二氧化锆全瓷牙的牙体制备

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口腔后牙全瓷冠牙体制备原则

口腔后牙全瓷冠牙体制备原则

切端、牙合面预备→唇 颊面预备→邻面→舌面 →颈缘
铸造冠深度1.5mm,烤瓷冠深度2.0mm。
功能尖斜面的预备
在下颌颊尖颊斜面和上颌舌尖舌斜面需要制备 一定宽度的斜面,引导沟的制备也很有必要, 否则会造成这个位置的修复体过薄或者形态不 佳,这时修复体的正常生理突度将会不准确。
磨除引导沟之间的 牙体组织。
邻面先用细的金刚砂车 针将邻间隙打开,再用 鱼雷状车针扩大邻间隙, 不要伤及邻牙。
前牙
后牙(前磨牙) 前牙
后牙
切 1.5~2.0mm 端 45°(与牙长
轴) 斜面斜向舌侧
牙合 面
2.0mm金瓷 覆盖
0.8mm部分 瓷
唇面(前牙) 舌面(前牙)
切端 1.5~2.0m m
牙合面 玻璃基2.0mm 氧化铝/氧化锆 1.5~2.0mm
唇面(前牙) 舌面(前牙)
1.2~1.5mm
牙冠切1/4向 舌侧倾斜 10°~15°
有角肩台or浅凹型肩台
宽1mm
玻璃基直角形 or浅凹型 氧化铝或氧化 锆基 90°or120°肩 台或浅凹型
颈部边缘与唇颊面颈部 边缘连续
预备步骤
牙合面→颊舌面→邻面 →颈部肩台预备→轴面 角预备→精修
切缘部的制备→制备定深沟→唇 侧及邻面的预备→舌轴壁和舌侧 凹形肩台的预备→舌侧咬牙合面 预备→唇侧切缘部的再形成→边 缘形态修整
后牙如果美观要求不高也可以制备成龈 上肩台,这样可以减小对牙周组织的刺 激,更容易检查边缘密合性。
最后用硅橡胶导板检查备牙量。
牙合面 唇颊面 邻面
牙体制备的比较
金属全冠 (后牙)
PFM
全瓷
0.8~1.5mm 功能尖1.5mm 非功能尖1mm

二氧化锆全瓷牙

二氧化锆全瓷牙

二氧化锆全瓷牙采用世界先进的纳米技术,以专二氧化锆作为基体内冠,再用特殊的玻璃浸透其中而制成的一种复合材料,其强度达到400Mpa 以上,在整个烤瓷牙修复过程中,达到了真正意义上的完全修复体,使之牙齿更加晶莹通透。

二氧化锆全瓷牙既不会存在金属离子泄漏,更不会有牙龈变黑的现象。

同时作为一种比较难导热的材料,人们吃冷、热食物对牙髓不会造成刺激,还有陶瓷本身就有的自洁能力更难让病菌无法生存. 二氧化锆全瓷牙适用范围很广,主要用于牙齿缺损较大无法补牙、牙列缺失、死髓牙、牙齿轻度排列不齐、个别牙齿畸形、四环素牙和变色牙等前牙的美容修复等。

二氧化锆全瓷牙在众多烤瓷牙市场中属于佼佼者,它弥补了目前以金属烤瓷修复时有些患者会对内冠金属过敏,造成严重的牙龈病变,产生牙龈变黑的缺陷。

以更加适合中国人的牙体为特点,相信二氧化锆全瓷牙将成为今后我国口腔修复学的发展方向和前沿。

瓷睿刻[1](CEREC)全称是德国瓷睿刻全瓷牙齿美容系统,实现了齿科终极美学。

瓷睿刻(CEREC)是一项运用在牙科治疗上的尖端技术,由计算机支持设计制作,一次性完成全瓷修复体、全冠和贴面制作过程,去除了印模、制作临时假牙等繁琐步骤,30分钟重塑3D 美齿,被誉为口腔中的“动车组”。

Cercon®和非金属烤瓷牙最大的区别就是具有超强韧性,弥补易崩齿的缺点,让您不管如何咬牙切齿,都无后顾之忧独一无二的抗破裂性及破裂后强韧的固化性能Cercon®不仅具有超强韧性的独特优势,而且还拥有全瓷系统外表色泽逼真、坚固耐磨、生物相容性好,不刺激口腔组织,易清洁等其他优势。

泽康全瓷修复体的优势没有金属烤瓷技术的致命问题——暗色的牙龈边缘、不自然的金属灰色调经泽康瓷粉饰面的半透明桥架呈现的是温暖、生动、及其美丽的外观。

超级强韧的材质——在实际应用中所表现出的强度及整体结构的坚韧度远远超过已知的任何一种美容修复无金属材料。

经过充分的临床验证——极高水平的患者满意度是在苏黎士大学进行了3年的临床研究的最好注解。

二氧化锆全瓷牙制作工艺

二氧化锆全瓷牙制作工艺

二氧化锆全瓷牙制作工艺二氧化锆全瓷牙是一种现代化的牙科修复方式,逐渐受到广大患者的青睐。

相较于传统的金属瓷牙,二氧化锆全瓷牙具有更好的美观度和生物相容性,且耐磨性和强度更高,是一种理想的牙齿修复材料。

下面,我们将为大家介绍二氧化锆全瓷牙的制作工艺,希望能对您有所指导。

首先,二氧化锆全瓷牙的制作需要经过多个步骤,其中的关键在于精确的印模和牙体设计。

首先,牙医会进行一系列的检查,包括口腔检查、牙齿扫描和芳香剂检测等,以确定患者的口腔状况和个人需求。

然后,使用一种高精度的口腔扫描仪对患者的牙齿进行三维扫描,将牙齿形态数字化。

这个数字化的模型将被用于下一步的牙体设计。

根据患者的牙齿模型,牙医将使用CAD/CAM技术进行牙体设计。

在计算机辅助设计(CAD)软件的帮助下,牙医可以根据患者的牙齿模型进行精确的设计,包括修复牙体的形状、美学要求和咬合关系等。

这项工作需要牙医具备丰富的牙体修复经验和良好的审美意识。

完成牙体设计后,接下来是牙体的制作。

制作二氧化锆全瓷牙的关键是选用符合患者需求的优质材料,并且进行精确的加工。

牙医会使用高精度的CAD/CAM机床,将患者的牙体设计转化为实际材料。

在加工过程中,牙医需要注意全瓷牙的精细度和适合度,以确保最终修复的牙齿能够与患者的自然牙完美融合。

当牙体加工完成后,牙医会进行最后的调试和修磨。

他们将通过精确的调节和修整,使二氧化锆全瓷牙与患者的自然牙形成完美的咬合关系。

同时,牙医还会根据患者的个人特点进行美学调整,以达到最佳的口腔美观效果。

最后,经过严格的质量检验,二氧化锆全瓷牙将被安装到患者的口腔中。

患者需要定期进行口腔卫生保健和复查,以确保二氧化锆全瓷牙的长期稳定性和美观性。

总之,二氧化锆全瓷牙的制作工艺是一项耗时、精细而复杂的过程。

它需要牙医具备高超的技术和丰富的经验,以确保制作出美观逼真、结构稳定、舒适耐用的牙体。

对于患者来说,选择二氧化锆全瓷牙修复意味着优质的牙齿修复和美观度的提升,值得我们的期待和信赖。

氧化锆全瓷冠牙体制备要求

氧化锆全瓷冠牙体制备要求

氧化锆全瓷冠牙体制备要求
制作Cercon修复的预备体,你可以选择90°圆缓直角或羽状肩台。

为了能有效地获得必需的形状,我们建议使用圆头柱形或圆头锥度金
刚砂车针。

颈部环形磨除深度要达到1毫米。

为了能更好的进行激光扫描记录,预备体必须充分修整,形成一定的锥形聚合角度。

锥形角度为2×3°时最理想。

轴面到咬合面或切缘的转折处都必须处理圆缓,否则无法切削成形。

为了使预备体的外壁光滑,我们建议您采用细颗粒金刚砂车针(粒度40um)。

基牙预备体外形要求前磨牙和磨牙除了以前提到的预备体参数之外,我们建议对后牙预备体进行简单的咬合缓冲调整。

咬合面的张角应为l20°-140°。

这种咬合面形态可以通过一种被称之为腭向车针的磨具很容易地形成出来,车针使用时与牙体长轴保持水平。

咬合面至少要磨除l.5mm。

下面两种车针与预备体的几何形状非常符合。

前牙除了一般的预备体要求之外,在进行前牙修复时,切缘应磨除2mm。

预备体的切缘部分厚度要大于0.9mm。

常规的预备体参数保持不变:颈部环形肩台宽度lmm,修整锥形聚合角度2×3°。

无肩台或带有斜面的肩台均不合格。

氧化锆全瓷牙制造工艺流程

氧化锆全瓷牙制造工艺流程

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在开始氧化锆全瓷牙的制造之前,首先需要进行详细的设计和充分的准备工作。

氧化锆全瓷牙科修复材料及其制备方法[发明专利]

氧化锆全瓷牙科修复材料及其制备方法[发明专利]

[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1813654A [43]公开日2006年8月9日[21]申请号200510134251.X [22]申请日2005.12.15[21]申请号200510134251.X[71]申请人安泰科技股份有限公司地址100081北京市海淀区学院南路76号共同申请人钢铁研究总院[72]发明人梁新杰 周少雄 仇越秀 李晓天 邓旭亮李德慧 张娓 宋文娟 [74]专利代理机构北京中安信知识产权代理事务所代理人金向荣[51]Int.CI.A61K 6/04 (2006.01)A61K 6/097 (2006.01)A61K 6/083 (2006.01)权利要求书 2 页 说明书 9 页 附图 2 页[54]发明名称氧化锆全瓷牙科修复材料及其制备方法[57]摘要本发明属于陶瓷材料及其制备领域,特别涉及氧化锆全瓷牙科修复材料及其制备方法。

该材料的制备原料组成成分(重量%)为:含有3.0~5.15%氧化钇稳定的四方相氧化锆86~92%,助熔剂5~10%,粘结剂3~4%。

其中助熔剂为硼铝硅系玻璃、羟基磷灰石、β-硅灰石中的一种或一种以上。

粘结剂为聚乙烯醇、羧甲基纤维素、聚丙烯酸中的一种或一种以上。

该氧化锆全瓷牙科修复材料的制备方法包括如下具体步骤:混和造粒、冷等静压成型、排塑、烧结。

本发明与现有技术相比具有制备工艺成本低,成品尺寸精度高、重复性好、质量稳定、力学综合性能优良的优点。

200510134251.X权 利 要 求 书第1/2页 1、一种氧化锆全瓷牙科修复材料,其特征在于该材料的制备原料的组成成分(重量%)为:含有3.0~5.15%氧化钇稳定的四方相氧化锆86~92%,助熔剂5~10%,粘结剂3~4%。

2、根据权利要求1所述的氧化锆全瓷牙科修复材料,其特征在于制备原料中所述的助熔剂为硼铝硅系玻璃、羟基磷灰石、β-硅灰石中的一种或一种以上。

全瓷牙备牙方法图例

全瓷牙备牙方法图例

全瓷牙备牙方法图例预备前先用硅橡胶包被预备牙的唇舌面制成—预备参照.硅橡胶参照的范围至少包括预备牙和其两侧各一邻牙沿牙齿切缘切割硅橡胶以制备唇面参照,将得到的唇侧部分再分成切向半和龈向半,舍弃切向半,只保留唇龈部分作为参照,并将其重置入口中检查与牙面的吻合性。

如果瓷冠将明显改变原有的唇面外形,则可在备有预想牙体外形的诊断蜡型上制备硅橡胶参照沿预备牙中矢状线由龈唇端到龈舌端将硬化后的硅橡胶印模切成两半,即可备得中矢状面参照。

这一参照能较好地指示沿预备体中线包括切缘和舌面在内的综合预备状况.但不能指示唇面近远中侧的预备情况。

术者可根据自己的需求决定采用哪种参照。

若时间充裕可制备两种硅橡胶参照使用平头锥形金刚砂车制备定深沟瓷牙冠预备时制备定深沟的做法已实行多年。

用已知直径的车针切磨牙体时,通过与未经切割的邻近釉面对比就可得知切磨的深度。

使平头锥形车针于唇面的龈向段平行。

用车针针体切入唇面近远中向的中央并使车针与唇面龈向段平行。

车针必须全径甚至更深地切人牙体内。

虽然边缘完成线最终将会与龈缘平齐或稍稍位于龈下,但此时车针顶端应保持在龈缘稍上方。

重复以上过程2次,在中矢沟与两邻线角之间的中央再各制备一条同样的定深沟再使平头车针与唇面的切向段平行在唇面的切向段制备2条或更多的纵向定深沟,沟深应没及车针的全径。

纵沟在靠近唇面中部的水平逐渐变浅消失.此处的牙面曲度也最大切端预备:使用平头锥形金刚砂车针在切缘上至少制备2条深度为2.0 mm的唇舌向定深沟。

切割时车针的方向应与切缘未经切割时的唇舌向角度一致文献介绍的切缘预备深度从1O mm、15 mm到20 mm不等。

若要取得足够的美观效果,最好切除2 0mm的切缘组织.达到定深沟的深度。

切缘磨除过多会使唇面应力过大,导致修复体唇面发生前面曾提到过的半月形瓷裂。

预备后的切面应与原来的切缘平行,更为重要的是与咀嚼力方向垂直。

不制备这一约45。

的切舌向斜面会导致肩台处的应力过大唇面的切向部分预备:使用平头锥形金刚砂车针唇面预备应分两个平面进行,这样唇切角预备时可尽量舌向深入以取得满意的美观效果,同时又不会伤及牙髓或使唇轴壁过度倾斜。

二氧化锆工作原理

二氧化锆工作原理

二氧化锆工作原理随着科技的发展,二氧化锆作为一种重要的高科技材料得到了广泛应用。

本文将从材料基础、制备方法和工作原理三个方面来探讨二氧化锆的工作原理。

一、材料基础二氧化锆(ZrO2)是一种具有高硬度、高熔点和高热稳定性的陶瓷材料。

它的分子结构是立方晶系的,在结构中每个Zr原子周围有8个氧原子,每个O原子周围有4个Zr原子。

这种晶体结构使得二氧化锆具有优良的机械、热学和电学性能。

二、制备方法二氧化锆的制备方法主要有两种,一种是化学法,另一种是物理法。

化学法制备二氧化锆的过程是先将锆矿石进行粉碎和浸出,得到锆盐溶液,再通过化学还原、水解、沉淀和焙烧等步骤,最终得到纯度较高的二氧化锆粉末。

物理法制备二氧化锆的方法有烧结法、凝胶注模法和等离子喷雾法等。

其中,等离子喷雾法是一种新兴的制备方法,可以制备出高纯度、微米级粒径的二氧化锆粉末。

三、工作原理二氧化锆作为材料被广泛应用,最主要的两个应用领域是热障涂层和气体传感器。

在热障涂层领域,二氧化锆的主要作用是提高涂层的热稳定性和力学性能。

通过在金属表面喷涂一层细小的二氧化锆颗粒制成的涂层,可以有效地防止高温气体或液体的侵蚀,从而保护金属表面不受损坏。

在气体传感器领域,二氧化锆的主要作用是测量氧气浓度。

二氧化锆传感器利用二氧化锆与氧气接触时的电学性质变化来测量氧气浓度。

当氧气存在时,二氧化锆表面会出现负电荷,表面电位会下降,导致电子流动,从而产生电信号。

通过测量这个电信号的变化来计算氧气浓度。

综上所述,二氧化锆作为一种高性能陶瓷材料,具有优良的机械、热学和电学性能,广泛应用于热障涂层和气体传感器等领域。

在制备二氧化锆时,常用的方法有化学法和物理法。

而二氧化锆的工作原理则是通过其在不同领域的应用实现的。

氧化锆义齿生产工艺规划及分析

氧化锆义齿生产工艺规划及分析

氧化锆义齿生产工艺规
划及分析
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义齿产品生产工艺规划及分析一、生产工艺流程图
图1 二氧化锆全瓷牙工艺流程
二、可以生产的产品分析:
1. 牙科用氧化锆粉体(3Y-ZTP)
目前,牙科用氧化锆造粒粉的市场售价为220元/公斤。

所用到的原料,二氯氧化锆(含8个结晶水)的价格为9000-9200元/吨,氧化钇的价格在32000-35000元/吨,氨水(20%)的价格为1500元/吨,PEG1000的价格30元/500g,硝酸(98%)价格为1100-1200元/吨。

每生产1Kg的氧化锆,约需55g氧化钇,2500g二氯氧化锆(含8个结晶水),5400g氨水,30g硝酸,及50g PEG1000(按5%的添加量),原料成本在40元左右。

2. 氧化锆瓷块
氧化锆瓷块的密度为cm3,规格为Φ98mm*10mm的瓷块质量为234g,市场售价为295元(高透),355元(超透)。

按市场售的氧化锆造粒粉为原料,成本在50元左右。

透明度对价格影响很大,烧结温度,粉体尺寸影响透明度。

瓷块烧结后的密度应为cm3,收缩率应为20%,也就是,CAD/CAM设计制作的牙齿都会放大20%。

3. 氧化锆全瓷牙
图2 二氧化锆瓷块
目前的二氧化锆全瓷牙都是用计算机 CAD/CAM技术制作完成的。

通过咨询安阳的义齿加工厂,其制作金属烤瓷义齿,并未做全瓷义齿。

全瓷牙的制备工艺复杂,且需要新引进相关设备,投资较大。

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二氧化锆全瓷牙的牙体制备
预备
忌:无肩台预备和带有斜面的肩台预备,二氧化锆修复体的基牙预备原则与已知的全瓷修复体一致。

因此氧化锆修复体不适合作无肩台预备或预备为带有斜面的肩台。

这两种方法都会形成过薄的边缘,有发生折裂的危险。

宜:圆缓的斜面肩,或轴-颈线角圆钝的水平直角肩台。

应预备成以下形态:
1.明显的斜面(90度)
2.将肩台预备成圆钝的轴-颈线角具有圆形尖端的圆柱形金刚砂车针很适合用于预备斜面,而具有圆形边缘的锥形金刚砂车针适合将肩台预备成圆钝的铀-颈线角。

基本要领:
前牙修复体的预备主要是根据如前所述的基本预备原则。

周缘的预备宽度为1.0mm,同时轴壁必须圆钝,就像唇面一样(最小半径:0.4mm)
切缘的宽度:
从美观的角度出发,切缘的去除量应达到2.0mm,前庭 -- 口腔方向的最小切缘宽度应为0.9mm,以确保切削装置能够精确的复制出基底冠的内侧组织面。

形成腭侧的轮廓
建议使用所示的腭侧外形修整车针,形成上颌前牙舌面及尖牙腭侧轮廓。

后牙修复体
咬颌面磨除1.5mm
对于后牙区的修复体必须为饰面瓷预留出最小1.0mm的咬颌面瓷层厚度。

基底冠的厚度最少为0.4mm,因此咬颌面应该磨除1.5mm。

相对的轴面聚合角度应6-8°,轴壁与咬颌面的连接处应圆钝。

简化咬颌面的起伏度
咬颌面的起伏程度应该简化。

咬颌面120-140°的开放角度,可以保证在切削过程中精确的复制出内冠的表面,进而达到完好的密合。

使用长菱形的金刚砂车针与牙齿的长轴垂直切磨,很适合于预备咬颌面。

确定戴入的方向
在确定戴入的方向时,所有桥基牙相应轴面的锥度至少应为6°,这一点很重要,尤其是对于固定桥。

在扫描过程中,过于陡峭的斜面将被视为垂直,无法在软件中准确地显示出来。

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