口腔材料学-矿化物三氧化物凝聚体MTA精品PPT课件
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材料学基础知识(口腔材料学课件)
5.天然聚合物有专门名称
➢ 蛋白质、纤维素、淀粉、天然橡胶、脂肪
聚合成的高分子化合物
➢ 均聚物:一种单体 ➢ 共聚物:两种或两种以上的单体
➢ 聚甲基丙烯酸甲酯为均聚物
➢ 丁苯橡胶为共聚物
----( CH2--CH=CH--CH2 -)x--(-CH2--CH-y)--n--
(二)高分子材料分类
材料的微观结构
课程标准
➢ 能描述口腔常用材料的基本知识 ➢ 知道口腔材料的微观结构的基本概念
一、原子间结合键
结合键类型 离子键
实例
LiCl NaCl KCl RbCl
共价键
金属键
金刚石 Si Ge Sn
Li Na K Rb
分子键(范德华键)
Ne Ar
氢键
H2O
HF
结合能 ev/mol
8.63 7.94 7.20 6.90
➢ 晶格畸变 ➢ 强度、硬度增加 ➢ 韧性、延展性、塑性下降
2.金属间化合物
➢ 晶体结构与组成元素的晶体结构均不相同
➢ 可用分子式表示组成,如银汞合金
➢ 高熔点
➢ 硬度、脆性、强度、硬度和耐磨性提高
➢ 塑性降低
金属化合物MgCu2晶体结构
二、金属的熔融与凝固 熔融 凝固、体积收缩
(一)金属的凝固——结晶
➢ 口腔潮湿环境中耐腐蚀、耐氧化的金属,包括金 (Au)、铂 (Pt)、铱(Ir)、锇(Os)、钯(Pd)、铑(Rh)和钌(Ru),不包括 银
➢ 贵金属合金(noble metal alloy)和非贵金属合金(base-
metal alloy)
➢ 一种或几种贵金属元素总含量≥25wt%
五、金属的形变与热处理
三、高分子的分子结构
➢ 蛋白质、纤维素、淀粉、天然橡胶、脂肪
聚合成的高分子化合物
➢ 均聚物:一种单体 ➢ 共聚物:两种或两种以上的单体
➢ 聚甲基丙烯酸甲酯为均聚物
➢ 丁苯橡胶为共聚物
----( CH2--CH=CH--CH2 -)x--(-CH2--CH-y)--n--
(二)高分子材料分类
材料的微观结构
课程标准
➢ 能描述口腔常用材料的基本知识 ➢ 知道口腔材料的微观结构的基本概念
一、原子间结合键
结合键类型 离子键
实例
LiCl NaCl KCl RbCl
共价键
金属键
金刚石 Si Ge Sn
Li Na K Rb
分子键(范德华键)
Ne Ar
氢键
H2O
HF
结合能 ev/mol
8.63 7.94 7.20 6.90
➢ 晶格畸变 ➢ 强度、硬度增加 ➢ 韧性、延展性、塑性下降
2.金属间化合物
➢ 晶体结构与组成元素的晶体结构均不相同
➢ 可用分子式表示组成,如银汞合金
➢ 高熔点
➢ 硬度、脆性、强度、硬度和耐磨性提高
➢ 塑性降低
金属化合物MgCu2晶体结构
二、金属的熔融与凝固 熔融 凝固、体积收缩
(一)金属的凝固——结晶
➢ 口腔潮湿环境中耐腐蚀、耐氧化的金属,包括金 (Au)、铂 (Pt)、铱(Ir)、锇(Os)、钯(Pd)、铑(Rh)和钌(Ru),不包括 银
➢ 贵金属合金(noble metal alloy)和非贵金属合金(base-
metal alloy)
➢ 一种或几种贵金属元素总含量≥25wt%
五、金属的形变与热处理
三、高分子的分子结构
口腔材料学 ppt课件
6.弹性模量
指在弹性极度内,应力与应变的比值,称 为弹性模量,它是量度材料刚性的量,也称 杨氏模量.弹性模量与材料的组成有关,弹 性模量越大,材料的刚性越大.牙 体组织 与某些修复材料的弹性模量
7.屈服强度
当应力超过弹性极限值时,材料发生不可逆的变 形,称为塑性.材料产生塑性变形所承受的力称屈 服应力或屈服强度.图1-3中,Y点所对应的应力值 即为屈服强度.
A 极限强度
C 断裂强度
5.弹性极限
应力超过比例极限时,应力与应变程非线 性关系,此时若去除应力,应力仍可完全恢 复,此阶段仍为弹性变形阶段.材料在外力 作用下不发生永久形变所能承受的最大 应力值,称为弹性极限,即材料产生完全弹 性形变时所承受的最大应力值.图1-3中E 点所对应的应力值即为弹性极限.
2.热膨胀
包埋材料—补偿铸造合金在铸造过程中的 修复体收缩。
烤瓷材料—烤瓷合金,不匹配,影响金瓷 结合。
充填体—牙体,有差别,充填体微裂、充 填体与窝洞间有裂缝。
3.热导性
热导率(thermal conductivity)是量度材料导 热性能的物理量,又称导热系数(coefficient of thermal conductivity)。其定义为单位面积热流 量除以温度梯度。符号为λ;公式为λ=W/ m2 (w为单位时间内通过一个面的热量,单位是瓦 特)。不同的材料有不同的导热性能,临床必
须根据所制作修复体的具体情况选择。如在牙
体修复时,接近牙髓的部位必须选用热导率低
得材料,以隔绝温度变化对牙髓的刺激;而义
齿基托材料则以热导率高为理想,以使基托覆 盖的口腔黏膜有良好的温度感觉。
4.润湿性
液体在固体表面扩散的趋势。 润湿是粘结的必要条件。 接触角(θ)—通过液滴与固体表面接触点
指在弹性极度内,应力与应变的比值,称 为弹性模量,它是量度材料刚性的量,也称 杨氏模量.弹性模量与材料的组成有关,弹 性模量越大,材料的刚性越大.牙 体组织 与某些修复材料的弹性模量
7.屈服强度
当应力超过弹性极限值时,材料发生不可逆的变 形,称为塑性.材料产生塑性变形所承受的力称屈 服应力或屈服强度.图1-3中,Y点所对应的应力值 即为屈服强度.
A 极限强度
C 断裂强度
5.弹性极限
应力超过比例极限时,应力与应变程非线 性关系,此时若去除应力,应力仍可完全恢 复,此阶段仍为弹性变形阶段.材料在外力 作用下不发生永久形变所能承受的最大 应力值,称为弹性极限,即材料产生完全弹 性形变时所承受的最大应力值.图1-3中E 点所对应的应力值即为弹性极限.
2.热膨胀
包埋材料—补偿铸造合金在铸造过程中的 修复体收缩。
烤瓷材料—烤瓷合金,不匹配,影响金瓷 结合。
充填体—牙体,有差别,充填体微裂、充 填体与窝洞间有裂缝。
3.热导性
热导率(thermal conductivity)是量度材料导 热性能的物理量,又称导热系数(coefficient of thermal conductivity)。其定义为单位面积热流 量除以温度梯度。符号为λ;公式为λ=W/ m2 (w为单位时间内通过一个面的热量,单位是瓦 特)。不同的材料有不同的导热性能,临床必
须根据所制作修复体的具体情况选择。如在牙
体修复时,接近牙髓的部位必须选用热导率低
得材料,以隔绝温度变化对牙髓的刺激;而义
齿基托材料则以热导率高为理想,以使基托覆 盖的口腔黏膜有良好的温度感觉。
4.润湿性
液体在固体表面扩散的趋势。 润湿是粘结的必要条件。 接触角(θ)—通过液滴与固体表面接触点
MTA
一MTA定义
MTA 是一种三氧化矿化物凝聚体,灰色粉末,包括硅酸钙、氧化钙、磷酸钙及其他成分,
其生物相容性、抗压性均强,且优于其他材料。
用于盖髓、穿孔内侧修补,根尖形成和根尖倒充填。
盖髓根尖诱导根分叉修补
二MTA 作用
➢穿孔的治疗(根管及根分叉)
➢内吸收的充填
➢根尖手术倒充填
➢直接盖髓术和牙髓切断术(用于
年轻恒牙和乳牙)
➢根尖诱导成形术
➢在根管内漂白前冠内充填
➢根尖喇叭口的充填
MTA显著优势:
➢ 1.MTA 被称作根管治疗的最后一道防线。
在治疗出现问题时可以及时的补救.目前国内仍存在不少医生治疗不当或者对于一些复杂的操作没有办法,MTA在这个方面可以给以支持.
➢ 2.钙离子的释放:促进矿化组织形成,根周和穿孔部位生物性充填
➢ 3.生物学作用:诱导根尖组织新生的能力
➢ 4.亲水性:能在潮湿的环境中操作而本身性能不受影响,促进牙骨质再生。
➢ 4.高碱性:抗菌
➢ 5.低溶解度:没有渗漏
➢ 6.氧化钙:提高组织生物相容性
➢7.聚合氧化物:足够的抗压强度
➢8.X线阻射效果好:比牙本质的阻射效果更高,拍片效果极佳
➢9.凝固时间15分钟:比类似水门汀的凝固时间更短
包装:
1g
2g。
口腔材料简介 PPT课件
4.包埋材料
investment materials
分类:
中熔合金铸造包埋材料 (二氧化硅+熟石膏)
高熔合金铸造包埋材料 (磷酸盐、硅胶、镁铝 尖晶石)
铸造陶瓷包埋材料
特点 易操作 膨胀系数恰当 耐高温 透气性好 一定强度
三、金属材料 metal materials
机械学性能优良 金属色泽 可作为支架、硬组织替代品 生物学性能稍差
种类(弹性模量):
橡胶(rubber) 纤维(fibre) 塑料(plastic)
有机高分子材料特点
韧性好 流动性好 色泽可调节 生物学性能不佳 质量轻 易加工 不易腐蚀
1.印模材料 impression materials
弹性印模材料 可逆 不可逆
琼脂 藻酸盐
非弹性印模材料 可逆 不可逆
分类:硬质——聚甲基丙烯酸甲酯,软 质——丙烯酸酯类软塑料、热固化硅橡 胶、室温固化硅橡胶
7.复合树脂
resin composites
组成:基质为多官能团甲基丙烯酸酯
固化方式:化学固化、光固化、双固化
特点:易操作,色泽可调,机械性能可, 尺寸稳定性差,生物相容性差,粘接性 能佳
8.根管充填材料(牙胶) root canal filling materails (gutta-percha)
印模膏 印模石膏
合成橡胶
氧化锌丁香酚
1.1 琼脂 agar impression material
特点:流动性好,强度一般,胶凝时间长 原理:胶凝作用
凝胶(36-40 ℃ )溶胶(60-70 ℃ ) 工作温度(52-55 ℃)
1.2 藻酸盐印模材料
alginate impression materials
口腔材料学,矿化物三氧化物凝聚体MTAppt课件
是160~170min。 根尖屏障术
牙髓根尖周病
穿孔补漏
根管充填
;....
8
MTA MTA 具有抗菌性
暂无介绍
;....
9
MTA 资料来源
[1].史爽,矿物三氧化物凝聚体在修复性牙本质形成中作用研究进展[J].Chinese Journal of Practical Stomatology,2015.5-8(6) [2].王燕,MTA应用于牙髓根尖周病治疗的研究进展[J].口腔材料器械,2011-20(3) [3].邹彤蔚MTA 修补髓底穿孔的临床疗效观察[J].口腔医学2015.5-32(5)
;....
7
MTA MTA应用于牙髓根尖周病治疗
根尖诱导成形术
物理化学性质
由细腻的亲水颗粒组成,主要成分是硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铝酸四钙、氧
化秘〔'〕,氧化秘是使其具有线阻射性的成分,其阻射性明显高于牙胶尖和牙本质,在线片
上易与周围组织区分。将粉末与无菌蒸馏水按的比例混合调匀,调拌好后的平均凝固时间
;....
5
MTA 1 周后,在与盖髓材料接触的牙髓表面形成一
MTA盖髓后层列的晶牙体髓结组构,织极学化变的化柱状细胞沿着晶体下方排
盖髓后可以诱导牙髓细胞发生细胞性及功能性改变,从而导致纤维性牙本质和 修复性牙本质2的周形后成,。修复性牙本质开始形成,材料下方形成混有局部钙
化区的薄层内含细胞的非管状结构基质层,其下散在一些柱 状或立方状成牙本质细胞样细胞
口腔材料学 三氧化矿物凝聚体
;....
口腔143班 李丹
1
三氧化矿物凝聚体 MineraБайду номын сангаас trioxide aggregate MTA
《口腔材料学》课件
《口腔材料学》PPT课件
探索口腔材料学,了解我们日常生活中所使用的材料的制作过程、性能表现, 及其影响,进入这个神秘而又令人兴奋的世界。
课程介绍
授课形式
交互式演讲、案例分析、课堂讨 论、实验操作
应用范围
涵盖补牙、正畸、种植等各个方 面的应用
实用价值
学习如何选择最优秀的材料,提 高治疗效果
课程目标
生物函数材料
应用于人工耳蜗,人工心脏等领域,可大大提升 材料的生物相容性和生物活性
现代口腔材料的新进展
3D打印技术
普及化的3D打印,为牙科材料的 量身定制提供了技术保障
干细胞研究
利用人工培养除去干扰物的牙髓 来源细胞,可完成特定口腔组织 的修复
虚拟现实技术
基于虚拟现实技术的口腔模拟系 统,为临床实践培养医学院校的 学生提供支持
化逐渐趋于稳定
3
接触方式
非黏附性接触、微黏附性接触、紧密黏 附性接触
应用影响
不同的材料具有不同的接触性能,影响 治疗方案及效果
牙髓修复材料
钙氢磷酸钙
具有良好的生物活性、可塑性,能促进牙齿本质 的生长和修复
牙本质再生材料
牙本质组织工程的新技术,使用桩的牙槽骨移植 技术
生物玻璃
接近自然牙质色泽,对包括钠离子、钙离子、磷 酸根离子在内的物质的催化活性高
其他材料
如复合材料,水泥基材料,树脂材料等,各自具 有特殊性质及应用范围
材料的制备和加工
生产流程
原材料加工、生产硬化、细分加 工、形状再造、产品包装
加工方式
包括手工雕刻、数控切割、光固 化等多种方式
加工难度
不同的材料需要不同的特殊加工 工具,需要经验且精湛的技艺
材料与牙体的接触性能
探索口腔材料学,了解我们日常生活中所使用的材料的制作过程、性能表现, 及其影响,进入这个神秘而又令人兴奋的世界。
课程介绍
授课形式
交互式演讲、案例分析、课堂讨 论、实验操作
应用范围
涵盖补牙、正畸、种植等各个方 面的应用
实用价值
学习如何选择最优秀的材料,提 高治疗效果
课程目标
生物函数材料
应用于人工耳蜗,人工心脏等领域,可大大提升 材料的生物相容性和生物活性
现代口腔材料的新进展
3D打印技术
普及化的3D打印,为牙科材料的 量身定制提供了技术保障
干细胞研究
利用人工培养除去干扰物的牙髓 来源细胞,可完成特定口腔组织 的修复
虚拟现实技术
基于虚拟现实技术的口腔模拟系 统,为临床实践培养医学院校的 学生提供支持
化逐渐趋于稳定
3
接触方式
非黏附性接触、微黏附性接触、紧密黏 附性接触
应用影响
不同的材料具有不同的接触性能,影响 治疗方案及效果
牙髓修复材料
钙氢磷酸钙
具有良好的生物活性、可塑性,能促进牙齿本质 的生长和修复
牙本质再生材料
牙本质组织工程的新技术,使用桩的牙槽骨移植 技术
生物玻璃
接近自然牙质色泽,对包括钠离子、钙离子、磷 酸根离子在内的物质的催化活性高
其他材料
如复合材料,水泥基材料,树脂材料等,各自具 有特殊性质及应用范围
材料的制备和加工
生产流程
原材料加工、生产硬化、细分加 工、形状再造、产品包装
加工方式
包括手工雕刻、数控切割、光固 化等多种方式
加工难度
不同的材料需要不同的特殊加工 工具,需要经验且精湛的技艺
材料与牙体的接触性能
口腔材料学PPT课件
12
性能
物理机械性能:24小时后线收缩量为 0.3~0.1% 凝固时间:口腔温度下3~6分钟;受室 温高低、催化剂两影响 化学稳定性:150度下使用寿命达30000 小时,200度下10000小时;250度下不发 生激烈分解 有良好的抗老化性能
13
加成型硅橡胶印模材料(或Ⅱ型)
凝固后尺寸更加稳定:24hr内尺寸稳定变 化为为0.1%
7
第一节
藻酸盐印模材料的应用 粉剂型的特点及应用 使用方法:按比例、调30~45秒、水冲 洗、甩干 应用:用具清洁 保存:密封保存、干燥阴凉环境 粉剂型印模材料的制作步骤及应用
8
第一节
琼脂印模材料 组成: 琼脂 硼砂--↑凝胶强度及溶胶粘度、减缓石 膏凝固 甘油—增塑剂 麝香草酚—消毒防腐剂 硫酸钾 高岭土、棉花纤维、水等
22
铸造蜡casting wax
应用
主要用于各种金属铸造修复体的蜡模 要求精确度高,强度好,保证蜡模取出 时不变形 分类:嵌体蜡和铸造金属支架蜡
23
基托蜡base wax
又名红蜡片,分为冬用蜡(深红,软化点 38~40℃)和夏用蜡(粉红,46~49 ℃ )
组成:石蜡80%,蜂蜡20%,棕榈蜡适量 应用:
9
第一节
琼脂印模材料的性能
胶凝作用: 随温度降低由溶胶状态的琼脂失去流动性后 形成冻状的半固体状态时称为凝胶。 凝胶是分散介质被分散内相所连接的网状结 构包围,溶胶是分散内相被分散外相包围。 其他性能:流动性、粘度、渗润、凝溢
琼脂的复模应用
10
第一节
硅橡胶印模材料优点
良好的弹性、韧性、强度 良好的流动性、可塑性、体积收缩小 化学稳定性好 容易脱模
硅橡胶印模材料分类
性能
物理机械性能:24小时后线收缩量为 0.3~0.1% 凝固时间:口腔温度下3~6分钟;受室 温高低、催化剂两影响 化学稳定性:150度下使用寿命达30000 小时,200度下10000小时;250度下不发 生激烈分解 有良好的抗老化性能
13
加成型硅橡胶印模材料(或Ⅱ型)
凝固后尺寸更加稳定:24hr内尺寸稳定变 化为为0.1%
7
第一节
藻酸盐印模材料的应用 粉剂型的特点及应用 使用方法:按比例、调30~45秒、水冲 洗、甩干 应用:用具清洁 保存:密封保存、干燥阴凉环境 粉剂型印模材料的制作步骤及应用
8
第一节
琼脂印模材料 组成: 琼脂 硼砂--↑凝胶强度及溶胶粘度、减缓石 膏凝固 甘油—增塑剂 麝香草酚—消毒防腐剂 硫酸钾 高岭土、棉花纤维、水等
22
铸造蜡casting wax
应用
主要用于各种金属铸造修复体的蜡模 要求精确度高,强度好,保证蜡模取出 时不变形 分类:嵌体蜡和铸造金属支架蜡
23
基托蜡base wax
又名红蜡片,分为冬用蜡(深红,软化点 38~40℃)和夏用蜡(粉红,46~49 ℃ )
组成:石蜡80%,蜂蜡20%,棕榈蜡适量 应用:
9
第一节
琼脂印模材料的性能
胶凝作用: 随温度降低由溶胶状态的琼脂失去流动性后 形成冻状的半固体状态时称为凝胶。 凝胶是分散介质被分散内相所连接的网状结 构包围,溶胶是分散内相被分散外相包围。 其他性能:流动性、粘度、渗润、凝溢
琼脂的复模应用
10
第一节
硅橡胶印模材料优点
良好的弹性、韧性、强度 良好的流动性、可塑性、体积收缩小 化学稳定性好 容易脱模
硅橡胶印模材料分类
口腔材料学PPT课件
(2)弹性极限:应力超过σp时,应力与应变 间不再是直线关系。但试样仍处于弹性变形 阶段。E点所对应的应力值称为弹性极限值,
它是材料不发生永久形变所能承受的最大应
力值,也即材料产生完全弹性变形时所能承 受的最大应力值。
弹性模量是量度材料刚性的量,也称为杨氏 模量,它是指材料在弹性状态下的应力与应 变的比值。
湿润是界面能降低的过程,湿润又可分为附 着湿润、扩展湿润和浸入湿润。
湿润是粘接的必要条件。来自(六)色彩性颜色由非彩色和彩色构成。彩色指除黑白以外所有 颜色。彩色由三个特性构成:
色调:又称色相、色别,为颜色的名称,是彩色彼 此划分的特征,如红、蓝、绿。
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。
1842年发现牙胶,1847年用于根管充填
19世纪中期,氧化锌丁香酚水门汀和磷酸锌 水门汀相继出现
19世纪中叶,开始采用硫化橡胶制作义齿基 托
20世纪,口腔材料发展的特点是对各种已经 被采用的材料进行精致和改进,并开始为了 明确的目标进行化学合成和物理改进。
丙烯酸酯树脂取代硫化橡胶制作总义齿和局部义 齿基托
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。
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。
有些材料无明显的屈服点,因而常用一个检验应力 (或称条件应力)来指示开始发生塑性应变。
它是材料不发生永久形变所能承受的最大应
力值,也即材料产生完全弹性变形时所能承 受的最大应力值。
弹性模量是量度材料刚性的量,也称为杨氏 模量,它是指材料在弹性状态下的应力与应 变的比值。
湿润是界面能降低的过程,湿润又可分为附 着湿润、扩展湿润和浸入湿润。
湿润是粘接的必要条件。来自(六)色彩性颜色由非彩色和彩色构成。彩色指除黑白以外所有 颜色。彩色由三个特性构成:
色调:又称色相、色别,为颜色的名称,是彩色彼 此划分的特征,如红、蓝、绿。
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。
1842年发现牙胶,1847年用于根管充填
19世纪中期,氧化锌丁香酚水门汀和磷酸锌 水门汀相继出现
19世纪中叶,开始采用硫化橡胶制作义齿基 托
20世纪,口腔材料发展的特点是对各种已经 被采用的材料进行精致和改进,并开始为了 明确的目标进行化学合成和物理改进。
丙烯酸酯树脂取代硫化橡胶制作总义齿和局部义 齿基托
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。
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。
有些材料无明显的屈服点,因而常用一个检验应力 (或称条件应力)来指示开始发生塑性应变。
口腔材料学培训课件
。
热膨胀系数测试可以评估口腔材 料在不同温度下的尺寸稳定性。
03
口腔材料的化学性能
口腔材料的耐腐蚀性
1 2
金属类口腔材料的耐腐蚀性
金属类口腔材料如贵金属合金、钛合金等,在 口腔环境中易发生氧化还原反应,导致腐蚀。
高分子类口腔材料的耐腐蚀性
高分子类口腔材料如树脂、硅橡胶等,在口腔 环境中稳定性较高,耐腐蚀性能较好。
采用合金或金属表面处理技术提高口腔材料的抗腐蚀性。
04
口腔材料的临床应用
口腔修复材料
01
02
03
金属材料
包括贵金属如金、银、铂 等,非贵金属如不锈钢、 钴铬合金等,用于制作牙 冠、桥体、义齿等。
陶瓷材料
包括氧化铝、氧化锆等, 用于制作牙冠、桥体、义 齿等,具有美观、耐腐蚀 等特点。
复合材料
包括树脂、玻璃纤维等, 用于制作牙冠、桥体、义 齿等,具有美观、强度高 、耐腐蚀等特点。
3
陶瓷类口腔材料的耐腐蚀性
陶瓷类口腔材料如氧化铝、氧化锆等,具有较 好的耐腐蚀性能,但在酸性环境下可能发生溶 解。
口腔材料的生物相容性
金属类口腔材料的生物相容性
01
金属类口腔材料与人体组织相容性较差,易引发过敏和排异反
应。
高分子类口腔材料的生物相容性
02
高分子类口腔材料与人体的相容性较好,一般不引起过敏和排
随着口腔材料学的不断发展, 许多新型材料在口腔疾病治疗 中得到应用,如生物活性玻璃 、生物陶瓷等,为口腔疾病治
疗提供了新的选择。
提高诊疗效率
通过使用新型口腔材料,可以 缩短诊疗时间,提高诊疗效率 ,同时也可以减少患者的痛苦
。
02
口腔材料的物理性能
热膨胀系数测试可以评估口腔材 料在不同温度下的尺寸稳定性。
03
口腔材料的化学性能
口腔材料的耐腐蚀性
1 2
金属类口腔材料的耐腐蚀性
金属类口腔材料如贵金属合金、钛合金等,在 口腔环境中易发生氧化还原反应,导致腐蚀。
高分子类口腔材料的耐腐蚀性
高分子类口腔材料如树脂、硅橡胶等,在口腔 环境中稳定性较高,耐腐蚀性能较好。
采用合金或金属表面处理技术提高口腔材料的抗腐蚀性。
04
口腔材料的临床应用
口腔修复材料
01
02
03
金属材料
包括贵金属如金、银、铂 等,非贵金属如不锈钢、 钴铬合金等,用于制作牙 冠、桥体、义齿等。
陶瓷材料
包括氧化铝、氧化锆等, 用于制作牙冠、桥体、义 齿等,具有美观、耐腐蚀 等特点。
复合材料
包括树脂、玻璃纤维等, 用于制作牙冠、桥体、义 齿等,具有美观、强度高 、耐腐蚀等特点。
3
陶瓷类口腔材料的耐腐蚀性
陶瓷类口腔材料如氧化铝、氧化锆等,具有较 好的耐腐蚀性能,但在酸性环境下可能发生溶 解。
口腔材料的生物相容性
金属类口腔材料的生物相容性
01
金属类口腔材料与人体组织相容性较差,易引发过敏和排异反
应。
高分子类口腔材料的生物相容性
02
高分子类口腔材料与人体的相容性较好,一般不引起过敏和排
随着口腔材料学的不断发展, 许多新型材料在口腔疾病治疗 中得到应用,如生物活性玻璃 、生物陶瓷等,为口腔疾病治
疗提供了新的选择。
提高诊疗效率
通过使用新型口腔材料,可以 缩短诊疗时间,提高诊疗效率 ,同时也可以减少患者的痛苦
。
02
口腔材料的物理性能
口腔材料学教学 口腔修复陶瓷材料ppt课件
第十三章 口腔修复陶瓷资料
四川大学华西口腔医学院 口腔资料学教研室 李 伟
1
无机胶凝资料
无
机
天然矿物资料
非
金
玻璃
属
材
氧化物陶瓷
料
非氧化物陶瓷
2
无机胶凝资料:水泥,石膏,石灰等〔有机胶凝资料:沥 青,树脂等〕
天然矿物资料:来源于矿物或岩石,改造但不改动其理化 性质直接运用的资料,如大理石,石棉
什么是玻璃? 物质的三种聚集形状:气、固、液态 固态和液态又存在两种:晶态、非晶态 玻璃是具有非晶态构造的固体资料 玻璃内的原子陈列和液体类似,又被称 作“固态液体〞 制造玻璃普通需求快速冷却,让原子来 不及有序陈列构成结晶。
根据这两方面的特殊要求,在其根本组成中,普 通降低SiO2含量,而添加SnO2、ZrO2和TiO2等氧化 物的含量,既到达遮色效果,又有利于与金属的结合。
46
〔二〕特性 具有天然牙的色泽 可以遮盖金属基底冠的
颜色 具有良好的可操作性 与金属构成机械、化学
结合
47
(三)机械和物理性能
48
三、烤瓷合金 (Alloys for porcelain-fused-to-metal)
14
云母玻璃陶瓷中的玻璃相
15
三、气相 陶瓷气孔主要是坯体各成分在加热过程中
发生物理、化学作用所生成的空隙。 气孔对陶瓷的机械性能是不利的,它降低
资料的强度,是呵斥裂纹的根源。但对降低陶 瓷比重,添加吸水性,促进细胞生长等有利。
16
二硅酸锂玻璃陶瓷中的气孔
植骨用多孔陶瓷
17
三、普通陶瓷 (traditional ceramics)
陶〔pottery, earthware〕:历史约1—1.5万年, 世界各地共同来源,坯料普通粘土,烧结温度 低于1000度
四川大学华西口腔医学院 口腔资料学教研室 李 伟
1
无机胶凝资料
无
机
天然矿物资料
非
金
玻璃
属
材
氧化物陶瓷
料
非氧化物陶瓷
2
无机胶凝资料:水泥,石膏,石灰等〔有机胶凝资料:沥 青,树脂等〕
天然矿物资料:来源于矿物或岩石,改造但不改动其理化 性质直接运用的资料,如大理石,石棉
什么是玻璃? 物质的三种聚集形状:气、固、液态 固态和液态又存在两种:晶态、非晶态 玻璃是具有非晶态构造的固体资料 玻璃内的原子陈列和液体类似,又被称 作“固态液体〞 制造玻璃普通需求快速冷却,让原子来 不及有序陈列构成结晶。
根据这两方面的特殊要求,在其根本组成中,普 通降低SiO2含量,而添加SnO2、ZrO2和TiO2等氧化 物的含量,既到达遮色效果,又有利于与金属的结合。
46
〔二〕特性 具有天然牙的色泽 可以遮盖金属基底冠的
颜色 具有良好的可操作性 与金属构成机械、化学
结合
47
(三)机械和物理性能
48
三、烤瓷合金 (Alloys for porcelain-fused-to-metal)
14
云母玻璃陶瓷中的玻璃相
15
三、气相 陶瓷气孔主要是坯体各成分在加热过程中
发生物理、化学作用所生成的空隙。 气孔对陶瓷的机械性能是不利的,它降低
资料的强度,是呵斥裂纹的根源。但对降低陶 瓷比重,添加吸水性,促进细胞生长等有利。
16
二硅酸锂玻璃陶瓷中的气孔
植骨用多孔陶瓷
17
三、普通陶瓷 (traditional ceramics)
陶〔pottery, earthware〕:历史约1—1.5万年, 世界各地共同来源,坯料普通粘土,烧结温度 低于1000度
《口腔材料学总论》PPT课件
(三)应力-应变的内容
弹性变形阶段
比例极限 弹性极限(可逆)
塑性变形阶段
屈服强度 极限强度 断裂强度(不可逆)
延伸率
延性和展性
回弹性和韧性
暂时和永久性形变
(四)冲击强度
冲击强度(impact strength):指材料 抵抗冲击破坏的能力
αK=Eb/B×(w-a)
式中: αK 冲击强度 Eb 断裂过程吸收的能量 B 式样的宽度 w 式样的厚度 a 式样缺口的深度
(四)流电性 galvanism
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。
意义:避免在- 口Zn腔C内u 存+在两种金属修复体 相接触,以保护H牙2SO髓4 组织不受损伤
原电池工作原理示意图
(五)表面张力 surface force
表面张力:扩张表面单位所需要的力, 单位: 每米牛(N/m)
(模型和包埋材料等)
(四)按材料用途分类
1.印模材料 5.粘接材料
2.模型材料 3.义齿材料
6.种植材料 7.齿科预防保健材料
4.充填材料 8.其他
八、口腔材料的标准和标准化组织
材料标准
评价特定的口腔材料性能的技术文件
材料生产
材料标准
临床应用
口腔材料的标准化组织
1 国际牙科联盟 (FDI) 2 国际标准化组织 (ISO):ISO/TC106-dentistry:
二、机械性能
(一) 应力 (二)应变
(五)硬度 (六)应变-时间曲线
(三)应力-应变曲线 (七)挠曲强度和挠度
(四)冲击强度
(八)热应力和裂缝扩展
(一)应力 stress
最新口腔材料学材料的性能教学讲义PPT课件
(6)在施工图设计过程中,逐一进行投资计划值 和实际值的跟踪比较,并提交投资控制报告和建议; (7)严格审查设计变更,从经济性分析是否满足 业主的要求。
进度控制
设计进度如果控制不住,将直接影响到 项目建设总进度目标的实现。为了缩短建设 周期,项目管理人员应协助设计单位进行合 理的安排,使设计进度计划为施工招标服务, 并尽量使设计满足业主对开工日期的要求、 同时兼顾采购周期较长的材料、设备供应时 间的要求,同时应充分考虑到有关政府和市 政部门对设计文件审批的时间要求。此外, 对于由业主自身因素造成对设计进度的影响, 项目管理人员应协助业主尽早发现问题,并 提出解决方案。
投资控制
采用的基本工作原理是动态控制原 理,即采用计算机辅助的手段,在项目 设计的各个阶段,分析和审核投资计划 值,并将不同阶段的投资计划值和实际 值进行动态跟踪比较,当其发生偏差时, 分析产生偏差的原因,提出纠偏的措施, 使项目设计在确保项目质量的前提下, 充分考虑项目的经济性,使项目总投资 控制在计划总投资范围以内。
(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。)
布氏硬度(Brinell hardness, BHN) 洛氏硬度(Rockwell hardness, RHN) 维氏硬度(Vickers hardness, VHN) 努普硬度(Knoop hardness, KHN) 肖氏硬度(Shore hardness, SHN)
第二节 力学性能
六、延性和展性 延性是指材料在受到拉力而产生破坏之前的塑
性变形能力。 展性是指材料在压应力下承受永久变形而不断
裂的性能。 脆性是指材料在外力作用下仅产生很小的变形
就会断裂破坏的性能。
第二节 力学性能
进度控制
设计进度如果控制不住,将直接影响到 项目建设总进度目标的实现。为了缩短建设 周期,项目管理人员应协助设计单位进行合 理的安排,使设计进度计划为施工招标服务, 并尽量使设计满足业主对开工日期的要求、 同时兼顾采购周期较长的材料、设备供应时 间的要求,同时应充分考虑到有关政府和市 政部门对设计文件审批的时间要求。此外, 对于由业主自身因素造成对设计进度的影响, 项目管理人员应协助业主尽早发现问题,并 提出解决方案。
投资控制
采用的基本工作原理是动态控制原 理,即采用计算机辅助的手段,在项目 设计的各个阶段,分析和审核投资计划 值,并将不同阶段的投资计划值和实际 值进行动态跟踪比较,当其发生偏差时, 分析产生偏差的原因,提出纠偏的措施, 使项目设计在确保项目质量的前提下, 充分考虑项目的经济性,使项目总投资 控制在计划总投资范围以内。
(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。)
布氏硬度(Brinell hardness, BHN) 洛氏硬度(Rockwell hardness, RHN) 维氏硬度(Vickers hardness, VHN) 努普硬度(Knoop hardness, KHN) 肖氏硬度(Shore hardness, SHN)
第二节 力学性能
六、延性和展性 延性是指材料在受到拉力而产生破坏之前的塑
性变形能力。 展性是指材料在压应力下承受永久变形而不断
裂的性能。 脆性是指材料在外力作用下仅产生很小的变形
就会断裂破坏的性能。
第二节 力学性能
口腔材料试验ppt课件
金刚石磨具
材料组成:金刚石粉末 性能及应用:硬度高,用于牙体、陶
瓷、金属等切削
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17
金刚石磨具
陶瓷砂石磨具
材料组成:氧化铝 碳化硅
性能及应用: 较高的硬度、强度和耐磨性,抗冲击
强度较差,常用于牙体调磨及烤瓷牙的 修整
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19
陶瓷砂石磨具
钨钢磨具
材料组成:碳化钨 性能及应用
化学固化型树脂:
引发剂与促进剂常温下发生氧化还原反应, 产生自由基,引发单体活化聚合
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4
固化周期
调和后的变化
坚硬期 橡胶期
湿沙期 面团期
稀糊期 粘丝期
固化后的性能
聚合反应 残留单体 分子量 机械强度 色泽 操作过程
热凝树脂
完全 较少 较高 较强 稳定 较复杂
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自凝树脂
不完全 较多 较低 较弱 不稳定 较简单 6
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30
注意事项
支点的掌握 切削、研磨、抛光时不宜用过大压力 冷却处理(基托树脂) 切削、研磨、抛光需由粗到细依次进行
(先平后光、先粗后细)
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31
南京医科大学口腔医学院
College of Stomatology,Nanjing Medical University
甲基丙烯酸甲酯(MMA) 甲基丙烯酸甲酯(MMA)
阻聚剂
阻聚剂
促进剂 (N、N-二甲基对甲苯胺)
甲基丙烯酸甲酯均/共聚粉 甲基丙烯酸甲酯均/共聚粉
(分子量大)
(分子量小)
引发剂 (过氧化苯甲酰)
引发剂 (过氧化苯甲酰)
着色剂
着色剂
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成牙本质细胞样细胞
3 周后,修复性牙本质形成明显,成 牙本质细胞在其下方成栅栏状排列
8周后,基质逐渐管状钙化,较厚的 管状牙本质桥形成
MTA
诱导牙本质桥形成的作用机制
免疫与组氢织氧化化学钙检相测比发,现MT,A盖在髓人后的牙第髓三炎磨症牙、应充 用血M和TA坏盖死髓更后轻,,牙形本成质的桥牙下本方质的桥成更牙厚本、质更细均胞质样, 细更胞容和易牙出髓现成成纤牙维本细质胞细中胞均层有,牙原本因质可特能异是性由蛋于 白二—者—牙盖本髓质后涎生蛋长白因的子表浓达度,存较在应差用异氢导氧致化牙钙本盖质 髓形后成各动项力指不标同的,表进达而更影强响,了因牙此本认质为桥M的TA质对量牙。本 质细胞活性影响更小,更能促进牙本质生成。
MTA是优越的牙髓病治疗材料,而且,它所适应的治疗 范围恰好是儿童年轻恒牙牙髓病治疗的主要内容,因而, 近年,它已作为治疗中的盖髓剂和诱导剂应用于临床。
MTA
修复性牙本质也称第三期牙本质或反应性牙本
质,其厚度和质量是活髓保存治疗成功与否的重要指标。修复
MTA诱导修复性牙本质 性牙本质形成的过程与原发性牙本质相似。盖髓后,创伤表面
MTA
MTA 具有抗菌性
暂无介绍
MTA
资料来源
[1].史爽,矿物三氧化物凝聚体在修复性牙本质形成中作用研 究进展[J].Chinese Journal of Practical Stomatology,2015.5-8(6)
[2].王燕,MTA应用于牙髓根尖周病治疗的研究进展[J].口腔材 料器械,2011-20(3)
[3].邹彤蔚MTA 修补髓底穿孔的临床疗效观察[J].口腔医学 2015.5-32(5)
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
You Know, The More Powerful You Will Be
口腔材料学
三氧化矿物凝聚体
口腔143班 李丹
三氧化矿物凝聚体
Mineral trioxide aggregate MTA
一种新型生物材料,广泛应用于牙科治疗中的直接盖髓、 活髓切断、根尖成形、髓室底穿孔及根管侧穿修补、根管倒充 填等多个领域。体外和体内试验证实,MTA具有良好的生物相 容性,可有效促进硬组织的再生,并且具有一定的抗菌和抑菌 性,对组织无毒。其持久的封闭性大大提高了侧穿修补和根尖 倒充填的成功率。MTA可通过调节细胞因子的分泌,激活细胞 外信号调节性激酶活性和促进骨钙素的表达等途径,影响骨的 吸收和改建,进而促进病变的愈合。虽然MTA也有其局限性, 但仍是一种极具潜力的牙科新型材料。
Thank You
在别人的演说中思考,在自己的故事里成长
Thinking In Other People‘S Speeches,Growing Up In Your Own Story
讲师:XXXXXX XX年X治疗
物理化学性质
根障三化尖术钙秘屏由、〔细硅'〕腻酸,氧的二化亲钙秘水、是颗铝牙尖使粒酸髓周其组三具根病成钙有,、主线铝要阻酸成射四分性钙是的、硅成穿氧酸孔补漏
分,其阻射性明显高于牙胶尖和牙本质,在线 片上易与周围组织区分。将粉末与无菌蒸馏 水间按是的16比0~例17混0m合in调。匀根管,调充拌填好后的平均凝固时
MTA 1 周后,在与盖髓材料接触的牙髓
MTA盖表状面细髓形胞后成沿一着的层晶牙晶体体下髓结方构排组,列织极化学的变柱化
盖髓后可2以周诱后导,牙修复髓性细牙胞本发质生开细始形胞成性,及材功料能下性方 改变, 从而导致形状纤成 结维混构性有基牙局质本部层钙,质化其和区下修的散复薄在性层一牙内些本含柱细状质胞或的的立形非方成管状。
MTA
优点
理化性质 决定功能
MTA 口腔医学中的应用
1.MTA诱导修复性牙本质形成的效果优于氢氧化钙,是 一种效果较好的盖髓剂。
2.MTA作诱导剂进行根尖诱导成形术可避免使用传统 Ca(OH)2造成的治疗时间和封闭效果的不确定性,以减少复 诊次数,而且,即使少量超填(1~3mm)也不影响预后。
3.MTA 具有抗菌性,它的抗菌性可能也是与其较高的 pH有关。
下方的细胞增殖、迁移,并在坏死区表面或与盖髓材料接触的 牙髓表面形成新的胶原。坏死区和新胶原层吸引矿物盐沉积, 进而成为钙化基质,即纤维牙本质。然后,沿着纤维牙本质形 成一层成牙本质细胞样细胞,分泌基质而形成修复性牙本质。 修复性牙本质通常在直接盖髓后2个月左右形成,它的形成不仅 增加了牙本质的厚度,阻止细菌及其产物进入牙髓,限制毒物 扩散,而且在这一过程中成牙本质细胞被推到牙髓腔中远离损 害区的部位,与可能对其造成伤害的不良环境隔绝开来,为牙 髓活力恢复创造良好的环境。
3 周后,修复性牙本质形成明显,成 牙本质细胞在其下方成栅栏状排列
8周后,基质逐渐管状钙化,较厚的 管状牙本质桥形成
MTA
诱导牙本质桥形成的作用机制
免疫与组氢织氧化化学钙检相测比发,现MT,A盖在髓人后的牙第髓三炎磨症牙、应充 用血M和TA坏盖死髓更后轻,,牙形本成质的桥牙下本方质的桥成更牙厚本、质更细均胞质样, 细更胞容和易牙出髓现成成纤牙维本细质胞细中胞均层有,牙原本因质可特能异是性由蛋于 白二—者—牙盖本髓质后涎生蛋长白因的子表浓达度,存较在应差用异氢导氧致化牙钙本盖质 髓形后成各动项力指不标同的,表进达而更影强响,了因牙此本认质为桥M的TA质对量牙。本 质细胞活性影响更小,更能促进牙本质生成。
MTA是优越的牙髓病治疗材料,而且,它所适应的治疗 范围恰好是儿童年轻恒牙牙髓病治疗的主要内容,因而, 近年,它已作为治疗中的盖髓剂和诱导剂应用于临床。
MTA
修复性牙本质也称第三期牙本质或反应性牙本
质,其厚度和质量是活髓保存治疗成功与否的重要指标。修复
MTA诱导修复性牙本质 性牙本质形成的过程与原发性牙本质相似。盖髓后,创伤表面
MTA
MTA 具有抗菌性
暂无介绍
MTA
资料来源
[1].史爽,矿物三氧化物凝聚体在修复性牙本质形成中作用研 究进展[J].Chinese Journal of Practical Stomatology,2015.5-8(6)
[2].王燕,MTA应用于牙髓根尖周病治疗的研究进展[J].口腔材 料器械,2011-20(3)
[3].邹彤蔚MTA 修补髓底穿孔的临床疗效观察[J].口腔医学 2015.5-32(5)
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
You Know, The More Powerful You Will Be
口腔材料学
三氧化矿物凝聚体
口腔143班 李丹
三氧化矿物凝聚体
Mineral trioxide aggregate MTA
一种新型生物材料,广泛应用于牙科治疗中的直接盖髓、 活髓切断、根尖成形、髓室底穿孔及根管侧穿修补、根管倒充 填等多个领域。体外和体内试验证实,MTA具有良好的生物相 容性,可有效促进硬组织的再生,并且具有一定的抗菌和抑菌 性,对组织无毒。其持久的封闭性大大提高了侧穿修补和根尖 倒充填的成功率。MTA可通过调节细胞因子的分泌,激活细胞 外信号调节性激酶活性和促进骨钙素的表达等途径,影响骨的 吸收和改建,进而促进病变的愈合。虽然MTA也有其局限性, 但仍是一种极具潜力的牙科新型材料。
Thank You
在别人的演说中思考,在自己的故事里成长
Thinking In Other People‘S Speeches,Growing Up In Your Own Story
讲师:XXXXXX XX年X治疗
物理化学性质
根障三化尖术钙秘屏由、〔细硅'〕腻酸,氧的二化亲钙秘水、是颗铝牙尖使粒酸髓周其组三具根病成钙有,、主线铝要阻酸成射四分性钙是的、硅成穿氧酸孔补漏
分,其阻射性明显高于牙胶尖和牙本质,在线 片上易与周围组织区分。将粉末与无菌蒸馏 水间按是的16比0~例17混0m合in调。匀根管,调充拌填好后的平均凝固时
MTA 1 周后,在与盖髓材料接触的牙髓
MTA盖表状面细髓形胞后成沿一着的层晶牙晶体体下髓结方构排组,列织极化学的变柱化
盖髓后可2以周诱后导,牙修复髓性细牙胞本发质生开细始形胞成性,及材功料能下性方 改变, 从而导致形状纤成 结维混构性有基牙局质本部层钙,质化其和区下修的散复薄在性层一牙内些本含柱细状质胞或的的立形非方成管状。
MTA
优点
理化性质 决定功能
MTA 口腔医学中的应用
1.MTA诱导修复性牙本质形成的效果优于氢氧化钙,是 一种效果较好的盖髓剂。
2.MTA作诱导剂进行根尖诱导成形术可避免使用传统 Ca(OH)2造成的治疗时间和封闭效果的不确定性,以减少复 诊次数,而且,即使少量超填(1~3mm)也不影响预后。
3.MTA 具有抗菌性,它的抗菌性可能也是与其较高的 pH有关。
下方的细胞增殖、迁移,并在坏死区表面或与盖髓材料接触的 牙髓表面形成新的胶原。坏死区和新胶原层吸引矿物盐沉积, 进而成为钙化基质,即纤维牙本质。然后,沿着纤维牙本质形 成一层成牙本质细胞样细胞,分泌基质而形成修复性牙本质。 修复性牙本质通常在直接盖髓后2个月左右形成,它的形成不仅 增加了牙本质的厚度,阻止细菌及其产物进入牙髓,限制毒物 扩散,而且在这一过程中成牙本质细胞被推到牙髓腔中远离损 害区的部位,与可能对其造成伤害的不良环境隔绝开来,为牙 髓活力恢复创造良好的环境。