口腔材料学第一章

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第一章--绪论口腔材料学教案(2014)

第一章--绪论口腔材料学教案(2014)

授课教案(2015 — 2016 学年度第一学期)课程名称:口腔材料学课程编码:B1311066总学时:16 总学分: 1 课程类别:专业必修课任课教师:***开课单位:口腔修复教研室职称:讲师授课专业:口腔医学授课班级:2014级1-2班荆楚理工学院教务处制第一章 口腔材料学总论第一节 概述(一)口腔材料学的概念1、What is dental (oral ) materials ?2、What is science of dental (oral ) materials ?(二) 口腔材料的发展简史1、2500年前,金合金用于固定修复2、1728年,Pierre Fauchard 发表专著,开创口腔医学新纪元3、1792年,De Chemat 获得瓷修复体制作的专利4、19世纪中叶,氧化锌丁香酚水门汀,磷酸锌水门汀用于临床,硫化橡胶用于义齿基托的制作5、1937年甲基丙烯酸树脂基托6、1940年 Ti 及合金7、1960年 聚羧酸Cements 问世 单晶氧化铝陶瓷 8、1963年 金属烤瓷技术9、1971年 Glass inomer cements 10、1965年 全瓷修复体11、80年代 CAD —CAM 、 羟基磷灰石、铸钛技术 12、90年代 类陶瓷材料(三)口腔材料的分类(方法不同分类的结果不同)1、按照用途(工艺流程)分类:印模材料、模型材料、义齿材料(塑料、金属和陶瓷)、种植材料,包埋材料、粘接材料及其他辅助材料 。

2、按材料的性质分类 :a 有机高分子材料:蜡、塑料、印模膏等 b 无机非金属材料:水门汀、石膏、陶瓷等3、按照材料与口腔组织的接触关系分类:a 直接、暂时 接触b 直接、长期接触c 间接接触 4、 按材料的应用部位分类:a 植入材料 b 非植入材料第二节 材料的性能一、物理性能:(一)尺寸变化:由于外界因素的影响材料在制作与应用的过程中外形大小发生改变。

常用长度或体积的变化百分比来表示: 材料的尺寸变化影响修复体的精度,其稳定性是材料的主要性能之一。

口腔材料学

口腔材料学

口腔材料学第一章总论一、口腔材料的分类(一)按材料性质分类:有机高分子材料、无机非金属材料、金属材料(二)按材料用途分类:印模材料、模型材料、义齿材料、充填材料、粘结材料、种植材料、齿科预防保健材料(三)按材料与口腔组织接触方式分类1、直接与口腔组织接触的材料:表面接触、外部接入和植入材料2、间接与口腔组织接触的材料按接触时间又分为:短期接触、长期接触和持久接触材料(四)按材料的应用部位分类:非植入人体的材料、植入人体的材料二、材料的性能(一)物理性能1、尺寸变化2、线[膨]胀系数3、热导率(导热系数)4、流电性5、表面张力和润湿性6、色彩性(二)机械性能1、应力2、应变3、应力-应变曲线4、冲击韧性5、硬度6、应变-时间曲线7、蠕变与疲劳 8、挠曲强度和挠度 9、应力集中、裂缝扩展和温度应力(三)化学性能1、腐蚀和变色2、扩散和吸附3、老化4、化学性粘结(四)生物性能1、生物相容性2、生物安全性3、生物功能性第二章口腔有机高分子材料一、高分子概述(一)高分子材料分类:橡胶、纤维和塑料三大类。

(二)聚合反应:加聚反应和缩聚反应。

二、印模材料(一)印模材料性能1、良好的生物安全性2、良好的流动性、弹性、可塑性3、适当的凝固时间4、良好的准确性、形稳性5、与模型材料不发生化学变化6、强度好7、操作简便,价格低廉,良好的储存稳定性,容易推广使用(二)常用印模材料1、藻酸盐类印模材料:室温20~22℃,2~5分钟凝固。

粉剂型、糊剂型温度高,凝固快,温度低,凝固慢。

粉剂型使用方法:水分比例按要求计量,调和30s,在口腔内1.5~2min,取出后水洗、灌注模型。

调和时间不足,会使印模强度下降,调和时间过长,会破坏凝胶而降低强度。

2、琼脂印模材料琼脂印模材料的胶凝温度介于36~40℃之间,温度低有利于胶凝。

温度越低胶凝越快。

凝胶转变成溶胶的温度需60~70℃3、琼脂/藻酸盐印模材料4、硅橡胶印模材料5、聚硫橡胶印模材料6、聚醚橡胶印模材料7、其他印模材料:印模膏、印模糊剂(氧化锌-丁香酚印模材料)、Ⅰ型石膏(三)蜡型材料常用牙用蜡:铸造蜡、基托蜡和其他蜡型材料(四)义齿基托树脂一般全扣义齿是由人工牙齿和树脂基托两部分组成。

《口腔材料学》课程笔记

《口腔材料学》课程笔记

《口腔材料学》课程笔记第一章:绪论一、口腔材料学的发展简史1. 古代时期- 使用自然材料:古埃及人使用金线固定脱落的牙齿,古印度人使用象牙和竹子制作假牙。

- 早期修复技术:古希腊和罗马时期,已经开始使用黄金丝和铅板进行牙齿修复。

2. 中世纪至文艺复兴时期- 金属牙套:15世纪,意大利人开始使用黄金制成的牙套来固定牙齿。

- 早期义齿:17世纪,出现了用象牙和牛骨制成的义齿。

3. 19世纪- 银汞合金的发明:1830年代,银汞合金开始被用作牙齿填充材料。

- 陶瓷材料的兴起:19世纪末,陶瓷开始用于制作牙齿修复体。

4. 20世纪初- 复合树脂的发展:20世纪50年代,丙烯酸复合树脂被开发出来,成为牙科修复的重要材料。

- 粘接技术的进步:60年代,牙科粘接技术的发展,使得牙齿修复更加便捷。

5. 20世纪中叶至今- 生物材料的引入:70年代,生物材料如羟基磷灰石等开始应用于口腔种植。

- 纳米技术的应用:21世纪初,纳米技术在口腔材料学中的应用,提高了材料的性能。

二、口腔材料学的分类与特点1. 分类- 按应用领域:- 牙体修复材料:银汞合金、复合树脂、玻璃离子体等。

- 义齿修复材料:咬合材料、印模材料、灌注材料等。

- 口腔植入材料:骨替代材料、种植体材料等。

- 口腔预防材料:氟化物、窝沟封闭剂等。

- 按材料性质:- 金属材料:银汞合金、不锈钢、钛等。

- 非金属材料:陶瓷、复合树脂、硅橡胶等。

- 生物材料:羟基磷灰石、胶原蛋白等。

- 复合材料:碳纤维增强复合材料等。

2. 特点- 生物相容性:材料必须对人体无毒、无刺激,不引起免疫反应。

- 物理化学性能:包括强度、韧性、耐磨性、色泽稳定性等。

- 美观性:材料的色泽、透明度等需与自然牙齿相似。

- 操作性能:固化时间、可塑性、粘接性能等需满足临床操作需求。

三、口腔材料的研究方法与评价标准1. 研究方法- 实验室研究:- 材料制备:合成、加工、改性等。

- 性能测试:力学、热学、电学等性能的测试。

口腔材料学课件PPT(54页)

口腔材料学课件PPT(54页)
学反应 美观性能
总论
口腔材料学的发展简史 1920年美国国家标准局制定的银汞合金质量标准。
牙体的光学特性受两个因素制约,反射光与透射光。
1792年,De Chemat获得瓷修复体制作的专利
1940年 Ti 及合金
1728年,Pierre Fauchard发表专著,开创口腔医学新纪元
2500年前,金合金用于固定修复 有机液体表面张力较小,通常较易湿润表面而不呈滴状。
口腔材料学
中国医科大学口腔医学院 口腔材料教研室 郝凤渝
第一节 概 述
临床工作 科研工作
治疗 修复 矫正
课题选择
口腔材料研发工作
材料学知识
总论
人的一生有两副牙列:乳牙列和恒牙列。 任何原因所造成牙体或牙列的缺损或缺失,无论 其程度如何,机体都不能够通过再生进行修复。 修复的方法只能是通过使用人工材料,恢复缺损 或缺失牙体组织的形态,使其重新行使功能。
印模材料、模型材料 修复体精度
总论 1937年甲基丙烯酸树脂基托 1940年 Ti 及合金 1960年 聚羧酸Cements问世 单晶氧化铝陶瓷 1963年 金属烤瓷技术 1971年 Glass inomer cements 1965年 全瓷修复体 80年代 CAD—CAM 、 羟基磷灰石、铸钛技术 90年代 类陶瓷材料
将施加在材料标本上的力和引起的形变量记录下来,可描出应力应变曲线。
尺寸改变的测量方法:
1792年,De 1 直接法
2 间接法:电阻应变计
Chemat获得瓷修复体制作的专利
差动变压器
热膨胀系数的测试方法有示差法、光杠杆放大法、光干涉法、差动变压器法和Ⅹ线射线法。
19世纪中叶,氧化锌丁香酚水门汀,磷酸锌水门汀 机械性能和以下几个方面有关系:力、应力、应变、强度、硬度等。

完整版,口腔材料学个人整理重点

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第一章、总论一、口腔材料的分类1、按性质分:有机高分子材料,无机非金属材料,金属材料2、安用途分:印模材料,模型材料,义齿材料,填充材料,粘结材料,种植材料,齿科预防保健材料3、按接触方式分:间接与口腔接触材料,直接与口腔接触材料(表面接触材料,外部接入材料,植入材料)4、按应用部位分:非植入人体材料,植入人体材料二、口腔材料的标准化组织fdi国际牙科联盟iso国际标准化组织iso/tc106 dentist国际标准化组织牙科技术委员会tc99全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会,成立于1987, 12三、材料的性能:生物性能,化学性能,物理性能,机械性能(一)生物性能1、生物相容性(biocompatibility在特定应用中,材料产生适当的宿主反应的能力。

取决于材料与宿主组织间的反应。

要求:材料有生物安全性,与机体间相互作用协调。

2、生物安全性(biological $@£班材料制品具有临床前安全使用的性质。

要求:对人体无毒性刺激性致癌性致畸性,在人体正常代谢下保持稳定,无生物退变性,代谢/降解产物对人体无害,易被代谢。

口腔材料生物学评价试验:第一组:体外细胞毒性试验;第二组:主要检测材料对集体的全身毒性作用及局部植入区组织的反应;第三组:临床应用前试验。

4、生物功能性(biofunctional)ty指材料的物理机械化学性能使其在应用部位行使功能。

(二)化学性能1、腐蚀:(corrosio)材料由于周围环境的化学侵蚀而产生的破坏/变质。

分为湿腐蚀:(电化学腐蚀);干腐蚀:(高温氧化)腐蚀的形态:均匀腐蚀,局部腐蚀。

变色:腐蚀发生的初级阶段,表面失去光泽或变色。

2、扩散:物体中原子分子向周围移动。

吸附:固液态表面的分子原子离子与接触相中的分子离子原子借静电力作用范德华力所产生的吸附现象。

1)化学吸附:吸附剂与吸附质之间化学反应所引起,有选择性,更牢固。

2)物理吸附:由分子间引力引起,无选择性。

级口腔材料学第一三章

级口腔材料学第一三章

遵义医学院珠海校区口腔系
12
三、口腔材料的标准和标准化组织
口腔材料的标准
13 遵义医学院珠海校区口腔系
1、国际标准化组织( I.S.O )
(International standards organization )
2、国家标准(GB)
3、医药行业标准(YY)
4、地方和企业标准
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化学性能
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生物性能
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❖ 学习重点:
❖ 掌握物理性能、力学性能、化学性能和生物性能的 含义以及物理、力学性能的临床意义
❖ 了解化学性能和生物性能的临床意义
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第一节 物理性能
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(一)尺寸变化(dimensional change)
32
对临床的意义:
接触角愈小、润湿性愈好、 亲水亲组织性愈好。 粘接剂对被粘物体表面的湿润是粘接的必要条件。 金属烤瓷粉熔附于金属表面时也应有良好的润湿。
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(六)色彩性
色彩的三个特性: 色调hue : 指颜色的名称 彩度chroma(饱和度):指颜色的纯度 明度value(明亮度):物体对光的反射性 (非彩色只有明度的区别)
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对临床的意义
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第二节 力学性能
力学性能(mechanical strength)又称为机械性能 材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种 外力(拉伸、压缩、弯曲、冲击、交变应力等)时所 表现出的力学特征。
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口腔材料学—口腔有机高分子材料

口腔材料学—口腔有机高分子材料

口腔材料学——第一章口腔有机高分子材料考查重点1.成分2.机制3.性能4.应用有机高分子印模材料义齿基托树脂=热凝、自凝型、光固化型、热塑注射聚甲基丙烯酸甲酯树脂及其改性产品目前应用最广牙体类--复合树脂牙髓类---根管糊剂固体名称组成性能牙胶尖由古塔胶(10%~20%)、氧化锌(61%~75%);少量松香、硫酸钡等组成①具有一定的压缩性(3%~6%)②具有热塑性,加热时软化③可被氯仿、桉油醇等溶剂软化、溶解④大多具有射线阻射性银尖含银99.8%~99.9%;及微量的镍和铜①具有较高的强度和良好的韧性,可用于弯曲的根管②具有一定的抑制、杀菌作用③射线阻射性能④耐腐蚀性较差塑料一般由热塑性树脂、填料和射线阻射物组成①有较好的弹韧性,容易进入弯曲的根管②组织亲和性好③缺乏射线阻射尖性糊剂氧化锌-丁香酚封闭剂粉剂含氧化锌等,液剂含丁香油等常见有Rickert和Grossman配方①氧化锌具有收敛作用,而丁香酚对多种根管细菌有抗菌作用②流动性好,凝固过程中体积收缩小,对根管封闭效果较好③有明显的X线阻射性①对根尖周组织有轻度的致炎性,可产生轻微炎症,导致疼痛,愈合迟缓等②常与牙胶尖联合使用氢氧化钙基封闭剂种类较多,剂型上有粉液型、单糊剂型和双糊剂型①有较强的抗菌作用②中和酸性炎症产物,促进根尖孔钙化,封闭根尖孔③有促进尖周骨缺损愈合功能④有些封闭剂含有碘仿,不但赋予封闭剂①含有碘仿的氢氧化钙糊剂可用于脓液渗出性感染根管②单糊剂型氢氧化钙用作暂时性根管充填,用作为乳牙根管永久性充填及年轻恒牙根尖诱导成形术射线阻射性,还提高了杀菌、抑菌作用树脂基封闭剂典型的是以环氧树脂为基础的封闭剂,剂型有粉液型和双糊剂型①聚合收缩较小,因此环氧树脂封闭剂的根管封闭性能较好②固化时间较长,为9~15小时,便于充分操作,流动性耗,容易渗入侧副根管③固化后水溶解性低,长期稳定性好①用于根管永久性充填封闭,与牙胶尖结合使用②对环氧树脂过敏的患者禁止使用矿物三氧化物凝聚体MTA 主要由硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙及硫酸钙组成①与水调和后,凝固时间较长,达2小时45分钟②凝固过程中伴随有轻微体积膨胀,用该材料充填根管后具有优秀的边缘封闭性能③凝固反应中会产生氢氧化钙晶体,反应产物呈强碱性,具有良好抑菌作用和盖髓效果①用于直接盖髓、活髓切断、根尖诱导成形中封闭根尖孔、髓室底穿孔或根管侧穿修补、根管倒充填②不适用于保留滞留的乳牙④对牙髓的刺激性较小⑤与牙胶相似的X线阻射性粘结材料1.种类和机制2.口腔组织环境的粘结特性(一)牙体组织1.釉质--97%(质量)无机矿+2%水+有机物质(1%)--表面-釉护膜覆盖,非极性--表面下30μm--氟化物+碳化合物--抗酸能力强--深层--紧密排列的釉柱和柱间质2.牙本质--70%无机物/18%蛋白质/11%水/1.5%其他有机物--小管+突起+细胞间质--小管贯穿牙本质,牙髓--釉牙本质界(放射)--小管近髓端粗,近表面处细--结构非均匀性,近髓多孔,近表致密--玷污层--1-5μm,有机物+大量无机物--结构无序,堵塞牙本质,渗透性降低--胶原蛋白多,表面能低--牙本质粘结难(二)口腔环境1.湿度--唾液+牙本质小管液--口腔粘结区域100%rh(相对湿度)潮湿状态--难以持久和粘结失败的重要原因2.温度--温度变化大+材料与牙体组织膨胀系数不一致--热应力,边缘微渗漏--粘结失败3.微生物和酶--细菌及代谢产物--降低表面能--酶--降解老化粘接剂4.应力--综合复杂的应力大+粘接面积小--粘接剂应力疲劳5.化学反应--临床要求时间短,化学反应要求时间长6.临床操作--复杂3.表面处理技术①除去妨碍粘结的表面污物及疏松层;②提高表面能;③增加表面积。

(完整版)《口腔材料学》理论教学大纲(口腔).docx

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《口腔材料学》理论教学大纲(供五年制本科口腔医学专业使用)Ⅰ前言口腔材料学是研究口腔材料及其与口腔组织结构和生理功能之间的相互关系,达到利用这些材料及制品以替代和恢复因各种原因造成的口腔软、硬组织缺损缺失的生理外形,并重建已丧失的生理功能的一门学科.它是口腔医学与材料学相结合的边缘学科,是口腔医学专业的专业基础课程.其任务是使学生掌握口腔材料的分类、组成和主要理化性能、机械性能、生物性能以及与临床应用的关系,为合理有效地利用口腔材料和准确制作修复体提供理论依据同时为学习口腔医学其它课程和临床实践奠定基础。

本大纲适用于五年制本科口腔医学学生使用。

现将大纲使用中有关问题说明如下:一为了使教师和学生更好地掌握教材,大纲每一章均由教学目的、教学要求和教学内容三部分组成。

教学目的注明教学目标,教学要求分掌握、熟悉和了解三个级别,教学内容与教学要求级别对应。

二教师保证大纲核心内容的前提下,可根据不同专业要求和不同教学手段,讲授重点内容和介绍一般内容·三总教学参考学时为24 学时,理论20 学时,实验 4 学时。

四《口腔材料学》,人民卫生出版社,陈治清, 3 版, 2003 年。

Ⅱ正文第一章总论一教学目的学习口腔材料的基本概况、材料的性能。

二教学要求(一 ) 熟悉口腔材料的性能。

(二 ) 了解口腔材料的发展简史、分类、标准和标准化组织。

三教学内容(一 ) 口腔材料学的概述(发展简史、分类、口腔材料的标准和标准化组织、本教材的范围和的)(二 ) 材料的性能(物理性能、机械性能、化学性能、生物性能)第二章口腔有机高分子材料一教学目的通过学习口腔高分子材料的基本概念,熟悉常用高分子材料的性能特点及性能与临床用的关系;临床应用中的注意事项。

二教学要求(一 ) 掌握弹性印模材料、热固化型义齿基托材料、复合树脂性能特点及应用。

(二 ) 熟悉有机高分子材料的基本概念、分类、蜡型材料、化学固化型义齿基托材料、糊剂类根充填材料。

第一章 口腔材料学概述

第一章 口腔材料学概述

三、化学性能
• 要求材料在口腔环境中不
溶解、不腐蚀、不溶出重 要成份。 (一)腐蚀与 变色 ☆材料由于周围环境的化学 侵蚀而造成的破坏或变质 称为腐蚀。 • 腐蚀开始发生的阶段可发 生变色。 干腐蚀
腐蚀
湿腐蚀
腐蚀
均匀腐蚀 局部腐蚀
。。。
。。。
(二)扩散与吸附
• 物体中原子和分子向周围移动的现象,称为扩散。 • 材料均一稳定地分散在溶剂中的过程,又称为溶
3. 19世纪
口腔材料的快速发展期
☺ 19世纪中期银汞合金、氧 化锌丁香酚水门汀和磷酸锌水 门汀相继出现,并一直沿用至今。

19世纪中期开始采用硫化橡胶制作义齿基托。
4. 20世纪至今

口腔材料精制、改进期
1937年出现的丙烯酸树脂基托材料,是合成高分子 材料在口腔医学领域应用的最早实例。 ☺ 1940年,纯钛及钛合金出现。 ☺ 1957, 高速手机(牙钻)的应用。 ☺1960年聚羧酸水门汀世。 ☺ 1963年,美国学者Bowen取得牙科复合树脂的专利。 ☺ 1971年开发出玻璃离子水门汀。 ☺ 1978年,羟基磷灰石等生物陶瓷作为植入材料应用于 口腔临床。
解。
• 固体或液体表面的离子、原子或分子与接触相中
的离子、原子或分子间,借助静电力或分子间的 范德华力所产生的吸着现象,称为吸附。


(三)老化 材料在加工、贮存和 使用的过程中物理、 化学性质和机械性能 变坏的现象,称为老 化。 老化对口腔高分子材 料的应用有很大的影 响。


(四)化学性粘接 粘接是指两个固体借 助于两者界面间力的 作用而产生结合的现 象。 口腔环境的特殊性对 粘接性能的要求高。
热导率是量度材料导热性能的物理量。定义为面 积热流量除以温度梯度。 近髓充填时要考虑材料的热导率。

口腔材料学 总结

口腔材料学 总结

第一章绪论一、口腔材料的分类(一)按材料性质:有机高分子、无机非金属、金属材料。

(二)按材料用途:修复材料(用至患者口腔)、辅助材料、其他(正畸材料、牙周材料)。

第二章材料学基础知识一、原子间结合键:离子键、共价键、金属键、范氏力、氢键。

二、固体结构自然界中的固体物质,除少数是非晶体外,绝大多数都是晶体。

(一)晶体(crystal):晶体物质内部的微粒以周期性重复方式在三维空间作有规律排列,即长程有序。

分为单晶体和多晶体。

(二)非晶体(amorphous solid):组成物质的微粒不呈空间有规则周期性排列的固体,具有近程有序,但不具有远程有序。

它的物理性质在各个方向上都是相同的,即各向同性。

三、金属的结构金属原子通过金属键结合在一起,并规则地排列形成晶体结构。

(一)纯金属的晶体结构:体心立方结构、面心立方结构、密排六方结构。

(二)合金的晶体结构:固溶体、金属间化合物。

四、金属的熔融和凝固熔融(melt):金属由固态→液态。

凝固(solidification):金属从液态→固态。

(一)冷却曲线过冷(super cooling):熔融的纯金属在冷却时,当其温度下降致平衡结晶温度(Tb)(理论结晶温度)时,金属并不能完全结晶,因为金属的结晶是一个放热过程,因此液体金属需要降至低于平衡凝固温度的某一温度(Ta)才能完全凝固,这种现象即称为过冷。

过冷度:Tb与Ta之差。

与冷却速度密切相关,冷却速度越快↑,实际结晶温度越低↓,过冷度越大↑。

而金属冷却速度越快↑,形成的晶粒越细,晶界越多↑,力学性能越好↑(可通过控制结晶过程细化晶粒,提高金属的力学性能)。

五、合金的特性(一)熔点与凝固点:无固定熔点和凝固点,多数合金的熔点一般比各成分金属的低。

(二)力学性能:强度及硬度↑,而延性及展性↓。

(三)传导性:导电性和导热性↓(esp导电性)。

(四)色泽:与组成金属有关。

(五)腐蚀性:加入一定量的抗腐蚀元素即可提高合金耐腐蚀性,口腔使用的合金大部分有良好的耐腐蚀性能。

口腔材料学绪论

口腔材料学绪论
第一章 绪

人体口腔颌面部的软硬组织因为疾病、创伤、生 理退化等因素导致组织缺损或缺失,影响口腔组织器 官形态的完整,进而影响功能及美观。修复缺损及缺 失的口腔颌面软硬组织的材料主要是人工合成的材料 或其组合物,这些材料被称为口腔材料。口腔材料还 包括制作这些修复体过程中使用的一些辅助材料。
3R技术
E Clinical color match
0-1 excellent
1-2 Good
2-3.5 Acceptable
>3.5 Unacceptable
2、孟塞尔系统(Munsell color system)
采用一个三维立体模型将颜色的三种特性—色调、 明度、彩度全部表现出来。
孟塞尔系统可以与CIE-XYZ色度系统互换。 口腔修复体制作过程中常采用比色板来对照患者牙 齿色泽来选择材料的色泽。
在实际应用中,测定某一温度范围的平均 线胀系数更有意义。
L2-L1 α=
L1(T2-T1) 式中:α温度为T1至T2范围内平均线胀系数
L1温度为T1时试样的长度(mm)
L2温度为T2时试样的长度(mm)
体胀系数(cubic expansion coefficient)是表征物体 体积随温度变化的物理量。
在牙体修复时,接近牙髓的部位必须选用热导率低的 材料,以隔绝温度变化对牙髓的刺激。磷酸锌水门汀和氧 化锌丁香酚水门汀的热导率同牙齿硬组织相近,因此在较 深窝洞中,用这类材料垫底可起隔热作用,而银汞合金由 于热导率远远大于牙齿硬组织,故需用氧化锌丁香酚水门 汀垫底后才可充填。
四、流电性
在口腔环境中存在异种金属修复体相接触时,由于 不同金属之间的电位不同,将会出现电位差,导致微电 流产生,这种性质称为流电性(galvanism),该现象称 为流电现象。

口腔材料学课件

口腔材料学课件
— 用非贵金属铸造局部义齿基托和修复体
— 不锈钢制作正畸矫正器以及各种弹性印模材料
¡ 口腔材料学作为一门独立的科学,是从20世 纪开始形成的。
口腔材料学课件
5
三、口腔材料的标准和标准化组织
¡ 口腔材料的标准是评价口腔材料性能的技术 文件,即对某种材料的性能提出具体的技术 要求。
¡ 口腔材料的第一项标准是由美国国家标准局 于1920年制定的银汞合金标准。美国牙科协 会(American Dental Association)自 1928年以来,已经制定几十项美国牙科协会 标准。
口腔材料学课件
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¡ (四)冲击韧性
¡ 冲击韧性是指材料在冲击载荷下,抵抗冲击 破坏的能力,又称冲击韧度或冲击强度。用 于考察材料的脆性和韧性。冲击韧性可以由 下式计算
¡ 一般把冲击韧度值低的材料称为脆性材料, 冲击韧度值高的材料称为韧性材料。
口腔材料学课件
31
¡ (五) 硬度
¡ 硬度是固体材料抵抗弹性变形、塑性变形或 破坏能力,或抵抗其中两种或三种情况同时 发生时的能力。它表示材料表面局部区域抵 抗压缩变形和断裂的能力,是衡量材料软硬 程度的指标。
¡ 彩度:又称饱和度,指颜色的纯度。 ¡ 明度:又称明亮度,反映物体对光的反射性。 ¡ 非彩色只有明度的差别。
口腔材料学课件
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¡ 常用三种方法对颜色进行描述:①颜色名词; ②色卡、色片、比色板;③CIE标准色度系 统。
¡ 对口腔材料颜色的定量描述常用CIE标准色 度系统及孟塞尔系统。
口腔材料学课件
口腔材料学课件
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¡ (一)应力
¡ 应力是描述物体内部各点各个方向的力学状 态。单位面积所受的内力即为应力。
¡ 当外力为拉力时,产生的是拉应力;当外力 为压力时,产生的是压应力;当外力是剪切 力时,产生的是切应力。

口腔材料学-印模材料

口腔材料学-印模材料
8、可消毒型
消毒后体积变化在0.1%之内,不会对表面质量造成影响。
四、应用
1、适用范围
正畸用印模、全口义齿以及部分义齿用印模。
2、注意事项
制取印模时,按糊剂与胶结剂体积比1:1~2:1在橡 皮碗内均匀搅拌,装入印模托盘,放入口腔3~5分 钟凝固。
第三节 琼脂印模材料
一、组成与分类
1、组成
这一过程是可逆的,当凝胶温度高于一定温度时,分 子热运动能力增加,破坏了分子之间的氢键,使凝胶 变为溶胶。
三、性能
1、凝胶温度 凝胶温度是指材料产生弹性的温度。 凝胶温度不能大于45℃,不能小于37℃。 2、压应变大 琼脂印模材料的压应变为4%-15%,稠度越大,压应
变越小。 压应变较低的材料可以通过增加印模材料的厚度而用于
②材料的温度:材料温度高,反应速度加快,凝固时间缩短 ③缓凝剂的添加量:缓凝剂越多,凝固越慢。
2、压应变
藻酸盐印模材料凝固后较为柔软,压应变在10%-14%的范围内。
3、弹性恢复率
藻酸盐印模材料的弹性恢复率较差,
水胶体印模材料的形变恢复率与其压缩率、压缩时间、压缩载荷去 除后的恢复时间有关。
第四节 橡胶印模材料
一、概述
橡胶印模材料又称为弹性体印模材料。
聚硫橡胶 缩合型硅橡胶 加成型硅橡胶 聚醚橡胶。
二、分类
0型:极稠,呈柔软面团状,称为腻子型 1型:高稠度,称为重体型或托盘型 2型:中等稠度,称为普通型 3型:低稠度,高流动性,称为轻体或注射型。
三、组成
(一)缩合型硅橡胶 1.基质糊剂 主要是羟基聚二甲基硅氧烷和补充填料 2.催化糊(液)剂 交联剂硅酸乙酯、催化剂辛酸亚锡
(二)加成型硅橡胶印模材料
1.工作时间及凝固时间
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公元前700~500年黄金制造牙冠、桥体 公元1世纪罗马的Celsus用棉线、铅或其他物 质充填龋洞 公元7~10世纪(唐代)银膏补牙 1480年意大利人用金箔充填龋洞 1548 年 Walter Herman Ryff 撰写第一部口腔 医学专著
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第一节 概述
口腔材料的发展简史 18 世纪: 1728 年 Pierre Fauchard 撰写口腔 医学专著 1756年用蜡制取口腔印模---煅石膏的使 用 1770年Jean Darcet低熔合金用于牙科 1792年De Chemat获得瓷牙制作方法
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第二节 口腔材料的性能
机械性能 挠曲强度或弯曲强度是指材料承受复杂应力下 的性能;挠度是物体承受其比例极限内的应力所发 生的弯曲形变。均为描述材料弯曲韧性的指标。 热应力和裂缝扩展
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第二节 口腔材料的性能
化学性能 腐蚀和变色腐蚀是指材料由于周围环境的化 学侵蚀而造成的破坏或变质,类型有干腐蚀和 湿腐蚀,其形态有均匀腐蚀和局部腐蚀。 溶解和吸附:扩散是指物体中原子和分子向 周围移动的现象;固体或液体表面的离子、原 子或分子与接触相中的离子、原子或分子之间, 借助于静电力或分子间的范德华力所产生的吸 着现象,称为吸附。
27
11
口腔材料的标准和标准化组织 美国牙科协会ADA American dental association
第一节 概述
国际牙科联盟(federation dentaire internationale,FDI)
国际标准化组织international standards organization,ISO)
口腔材料学
力明学院口腔教研室
1
第一章
学习目标
总论
掌握——口腔材料学在口腔医学中的重要作 用,通过学习,能在工作中正确选择和使用口 腔材料;口腔材料的性能要求
熟悉——口腔材料的学科发展方向 了解——口腔材料的发展历史及口腔材料学和其他学科 的相互关系
第一章
第一节
总论
概述
口腔材料的发展简史
按材料用途分类:印模材料;模型材料;义 齿材料;充填材料;粘接材料;种植材料; 齿科预防保健材料;其他 -- 衬层材料、颌面 修复材料、包埋材料、抛光材料
10
第一节 概述
口腔材料的分类
按材料与口腔组织的接触方式分类 直接、暂时与口腔组织接触的材料 直接、长期与口腔组织接触的材料 间接与口腔组织接触的材料 按材料的应用部位分类 非植入人体材料 植入人体材料
机械性能 冲击强度是材料抵抗冲击破坏的能力, 又称冲击韧性。用于考察脆性和韧性。 硬度是固体材料抵抗弹性变形、塑性变 形或破坏的能力,或抵抗其中两种或三种情 况同时发生时的能力。 应变-时间曲线:蠕变是在恒应力作用下, 塑性应变随时间不断增加的现象;疲劳是指 材料在循环(交变)应力作用下发生损伤乃 至断裂的过程。
21
第二节 口腔材料的性能
×机械性能
×应力-应变曲线 × 延伸率elongation 是材料在拉力作用下, 所能经受的最大拉应变。伸长是材料在拉应力 作用下发生的形变。 × 回弹性resilience是材料抵抗永久变形的 能力,表明使材料出现永久应变单位体积所需 要的能量。
22ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第二节 口腔材料的性能
25
第二节 口腔材料的性能
化学性能 老化是指材料在加工、贮存和使用过程 中物理、化学性质和机械性能变坏的现象 化学性粘接:粘接是指两个固体借助于 两者界面间力的作用而产生结合的现象; 化学性粘接是指粘接剂表面的原子或离子 与被粘体表面的原子或离子间的结合,一 般是以共价键或离子键形式存在。
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生物性能
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物理性能
第二节 口腔材料的性能
尺寸变化 口腔材料在制作和使用过程中,由于物理及化学 因素的影响,引起长度或体积大小的变化称为 尺寸变化,如印模材料、模型材料和充填材料 等。
13
第二节 口腔材料的性能
物理性能
热膨胀——物体长度或体积随温度变化的物理量 线胀系数 是表征物体长度随温度变化的物理量;
7
第一节 概述
口腔材料的发展简史
19世纪中期银汞合金用于临床
19世纪ZOE和磷酸锌水门汀出现 19世纪中叶用硫化橡胶制作义齿,1937年被甲基丙烯酸酯取代 20世纪 非贵金属、不锈钢、弹性印模材等用于临床 1960年聚羧酸水门汀问世
1971年美国学者研制玻璃离子水门汀
1963年R、L、Bowen取得牙科复合树脂专利→开发粘接剂
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第二节 口腔材料的性能
物理性能
表面张力是扩张表面单位所需的力:润湿性
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第二节 口腔材料的性能
机械性能 应力是描述物体内部各点各个方向的力学状态。 单位面积所受的内力即为应力。
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应变是描述材料在外力 作用下形状变化的量。 应力-应变曲线 比例极限是材料不 偏离正比例应力 - 应变 关系所能承受的最大应 力
1940年纯钛和钛合金出现
1978年羟基磷灰石等生物陶瓷植入材料问世
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第一节 概述
口腔材料的分类
按材料主要应用临床科室分类:口腔内科材 料;口腔颌面外科材料;口腔修复材料;口 腔正畸材料;口腔预防保健材料 按材料性质分类:有机高分子材料;无机非 金属材料;金属材料;复合材料
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第一节 概述
口腔材料的分类
弹性极限是材料不 发生永久形变所能承受的 最大应力;弹性模量是量 度材料刚性的量,与材料 的组成有关
第二节 口腔材料的性能
×机械性能 ×应力-应变曲线 × 屈服强度yield strength是材料屈服点所 对应的应力值 × 极限强度ulimate strength—材料出现断 裂过程中产生的最大应力值,拉应力时拉伸强 度,压应力时为压缩强度,切应力时为剪切强 度,弯曲应力时为挠曲强度。 × 断裂强度 fracture strength 是指材料发 生断裂时的应力
第二节 口腔材料的性能
生物安全性是指材料进入临床应用前具有安全 使用的性质 生物相容性是指在某种特定的目的、特定的部 位材料与宿主同处于静动态变化环境中发生相互反 应的能力和作用,保持相对稳定而不被排斥的性质, 又称生物适应性和生物可接受性。 生物功能性是指材料与宿主产生功能反应(活 性反应)的总称。
体胀系数 是表征物体体积随温度变化的物理量
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第二节 口腔材料的性能
物理性能
热导率(导热系数)是量度材料导热性能的物理量,其定 义为面积热流量除以温度梯度。 流电性在口腔环境中存在异种金属修复体相接触时,由于 不同金属之间的电位不同,将会出现电位差,导致微电 流产生,这种性质称为流电性,该现象称为流电现象。
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