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。水门汀的挥发也可能对材料的性能产生一定影响。西北丁香油水门汀电话

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。水门汀对牙釉质有更强的粘结力。华南snd水门汀类型水门汀具有防龋作用。

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。因此,样品的制备过程将对玻璃离子水门汀的粘结性能产生一定影响。然而,在相关研究文献中,不同的研究人员使用了不同的样品制备方法,并在15分钟后将制备好的样品放入恒温恒湿室,而一些研究人员在20分钟后将准备好的样品置于恒温水浴中,而一些研究人员没有给出明确的时间间隔。这些不同的样品制备方法可能会对粘合强度的测试结果产生更大的影响,因此给定数据的可比性降低,并且粘合性能的评估可能会产生误导,甚至失去实际意义。因此,如何减少样品制备过程中其他因素对剪切强度测量值的影响,使测量值与材料的粘结性能之间有良好的相关性,并真实反映材料的粘结性,对于正确评价玻璃离子水门汀的粘结性具有重要意义。本研究旨在通过研究样品制备方法对剪切粘结强度测量值的影响,找到更合适的样品制备方式。
低粘接性水门汀。聚羧酸锌水门汀和玻璃离子水门汀不但能与基牙形成微机械嵌合固位,而且还可与基牙、修复体形成一定的化学性粘接,从而提高修复体的粘固效果。聚羧酸锌水门汀强度相对较低,美观性差,主要用于强度高、固位形较好的金属冠和金属烤瓷冠的粘固。玻璃离子水门汀强度较高,可释氟,能预防继发龋,对有固位形的修复体的粘固效果较好。但传统玻璃离子水门汀在凝固初期24h内接触水后水溶解率明显增加,且易产生牙齿术后敏感。树脂增强型玻璃离子水门汀凝固过程中对水不敏感,凝固后的断裂韧性明显高于传统玻璃离子水门汀,水溶解率低于传统玻璃离子水门汀,即树脂增强型玻璃离子水门汀的边缘封闭性更好。以上3种水门汀对修复体的粘接主要依靠界面微机械嵌合,粘接强度不高,但操作简便,技术敏感性低。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。

你知道有多少因素会影响玻璃离子水门汀的粘结?修复表面处理。先前的研究证明,金属的表面处理在粘结过程中起着重要作用,它可以引起化学变化或改变金属表面的纹理结构和面积,从而增加金属与粘合剂之间的机械化学粘结;金属与粘合剂结合失败的主要原因之一是金属表面的不合理处理。目前,临床上对修复体进行表面处理的方法有很多,如砂纸抛光、喷砂、酸洗、磷化等,其中喷砂的应用较为普遍。该技术可以彻底清洁金属修复体表面一层不利于粘结的氧化膜和污染层,通过增加表面粗糙度,很大方面提高修复体的表面能和表面粘结面积;同时,还强调在操作过程中应严格控制喷砂时间和粒度,因为在正畸金属支架和树脂改性玻璃离子水门汀的粘合性能测试中发现,氧化铝粉末的大颗粒或更长的喷砂时间会对粘合强度产生副作用,这是由于金属支架的网状基底的变形。水门汀在未完全固化期间易受到外力干扰,导致修复体的移位,降低粘接效果。华南口腔水门汀
水门汀与牙本质的粘接强度可达55Mpa。西北丁香油水门汀电话
氧化锌丁香酚水门汀的性能。(1)强度:强度比较低,普通型的抗压强度在25~35Mpa范围内,不足承受咀嚼力,固用其作基底时。尚需在其上垫一层磷酸锌水门汀。增强型的抗压强度较高,在45~55MPa范围内。我国医药行业标准规定,氧化锌丁香油水门汀的抗压强度应不低于25MPa.(2)凝固时间:凝固时间为3~10分钟,调和后在口腔潮湿环境中能加速其凝固。(3)溶解性:可溶于水、唾液中,在水中的溶解性较高,光次于氢氧化钙水门汀,主要是由于丁香油的析出。但是,氧化锌丁香油水门汀在凝固过程中体积收缩小(0.1%),短期内与洞壁的密合度是基底料中好的,故常用它作为暂封材料使用。西北丁香油水门汀电话
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