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时间:2023年01月04日 来源:

样品制备方法对玻璃离子水门汀和牙釉质之间剪切粘结强度的影响。样品制备的环境条件为23℃±1℃,相对湿度为45%~65%。根据以下三种方法制备剪切粘结强度试验所需的样品。样品制备方法:将带有嵌入式牙齿的金属杯(准备用于粘结的牙齿表面)放入专门使用夹具中,然后将PTFE开口模具靠近牙齿表面,并确保PTFE上的开口孔与准备好的粘结牙齿表面对齐。混合玻璃离子水门汀并开始计时。使用混合刀将少量混合的玻璃离聚物水泥填充到聚四氟乙烯模具孔中,并施加一定的压力使其均匀地粘附到准备好的粘结牙表面,然后继续填充,直到其略大于。填充后,用于制备样品的整个装置自然地放置在样品制备环境中。混合开始10分钟后,将其放入37℃±1℃的恒温恒湿箱中1h,然后取出样品制备装置,松开夹具,小心取下PTFE模具,将制备好的样品放入装有去离子水的烧杯中,24小时后测试剪切粘合强度。水门汀在水中溶解性小。东北垫底水门汀电话

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你知道有多少因素会影响玻璃离子水门汀的粘结?粉液比。玻璃离聚物水泥的粉液比直接影响其固化反应。如果粉末与液体的比例增加,液体中的-COOH不足以与所有玻璃粉末中的Al+、Ca2+和其他阳离子结合,这削弱了反应形成的离子键的大小,从而减少了粘合剂和牙本质之间的化学键;如果粉末与液体的比例降低,液体中会释放大量过量的-COOH,这会降低粘合剂的pH值,也会影响形成的共价键的大小,从而降低键合效果。研究表明,稀释的玻璃离子水门汀容易水解并产生微渗漏,导致牙冠脱落,增加假体的失效率。同时,强调应严格按照玻璃离聚物水泥制造商提供的粉液比进行混合,通过控制良好的薄度和稠度可以达到理想的粘结效果。华中离子水门汀水门汀只有在凝固后才具有良好的强度和低溶出率。

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玻璃离子水门汀与树脂的比较。GIC对牙体的粘结强度低于复合树脂,但与牙体之间的微渗漏与复合树脂相似。由于GIC凝固收缩明显低于复合树脂,可以不要求玻璃离子要有树脂那样高的粘结强度。GIC缺点:外观不如复合树脂;而且不透明;不易进行抛光处理。牙髓刺激性(小→大):氧化锌丁香酚水门汀<聚羧酸性水门汀<玻璃离子水门汀<磷酸锌水门汀。粘结性(大→小):玻璃离子水门汀>磷酸锌水门汀、聚羧酸锌水门汀。(临床上,粘接用聚羧酸锌水门汀较常用于与修复体的粘结)。适用于暂封的材料特性:溶解性小。

牙科水门汀分类及证书汇总。高粘接性水门汀。随着微创美学修复、全瓷材料与技术的发展,无法达到传统固位形要求的基牙也成为修复对象,对水门汀的固位力和美学性能提出了更高的要求,需要使用粘接力强的粘固材料为修复体提供牢固的固位力,同时,牢固的粘接还可增强瓷修复体的抗折裂能力,而树脂水门汀正满足了这些条件。通过将特定比例的无机填料加入复合树脂基质中,赋予了树脂水门汀较适宜的稠度,以封闭牙体组织与修复体间的间隙。相比传统水门汀,树脂水门汀可通过粘接剂在基牙与修复体组织面形成更强的粘固作用,使修复体所承受的应力均匀地分散到基牙上,大幅增强了全瓷修复体的抗折裂性能,是瓷修复体理想的粘固材料。水门汀牢固的粘接还可增强瓷修复体的抗折裂能力。水门汀一般会使用粘接力强的粘固材料为修复体提供牢固的固位力。

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玻璃离子体水门汀是70年代初问世的一种新型水门汀类材料,它是在聚羧酸锌水门汀的基础上发展起来的。由于其独特的美观性能和粘接性能,目前临床上可选择的玻璃离子体水门汀种类较多,应用范围也较初有了很大的扩大。光固化玻璃离子水门汀可用于楔状缺损、Ⅲ类洞、V类洞、儿童的I、II类洞及桩核修复。单糊剂型光固化玻璃离子水门汀可用于楔状缺损、Ⅲ类洞、V类洞、小I类洞、儿童的I、II类洞修复,不能用于恒牙咬合面较大面积缺损修复。在玻璃离子水门汀中混入银合金粉可以明显增强玻璃离子水门汀的强度,可用于后牙咬合面小缺损及桩核修复,由于呈银灰色,该材料的应用范围受到限制。水门汀可使修复体颜色与牙齿颜色更加匹配,达到美观修复的目的。东北氧化锌水门汀电话

水门汀填充牙齿后,不需要使用牙套。东北垫底水门汀电话

样品制备方法对玻璃离子水门汀和牙釉质之间剪切粘结强度的影响。玻璃离子水门汀被认为是一种可以与牙齿形成良好粘结的修复材料。然而,当使用剪切粘结强度来评估其粘结性能时,通常与临床结论存在一定差距。例如,玻璃离聚物水泥的粘结强度远远低于复合树脂。然而,其长期临床应用表明,其固位效果大于复合树脂修复体。因此,在使用剪切强度评估粘接修复材料的粘接性能时存在一些限制。然而,作为一种简单、直观、有效的方法,仍有大量文献使用该方法评价玻璃离子水门汀的粘结性能。由于玻璃离子聚合物水泥是一种水敏材料,在材料的早期固化阶段,外部水污染会导致水泥性能的明显下降。另一方面,水的挥发也可能对材料的性能产生一定影响。东北垫底水门汀电话

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