族(aromatic)的Bis-GMA(bisphenol-Aglycidyldimethacrylate)2.脂族(aliphatic)的UDMA(urethanedimethacrylate)上述二者分子量较大,属于大分子聚合物,缺点为常温下的黏稠度大,因此会混合低分子量的稀释单体3.双官能基的(difunctional)的TEGDMA(triethyleneglycoldimethacrylate)以获得较理想的黏稠度和较佳的臨床操作性。编辑ppt编辑ppt编辑ppt有一小部份的人口,会对压克力树脂过敏。为了减少过敏发生,请尽量不要接触到这类材料。特别是要避免接触到未聚合的树脂。如不慎沾到眼睛或长时间与口部软组织接触时,请立即用大量清水冲洗。如发生与皮肤接触情形,请用肥皂和清水尽速清洗。编辑ppt聚合:单体互相连接产生巨大的分子。1.加成聚合:加成聚合进行时参与反应的分子成分将不会发生改变,即聚合物结构中只有单体分子重复不断出现,并不会有任何副产物的生成。2.缩和聚合:缩合聚合则是在反应中除了大分子聚合物的生成外,同时将生成分子量较低的副产物。编辑ppt缩合聚合编辑ppt加成聚合R‧:活性起始剂‧:未成对电子起始-传播-终止编辑ppt聚合程度是用来评估在聚合后的树脂中碳碳双键转换为单键的百分比。当聚合程度愈高,则强度、抗磨耗程度及其他性质愈好。不完全聚合会降低树脂的物理机械性质,使抗磨耗性与颜色稳定度变差,增加吸水性及溶解度,并增加微渗漏的可能性;未反应的单体渗出也有可能会有生物兼容性的问题产生。编辑ppt聚合程度的评估物性检测:(1)微硬度测试:利用维克氏硬度试验出硬度数来比较聚合深度;或计算树脂的硬度比(底层硬度数除以表面硬度数)来评估比较树脂的聚合程度(2)切削法:评估光聚合树脂的聚合深度。(3)光学显微镜观察:以光学显微镜观察决定光聚合树脂的聚合深度。编辑ppt红外线吸收光谱仪(FTIR)拉曼光谱仪(Ramanspectroscopy)以样本聚合前后苯环上的C=C双键(1610cm¯¹)当作内在参考值,侦测比较丙烯酸甲脂(methacrylate)的C=C双键(1640cm¯¹)附近于聚合后的衰减情形,藉此直接获得树脂的聚合程度。编辑ppt编辑ppt2.5-Dichloroacetophenone编辑ppt扫描热分析仪:藉由量测聚合反应时所放出的热能,与理论上每莫耳反应的碳碳双键热流变化(55kJ/mol)相比计算结果。扫描热分析仪则可以实时决定树脂的聚合程度,监测连续性的变化。编辑ppt参考数据PolymerizationofResin-basedMaterialsandtheEvaluation
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