水门汀作用的机制。玻璃离子水门汀的固化机理比较复杂,传统的GIC的固化机理一般可概括为酸碱反应。近年来,口腔材料研究者们在传统玻璃离子水门汀的基础上开发出改性玻璃离子水门汀,其中以树脂改性玻璃离子水门汀和聚酸改性玻璃离子水门汀较为突出,其固化机理为双重固化,即:(1)酸碱反应,与传统的GIC相同,形成聚羧酸钙和聚羧酸铝水凝胶;医学|教育|网搜集整理。(2)聚合反应,GIC中的聚合物单体(如HEMA和Bis-GMA)在光或化学引发剂作用下发生聚阿合反应,聚合产物与聚羧酸盐水凝胶彼此缠绕形成互贯。水门汀在口腔唾液中能缓慢释放氟离子。上海垫底水门汀型号
制样方法对玻璃离子水门汀与牙釉质间剪切粘接强度的影响。制样时的环境条件为23℃±1℃,相对湿度为45%~65%。按如下3种方法制备剪切粘接强度测试所需的试样。制样方法:将埋有牙齿(已制备好用于粘接的牙面)的金属杯放入专门使用夹具中,然后紧帖牙面放置聚四氟乙烯开口模具,并保证聚四氟乙烯上的开口孔正对在预备好的粘接牙面上。调拌玻璃离子水门汀并开始计时,用调拌刀将少量调拌好的玻璃离子水门汀充填进入聚四氟乙烯模具孔中,并施加一定的压力,使其均匀粘附在制备好的粘接牙面上,然后继续充填至略微超过,充填完后,制备试样的整套装置在制样环境中自然放置,从调和开始10min后,将其放入37℃±1℃的恒温恒湿箱中,保持1h,然后取出制样装置,松开夹具,并小心取下聚四氟乙烯模具,再将制备好的试样放入装有去离子水的烧杯中,24h后测试剪切粘接强度。河南国产水门汀多少钱水门汀具有镇痛作用,可安抚口腔,缓解痛感。
影响玻璃离子水门汀的粘接的因素,你知道几个?修复体表面处理。以往研究证明金属的表面处理在粘接过程中起到重要作用,可以引起化学变化或改变金属表面纹理结构和面积,以此增加金属和粘接剂之间的机械-化学结合;而金属与粘接剂粘接失败的主要原因之一是对金属表面进行不合理的处理。目前,临床上对修复体进行表面处理的方法有很多,如砂纸打磨、喷砂、酸洗、磷化等,其中喷砂应用为普遍。该技术能彻底清理覆盖在金属修复体表面的一层不利于粘接的氧化膜和污染层,并且通过增加表面粗糙度在很大程度上提高修复体的表面能和表面粘接面积;同时也强调在操作过程中要严格控制喷砂的时间以及微粒的大小,因为在对正畸金属支架与树脂改性玻璃离子水门汀的粘接性能实验中发现大颗粒的氧化铝粉末或者喷砂时间较长都会对粘接强度起到副作用,这是由于金属支架的网状基底发生变形。
影响玻璃离子水门汀的粘接的因素,你知道几个?患者口腔环境。玻璃离子水门汀作为齿科粘接材料,在临床治完成后将长期处于患者的口腔环境中,因此患者的牙合力大小、唾液成分、温度等因素都会对玻璃离子水门汀的粘接强度和稳定性产生一定影响。传统采用ISO/TRl0271标准的人工唾液浸泡模拟口腔老化环境来测试粘接材料的性能,但近年来通过在人工唾液的基础上引入口腔常见的菌种,以求更加逼真地模拟口腔实际环境。以往研究证明随着在水或人工唾液中浸泡时间的增长,各类粘接剂的粘接强度均有下降,其原因主要有两个方面:一方面是由于试件长期浸泡在液体环境中,水吸收作用引起玻璃离子水门汀的体积膨胀,因而粘接界面相应地发生尺寸变化,在内部产生不良的应力而造成粘接效果的下降;另一方面是由于水不断侵蚀玻璃离子水门汀表面,引起其成分水解,使得玻璃离子内部网状交联结构的破坏,继而粘接界面处水分开始渗入,产生微渗漏,这种恶性循环使得粘接界面的物理性能不断被减弱。水门汀能更有效地对牙本质进行脱矿以形成表面机械扣锁。
玻璃离子水门汀有什么作用?很大的修复体可使用金属加强型玻璃离子。一般认为普通玻璃离子在后牙区应用磨损率过高,临床病例证实这些结果。当普通玻璃离子在修复有一个或几个牙尖缺损的洞型时,理想的方法还是冠修复。但是由于经济原因或临床其他一些因素,有时不能进行冠修复。此时使用金属加强型玻璃离子,可获得满意的效果。这种玻璃离子与牙釉质,牙本质以及银汞合金都有较好的粘接性能,通常连固位钉都不需要。牙科常用的一些固位钉可能导致牙本质产生微小裂痕,其中73%的病例可能深及牙髓。水门汀要注意的是补牙后前几天不要刷牙,以防增补物质的脱落。离子水门汀代理商
水门汀是瓷修复体理想的粘固材料。上海垫底水门汀型号
影响玻璃离子水门汀的粘接的因素,你知道几个?玻璃离子水门汀作为一种齿科常用的修复粘接材料,被普遍应用于口腔临床治。由于处在复杂多变的口腔环境中,其粘接强度成了良好治效果的重要前提。玻璃离子水门汀自问世以来,因其对牙髓刺激性小、封闭性能好、具有氟释放能力、热膨胀系数接近天然牙、与牙体组织有化学粘接性等优点,被普遍应用于口腔临床,在牙体缺损的充填修复、修复体和正畸附件的粘接固定以及窝沟封闭等诸多方面起到重要作用。然而,作为齿科常用修复材料,其粘接强度是保证治效果的重要前提。本文就影响玻璃离子水门汀粘接强度的因素作一综述。上海垫底水门汀型号
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