烤瓷熔附金属修复材料实验力学与计算力学的比较
金属烤瓷修复体的烤瓷材料的热膨胀系数
金属烤瓷修复体的烤瓷材料的热膨胀系数引言金属烤瓷修复体是一种常见的牙科修复材料,由金属合金和烤瓷材料组成。
其中,金属合金提供了强度和稳定性,而烤瓷材料则赋予了美观和天然的外观。
在制备过程中,我们需要考虑到不同材料的物理性质,其中之一就是热膨胀系数。
热膨胀系数的概念热膨胀系数是指物体在温度变化时其长度、面积或体积的变化率。
对于金属和陶瓷等固体材料来说,温度升高时会发生膨胀,而温度降低时会发生收缩。
因此,在选择合适的修复体材料时,了解其热膨胀系数非常重要。
金属合金的热膨胀系数金属合金通常由多种元素组成,在不同的温度下具有不同的线膨胀系数。
线膨胀系数是指单位长度变化量与温度变化量之间的比值。
常见的金属合金材料如钴铬合金、镍铬合金和钛合金等,它们的热膨胀系数通常在10-20×10^-6/℃范围内。
烤瓷材料的选择与热膨胀系数烤瓷修复体中的烤瓷材料有多种选择,如硅酸盐陶瓷、氧化锆陶瓷和铝氧化物陶瓷等。
这些材料具有不同的美学效果和力学性能,同时也具有不同的热膨胀系数。
硅酸盐陶瓷硅酸盐陶瓷是一种传统且广泛应用于牙科修复中的材料。
它具有良好的生物相容性和适应性,并且能够提供自然美观的外观。
硅酸盐陶瓷的线膨胀系数约为7-9×10^-6/℃,与金属合金相比较接近。
氧化锆陶瓷氧化锆陶瓷是一种新型高强度陶瓷材料,具有优异的力学性能和美学效果。
由于其独特的晶体结构,氧化锆陶瓷的线膨胀系数约为10-12×10^-6/℃,与金属合金较为接近。
铝氧化物陶瓷铝氧化物陶瓷是一种高强度、高透光性和高生物相容性的材料。
它在牙科修复中具有广泛应用,并且能够提供良好的美学效果。
铝氧化物陶瓷的线膨胀系数约为7-9×10^-6/℃,与硅酸盐陶瓷相当。
金属烤瓷修复体的设计考虑在设计金属烤瓷修复体时,我们需要考虑到金属合金和烤瓷材料之间的匹配性。
如果两种材料的线膨胀系数差异过大,温度变化会导致修复体产生应力,从而引起裂纹或失效。
金属烤瓷修复体的烤瓷材料的热膨胀系数
金属烤瓷修复体的烤瓷材料的热膨胀系数金属烤瓷修复体是一种常见的牙科修复方式,其主要由金属基材和烤瓷材料构成。
热膨胀系数是衡量材料在温度变化下体积改变程度的重要参数,对于金属烤瓷修复体的稳定性和长久耐用性有着重要的影响。
热膨胀系数是指材料在温度变化时其单位长度的线膨胀量。
对于金属烤瓷修复体而言,金属基材和烤瓷材料具有不同的热膨胀系数。
一般来说,金属基材的热膨胀系数相对较低,而烤瓷材料的热膨胀系数相对较高。
这是因为金属基材通常由铸造或者CAD/CAM技术制备而成,具有较高的密度和较低的热膨胀性能。
而烤瓷材料则是由陶瓷材料制备而成,其晶体结构和化学成分决定了其较高的热膨胀性能。
金属烤瓷修复体的热膨胀系数的不匹配可能会导致修复体在温度变化下发生应力集中和裂纹形成,从而造成修复体的破坏和失效。
因此,在金属烤瓷修复体的设计和制备过程中,合理选择金属基材和烤瓷材料的热膨胀系数是十分重要的。
通常,金属基材的热膨胀系数应尽可能与自然牙的热膨胀系数相匹配,以减少热膨胀差异带来的应力作用。
而烤瓷材料的热膨胀系数则应略大于金属基材的热膨胀系数,以便使修复体具有较好的适应性和稳定性。
此外,烤瓷材料的热膨胀系数还会受到其他因素的影响,比如材料的化学成分、制备工艺等。
因此,在选择烤瓷材料时,不仅需要考虑其热膨胀系数,还需要综合考虑其牙龈刺激性、生物相容性、强度等性能。
只有选择合适的金属基材和烤瓷材料,并且在制备过程中严格控制材料的性能和配伍性,才能确保金属烤瓷修复体的质量和持久性。
总结来说,金属烤瓷修复体的热膨胀系数是保证修复体稳定性和长久耐用性的一个关键因素。
选择合适的金属基材和烤瓷材料,并进行科学合理的设计和制备,可以有效地减少热膨胀差异带来的应力作用,延长修复体的使用寿命。
因此,在牙科修复中应给予热膨胀系数的重视,并将其作为一个重要的指导依据,以确保金属烤瓷修复体的质量和持久性。
不同偶联剂对烤瓷瓷面与金属托槽抗剪切力的影响
不同偶联剂对烤瓷瓷面与金属托槽抗剪切力的影响目的:研究不同类型硅烷偶联剂对烤瓷瓷面与金属托槽之间抗剪切力的影响。
方法:将30个烤瓷瓷面行水砂纸打磨去釉,HF酸蚀处理,根据硅烷偶联剂的不同随机分3组,将30个金属托槽粘结于烤瓷瓷面,托槽粘结60min后经37℃恒温人工唾液水浴孵化24h,使用Instron万能材料力学试验机测定样本抗剪切力。
结果:使用硅烷偶联剂组抗剪切力比未使用硅烷偶联剂组大,差异有统计学意义(P<0.05);单组份和双组份硅烷偶联剂组之间抗剪切力比较,差异无统计学意义(P>0.05);未使用硅烷偶联剂组瓷面破损指数明显小于使用硅烷偶联剂组,差异有统计学意义(P<0.05)。
结论:硅烷偶联剂能有效增加烤瓷瓷面和金属托槽之间的抗剪切力,单组份和双组份硅烷偶联剂之间无明显差别。
Abstract:Objective To investigate the influence of different silane coupling agents to the shear bond strength of metal brackets bonded to porcelain surface. Methods 30 porcelain specimens were deglazed by water sandpaper and etched,rinsed with distilled water and dried before applying the silane primer.All specimens were divided randomly into 3 groups according to different silane coupling agents application,every group had 10 porcelain facets.30 metal brackets were bonded to ceramic specimens.All specimens were stored in artificial saliva bath at 37℃for 24 hours.after brackets bonded for 60min,then the specimens were underwent shear testing with Instron universal testing machine. Results The shear bond strength of the groups treated with silane primer were higher than that without silane primer(P<0.05).There was not any statistically significant in the shear bond strength between the group of one-mix silane coupling agent and the group of two-mix silane coupling agent(P>0.05).The groups treated without silane coupling agent showed lower porcelain fracture than the groups treated with silane coupling agent. Conclusions Silane coupling agent can improve the shear bond strength between metal brackets and porcelain surface.There was not any statistically significant in the shear bond strength between the group of one-mix silane coupling agent and the group of two-mix silane coupling agent.Key words:shear bond strength;silane coupling agent;porcelain bonding;metal bracket随着正畸治疗的逐年普及,许多成年人加入了正畸的行列,许多成年人接受矫正时口内常存有烤瓷修复体。
烤瓷熔附金属全冠修复成功的关键要素南京医科大学附属口腔医院
南京医科大学口腔医学院 蔡玉惠
烤瓷熔附金属(简称PFM)全冠,因其 兼有金属的强度和烤瓷的美观已广泛应用
于临床。该修复体1950年由美国研究开始
用低熔烤瓷和金合金联合制作。
一、烤瓷熔附金属全冠的材料及特点
PFM修复体是用金属合金材料制成 金属基底冠,再在其表面覆盖与天然牙
切斜面预备:
在切端可先磨出深1.5-2.0mm两条 标准沟,注意前伸合和对刃合时无 颌干扰。上前牙斜向舌侧45°角斜 面,下前牙斜向唇侧45°角斜面, 再将切端按沟深度磨齐。
牙龈退缩:
主要是保护龈缘,防止龈缘损伤影响 烤瓷冠的修复效果,方法是在预备肩 台或龈下牙体时先将专用线置于龈沟
内。
肩台及龈下牙体制备:
禁忌证
青少年恒牙尚未发育完全,牙髓腔宽 大者 ;
牙体过小无法取得足够固位形和抗力 形者 ;
前牙深覆合,无足够合间隙,无法预 备出足够合间隙。
金属烤瓷冠的设计:
设计原则 烤瓷冠颈缘的设计
烤瓷冠瓷面的设计
设计原则:
有良好的固位形和抗力形; 正确恢复牙体的解剖形态和功能,具有良 好的邻接关系、外展隙和邻间隙; 能保护牙体、牙髓和牙周组织的健康; 在不影响固位形和抗力形的情况下,尽量 少磨除牙体组织 。
则,按一定的顺序进行,选好适当的车针,这
样可以既快又好的完成临床制备工作。
临床牙体预备:
牙体预备的要求 牙体制备具体操作步骤和顺序
牙体预备的要求:
根据金属烤瓷冠的厚度,金属 内冠为0.3-0.4mm,不透明层为
0.1-0.2mm,牙体瓷为0.5-1.0mm,
总厚度为1.5-2.0mm,牙体制备必
烤瓷冠瓷面的设计:
烤瓷熔附金属修复体的临床体会(附285例报告)
烤瓷熔附金属修复体的临床体会(附285例报告)
刘京阳
【期刊名称】《微创医学》
【年(卷),期】2000(019)005
【摘要】@@ 烤瓷熔附金属修复体(简称PFM修复体)因具有强度高、持久的美观性、较好的边缘适合性及生物相容性等特性,逐渐为医患所接受,并在全国范围内广泛应用.我科自1996年开展PFM修复体业务以来,为285例患者制作烤瓷冠桥,共387件PFM修复体 ,均获得良好的美观性能及社会效益.
【总页数】1页(P679)
【作者】刘京阳
【作者单位】广西南宁市第二人民医院口腔科,530031
【正文语种】中文
【中图分类】R77
【相关文献】
1.遮色瓷的不同表面粗糙度对烤瓷熔附金属修复体明度和反射率的影响 [J], 王辉;熊芳;于海洋;罗振华
2.金属颈环预防后牙烤瓷熔附金属修复体崩瓷的随访观察 [J], 徐辉;毛钊;唐成忠;李益材;严晓东;蒋勇
3.中西医结合治疗烤瓷熔附金属修复体后牙周组织病45例 [J], 高歌;成爱武
4.中西医结合治疗烤瓷熔附金属修复体后牙周组织病45例 [J], 高歌;成爱武
5.烤瓷熔附金属修复体在前牙美容中的应用及对患者牙齿美观评分的影响 [J], 宋生璋;程楚昕;汪跃峰
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烤瓷的热胀系数稍小于金属的热胀系数为宜
烤瓷的热胀系数稍小于金属的热胀系数为宜
烤瓷材料的热胀系数稍小于金属材料的热胀系数是合适的原因有以下几点:
1. 烤瓷材料通常用于制作牙科修复体,如牙冠和牙桥。
金属材料用于制作牙冠或牙桥的内层结构,烤瓷材料作为外层美观层覆盖在金属结构上。
由于口腔中的温度变化较大,烤瓷材料的热胀系数稍小于金属材料可以减少修复体内外层之间的应力和裂纹发生的风险。
2. 烤瓷材料的热胀系数稍小于金属材料可以增加修复体的稳定性。
金属材料的热胀系数较大,当温度发生变化时,金属结构会有较大的膨胀和收缩。
过大的膨胀和收缩会对修复体的整体稳定性造成不利影响。
而烤瓷材料的热胀系数较小,可以减小由温度变化引起的应力和变形。
然而,同样重要的是,烤瓷材料的热胀系数不能过于小,否则可能导致与金属结构之间的粘结力降低,从而影响修复体的稳定性和耐久性。
因此,烤瓷材料的热胀系数稍小于金属材料的热胀系数是一种平衡考虑,能够保证修复体的稳定性和耐久性。
金属与烤瓷的热胀系数之差
金属与烤瓷的热胀系数之差1. 引言在牙科领域中,金属和烤瓷是常见的材料,用于修复牙齿和制作牙冠等。
然而,金属和烤瓷在受到温度变化时会发生不同程度的膨胀或收缩,这可能导致修复体与自然牙之间的适配性问题。
因此,了解金属和烤瓷的热胀系数之差对于临床应用具有重要意义。
2. 理论基础2.1 热胀系数热胀系数是描述物体在温度变化下长度、体积或密度变化的物理量。
一般来说,当物体受到加热时,其分子会获得更多的能量并开始振动更加频繁。
这种振动会导致分子之间的距离增加,从而使物体膨胀。
2.2 金属的特性金属具有良好的导电性、导热性和可塑性等特点。
在受到温度变化时,金属会发生一定程度的膨胀或收缩。
金属的热胀系数一般较大,这意味着在温度变化时,金属的长度或体积变化较为显著。
2.3 烤瓷的特性烤瓷是一种由陶瓷和金属组成的复合材料。
它具有良好的美观性和生物相容性,并且可以与自然牙齿很好地适配。
然而,与金属相比,烤瓷的热胀系数较小,这意味着在受到温度变化时,烤瓷的长度或体积变化相对较小。
3. 实验验证为了验证金属和烤瓷的热胀系数之差,我们进行了以下实验。
3.1 实验材料我们选择了常见的牙科修复材料作为实验样品:金属(例如钛合金)和烤瓷(例如氧化锆陶瓷)。
3.2 实验方法我们使用了真空室温度测量仪来测量不同温度下金属和烤瓷样品的长度变化。
首先,我们将样品放置在真空室中,并将温度逐步升高或降低。
在每个温度点,我们使用测量仪器测量样品的长度,并记录数据。
3.3 实验结果根据实验数据,我们计算得出了金属和烤瓷在不同温度下的热胀系数,并进行了比较。
结果显示,金属的热胀系数通常在10-5/℃左右,而烤瓷的热胀系数通常在10-6/℃左右。
因此,金属和烤瓷的热胀系数之差约为10^-6/℃。
4. 临床应用4.1 牙科修复体适配性问题由于金属和烤瓷的热胀系数之差,当修复体暴露于不同温度环境下时,可能会出现适配性问题。
例如,在进食冷热食物时,金属和烤瓷之间的温度变化差异可能导致修复体与自然牙齿之间产生微小间隙或过紧情况。
金属烤瓷材料中合金与烤瓷的主要结合力
金属烤瓷是一种常用于修复牙齿的材料,它具有良好的生物相容性、稳定的机械性能以及良好的美学效果。
金属烤瓷修复物主要由金属合金和烤瓷共同组成,其合金与烤瓷之间的结合力对于修复物的质量和稳定性至关重要。
本文将对金属烤瓷材料中合金与烤瓷的主要结合力进行介绍和分析。
一、金属合金的选择金属合金在金属烤瓷修复中起到了支撑和连接的作用,它需要具备一定的机械性能和生物相容性。
常用的金属合金主要有贵金属合金和非贵金属合金两大类。
1. 贵金属合金贵金属合金包括黄金合金、铂金合金等,其主要优点是具有良好的生物相容性和抗氧化性能,能够有效减少修复物边缘的黑线现象,但缺点是价格昂贵,成本较高。
2. 非贵金属合金非贵金属合金包括镍铬合金、钴铬合金等,其优点是价格低廉,机械性能良好,但不耐蚀、氧化性能较差,可能对口腔组织产生一定的刺激和过敏反应。
二、金属与烤瓷的结合力金属合金与烤瓷之间的结合力是金属烤瓷修复材料中至关重要的一个环节。
合金与烤瓷的结合力可以通过物理结合和化学结合两种方式实现。
1. 物理结合物理结合是指金属与烤瓷之间的力学锁合作用。
在制备金属烤瓷修复物时,金属合金粘结剂在高温和高压下熔化成为一层玻璃状物质,通过烧结形成孔洞和锯齿状结构,增加了金属与烤瓷之间的机械锁合作用,从而增强了二者之间的结合力。
2. 化学结合化学结合是指金属粘结剂和烤瓷之间通过化学作用形成的结合力。
烤瓷粘结剂中的成分与金属粘结剂中的成分可以互相渗透和融合,形成一层新的化学物质,从而增强了金属与烤瓷之间的结合力。
三、影响结合力的因素金属合金与烤瓷之间的结合力受到多种因素的影响,主要包括以下几点:1. 温度和压力在金属烤瓷修复过程中,烧结温度和压力是影响金属与烤瓷结合力的重要因素。
适当的烧结温度和压力可以促进金属与烤瓷之间的物理和化学结合,增强结合力。
2. 金属粘结剂的选择金属粘结剂的选择直接影响金属与烤瓷的结合力。
合适的金属粘结剂可以有效增强金属与烤瓷的结合力,提高修复物的稳定性和耐久性。
烤瓷熔附金属
烤瓷熔附金属烤瓷熔附金属是一种常见的牙科修复方法,可以有效地修复牙齿,让患者恢复自信的笑容。
本文将从工艺流程、治疗时间和效果等方面介绍烤瓷熔附金属的相关知识。
首先,我们来了解一下烤瓷熔附金属的工艺流程。
整个烤瓷熔附金属的流程大致分为以下几个步骤:第一步,进行口腔检查和治疗计划制定。
这个步骤是十分重要的,包括对患者的口腔健康状况进行全面的检查和分析,确定需要修复的牙齿数量和位置,并综合考虑患者的个人需求和经济能力,制定最合适的治疗方案。
第二步,进行牙齿磨牙。
这一步是为了为后面的修复工作打下基础。
牙齿磨牙需要根据治疗计划进行,使得牙齿能够缩小到合适的大小。
第三步,进行牙印制作。
这个步骤是为了制作出最适合患者口腔的烤瓷牙冠,需要在印泥中取得精准牙印,保证后续的操作可以精确无误。
第四步,制作烤瓷牙冠。
在制作烤瓷牙冠的过程中,需要根据之前的牙印,用特殊的方式烧制出患者所需要的烤瓷牙冠。
这个过程一般需要一到两周的时间。
第五步,进行烤瓷牙冠的装配。
在这个步骤中,将已经制作好的烤瓷牙冠通过熔附的方式安装到患者的牙齿上,从而实现整个修复过程。
可以看出,烤瓷熔附金属所需要的工作步骤是相当多的,这也需要相应的治疗时间。
在治疗过程中,患者需要在不同的阶段进行复诊,遵从医生的建议,注意口腔卫生,避免食用过硬的食物,以免影响治疗效果。
患者需要充分了解治疗的流程和约定的时间,规范自己的行为,以促进疗效。
最后,来说说烤瓷熔附金属的治疗效果。
烤瓷牙冠安装后可以与患者自己的牙齿结合,从而达到和正常牙齿一样的逼真效果,维持牙齿功能和外观的完整性。
同时,由于烤瓷牙冠的硬度和耐久性都很高,可以持续很长一段时间,患者可以更放心地享受食物和娱乐活动。
总的来说,烤瓷熔附金属是一种方便可靠的牙科修复方法,能够恢复患者自信的笑容。
通过以上步骤的详细介绍,患者可以充分了解治疗流程和注意事项,提高对烤瓷熔附金属的认知程度,做出最明智的决策。
复材料实验力学与计算力学比较研究
#"! 实验结果:见表 #; 本 实 验 采 用 瓷 在 张 力 侧 缓 慢 加 载1加 载 部 位 对
应的试件表面瓷层受拉应力最大1最先 破坏1)组试 件都 是在该 区域 发 生 瓷 层 开 裂 而 破 坏1破 坏 时 没 有 出 现 瓷 层 的 整 体 剥 脱 9在 总 厚 度 相 等 的 情 况 下 1试 件 的断 裂载荷1弯 曲 强 度 及 弹 性 模 量 都 呈 现 随 金 属 相 厚度增加而增加的趋势9使 用 ]Z]],2"2统计 软件 进 行 abcda 分 析1组 间 各 项 指 标 均 有 统 计 学 差 异 :ef 282);9且 载 荷 :Z;1弯 曲 强 度 :]g;1弹 性 模 量 :h;分别与金属的厚度百 分比 :i5;成明 显的 直线相 关1相关系数分别为 2"**3j2"**3j2"**/9
烤瓷和烤瓷合金热膨胀系数之差
烤瓷和烤瓷合金热膨胀系数之差1. 引言大家好,今天我们聊聊一个可能有点“高大上”的话题——烤瓷和烤瓷合金的热膨胀系数之差。
这听起来像是科学课上老师讲的内容,但别担心,我会用简单易懂的语言来给大家剖析一下这个问题。
烤瓷和烤瓷合金在我们的日常生活中可能并不常见,但一旦涉及到牙齿修复和美学修复,哎呀,那可是不得不重视的哦。
话说回来,热膨胀系数,这个名词听上去是不是有点拗口?其实它就是一个材料在加热时会膨胀,冷却时又会收缩的能力,简单点说就是“热胀冷缩”。
那么,我们来深入探讨一下这两个材料的热膨胀系数,看看它们之间有什么不同。
2. 烤瓷和烤瓷合金的基本概念2.1 什么是烤瓷?首先,烤瓷是指用瓷材料制作的牙齿修复体,它可不是我们平时用来喝水的那种瓷器哦,而是专门用来替代失去的牙齿或修复受损牙齿的。
它的外观非常接近天然牙齿,简直是“假牙界的模特”!烤瓷的优势在于它的美观、耐磨性强,而且对口腔的生物相容性也不错,能与牙龈很好地融合在一起。
总之,就是“既好看又耐用”,让人忍不住想多看看。
2.2 什么是烤瓷合金?说到烤瓷合金,这又是个啥呢?简单来说,烤瓷合金是在金属基础上加上一层瓷的修复材料。
这样一来,它就结合了金属的强度和瓷的美观,哎呀,简直是“金属与瓷的完美结合”!这种材料通常用于需要更高强度的地方,比如后牙修复,因为后牙承受的咬合力可不是开玩笑的!不过,虽然它的强度更好,但在美观上可能就稍逊一筹了。
3. 热膨胀系数的差异3.1 热膨胀系数的定义接下来,我们进入正题,热膨胀系数到底是个啥东西?它是衡量材料在温度变化时体积变化的一个数值。
想象一下,你把冰淇淋放在阳光下,过了一会儿,它就会融化,体积也会变化。
那是因为温度变化引起的。
所以,烤瓷和烤瓷合金在不同温度下的反应也不一样。
3.2 烤瓷与烤瓷合金的比较烤瓷的热膨胀系数相对较高,这就意味着它在温度变化时膨胀得比较多。
而烤瓷合金的热膨胀系数则相对较低,意味着它对温度变化的敏感度没那么强。
金属烤瓷修复体的烤瓷材料的热膨胀系数
金属烤瓷修复体的烤瓷材料的热膨胀系数金属烤瓷修复体是一种常见的牙科修复材料,它由金属基层和覆盖在金属表面的烤瓷材料组成。
烤瓷材料的热膨胀系数是一个重要的性能指标,对于保证修复体与自然牙的贴合度和稳定性至关重要。
热膨胀系数是指物体在温度变化时的体积变化比例。
对于金属烤瓷修复体来说,它由金属基层和烤瓷材料两个部分组成,因此其热膨胀系数是由金属基层和烤瓷材料的热膨胀系数之间的差异所决定的。
金属基层通常采用合金材料,如贵金属合金或非贵金属合金。
不同的合金材料具有不同的热膨胀系数。
一般来说,贵金属合金的热膨胀系数较小,而非贵金属合金的热膨胀系数较大。
因此,在选择金属基层材料时,需要根据烤瓷材料的热膨胀系数来匹配,以确保修复体在温度变化时能够保持稳定的贴合度。
烤瓷材料是一种陶瓷材料,具有较低的热膨胀系数。
烤瓷材料的热膨胀系数通常介于金属基层材料和自然牙齿之间,以便在温度变化时能够与自然牙齿保持良好的贴合度。
烤瓷材料的热膨胀系数一般在10-14×10^-6/℃之间。
为了确保金属烤瓷修复体的稳定性和贴合度,需要合理选择金属基层和烤瓷材料的热膨胀系数。
如果金属基层和烤瓷材料的热膨胀系数相差太大,修复体在温度变化时可能会出现变形或脱落的情况。
因此,在临床实践中,牙医通常会根据不同的修复体位置和功能选择合适的金属基层和烤瓷材料,以确保修复体的稳定性和耐久性。
除了热膨胀系数外,金属烤瓷修复体的其他性能指标也需要考虑。
例如,烤瓷材料的强度、硬度、耐磨性等都会影响修复体的稳定性和使用寿命。
此外,金属基层的生物相容性和耐腐蚀性也是需要重视的因素。
金属烤瓷修复体的烤瓷材料的热膨胀系数是一个重要的性能指标,对于保证修复体与自然牙的贴合度和稳定性具有重要作用。
正确选择金属基层和烤瓷材料的热膨胀系数,可以有效预防修复体在温度变化时出现变形或脱落的情况,从而提高修复体的质量和使用寿命。
因此,在临床实践中,牙医需要根据具体情况综合考虑各种因素,选择合适的金属基层和烤瓷材料,以确保金属烤瓷修复体的稳定性和耐久性。
烤瓷熔附金属冠制作中常见问题分析及处理
见问题分析及处理
1、 瓷崩裂 (1) 金属基底设计、制作不当 原因: 1. 金属基底表面形成尖锐棱角或粗糙面 2. 金属基底因过薄或材质不良 3. 金瓷交界线设计在咬合接触部位 4. 金属基底形态恢复不足 预 防 措 施 : 金属基底设计时,应符合金属基底设计的要求 (2) 瓷堆塑及烧结处理不当 原因: 1. 塑瓷前金属基底被汗渍、油污、磨料等杂物污染 2. 塑瓷前金属基底预氧化处理不当 3. 塑瓷时水分比例不当 4. 烧结前在炉口干燥预热时间过短 5. 修改烤瓷形态反复烧烤 预 防 措 施 : 金属处理要注意金属基底是否被污染,烤瓷炉烧结程 序是否正常。 2、 瓷层气泡 (一)不透明层气泡 原因:
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Hale Waihona Puke 原因: 1. 固位体内有金属瘤 2. 金属铸造或打磨变形 3. 熔模变形 预防措施: 1. 固位体内金属瘤去处干净 2. 熔模无变形、铸造、打磨无变形 (3) 邻接点不良 1. 邻接点过松 2. 邻接点过紧 3. 接触区形态、部位、面积不正确 预防措施: 1. 烤瓷烧结时,邻接点处勿忘加瓷 2. 就位调磨时磨除合适 3. 加强牙体解剖形态的雕刻训练 (4) 修复体边缘密合不良 原因: 1. 铸件打磨抛光时磨除过多 2. 熔模取出时边缘变形 3. 包埋料性能不佳 预防措施: 1. 边缘研磨时仔细、谨慎 2. 选择性能优良的铸造蜡,熔模取出时用力恰当 3. 选择性能优良的包埋材料 (5) 固位不良 原因: 1. 制作不当:间隙料厚、熔模不贴合 2. 试戴时盲目磨改,磨除过多 预防措施: 1. 间隙剂涂抹时勿过厚 2. 就位试戴时仔细调磨,勿磨除过多
1. 金瓷匹配不良 2. 金属基底表面处理不当 3. 清洁不彻底 4. 金属含杂质 5. 塑瓷时涂塑方法不正确 预 防 措 施 : 去除体瓷,金属基底表面重新喷砂、清洁处理后,采 用正确规范方法上瓷
瓷修复体与金属托槽粘接强度的实验研究
瓷修复体与金属托槽粘接强度的实验研究目的:研究两种不同形状的底板(燕尾状、网状)对正畸金属托槽与瓷修复体粘接强度的影响。
方法:根据瓷面处理方式及所粘接托槽的不同,将80个瓷修复体随机平均分为4组:金刚砂车针打磨+燕尾状底板托槽;金刚砂车针打磨+网状底板托槽;9.6%氢氟酸(hydrofluoric acid,HF)酸蚀+燕尾状底板托槽;9.6% HF酸蚀+网状底板托槽。
将粘接后的每组瓷修复体随机平均分为2组:组1用37℃人工唾液水浴24h;组2不予处理。
用硅烷偶联剂、杜拉菲勒光固化复合树脂充填材料进行粘接。
检测抗剪切强度及粘结剂残留指数。
结果:经人工唾液水浴后,抗剪切强度燕尾状底板托槽组较网状底板托槽组高,且差别有统计学意义(P<0.05);瓷面经打磨处理后,粘结剂残留指数网状底板组高于燕尾状底板组,且差别有统计学意义(P<0.05)。
结论:燕尾状底板较网状底板提供更大的抗剪切强度;瓷面经金刚砂车针打磨较用HF酸蚀提供更大的抗剪切强度,且遗留较多粘接剂。
Abstract: Objective To investigate the influence of different bracket base surfaces ( swallow-tail-backed and mesh-backed ) on the bond strength of metal brackets to porcelain. Methods Methods 80 ceramics specimen were randomly and equally divided into 4 groups according to different conditioning techniques:(A)deglazing by grinding and bonding swallow-tail-backed metal brackets,(B)deglazing by grinding and bonding mesh-backed metal brackets,(C) etching with9.6% hydrofluoric acid(HF) and bonding swallow-tail-backed metal brackets, (D) etching with 9.6% HF and bonding mesh-backed metal brackets. Each group was further divided into 2 groups randomly and equally: (1) all specimens were stored in artificial saliva at 37℃for 24 hours, (2) untreated. Silane coupling agents and Durafill BondTM adhesive were utilized to bond the bracket onto each sample. The shear bond strength and the Adhesive remnant index(ARI) were determined. Results After artificial saliva bath,the swallow-tail-backed groups resulted in a statistically significant higher bond strength. Deglazing specimens,mesh-backed group in which has a statistically significant higher adhesive remnant index (ARI). Conclusion The swallow-tail-backed groups resulted in a higher bond strength(SBS). The deglazing group had a higher SBS than the group of etching with 9.6% hydrofluoric acid(HF) for 3 min.Key words:Ceramic restoration; bracket base surfaces; shear bond strength (SBS); adhesive remnant index(ARI)近年来,随着成人正畸患者数量不断上升,正畸托槽与烤瓷修复体的粘接问题越发尖锐的显现出来。
烤瓷熔附金属全冠的名词解释
烤瓷熔附金属全冠的名词解释一、烤瓷熔附金属全冠的定义烤瓷熔附金属全冠是一种牙科修复材料,由金属基材和附着在金属表面的烤瓷层组成。
该材料可以用于修复严重破损、脱落或缺失的牙齿,并且具有良好的美观和耐用性。
二、制作过程制作烤瓷熔附金属全冠主要包括以下步骤:1. 牙齿准备和印模在进行修复之前,牙医会先对患者的牙齿进行准备。
这包括去除破损的牙齿组织和制作牙齿的印模。
印模可以用来制作临时修复体,并在实验室中制作最终的烤瓷熔附金属全冠。
2. 金属基材制备金属基材通常采用贵金属合金,如黄金或白金。
首先,牙科技师会根据印模制作金属模型。
然后,使用特定的金属合金材料熔炼,并将熔融的合金倒入金属模具中,形成金属基材的形状。
3. 烤瓷粉末制备烤瓷层是由烤瓷粉末制成的。
烤瓷粉末可以通过混合陶瓷粉末和液体来制备,并在特定温度下进行烧结以形成固体烤瓷。
4. 熔附过程熔附是将烤瓷层附着到金属基材上的过程。
首先,将烤瓷层的粉末涂覆到金属基材表面。
然后,将金属基材和烤瓷粉末一起放入高温炉中,在特定温度下加热一段时间,使烤瓷粉末与金属基材熔合在一起。
5. 精细修整和试戴制作完成后,牙科技师会对烤瓷熔附金属全冠进行精细修整,确保其与患者的牙齿形状和咬合关系相匹配。
然后,将烤瓷熔附金属全冠暂时粘贴到患者的牙齿上,进行试戴,以确保合适的贴合和舒适度。
三、优点和适应症烤瓷熔附金属全冠具有以下优点:1.耐用性:金属基材赋予了烤瓷熔附金属全冠良好的耐用性,能够承受咬合力并耐久使用。
2.美观性:烤瓷熔附金属全冠的烤瓷层可以模拟天然牙齿的颜色和质地,使修复后的牙齿具有良好的美观效果。
3.适应性广:烤瓷熔附金属全冠可用于修复各种严重破损、脱落或缺失的牙齿,包括前牙和后牙。
烤瓷熔附金属全冠适用于以下情况:•牙齿严重破损,无法通过其他修复材料进行修复。
•牙齿缺失,需要进行单个牙齿修复。
•牙齿脱落,需要进行全口牙齿修复。
•对美观要求高,需要模拟自然牙齿的颜色和形状。
《口腔修复学》烤瓷熔附金属全冠
《口腔修复学》烤瓷熔附金属全冠一、烤瓷熔附金属全冠的概念1.烤瓷熔附金属全冠(porcelain-fused-to-metalcrown,PFM)是用金属作底层材料制成的帽状冠,在其表面涂塑与天然牙相似的瓷胚,雕塑成牙冠形态,然后置入高温烤瓷炉中烧结,使瓷与金属相结合,即可形成烤瓷熔附金属全冠修复体。
2.烤瓷熔附金属全冠的特点恢复牙体的形态功能外观逼真、表面光滑,患者易于接受抗折力强、耐磨不易变形、颜色稳定具有良好的生物相容性二、PFM修复体的适应症与禁忌症适应症:前牙变色,包括四环素牙、氟斑牙、牙釉质发育不全等前牙切角缺损错位、扭转而不宜或不能作正畸治疗者龋坏大、无法充填者烤瓷固定桥的固位体禁忌症:青少年恒牙尚未发育完全,牙髓腔宽大者牙体过小无法取得足够固位形和抗力形者深覆合,咬合紧,无法预备足够空间者自身因素者三、金属烤瓷结合机制机理作用技术机械微观的粗化面:瓷与金属间相互打磨喷砂;铂球(F:3~6mm)喷涂在今嵌合锁结;提高化学结合面瓷结合表面压应力让金属向瓷施加压应力,使瓷被拉向金属底层,“箍”在金属上金属热膨胀系数略大于瓷;合适的底层形状设计,如瓷越过包绕切缘、牙尖、边缘嵴范德华力分子之间的相互吸引金属表面的润湿性等化学结合使金属和烤瓷在界面发生化学反应而粘合一起在高温氧化环境下,金属表面形成与烤瓷成分一致的氧化物层来源四、对烤瓷合金及瓷粉的要求1.烤瓷合金与烤瓷粉要有良好的生物相容性,符合口腔生物医学材料的基本要求2.具有足够的机械强度和硬度3.两者的化学成分各应含有一种以上元素,能够实现化学结合4.烤瓷合金与烤瓷粉热膨胀系数应在一定范围内严格匹配5.烤瓷合金的熔点应大于烤瓷粉的熔点6.烤瓷粉的颜色应具有可调配性,色泽稳定逼真。
五、金属烤瓷修复要求的条件1.牙髓2.功能与解剖形态的恢复牙体切割量(保护牙髓),保证抗力形,固位形之间的切合点3.牙周组织的健康4.牙体预备的均匀性六、设计(一)覆盖面的设计1.全瓷覆盖:金瓷冠的各面均为烤瓷覆盖,只有舌侧边缘为金属边缘,适用于咬合关系正常的前牙及后牙2.唇(颊)面瓷覆盖:牙合面及舌侧暴露金属,适用于咬合紧、深覆盖的前牙或作为固定桥的固位体。
金属烤瓷修复体的烤瓷材料的热膨胀系数
金属烤瓷修复体的烤瓷材料的热膨胀系数金属烤瓷修复体是一种常用的牙齿修复方法,它由金属基材和烤瓷材料组成。
其中,金属基材提供了良好的强度和稳定性,而烤瓷材料则提供了较好的美观效果。
在金属烤瓷修复体中,烤瓷材料起到了非常重要的作用,它既需要与金属基材紧密相连,又需要具有良好的物理性能和美观度。
其中,热膨胀系数是烤瓷材料的重要指标之一,对于金属烤瓷修复体的稳定性和长期使用效果有着直接影响。
热膨胀系数是指物质在温度变化时,单位温度变化引起的长度或体积变化的比例。
通常用线膨胀系数和体膨胀系数来表示。
线膨胀系数是指单位长度的物质在温度变化时引起的长度变化,单位为/℃;而体膨胀系数是指单位体积的物质在温度变化时引起的体积变化,单位为/℃。
在金属烤瓷修复体中,金属基材和烤瓷材料的热膨胀系数差异较大,因此在烤制过程中,烤瓷材料会由于与金属基材的热膨胀系数不匹配而发生破裂或剥落现象。
因此,选择合适的烤瓷材料的热膨胀系数是非常重要的。
目前,常用的金属烤瓷修复体中常用的烤瓷材料主要包括氧化铝基、氧化锆基和氧化铝锆基三大类。
这些材料分别具有不同的热膨胀系数,从而能够满足不同应用场景和需求。
1.氧化铝基烤瓷材料:氧化铝基烤瓷材料是较早应用在金属烤瓷修复体中的一种材料,它具有良好的强度和透光性。
氧化铝基烤瓷材料的热膨胀系数一般在10-14×10-6/℃之间。
2.氧化锆基烤瓷材料:氧化锆基烤瓷材料是近年来发展起来的一种新型材料,其具有优异的生物相容性和抗磨损性能。
氧化锆基烤瓷材料的热膨胀系数一般在9-11×10-6/℃之间。
3.氧化铝锆基烤瓷材料:氧化铝锆基烤瓷材料是目前应用较广泛的一种烤瓷材料,它综合了氧化铝基和氧化锆基的优点,既具有较高的强度和透光性,又具有较好的生物相容性和机械性能。
氧化铝锆基烤瓷材料的热膨胀系数一般在8-10×10-6/℃之间。
不同生产厂家和不同材料批次之间,烤瓷材料的热膨胀系数也会有一定差异。