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。水门汀的补牙材料的发展已经经历了几个时代的转变。江苏丁香酚水门汀电话
玻璃离子水门汀有什么作用?在后牙复合树脂充填下使用金属增强玻璃离子聚合物。如果用玻璃离聚物填充整个空腔,总聚合收缩将明显减少,大面积复合树脂填充材料的移动也将减少。玻璃离子与牙本质之间的牢固结合可以提高牙齿组织的强度,防止微渗漏。以下方法将取得良好效果:首先,用无油浮石粉末制剂清洁整个牙齿,然后用牙齿清洁剂(25%聚丙烯酸)清洁牙腔壁表面,然后放置玻璃离子,直到牙釉质牙本质边界;然后用磷酸蚀刻搪瓷,清洗并干燥,用粘合剂涂覆并固化,然后填充复合树脂。华中补牙水门汀水门汀用磷酸蚀刻搪瓷,清洗并干燥。
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。
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。水门汀在样品制备环境中制备10分钟的样品的剪切结合强度高。
你知道有多少因素会影响玻璃离子水门汀的粘结?混合设备。目前,临床上对玻璃离子水门汀的混合装置没有统一的要求,对于混合装置的类型是否会影响玻璃离子水粉水泥的粘结强度的研究也很少。玻璃离聚物水泥的制造商建议使用特定的混合刀和混合纸,因为金属混合刀会改变玻璃离子的颜色,并且与玻璃板的长期摩擦可能会将玻璃板中的成分带入玻璃离子中,从而导致材料性质的变化。另一方面,一些研究还指出,用不同仪器混合水泥制备的试样的实测抗剪强度存在明显差异。其中,金属混合刀制备的玻璃离子水门汀与塑料混合刀制得的玻璃离子水门汀相比,可能与牙本质没有有效的化学结合,因此获得的结合效果不理想,在剪切强度实验中容易造成界面损伤。水门汀操作也很简便。西南补牙水门汀代理商
水门汀对基牙和修复体缺乏化学性粘接作用。江苏丁香酚水门汀电话
玻璃离子水门汀。特点:①释放氟,防龋②有轻微吸水性。与牙齿粘结原理:(1)羧基与牙齿中的Ca++产生化学键结合;(2)羧基以氢键与牙本质中的胶原相结合;(3)机械嵌合。GIC中羧酸根离子和牙体中磷酸根离子的交换实现。牙釉质比牙本质含有更多的磷酸基,GIC对牙釉质有更强的粘结力。适用范围:①牙缺损的充填修复、固定修复体、正畸修复的粘固②窝洞的垫底、衬层③部分用于封闭窝沟点隙注意:用途主要还是取决于不同性能的玻璃离子水门汀传统的玻璃离子:强度较小,用于乳牙充填、恒牙ⅢⅣ类洞和楔状缺损的修复。江苏丁香酚水门汀电话
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