口腔陶瓷材料课件
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口腔材料学:11 第十一章口腔陶瓷
第十一章 ( Dental Ceramic )
第一节 口腔陶瓷概述
世界上许多民族的祖先,在不同时期不同环 境不同文化背景下,各自都独立地发明创造了陶 器,唯有瓷器是由中国人发明,在公元五、六世 纪以后陆续传播到世界各地的 。
陶器跟瓷器的区别
材料 温度 坚硬程度
透明度
陶
瓷
一般黏土
瓷土(主要是高岭土)
2. 石 英:SiO2 熔点约1800℃。烧结中呈细颗 粒悬浮在玻璃相中。增强剂,强度↑;量大时,降低 透明度↓。
3. 白陶土或高岭土 : 具可塑性, 易与长石结 合,韧性和不透明性↑。失水后收缩量大。
烤瓷材料的基本原料组成
4. 助熔剂: 硼砂、碳酸盐。 使长石的熔融温度↓,孔隙↓。
5. 着色剂: 金属氧化物。氧化钛(白色)、氧 化铯(黄色),氧化镍(灰)、氧化钴(兰)、氧化铁 (褐)、磷酸锰(红)。
分为体瓷和切缘瓷。修复体的制作同传统烤瓷。 可用于嵌体、高嵌体及低应力的冠和贴面。
优点 不透明核相对较小,修复体更透明,弯 曲强度较高。
缺点 烧结收缩,修复体的边缘适合性稍差, 不能用于后牙修复。
烧结全瓷
含氧化镁结晶, ↑强度。烧结后挠曲强度达 131MPa, 线胀系数大。上釉后压缩强度可达269MPa。
气泡、遮色剂、填料和 晶相含量、瓷粉粒度
遮色瓷、牙本质瓷、釉 质瓷、切端瓷
机械性能
口腔陶瓷的性能
挠曲强度 断裂韧性
氧化锆、玻璃浸渗、二硅 酸锂、白榴石增强陶瓷
抵抗裂纹扩 展能力
弹性模量
收缩
烧结收缩
密度
热学性能
线胀系数
影响口腔陶瓷性能的因素:
组成成分 晶体结构和尺寸 玻璃相的特性
气孔 杂质 瓷粉粒度
第一节 口腔陶瓷概述
世界上许多民族的祖先,在不同时期不同环 境不同文化背景下,各自都独立地发明创造了陶 器,唯有瓷器是由中国人发明,在公元五、六世 纪以后陆续传播到世界各地的 。
陶器跟瓷器的区别
材料 温度 坚硬程度
透明度
陶
瓷
一般黏土
瓷土(主要是高岭土)
2. 石 英:SiO2 熔点约1800℃。烧结中呈细颗 粒悬浮在玻璃相中。增强剂,强度↑;量大时,降低 透明度↓。
3. 白陶土或高岭土 : 具可塑性, 易与长石结 合,韧性和不透明性↑。失水后收缩量大。
烤瓷材料的基本原料组成
4. 助熔剂: 硼砂、碳酸盐。 使长石的熔融温度↓,孔隙↓。
5. 着色剂: 金属氧化物。氧化钛(白色)、氧 化铯(黄色),氧化镍(灰)、氧化钴(兰)、氧化铁 (褐)、磷酸锰(红)。
分为体瓷和切缘瓷。修复体的制作同传统烤瓷。 可用于嵌体、高嵌体及低应力的冠和贴面。
优点 不透明核相对较小,修复体更透明,弯 曲强度较高。
缺点 烧结收缩,修复体的边缘适合性稍差, 不能用于后牙修复。
烧结全瓷
含氧化镁结晶, ↑强度。烧结后挠曲强度达 131MPa, 线胀系数大。上釉后压缩强度可达269MPa。
气泡、遮色剂、填料和 晶相含量、瓷粉粒度
遮色瓷、牙本质瓷、釉 质瓷、切端瓷
机械性能
口腔陶瓷的性能
挠曲强度 断裂韧性
氧化锆、玻璃浸渗、二硅 酸锂、白榴石增强陶瓷
抵抗裂纹扩 展能力
弹性模量
收缩
烧结收缩
密度
热学性能
线胀系数
影响口腔陶瓷性能的因素:
组成成分 晶体结构和尺寸 玻璃相的特性
气孔 杂质 瓷粉粒度
口腔陶瓷材料
中温烧结阶段 粉粒间完全凝集而形成致密体,但此
期将出现明显的体积收缩。 粉粒相互熔接形成牢固的结晶整体, 高温烧结阶段 此期体积收缩趋于稳定。
经以上初次烧成后,还可根据需要对预
成体进行调磨修改或修补再次烧结。经
口腔内试戴合适后,最后再进行修复体
表面上釉,完成最后一次烧结。
口腔陶瓷材料是一种脆性材料
(五) 化学性能 口腔陶瓷是口腔材料中化学性能最稳定的 材料,均可耐受许多化学物质的作用而不 发生变化,长期在口腔环境条件下,对各
种食物、饮料、唾液、体液、微生物及其
酶的作用,不会产生变质、变性。
(六) 生物性能 口腔陶瓷材料具有较好的生物学性能,在 口腔内使用安全、无毒。特别是生物陶瓷,
度的结晶过程。
烧结是陶瓷制品制备最关键的工艺环节, 它决定了最终制品的性能。烧结过程通常 伴随有气孔减少和体积收缩的变化。
2.表面涂层 表面涂层是采用一定的工艺
手段,将某种材料均匀、等厚、紧密结
合在另一种基底材料上的技术。常采用
高温熔烧、等离子喷涂、热扩散、气相
沉积、离子注入、溅射、真空镀膜等工
艺进行涂层。烤瓷熔附金属修复体的制
按临床使用部位分为
植入体内和非植入体内的陶瓷
按临床用途分为
烤瓷和金属烤瓷
铸造陶瓷
种植陶瓷
成品陶瓷牙等。
2. 口腔陶瓷材料(陶瓷粉)的制备
采用天然或人工合成的材料作为原
材料,经高温熔融、淬冷、粉碎及 混合等工艺制备成陶瓷粉。
(二) 口腔陶瓷制品的制备
1.烧结 将初步烧结的陶瓷粉在低
于熔点的温度下加热,获得致密高强
烤瓷材料的物理机械性能
性 能 长石质烤瓷65 1Βιβλιοθήκη 2 60 400氧化铝质烤瓷
口腔科各种材料的认识ppt课件
有机高分子化学材料:
又称聚合物化学材料,是指有机类与无机类化合物合成
反应的一种科学。
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3
材料的概念种类来自性能应用范围固化反应
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4
充填材料
概念:治疗龋病时用于充填窝洞的材料 分类:玻璃离子类、复合树脂类、金属合
金类。 性能:物理性能、化学性能、机械性能、
操纵性能、生物学性能。 固化反应:光固化、化学固化(自固化) 应用范围:直接充填修复、修复体修复、
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20
充填辅助类
根充糊剂 比例:1:1 调拌时间:45秒 操作时间:1分钟 固化时间:2小时
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21
氧化锌 比例: 暂封1:1 、粘接1:2 调拌时间:45秒 操作时间:1分30秒 固化时间:6分钟
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22
氢氧化钙 比例:1:1 调拌时间:30秒 操作时间:2分钟 固化时间:6分钟
口腔材料的新认识
可编辑课件
1
材料的分类
按材料性质分类 按材料用途分类 按材料颜色分类 按应用部位分类 按与口腔组织接触方式分类
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2
材料的区分
印模材料 模型材料 锻制和铸造合金材料 基托与软衬材料 充填材料 预防材料
水门汀材料 粘结材料 口腔陶瓷材料 铸造玻璃瓷材料 种植材料 辅助材料
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13
3M手调聚醚硅橡胶 比例:1:1 搅拌时间: 45 秒 操作时间:2分45秒 口内时间:3分15秒 固化时间:6分钟
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14
玻璃离子类
3M洞衬 粉液比例: 1:1 (1 平勺粉、1 滴液) 调拌时间:20 秒 操作时间:2 分30 秒 光固化时间:30 秒
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口腔修复陶瓷材料课件
04
原料的成型:将混合后的原料通 过压制、注塑等方法成型
成型工艺
注塑成型:将陶瓷粉末与有机粘结 剂混合,注入模具中成型
压铸成型:将陶瓷粉末与有机粘结 剂混合,通过压铸机成型
流延成型:将陶瓷粉末与有机粘结 剂混合,通过流延机成型
3D打印成型:将陶瓷粉末与有机 粘结剂混合,通过3D打印机成型
烧结工艺
2
生物相容性高的材料能够降低 炎症和过敏反应的风险。
3 生物相容性高的材料能够促进 骨组织和软组织的生长和愈合。
4 生物相容性高的材料能够降低 植入物周围组织损伤的风险。
原料的选择与处理
01
原料的选择:根据陶瓷材料的性 能和用途选择合适的原料
03
原料的混合:将不同原料按照 一定比例混合均匀
02
原料的预处理:对原料进行清洗、 干燥、粉碎等处理
能
美学修复:用于改 善牙齿颜色、形态 和排列,提高美观
度
牙桥修复:用于修 复多颗牙齿缺失, 恢复牙齿连续性和
咀嚼功能
临时修复:用于临 时修复牙齿缺损或 缺失,保护牙齿和
牙龈
牙种植体:用于修 复单颗或多颗牙齿 缺失,提供稳定的
支持和固位
口腔正畸:用于矫 正牙齿排列不齐, 改善咬合关系和面
部美观
机械性能
牙体变色修复: 用于修复牙齿 变色,改善牙 齿美观
牙体磨损修复: 用于修复牙齿 磨损,保护牙 齿表面
牙体畸形修复: 用于修复牙齿 畸形,改善牙 齿形态和功能
牙体缺失修复: 用于修复牙齿 缺失,恢复牙 齿形态和功能
牙体美容修复: 用于修复牙齿 美容问题,改 善牙齿美观
牙列缺损修复
01
陶瓷材料可用于制作 牙冠、牙桥等修复体
口腔材料学:口腔全瓷材料
(Castable dental ceramic)
铸造(玻璃)陶瓷: 经失蜡铸造工艺成型的陶瓷。
高温熔化后经铸造工艺以玻璃态成形,后经结晶
化热处理析出结晶相而瓷化。
铸造陶瓷修复工艺: 用铸造陶瓷材料制作修复体
的技术。所制作的修复体称为铸造陶瓷修复体。
(1984年Corning 公司和Dentsply公司, 推出Dicor铸造 陶瓷产品)。
本章小节
第一节 口腔陶瓷 一、口腔陶瓷的分类
㈠ 按熔点 ㈡ 按应用 二、口腔陶瓷的基本结构 ㈠ 陶瓷的晶相 ㈡ 陶瓷的结合键 三、口腔陶瓷制品的制备技术
第二节 传统烤瓷材料 一、 烤瓷材料的种类
按熔点分类 二、烤瓷材料的基本原料组成 三、烤瓷工艺步骤 烧结的三个阶段 四、长石质烤瓷
第三节~第九节 口腔全瓷材料
1.钾长石为主晶相的玻璃陶瓷 2.云母基玻璃陶瓷
技术:CAD/CAM技术和复制(仿形)切削技术
五. 铸造陶瓷(casting ceramic) 定义 修复体制作的步骤,目的 结晶化热处理定义,目的 影响结晶化热处理的因素
六. 成品陶瓷牙(ceramic teeth) 种类、组成、性能、特点
可切削陶瓷
铸造陶瓷的铸造收缩率与磷酸盐包埋材料的热 膨胀率尽量接近。
陶瓷材料的熔化温度约为1460℃左右。
铸造陶瓷
㈡ 结晶化热处理
定义 铸造陶瓷铸造后再次加热,使其在玻璃相
中析出结晶相,称为“结晶化”热处理。
那里用计算机控制切削机切削出一个放大的代 型。目的是补偿烧结收缩。随后于代型上压实 氧化铝粉,再次切削,最后烧结。再进一步用 膨胀匹配的氧化铝陶瓷贴面。
缺点:不能一次就诊完成。且设备昂贵,与 金修复体比,边缘精确度差。除氧化铝基陶瓷外, 陶瓷高度不透明,强度也不很满意。
口腔修复金属、陶瓷材料PPT课件
结
烧,想不铂箔上较好。
工
艺
热压铸全瓷材料
优
缺
优点:铸瓷采用失蜡法,形态准确,半透明性,边缘密合,粘结性好;
点
缺点:投资大,强度相对低,不适用于桥体。
分成白榴石增强铸瓷和二硅酸锂增强铸瓷
制
制作蜡型-失蜡铸造-烧结牙本质瓷和切端瓷-上色上釉。
作
工
艺
粉浆堆涂玻璃渗透全瓷材料
概
念
直接耐火模型堆涂后烧结成微粒骨架,具有多孔结构;可代替基地金属冠
金属材料
名称
说明
CAD/CAM快速成型金属
主要为纯Ti、β-Ti合金、Co-Cr合金;成型方式为CAD/CAM
选择性激光烧结成型金属
主要为不锈钢、Ti合金、Co-Cr合金;金属粉末逐层熔结
电铸成型金属-金沉积
主要用于单冠修复
五、焊接与其他合金
金属材料
种类 组成
性能 应用
02
口腔修复陶瓷材料
A
金属烤瓷材料
Au-Pt-Pd合金丝 Au.Pt.Pd.Ag.Cu. 性优、焊接不良 高弹弓丝、卡环
Ni-Cr合金片
Ni80-90Cr5-10
性优耐腐Ni致敏 冠、正畸锁槽
不锈钢片
同18-8不锈钢 同18-8但C含量低 冠、正畸带环
一、锻制合金:合金成分基本性能
金属材料
碳(C) ---增加强度及硬度,过量则降低防腐性能 铬(Cr)---增加防腐性及强度 钴(Co)---增加强度、硬度及抗腐蚀性 镍(N i)---增加防腐性及韧性、延展性 硅(S i)---提高铸造性能,抗氧化 钛(Ti )---良好生物相容性、抗腐蚀性、密度低、性能稳定、
一、锻制合金:对比一览表
第十一章 口腔陶瓷ppt课件
口腔陶瓷材料
Ceramic(陶瓷) 无机非金属材料经高 温烧结形成的多晶聚集体。通常是稳定化 合物的粉体,通过成型(shaping)、烧 结(sintering)、加工(processing) 而成。 1744年,法国首先将陶瓷应用于牙科。
第一节 概述
二、口腔陶瓷的分类
可据熔点、应用、制造技术或晶体相分类。
氧化铝强度比长石质烤瓷中的SiO2晶体的强度 大,而且具高弹性模量及高断裂韧性,能有效预 防裂纹扩展。
氧化铝晶体相热胀系数与玻璃基质相相似,结合 好,所以强度高。
透明性差,只能用于全瓷冠的核心部分(核瓷、 底层瓷),外表面再烧结上强度较低但透明度较
好的牙本质瓷及釉质瓷。
sintered all-ceramic
第三节 金属烤瓷材料
将陶瓷烧结在金属上,陶瓷的缺点就可以用韧性 极好的金属给予补偿。用这种方法制成的修复体 被称为金属烤瓷修复体(ceramic-metal restoration) 该技术称为烤瓷熔附金属工艺(porcelain-fusedto metal,PFM) 在金属冠核表面熔附上线胀系数相匹配的瓷料, 这种瓷料称为金属烤瓷材料,又称为金属烤瓷粉 (porcelain-fused-to metal powder)
优点;透明性好, 抗弯强度高。可用于嵌体、高嵌体、 低应力的冠和贴面。
缺点:因烧结收缩,边缘适合性稍差,不能用于后牙。
sintered all-ceramic
3. 镁基冠核陶瓷 (Magnesia-based core porcelain)
基质中含镁结晶, 提高强度。烧结后挠曲强度强度达 131Mpa。
一 组成
长石、石英、陶土的混合物经烧结后制 备而成。 化学成分比其它陶瓷复杂:主要成分是 白榴石,调节瓷粉结晶析出和膨胀率的 调节剂,促进瓷粉与金属的结合剂,用 于遮挡金属底色的遮色剂,用于调节色 彩的着色剂
Ceramic(陶瓷) 无机非金属材料经高 温烧结形成的多晶聚集体。通常是稳定化 合物的粉体,通过成型(shaping)、烧 结(sintering)、加工(processing) 而成。 1744年,法国首先将陶瓷应用于牙科。
第一节 概述
二、口腔陶瓷的分类
可据熔点、应用、制造技术或晶体相分类。
氧化铝强度比长石质烤瓷中的SiO2晶体的强度 大,而且具高弹性模量及高断裂韧性,能有效预 防裂纹扩展。
氧化铝晶体相热胀系数与玻璃基质相相似,结合 好,所以强度高。
透明性差,只能用于全瓷冠的核心部分(核瓷、 底层瓷),外表面再烧结上强度较低但透明度较
好的牙本质瓷及釉质瓷。
sintered all-ceramic
第三节 金属烤瓷材料
将陶瓷烧结在金属上,陶瓷的缺点就可以用韧性 极好的金属给予补偿。用这种方法制成的修复体 被称为金属烤瓷修复体(ceramic-metal restoration) 该技术称为烤瓷熔附金属工艺(porcelain-fusedto metal,PFM) 在金属冠核表面熔附上线胀系数相匹配的瓷料, 这种瓷料称为金属烤瓷材料,又称为金属烤瓷粉 (porcelain-fused-to metal powder)
优点;透明性好, 抗弯强度高。可用于嵌体、高嵌体、 低应力的冠和贴面。
缺点:因烧结收缩,边缘适合性稍差,不能用于后牙。
sintered all-ceramic
3. 镁基冠核陶瓷 (Magnesia-based core porcelain)
基质中含镁结晶, 提高强度。烧结后挠曲强度强度达 131Mpa。
一 组成
长石、石英、陶土的混合物经烧结后制 备而成。 化学成分比其它陶瓷复杂:主要成分是 白榴石,调节瓷粉结晶析出和膨胀率的 调节剂,促进瓷粉与金属的结合剂,用 于遮挡金属底色的遮色剂,用于调节色 彩的着色剂
口腔修复陶瓷材料
第三节
热压铸全瓷材料
简称铸瓷(玻璃陶瓷) 白石榴石增强、二硅酸锂增强热压铸全瓷材料 商品名:Dicor、Cerapearl 结晶化处理
概念:铸瓷材料铸造后再次加热,使其在玻璃相中 析出结晶相 目的:将经过熔融、铸造厚的玻璃态材料转变为具 有优于原始材料性能的玻璃陶瓷
影响晶体形成数量、形式和性能的因素
成核剂 成核温度 结晶化温度 结晶化热处理升温速度
第四节
粉浆堆涂玻璃渗透全瓷材料
简称玻璃渗透全瓷 氧化铝基 尖晶石基 氧化锆增韧氧化铝
第五节
切削成型全瓷材料
氧化锆瓷块 氧化铝瓷块
第一节
金属烤瓷材料
组成和性能
瓷粉和水或专用液 以长石为主要原料 烧结 玻璃基质、白石榴石晶体、气孔
熔融: 升温后,粉粒中玻璃质软化,产 生流动,粉粒间凝集成致密体, 同时伴有明显的体积收缩。
第二节
烧结全瓷材料
白石榴石增强长石质烤瓷 氧化铝增强烤瓷 烧结全氧化铝瓷 Procera(商品名)
口腔材料学(第5版)
山东大学口腔医学院Fra bibliotek兰 晶第十三章 口腔修复陶瓷材料
制作全瓷修复体的材料 制作烤瓷修复体的材料 全口义齿的瓷牙 概念:以氧化物、氮化物、碳化物等为原料制 成的无机固体材料 陶瓷的概念已扩大到整个无机非金属材料
第一节
金属烤瓷材料
性能要求:
能模拟自然牙的外观 烧结温度应低于金属熔化温度 与金属基底的线胀系数相匹配 与金属基底有良好的润湿性 与金属基底形成牢固的结合 耐受口腔环境 具有与釉质相似的硬度
第十一章 口腔陶瓷分解
4. 种植陶瓷implant ceramic
.
(三)按临床使用部位分类:植入体内、非植入体内
(四)按 成 分 结 构:单纯陶瓷、陶瓷基复合材料
三、陶瓷的结构 烧结后,牙科陶瓷主要由三相组成:
晶体相( crystalline phase) :立方、四方、六方晶系, 据晶体相的性质及数量不同,陶瓷的机械性能和光学性能 不同。 玻璃相 (glassy phase) (无定型相):非晶态结构的低
烤瓷修复体制作工艺
成型(shaping) 烧结(sintering)
成型
选择合适色调的烤瓷粉 用蒸馏水或烤瓷专用液调成糊状 用毛笔涂于代型上 用雕刻刀加压雕塑修复体外形,需放大 13%-20% 脱水 在已预热至650度的真空烤瓷炉内干燥
烧结
将瓷料粉体在低于熔点的温度下加热,使陶瓷 粉体致密、结合在一起的过程。烧结后可获得 致密、高强度的结晶体,常伴随体积收缩。 低温烧结阶段:瓷粉的玻璃基质软化、流动、 瓷粉间产生不全凝集,气孔多、 中温烧结阶段:瓷粉完全凝集,体积明显收缩 高温烧结阶段:凝集的瓷粉互相熔接在一起成 为牢固的结晶整体,体积收缩趋于稳定 离炉冷却 试戴后上釉
口腔陶瓷材料
Ceramic(陶瓷) 无机非金属材料经高 温烧结形成的多晶聚集体。通常是稳定化 合物的粉体,通过成型(shaping)、烧
结(sintering)、加工(processing
第一节 概述
二、口腔陶瓷的分类
可据熔点、应用、制造技术或晶体相分类。
长石质烤瓷材料 (feldspathic porcelain)
以长石和二氧化硅为基本组成成分的玻 璃态陶瓷材料, 也称为传统烤瓷材料( conventional dental porcelain ) 。 结构中含玻璃基质相及一个或多个结晶 相 白榴石(K2O·Al2O3·4SiO2 )为其结晶相 之一,故也叫白榴石烤瓷(leucite porcelain)
口腔材料学教学口腔修复陶瓷材料ppt课件
齿科烤瓷粉(简称烤瓷粉)是由长石、石英、陶土 的混合物经烧结、粉碎后制备而成。 烤瓷粉中主要包括三种不同使用功能的瓷粉:
遮色瓷(opaque)、 体瓷(body )或本质瓷(dentine)、 釉质瓷(enamel)。
40
长石
长石为造岩矿物,化学成分为不含水的碱金属与碱土金属铝 硅酸盐,主要是钾、钠、钙和少量钡的铝硅酸盐。 口腔陶瓷中的长石为钠长石与钾长石的混合物,作为熔剂使 用,是形成玻璃相的主要成分。
SiO2 65~75
Al2O3 7~30
R2O+RO 4~33
8
4.陶瓷的结构 陶瓷材料的结合键
离子晶体-以离子键结合的晶体。金属氧化物。 MgO、Al2O3、ZrO2
共价晶体-以共价键结合的晶体。 金刚石、SiC、Si3N4、BN
9
陶瓷材料的相组成
陶瓷一般是多相多晶材料。由晶体相、玻璃 相、气相组成。(陶瓷的三相结构)
无机胶凝材料:水泥,石膏,石灰等(有机胶凝材料:沥 青,树脂等)
天然矿物材料:来源于矿物或岩石,改造但不改变其理化 性质直接应用的材料,如大理石,石棉
什么是玻璃?
物质的三种聚集状态:气、固、液态 固态和液态又存在两种:晶态、非晶态 玻璃是具有非晶态结构的固体材料 玻璃内的原子排列和液体相似,又被称作 “固态液体” 制作玻璃一般需要快速冷却,让原子来不及 有序排列形成结晶。
光纤陶瓷插芯
掺钕钇铝石榴石陶瓷
(Nd:YAG)激光材料 28
生物陶瓷
人工关节
口腔陶瓷
29
陶瓷在口腔医学中的应用
29
口腔修复用陶瓷材料的种类
金属烤 瓷材料
口腔修复 陶瓷材料
全瓷 材料
烧结全瓷材料 热压铸全瓷材料 粉浆堆涂玻璃渗透 全瓷材料
遮色瓷(opaque)、 体瓷(body )或本质瓷(dentine)、 釉质瓷(enamel)。
40
长石
长石为造岩矿物,化学成分为不含水的碱金属与碱土金属铝 硅酸盐,主要是钾、钠、钙和少量钡的铝硅酸盐。 口腔陶瓷中的长石为钠长石与钾长石的混合物,作为熔剂使 用,是形成玻璃相的主要成分。
SiO2 65~75
Al2O3 7~30
R2O+RO 4~33
8
4.陶瓷的结构 陶瓷材料的结合键
离子晶体-以离子键结合的晶体。金属氧化物。 MgO、Al2O3、ZrO2
共价晶体-以共价键结合的晶体。 金刚石、SiC、Si3N4、BN
9
陶瓷材料的相组成
陶瓷一般是多相多晶材料。由晶体相、玻璃 相、气相组成。(陶瓷的三相结构)
无机胶凝材料:水泥,石膏,石灰等(有机胶凝材料:沥 青,树脂等)
天然矿物材料:来源于矿物或岩石,改造但不改变其理化 性质直接应用的材料,如大理石,石棉
什么是玻璃?
物质的三种聚集状态:气、固、液态 固态和液态又存在两种:晶态、非晶态 玻璃是具有非晶态结构的固体材料 玻璃内的原子排列和液体相似,又被称作 “固态液体” 制作玻璃一般需要快速冷却,让原子来不及 有序排列形成结晶。
光纤陶瓷插芯
掺钕钇铝石榴石陶瓷
(Nd:YAG)激光材料 28
生物陶瓷
人工关节
口腔陶瓷
29
陶瓷在口腔医学中的应用
29
口腔修复用陶瓷材料的种类
金属烤 瓷材料
口腔修复 陶瓷材料
全瓷 材料
烧结全瓷材料 热压铸全瓷材料 粉浆堆涂玻璃渗透 全瓷材料
口腔材料学-陶瓷材料基本知识
化钇稳定的氧化锆瓷
1、组成 主要成分是氧化锆,含量达94%,氧化钇的含 量含量为5 %,微量的氧化铝,能增强耐久性。通过热等静压 方法将氧化铝粉末压制成颗粒间具有微小孔隙的坯块,并进 行预烧结。强度较低,容易进行切削加工。
进一步的致密化烧结,成为致密的氧化锆四方晶相结构, 基本上没有玻璃相。最后在表面涂布饰面瓷并进行烧结,完 成修复体的制作。
金属烤瓷材料必须满足以下要求:①能模拟自然牙的 外观;②在相对较低的温度下熔结,通常要低于基底金属 熔化温度至少100°C左右;③能与金属基底形成牢固的结 合;④具有与基底金属相匹配的线胀系数;⑤对金属基底 表面有良好的润湿性;⑥耐受口腔环境;⑦具有与釉质相 似的硬度,不能过度磨耗对颌牙。
二、组成和性能 金属烤瓷材料是以瓷粉的形式提供,使用时与水或专用
热压烧结炉
第四节 粉浆堆涂玻璃渗透全瓷材料
一、概念和种类 粉浆堆涂玻璃渗透(slip-casting glass-infiltrated)全
瓷材料简称为玻璃渗透全瓷,是通过粉浆堆涂成型方法将耐 高温微晶体颗粒在耐火模型上成型,干燥后进行高温半烧结, 烧制成由微粒骨架组成的、具有多孔结构的瓷修复体,随后 将镧系玻璃粉熔融后通过毛细血管作用渗透入瓷的孔隙内, 最后用线胀系数匹配的饰面瓷对修复体进行饰面。
一、概述 金属烤瓷(porcelain)材料是指用于瓷熔附金属
(porcelain-fused-to-metal)修复体的陶瓷材料,其烧 结后的结构以玻璃相为主。瓷熔附金属修复体由金属基底 (冠)和熔附于其表面的瓷构成,它将陶瓷材料的美观性 与金属的强韧性结合起来,形成既具有自然牙齿样外观, 又具有良好力学性能的修复体。
2、玻璃晶化法 玻璃在高温熔化后具有良好的流动性, 可浇铸成任意形状的铸件,置于特定温度下进行结晶化处理, 使玻璃中析出大量的晶体而转变为陶瓷结构,这种制备陶瓷 的方法称为玻璃晶化法,陶瓷质地致密,具有较高的强度, 称为玻璃陶瓷(glass-ceramics)或微晶玻璃 (microcrystalling glass)。
1、组成 主要成分是氧化锆,含量达94%,氧化钇的含 量含量为5 %,微量的氧化铝,能增强耐久性。通过热等静压 方法将氧化铝粉末压制成颗粒间具有微小孔隙的坯块,并进 行预烧结。强度较低,容易进行切削加工。
进一步的致密化烧结,成为致密的氧化锆四方晶相结构, 基本上没有玻璃相。最后在表面涂布饰面瓷并进行烧结,完 成修复体的制作。
金属烤瓷材料必须满足以下要求:①能模拟自然牙的 外观;②在相对较低的温度下熔结,通常要低于基底金属 熔化温度至少100°C左右;③能与金属基底形成牢固的结 合;④具有与基底金属相匹配的线胀系数;⑤对金属基底 表面有良好的润湿性;⑥耐受口腔环境;⑦具有与釉质相 似的硬度,不能过度磨耗对颌牙。
二、组成和性能 金属烤瓷材料是以瓷粉的形式提供,使用时与水或专用
热压烧结炉
第四节 粉浆堆涂玻璃渗透全瓷材料
一、概念和种类 粉浆堆涂玻璃渗透(slip-casting glass-infiltrated)全
瓷材料简称为玻璃渗透全瓷,是通过粉浆堆涂成型方法将耐 高温微晶体颗粒在耐火模型上成型,干燥后进行高温半烧结, 烧制成由微粒骨架组成的、具有多孔结构的瓷修复体,随后 将镧系玻璃粉熔融后通过毛细血管作用渗透入瓷的孔隙内, 最后用线胀系数匹配的饰面瓷对修复体进行饰面。
一、概述 金属烤瓷(porcelain)材料是指用于瓷熔附金属
(porcelain-fused-to-metal)修复体的陶瓷材料,其烧 结后的结构以玻璃相为主。瓷熔附金属修复体由金属基底 (冠)和熔附于其表面的瓷构成,它将陶瓷材料的美观性 与金属的强韧性结合起来,形成既具有自然牙齿样外观, 又具有良好力学性能的修复体。
2、玻璃晶化法 玻璃在高温熔化后具有良好的流动性, 可浇铸成任意形状的铸件,置于特定温度下进行结晶化处理, 使玻璃中析出大量的晶体而转变为陶瓷结构,这种制备陶瓷 的方法称为玻璃晶化法,陶瓷质地致密,具有较高的强度, 称为玻璃陶瓷(glass-ceramics)或微晶玻璃 (microcrystalling glass)。
口腔材料学-陶瓷材料基本知识
2、物理性能和化学性能 (1) 热性能:陶瓷的熔点高。
(2)电性能:可用作绝缘材料。 (3)化学稳定性:结构稳定,对酸、碱、盐有良好的抗蚀 能力。 (4)美观性能:表面光泽度高,具有透明和半透明性,与 真牙极为相似,具有优秀的审美性。 3、生物性能 化学稳定性赋予陶瓷良好的生物惰性和生物相 容性,无毒、无味、无刺激,耐人体体液腐蚀。
金属烤瓷和全瓷透光性对比
二、白榴石增强长石质烤瓷 1、组成 组成上与金属烤瓷材料相似,含有更多的白榴
石增强晶相,体积含量为35%~45%,均匀分散。白榴石晶相 强度较高,可阻止玻璃相中裂纹的扩展或者使裂纹方向偏转, 增强强度。
2、性能 白榴石增强长石质烤瓷的弯曲强度可达 104MPa,断裂韧性为1.5MPa·m1/2,压缩强度也较高。白榴 石的线胀系数大,这种差异造成瓷在冷却时白榴石晶体周 围的玻璃基质中产生切向压缩应力,起到了裂纹挡板的作 用,可提高脆弱的玻璃相抗裂纹扩展的能力。
(3)低拉伸强度、弯曲强度和较高的压缩强度:陶瓷的 实际拉伸强度要比金属低很多。陶瓷在受压时,气孔等缺 陷不易扩展成宏观裂纹,压缩强度较高。对陶瓷表面进行 处理,减少表面缺陷或在表面造成残余压应力层,可以有 效地提高陶瓷强度。测定陶瓷的弯曲强度表示其强度,同 时反映拉伸强度和压缩强度。
(4)优良高温强度和低抗热震性:陶瓷的熔点高于金属。 陶瓷在高温下不仅保持高硬度,而且基本保持其室温下的 强度,具有高的蠕变抗力,同时抗氧化性能好。当温度剧 烈变化时容易破裂,烧结和使用时要加以注意。
2、玻璃晶化法 玻璃在高温熔化后具有良好的流动性, 可浇铸成任意形状的铸件,置于特定温度下进行结晶化处理, 使玻璃中析出大量的晶体而转变为陶瓷结构,这种制备陶瓷 的方法称为玻璃晶化法,陶瓷质地致密,具有较高的强度, 称为玻璃陶瓷(glass-ceramics)或微晶玻璃 (microcrystalling glass)。
口腔材料简介 PPT课件
组成:牙胶,氧化锌,硫酸钡,蜡 特点:一定压缩性,组织亲和性,X线
阻射,加热软化
பைடு நூலகம்
9.粘接材料 adhesive materials
分类 牙釉质粘接剂:复合树脂 牙本质粘接剂:复合树脂
骨粘接剂:甲基丙烯酸酯骨水泥,磷酸 钙骨水泥
软组织粘接剂:α-氰基丙烯酸酯粘接剂, 血纤维蛋白粘接剂
3.模型材料
model materials
分类 熟石膏Plaster 普通人造石Dental
stone 高强度人造石Dental
stone, high strength
高强度高膨胀人造石 Dental stone, high strength, high expansion
特点 流动性好 尺寸稳定性好 强度高 操作易
口腔材料简介 introduction of dental materials
目的 objective
了解口腔常用材料和临床制品的重要组 成及主要性能
一种崭新技术的实现,往往需要崭新材 料的支持
材料是一切事物的物质基础
口腔材料分类 classification in dental materials
有机物
塑料 纤维
塑料牙、基托,树脂
橡胶
牙胶、硅橡胶
无机物
金属 锻造、铸造金属 非金属 陶瓷、水门汀、石膏等
一、有机高分子材料
polymer materials
定义:由单体(monomer)聚合所形成
的分子量大于1500的聚合物(polymer), 分为均聚物(homopolymer)和共聚物 (copolymer)
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
阻射,加热软化
பைடு நூலகம்
9.粘接材料 adhesive materials
分类 牙釉质粘接剂:复合树脂 牙本质粘接剂:复合树脂
骨粘接剂:甲基丙烯酸酯骨水泥,磷酸 钙骨水泥
软组织粘接剂:α-氰基丙烯酸酯粘接剂, 血纤维蛋白粘接剂
3.模型材料
model materials
分类 熟石膏Plaster 普通人造石Dental
stone 高强度人造石Dental
stone, high strength
高强度高膨胀人造石 Dental stone, high strength, high expansion
特点 流动性好 尺寸稳定性好 强度高 操作易
口腔材料简介 introduction of dental materials
目的 objective
了解口腔常用材料和临床制品的重要组 成及主要性能
一种崭新技术的实现,往往需要崭新材 料的支持
材料是一切事物的物质基础
口腔材料分类 classification in dental materials
有机物
塑料 纤维
塑料牙、基托,树脂
橡胶
牙胶、硅橡胶
无机物
金属 锻造、铸造金属 非金属 陶瓷、水门汀、石膏等
一、有机高分子材料
polymer materials
定义:由单体(monomer)聚合所形成
的分子量大于1500的聚合物(polymer), 分为均聚物(homopolymer)和共聚物 (copolymer)
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
口腔陶瓷材料通用课件
全瓷牙
全瓷牙是一种更高级的牙齿修复方式,整个牙齿 都是由陶瓷材料制成,没有金属内冠。全瓷牙具 有更高的生物相容性和更强的美观效果,是牙齿 修复的理想选择。
烤瓷牙
烤瓷牙是一种常见的牙齿修复方式,利用陶瓷材 料制作成牙齿的形态,再用特殊粘合剂固定在患 牙上。陶瓷材料的硬度、颜色和光泽与真牙相似, 能够达到很好的美观效果。
口腔陶瓷材料通常具有高硬度、低热 膨胀系数、良好的化学稳定性和生物 相容性等特点,能够与口腔环境相适 应,并保持长期稳定。
口腔陶瓷材料的分 类
01
02
03
根据用途分类
可分为牙科陶瓷、颌面修 复陶瓷、种植牙陶瓷等。
根据成分分类
可分为氧化铝陶瓷、氧化 锆陶瓷、玻璃陶瓷等。
根据加工工艺分类
可分为烧结陶瓷、热压铸 陶瓷、3D打印陶瓷等。
牙贴面
牙贴面是一种较薄的陶瓷片,可以贴在牙齿表面 以改善牙齿颜色、形状和排列。牙贴面对牙齿磨 损较少,能够保留更多天然牙齿结构。
牙周病治 疗
牙周病概述
牙周病是指牙齿周围组织的炎症和感染,是常见的口腔疾病之一。牙周病治疗的目标是消 除炎症、控制感染和恢复牙齿功能。
牙周夹板
牙周夹板是一种用于固定松动牙齿的装置,通常由金属和陶瓷材料制成。陶瓷材料的牙周 夹板具有更好的美观效果和生物相容性,减少了对牙龈的不良刺激。
牙周植骨材料
牙周植骨是一种治疗牙周病的方法,通过植入骨组织来增加牙槽骨的高度和宽度。陶瓷材 料可以作为牙周植骨的替代材料,具有较好的骨传导性和生物相容性。
正畸治 疗
正畸治疗概述
正畸治疗是指通过各种矫正装置来调整面部骨骼、牙齿和颌面软组织的异常形态和功能, 以达到美观和健康的效果。
矫治器
全瓷牙是一种更高级的牙齿修复方式,整个牙齿 都是由陶瓷材料制成,没有金属内冠。全瓷牙具 有更高的生物相容性和更强的美观效果,是牙齿 修复的理想选择。
烤瓷牙
烤瓷牙是一种常见的牙齿修复方式,利用陶瓷材 料制作成牙齿的形态,再用特殊粘合剂固定在患 牙上。陶瓷材料的硬度、颜色和光泽与真牙相似, 能够达到很好的美观效果。
口腔陶瓷材料通常具有高硬度、低热 膨胀系数、良好的化学稳定性和生物 相容性等特点,能够与口腔环境相适 应,并保持长期稳定。
口腔陶瓷材料的分 类
01
02
03
根据用途分类
可分为牙科陶瓷、颌面修 复陶瓷、种植牙陶瓷等。
根据成分分类
可分为氧化铝陶瓷、氧化 锆陶瓷、玻璃陶瓷等。
根据加工工艺分类
可分为烧结陶瓷、热压铸 陶瓷、3D打印陶瓷等。
牙贴面
牙贴面是一种较薄的陶瓷片,可以贴在牙齿表面 以改善牙齿颜色、形状和排列。牙贴面对牙齿磨 损较少,能够保留更多天然牙齿结构。
牙周病治 疗
牙周病概述
牙周病是指牙齿周围组织的炎症和感染,是常见的口腔疾病之一。牙周病治疗的目标是消 除炎症、控制感染和恢复牙齿功能。
牙周夹板
牙周夹板是一种用于固定松动牙齿的装置,通常由金属和陶瓷材料制成。陶瓷材料的牙周 夹板具有更好的美观效果和生物相容性,减少了对牙龈的不良刺激。
牙周植骨材料
牙周植骨是一种治疗牙周病的方法,通过植入骨组织来增加牙槽骨的高度和宽度。陶瓷材 料可以作为牙周植骨的替代材料,具有较好的骨传导性和生物相容性。
正畸治 疗
正畸治疗概述
正畸治疗是指通过各种矫正装置来调整面部骨骼、牙齿和颌面软组织的异常形态和功能, 以达到美观和健康的效果。
矫治器
《口腔陶瓷材料》课件
《口腔陶瓷材料》PPT课 件
探讨口腔陶瓷材料的定义、种类、优势和局限性,以及在牙科临床中的应用。
种类和用途
1
全瓷冠
材料可分为钇齿瓷、氧化锆瓷、氧化铝
贴面
2
陶瓷等,适用于牙齿缺损。
种类有瓷贴面和树脂贴面,使用在牙齿
美容修复。
3
种植体
常用陶瓷材料有氧化锆和钇齿瓷,效果 与真牙一样。
结构和性质
微观结构
在牙科临床中的应用
口腔修复
种植体、全瓷冠等陶瓷材料可以 对口腔进行修复。
美容修复
正畸修复
贴面等陶瓷材料可用于美容修复。
陶瓷材料可以使用在牙齿正畸修 复中,避免使用金属材料。
总结
1 优点
与真牙相似的色泽、形态、透光度和晶格结构,不刺激口腔环境,磨损小,使用寿命长。
2 局限性
成本较高,操作时间长,需要高超的技术和经验,不适合所有患者。
பைடு நூலகம்
特点和性能
1
洁白度高
透明度高、渗透性小,特别适用于前牙
生物相容性
2
颜色修复。
减少牙龈退缩,避免患牙龈炎、龈下袋
等疾病。
3
耐磨性好
磨损小,使用寿命长。
力学性能和耐久性
强度
高强度可达500MPa以上,适 用于牙科修复领域。
韧性
具有良好的韧性,使得材料 多用于突破耐久性。
抗摩擦性能
陶瓷材料对人口腔中的第三 齿是不会有磨损加速的,有 很好的抗摩擦性。
其主要成分为氧化物,具有 均质的微观结构。
机械性能
抗压力高,磨耗小,且具有 良好的生物力学适应性。
化学稳定性
能够和牙齿组织形成较好的 结合力。
生物相容性和生理性能
探讨口腔陶瓷材料的定义、种类、优势和局限性,以及在牙科临床中的应用。
种类和用途
1
全瓷冠
材料可分为钇齿瓷、氧化锆瓷、氧化铝
贴面
2
陶瓷等,适用于牙齿缺损。
种类有瓷贴面和树脂贴面,使用在牙齿
美容修复。
3
种植体
常用陶瓷材料有氧化锆和钇齿瓷,效果 与真牙一样。
结构和性质
微观结构
在牙科临床中的应用
口腔修复
种植体、全瓷冠等陶瓷材料可以 对口腔进行修复。
美容修复
正畸修复
贴面等陶瓷材料可用于美容修复。
陶瓷材料可以使用在牙齿正畸修 复中,避免使用金属材料。
总结
1 优点
与真牙相似的色泽、形态、透光度和晶格结构,不刺激口腔环境,磨损小,使用寿命长。
2 局限性
成本较高,操作时间长,需要高超的技术和经验,不适合所有患者。
பைடு நூலகம்
特点和性能
1
洁白度高
透明度高、渗透性小,特别适用于前牙
生物相容性
2
颜色修复。
减少牙龈退缩,避免患牙龈炎、龈下袋
等疾病。
3
耐磨性好
磨损小,使用寿命长。
力学性能和耐久性
强度
高强度可达500MPa以上,适 用于牙科修复领域。
韧性
具有良好的韧性,使得材料 多用于突破耐久性。
抗摩擦性能
陶瓷材料对人口腔中的第三 齿是不会有磨损加速的,有 很好的抗摩擦性。
其主要成分为氧化物,具有 均质的微观结构。
机械性能
抗压力高,磨耗小,且具有 良好的生物力学适应性。
化学稳定性
能够和牙齿组织形成较好的 结合力。
生物相容性和生理性能
口腔陶瓷材料ppt课件
(六) 生物性能 口腔陶瓷材料具有较好的生物学性能,在 口腔内使用安全、无毒。特别是生物陶瓷, 更应具有生物相容性。
(七) 审美性能 由于口腔陶瓷材料的着色性能好,表面光 泽度高,又具有透明和半透明性,能恢复 牙体组织的天然色彩。
20色系比色板
比色板
口腔陶瓷材料的分类及制品的制备
• 1、可据熔点、应用、制造技术或晶体相分类。 • • (一)按熔点 • • 高熔陶瓷:1315℃~1370℃,人工牙 • 中熔陶瓷:1090℃~1260℃,人工牙 • 低熔陶瓷:870℃~1060℃,烤瓷全冠 • 超低熔陶瓷 < 870 ℃ ,钛合金的熔附。
(二)按应用 1. 烤瓷 porcelain :传统烤瓷和金属烤瓷,
用于烤瓷全冠修复体或金属烤瓷冠修复体 2. 全瓷修复材料 all-ceramic material: 用
于美观需要的全瓷冠、嵌体、高嵌体、贴面 3. 陶瓷牙ceramic teeth 4. 种植陶瓷implant ceramic
(三)按临床使用部位分类:植入体内、非植入体内 (四)按 成 分 结 构:单纯陶瓷、陶瓷基复合材料
• 影响陶瓷材料透明性的主要原因是陶瓷内存在 的气孔。陶瓷粉颗粒越细,气孔越小,越致密, 颗粒间的接触面积越大,但在光散射作用下透 明度反而降低,因此采用适当的颗粒度可调整 光透过率。对于含有石英等折光率较大原料的 材料,可添加一些折光率较小的成分,如白榴 石、长石等,可以提高透明性。
(四)机械性能 口腔陶瓷材料的主要机械性能见下表。
几类口腔陶瓷材料的特征
(一)长石质陶瓷
结构特点:以长石为主要原料,配以石英、白陶土及 少量硼砂和着色剂。 少量助熔剂用以降低陶瓷的熔点。
生物学性能良好,可作为烤瓷粉的材料以及制备成品 陶瓷牙、陶瓷牙面等。
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• 影响陶瓷材料透明性的主要原因是陶瓷内存在 的气孔。陶瓷粉颗粒越细,气孔越小,越致密, 颗粒间的接触面积越大,但在光散射作用下透 明度反而降低,因此采用适当的颗粒度可调整 光透过率。对于含有石英等折光率较大原料的 材料,可添加一些折光率较小的成分,如白榴 石、长石等,可以提高透明性。
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第一节、 概 述
陶瓷(ceramic,porcelain)概念已扩大到整个
无机非金属材料,即以氧化物、氮化物、碳化
物等为原料制成的无机固体材料。
硬度高 耐磨性好 化学性能稳定 生物性能好 着色性能好
广泛应用于口腔领域 烤瓷及金属烤瓷 铸造陶瓷
口腔陶瓷材料的结构与性能
(一) 陶瓷材料的结构(相组成) 陶瓷材料的显微结构通常由三种不同的 相组成,即晶相、玻璃相和气相。
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• 晶体相:立方、四方、六方晶系,据晶 体相的性质及数量不同,陶瓷的机械性 能和光学性能不同。
• 玻璃相(无定型相): 非晶态结构的低 熔点固体。玻璃相增加,透明性增加, 抗裂纹扩展减低。
吸水率 0%~2%
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口腔陶瓷材料是热的绝缘体,热胀系数 与牙体接近。但口腔陶瓷材料在烧结制 作过程中,存在较大的体积收缩而影响 修复体的精度,需采取必要的措施,如 烧结前尽量除去水份、振荡、压缩成型, 以及真空烧结等防止或减小其收缩。
(二)按应用 文档仅供参考,不能ห้องสมุดไป่ตู้为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。 1. 烤瓷 porcelain :传统烤瓷和金属烤瓷,
用于烤瓷全冠修复体或金属烤瓷冠修复体 2. 全瓷修复材料 all-ceramic material: 用
于美观需要的全瓷冠、嵌体、高嵌体、贴面 3. 陶瓷牙ceramic teeth 4. 种植陶瓷implant ceramic
口腔陶瓷材料是一种脆性材料 (不出现塑性变形阶段)
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(五) 化学性能 口腔陶瓷是口腔材料中化学性能最稳定的 材料,均可耐受许多化学物质的作用而不 发生变化,长期在口腔环境条件下,对各 种食物、饮料、唾液、体液、微生物及其 酶的作用,不会产生变质、变性。
• 气相: 气孔率、气孔尺寸分布、气孔形 态对陶瓷性能有明显影响。
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(二)结合键: 离子键—无方向性,键强度较高,组成的 陶瓷强度高、硬度高,但脆性也大。 共价键—具有方向性和饱和性,因此共价 晶体中原子的堆积密度较小。共价晶体键 强度较高,且有稳定的结构,这类陶瓷熔 点高、硬度高、脆性大、热胀系数小。 口腔陶瓷多为混合键结合。
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(四)机械性能 口腔陶瓷材料的主要机械性能见下表。
口腔陶瓷材料主要机械性能
压缩强度(Mpa) 345~3000 弯曲强度(Mpa) 55~1300 拉伸强度(Mpa) 24.8~37.4 努氏硬度(Mpa)
4600~5910
种植陶瓷
陶瓷牙
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瓷
陶
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口腔陶瓷制品的制备 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。 1.烧结
将初步烧结的陶瓷粉在低于熔点的温度下加热, 获得致密高强度的结晶过程。
烧结是陶瓷制品制备最关键的工艺环节,它决定 了最终制品的性能。烧结过程通常伴随有气孔减少和 体积收缩的变化。
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(三)物理性能:见下表。 口腔陶瓷材料主要物理性能
密度
2.4(g/cm3)
光透过率 50%(2mm板)
热胀系数 6×10-6~8×10-6℃ 线收缩率 13%~70%
热导率 0.042(J/cm.s. ℃ ) 体积收缩率 35%~50%
(三)按临床使用部位分类:植入体内、非植入体内 (四)按 成 分 结 构:单纯陶瓷、陶瓷基复合材料
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2. 口腔陶瓷材料(陶瓷粉)的制备 采用天然或人工合成的材料作为原 材料,经高温熔融、淬冷、粉碎及 混合等工艺制备成陶瓷粉。
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(六) 生物性能 口腔陶瓷材料具有较好的生物学性能,在 口腔内使用安全、无毒。特别是生物陶瓷, 更应具有生物相容性。
(七) 审美性能 由于口腔陶瓷材料的着色性能好,表面光 泽度高,又具有透明和半透明性,能恢复 牙体组织的天然色彩。
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20色系比色板
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比色板
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口腔陶瓷材料的分类及制品的制备
• 1、可据熔点、应用、制造技术或晶体相分类。 • • (一)按熔点 • • 高熔陶瓷:1315℃~1370℃,人工牙 • 中熔陶瓷:1090℃~1260℃,人工牙 • 低熔陶瓷:870℃~1060℃,烤瓷全冠 • 超低熔陶瓷 < 870 ℃ ,钛合金的熔附。