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质韧、(形)有点彩。正常龈沟深度不超过2mm。两牙之间突起 的牙龈为牙龈乳头。
④ 牙骨质 在组织发生和功能上与上述三组织一致。
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5. 咬合关系、牙合、牙弓关系
上下颌牙齿互相接触的关系叫咬合关系。正 中牙合是判断咬合关系是否正常的标准。
➢反合 ➢开合 ➢深覆合 ➢锁合
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正 常 牙合
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前牙牙合 型
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✓ 舌背部粘膜的舌乳头 a)丝状乳头 呈天鹅绒状遍布于舌体上面,司一般
感觉。
b)菌状乳头 数目少,散在分布于丝状乳头之间, 有味蕾,司味觉。
c)叶状乳头 位于舌侧缘后部,含味蕾,司味觉。 d)轮廓乳头 位于界沟前方,乳头周围有深沟环绕,
沟内有味蕾,司 味觉。
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舌背
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舌腹
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由颞骨关节窝、颞骨关节结节、下颌骨髁状突以
及关节盘、关节囊和关节韧带构成。
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口腔颌面部的主要生理功能
摄食 咀嚼 味觉 吞咽 表情 辅助发音 辅助呼吸
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口腔颌面部解剖的生理特点及临床意 义
▪ 位置显露
易受伤
▪ 血供丰富
易恢复同时出血多
▪ 解剖结构复杂
▪ 有皮纹
与美容密切相关
▪ 易影响形态和功能
▪ 疾患易波及毗邻部位
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谢谢!
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③ 口腔前庭沟、翼下颌皱襞、颊脂垫尖注射 麻药的进针点等有关。
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2、固有口腔内的常用解剖标志
① 牙列 ② 牙槽突是颌骨上与牙相连接的骨性突起,
受压力后吸收,受牵张力后再生,骨改建 活跃,这一特性是牙齿矫正时牙齿得以移 位的基础。牙拔除后牙槽突萎缩,不宜于 活动义齿固位,也不利于牙种植体的植入。

材料学基础知识(口腔材料学课件)

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

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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

口腔材料学课件PPT(54页)

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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。

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— 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。
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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。
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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。
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¡ (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。
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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。
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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。

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。

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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
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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%
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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
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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
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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
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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:
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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
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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

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材料的性能 一 物理性能
1.尺寸变化:口腔材料在制作和使用过程中 由于物理化学因素的影响,引起长度或体 积大小的变化,称为尺寸变化 (dimensional change)
2.热膨胀:指材料在受热是膨胀,与冷时
收缩的现象。热膨胀系数:描述物体长度 随温度变化的物理量,当长度的变化表示 热膨胀系数时,称为线胀系数
断增加的现象。
• (6)耐磨度:两个物体在一定的压应力作用下,
抵抗相互产生表面破坏的性能,也指材料抵抗磨耗的 能力。
• (7)挠曲强度和挠度
• 挠曲强度:又称变曲强度,是描述材料承受这样复
杂应力下得性能。简明:持续受力,直至断裂
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 挠度:材料承受其比例极限内的应力所发生的弯曲
形变
三 化学性能
• 1.腐蚀:材料与外界之间发生的反应,而使材料
口腔修复材料
• 第一节 印模材料 • 定义:口腔修复中,凡用于制取各种颌面及口腔
• •
软,硬组织阴模的材料均可称为印模材料。功能: 记录口腔颌面各部分组织形态和关系的阴模 理想印模材料应具备的条件 1.良好的生物安全性2.适当的流动性,可塑性及 弹性3.适当的凝固时间4.良好的尺寸稳定性5.与模 型材料不发生化学反应6.便于清洁,消毒,操作 简单,价格合理,便于推广使用
• 口腔模型材料的分类
按有无弹性的物理特点分类:弹性印模材料和非弹 性印模材料 按凝固形式分类:化学反应凝固类,温度固化类和 室温状态成型类 下面重点讲述各类材料的性能
澡酸盐类印模材料
• 性能:一种弹性不可逆性的水胶印模材料 • 分类:粉剂型和糊剂型,两种,粉剂型由粉和 •
水调和,糊剂型由糊剂与胶结剂调拌使用; 常用:藻酸钠、藻酸钾、藻酸铵三种

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口腔材料的制备与表征
口腔材料的制备技术
熔融挤出法
将原料在高温下熔融,通过模具挤出后迅速冷却固化, 形成具有一定形状和性能的制品。
溶液法
将聚合物溶液与填料、增塑剂等混合均匀,倒入模具中 ,自然干燥或加热固化,得到制品。
静电纺丝法
利用高压电场力使聚合物溶液或熔体喷出,在空气中逐 渐固化,形成纤维状结构。
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xx年xx月xx日
目 录
• 口腔材料学概述 • 口腔材料的种类与特性 • 口腔材料的应用与效果 • 口腔材料的制备与表征 • 口腔材料的生物相容性与安全性 • 口腔材料的研究与展望
01
口腔材料学概述
定义与分类
口腔材料学定义
口腔材料学是研究口腔颌面部保健、诊断、治疗和修复材料 的性能、组成、制备和应用的一门学科。
生物力学评价的内容
硬度、弹性模量、断裂韧性等机械性能指标的检测 。
生物力学评价的注意事项
选用适当的实验方法,遵循伦理和法律规定 。
06
口腔材料的研究与展望
新型口腔材料的研发
研发目标
针对现有口腔材料的不 足,研究新型口腔材料 的性能、特点、应用范 围等,提高口腔健康水 平。
研发重点
研究新型口腔材料的组 成、结构、性质及作用 机制,探索其制备、加 工、应用等技术。
创新应用前景
未来将不断开发出新型的口腔材料,为提高口腔治疗水平和效果 提供更多选择。
口腔材料学教育及人才培养
教育目标
培养具有口腔材料学知识和技能的专业人才,促进口腔材料学 的发展和应用。
教育内容
开设口腔材料学相关课程,包括材料性能、生物相容性、材料制 备等,以及相关的实验和临床实践。
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