特殊厚度规格:1.5型14片装:1.5型成型片厚度较大,具有较高的强度和刚性。它主要用于制作一些特殊情况下需要较强度高支撑的修复体模型,或者用于制作一些大型的口腔解剖模型。14片装的包装数量相对较少,但每片的厚度和强度能够满足特定临床需求,适用于一些对模型强度有较高要求的专业修复工作。2.0型10片装:2.0型成型片是厚度较大的规格,具有...
查看详细 >>特殊厚度规格:1.5型14片装:1.5型成型片厚度较大,具有较高的强度和刚性。它主要用于制作一些特殊情况下需要较强度高支撑的修复体模型,或者用于制作一些大型的口腔解剖模型。14片装的包装数量相对较少,但每片的厚度和强度能够满足特定临床需求,适用于一些对模型强度有较高要求的专业修复工作。2.0型10片装:2.0型成型片是厚度较大的规格,具有...
查看详细 >>防火安全管理:1.远离火源的必要性:树脂属于可燃物质,代型材料也不例外。在贮存场所,必须严格遵守防火规定,远离明火、火花和其他火源。即使是微小的火源,也可能引发火灾事故,造成严重的财产损失和人员伤亡。例如,在一些口腔诊所的工作间,如果同时存放着酒精等易燃液体和代型材料,而又不注意隔离火源,一旦发生火灾,后果不堪设想。2.消防设施的配置与检...
查看详细 >>成型片以其独特的材质和应用范围,成为现代牙科医治中不可或缺的重要辅助工具。无论是用于口腔修复、矫正,还是教育与科研,成型片都发挥着重要的作用。通过正确的使用方法和注意事项,可以较大限度地确保患者和医疗人员的安全与效果。随着口腔医学的快速发展,成型片的技术也在不断更新,而法纳通电器在该领域凭借多年的研发经验,始终致力于提供品质高的材料,确保...
查看详细 >>关键注意事项的深度解读与常见问题分析。产品说明中的注意事项是安全与成功的底线,需深刻理解。关于适用范围(注意事项1、6):本产品是专业的齿科医疗器械,其物理化学性质是针对口腔环境设计的。严禁用于工业、美术等非医疗领域。同时,操作者必须具备相应的齿科医疗资格和知识,能够理解适应症、识别模型缺陷,并处理操作中的突发情况。关于热管理与烫伤(注意...
查看详细 >>包装、贮存与质量管理体系。规范的贮存是保证材料性能的前提。包装规格解读:多种厚度和片数的包装满足了诊所和技工所不同业务量的需求。较厚的材料因单次用量大、使用频率相对较低,故每包装片数较少,以避免长期开封存放导致的性能下降。贮存要求(对应贮存说明):树脂材料对光和热敏感。必须严格遵守“远离火源、避光、防潮”的原则。原包装的铝箔是极好的防潮防...
查看详细 >>聚羧酸锌水门汀:用物准备:玻璃板或调拌纸、调拌刀、聚羧酸锌水门汀(粉、液)。操作方法:操作前评估病情、了解医治牙位、用途及材料需要量。应在清洁干燥的玻璃板或专门使用调和纸上进行调和。粉液调和比例视商品要求,一般为1.5∶1(质量比)。调和方法与磷酸锌水门汀相同。由于液剂黏稠度大,且在空气中水分易挥发变得更稠,故要求操作时间较短,在30~4...
查看详细 >>牙托粉在牙科领域的意义:提升患者的医治体验。牙托粉能够帮助患者在医治过程中获得更好的功能性恢复和美观效果。无论是临时修复还是复杂病例的医治,患者都能感受到更加舒适和便捷的诊疗过程。促进医生的专业发展:使用牙托粉不仅要求医生具备扎实的专业知识,还需要掌握一定的技术操作能力。通过这些实践,医生能够不断学习和进步,从而提升自身的专业水平和服务质...
查看详细 >>代型材料成型片的不同包装规格在口腔修复领域具有各自独特的优势和应用场景。从常规厚度规格到特殊厚度规格,每种规格都针对不同的修复需求和临床情况进行设计。在选择成型片包装规格时,需要综合考虑修复体类型、患者口腔情况以及临床工作量等因素。通过合理选择成型片的包装规格,能够提高口腔修复的质量和效率,为患者提供更加精确、舒适的修复体验。同时,正确的...
查看详细 >>产品组成与型号选择:如产品信息所示,其主要成分为树脂。这种经过特殊处理的树脂具备优异的热塑性、记忆弹性、成型精度、化学稳定性和足够的强度。不同的厚度(型号)对应着不同的应用场景:薄型(0.5mm,0.625mm,0.75mm):通常用于制作精度要求极高的单颗牙冠或贴面的代型,以及正畸保持器。其优点是贴合度极高,细节再现能力好。中型(0.8...
查看详细 >>常见问题与对策:成型不完整/有褶皱:原因可能是加热不足、材料在框架上夹持不平、下压速度过慢或真空启动不及时。应检查加热时间,确保操作连贯迅速。颈缘不清晰:较常见的原因是石膏模型颈缘处理不当(有倒凹或不清)或材料加热过度失去弹性无法深入龈沟。应修整好模型,并精确控制加热时间。代型上有气泡:可能是模型表面有孔隙,或真空密封不严导致空气残留。需...
查看详细 >>代型材料贮存的关键要素:环境温湿度控制:远离高温区域:代型材料中的树脂成分对温度较为敏感,高温环境会加速树脂分子的运动,使其内部结构发生变化。当温度过高时,树脂可能会出现过度软化的现象,导致材料失去原有的形状稳定性,无法正常使用。长期处于高温状态下,还会促使树脂发生氧化降解反应,降低材料的机械性能,如硬度下降、脆性增加等。因此,在贮存时应...
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