一步自酸蚀粘结剂说明书
自酸蚀牙本质粘结剂Contax在临床中的应用
自酸蚀牙本质粘结剂在临床中的应用自1955年牙齿酸蚀粘接技术开展以来,牙科粘接材料及技术得到了很大发展,促进了牙体缺损修复的发展。
但由于牙本质在组成和结构上的复杂性,使得牙本质的粘结一直是牙科粘结中的一个难点。
1982年日本学者Nakabayashi提出了关于牙本质粘结的混合层(Hybrid layer)理论奠定了牙本质粘结的理论基础。
近年来新的牙本质粘接剂不断问世,牙本质的粘接效果不断改善。
牙本质粘结剂主要可分为两大类:全酸蚀粘结系统和自酸蚀粘结系统。
1979年日本学者Fusayama 提出釉质与牙本质同时酸蚀的技术,所谓全酸蚀(Total etching)。
全酸蚀粘结系统通过酸蚀完全去除了牙本质表面经机械预备后形成的玷污层(smear layer),同时对其下的牙本质表面脱矿,暴露牙本质胶原纤维网。
将含有亲水性基团的前处理剂(primer)涂于表面湿润的酸蚀过的牙本质粘接面上,粘结功能性单体渗透进入胶原纤维网并固化于其中, 形成混合层, 达到良好的机械固位。
自酸蚀系统是把酸蚀步骤与前处理剂(primer)步骤合为一体,不需要单独的酸蚀操作,粘污层被溶解,而不是被完全去除,同时使其下方牙本质脱矿。
自酸蚀牙本质粘结系统简化了临床操作和对技术操作的敏感性,树脂渗透进酸蚀脱矿后的全层,不残留微漏层,减少了术后敏感的发生。
Contax(DMG Hamburg,Germany)是一种临床两步法的自酸蚀粘结剂,由前处理剂Contax-primer,粘结剂Contax-Bond,和引发剂Contax-activator组成。
Contax-prime成份包含水、马来酸等,Contax-Bond成份包含酸性Bis-GMA基树脂基质等。
使用Contax粘结牙釉质和牙本质为临床两步法操作,首先对粘结面涂布前处理剂Contax-primer,保持20秒,然后涂布粘结剂Contax-Bond,作用5秒后,光照20秒固化。
3m第五代全酸蚀粘结剂说明书
3m第五代全酸蚀粘结剂说明书
3M第五代全酸蚀粘结剂说明书
产品介绍:
3M第五代全酸蚀粘结剂是一种高强度、高耐环境的双组分胶粘剂,适用于金属及其它材料的结构粘接。
使用方法:
1.表面处理:待粘接表面必须干净、干燥、无油污、无蜡质或其它附着物。
2.混合:将A、B两组分按照说明书上的比例混合均匀。
3.施胶:将混合好的胶涂抹在待粘接部位,注意胶涂抹均匀,且胶液不要过量。
4.压合:待粘接部位在涂胶后立即压合,可以使用压臂、卡子、夹具等工具。
5.固化:胶液在室温下24小时即可固化完全。
若需要加速固化,可以在室温下加热,或使用灯泡照射。
注意事项:
1. 本品应贮存于阴凉、干燥、通风、环境下,避免直接曝晒。
2. 不建议用于低表面能材料(如聚乙烯、聚丙烯等)粘接,需测试后方可使用。
3. 本品应避免与皮肤接触,如不慎接触可使用大量水冲洗并就医。
以上为3M第五代全酸蚀粘结剂的使用说明,如有疑问,请联系产品供应商或生产厂家。
3种自酸蚀粘结剂粘结托槽的剪切强度比较
3种自酸蚀粘结剂粘结托槽的剪切强度比较浦彦 李健3(苏州市立医院本部口腔科 江苏苏州 215002)[摘要] 目的:比较3种自酸蚀粘结剂粘结正畸托槽时的剪切粘结强度。
方法:将36颗人前磨牙随机均分为3组,分别用3种自酸蚀粘结剂:改良一步法自酸蚀粘结系统Adper Pr omp t L-Pop Self Etch Adhesive(组1)、释氟抗菌型自酸蚀粘结系统Clearfil Pr otect Bond(组2)、释氟型自酸蚀粘结系统Transbond Plus Self Etching Pri m er(组3)粘结金属托槽,用万能应力测试机测试其剪切粘结强度,在体式显微镜下评价各组牙齿表面的剩余粘结剂指数,并进行统计学分析。
结果:单因素方差分析显示各组间的剪切粘结强度有显著性差异(P<0.05),组2的剪切粘结强度最高,组1和组3间的剪切粘结强度差异无统计学意义。
Kruskal-W allis检验表明各组的剩余粘结剂指数无差别(P>0.05)。
结论:3种自酸蚀粘结剂粘结托槽的剪切粘结强度存在一定的差异,但均能满足正畸临床治疗的需求。
[关键词] 自酸蚀粘结剂 正畸 剪切粘结强度 剩余粘结剂指数[中图分类号] R783.5 [文献标识码] A [文章编号] 1671—7651(2008)03—0320—03Co m par ison of O rthodon ti c Bracket Shear Bond Strengths Ach i eved w ith3Self-etch i n g Pr i m ers.PU Yan,L I J ian.D epart m ent of S to m atology,C ity Hospital of Suzhou,N antong215002[Abstract] O bjecti ve:T o compare shear bond strength and failure mode of brackets bonded with3self-etching p r od2 ucts.M ethods:The p r oducts tested were Adper Pr omp t L-Pop Self Etch Adhesive,Clearfil Pr otect Bond and Transbond Plus Self Etching Pri m er.Thirty-six defect-free p re molars were random ly divided int o3gr oup s(n=12each),and met2 al brackets were bonded according t o the manufacturer’s instructi ons.B rackets were debonded in shear on an universal tes2 ting machine with a cr osshead s peed of1mm per m inute.Results:One-way ANOVA showed a statistically significant(P <0.05)difference a mong gr oup s.Gr oup2had the highest shear bond strength.The difference bet w een gr oup s1and3 was not statistically significant.The Kruskal-W allis test showed no significant differences in the AR I scores(P>0.05). Conclusi on:Clearfil Pr otect Bond p r oduced greater shear bond strength than other t w o p r oducts.[Key words] Self-etching adhesives O rthodontic Shear bond strength Adhesive remnant index 近年来出现的自酸蚀粘结剂将酸和底胶联合在一起,简化了粘结程序、减少了椅旁操作时间、避免了酸蚀的副作用[1],许多研究表明:与传统的多步骤酸蚀粘结剂系统相比,虽然自酸蚀粘结剂与釉质的剪切粘结强度较低,但仍然能够满足口腔正畸治疗的临床需求[2],因此已在正畸临床中得到认可与应用。
全酸蚀粘接技术自酸蚀粘接技术-第四军医大学口腔医院
❖ 临床常用:强化型玻璃离子 ❖ 与牙体组织产生化学链接,无需酸蚀剂、粘接剂 ❖ 对牙髓无刺激,可作为基底材料 ❖ 释放氟离子,预防继发龋 ❖ 色泽、机械强度、抗磨损性能不及复合树脂
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(一)全酸蚀粘接技术
❖操作步骤 ➢牙面预备→酸蚀→冲洗→粘接
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牙面预备
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酸蚀
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冲洗
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吹去多余水分
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涂粘接剂
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牙体缺损直接粘接修复术
口腔医院牙体牙髓科
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酸蚀粘接修复技术
怎么粘?
用什么粘? 用什么修复?
❖酸蚀粘接技术
➢全酸蚀粘接技术 ➢自酸蚀粘结技术
自酸蚀粘结剂使用方法
自酸蚀粘结剂使用方法
自酸蚀粘结剂那可真是牙科领域的小能手!咱先说说使用方法。
把牙齿表面清洁干净,就像给房子打扫卫生一样,可不能马虎。
然后涂上自酸蚀粘结剂,均匀铺开,这感觉就像给牙齿穿上一层保护衣。
接着进行下一步操作,比如补牙啥的。
注意事项可不少呢!你想想,如果不注意,那后果可不堪设想。
使用前一定要确保牙齿干净,要是不干净,那粘结效果能好吗?而且涂抹的时候要仔细,不能有遗漏的地方,不然就像衣服破了个洞,不美观还不结实。
安全性和稳定性那是杠杠的!就像一座坚固的城堡,保护着牙齿。
它不会对牙齿造成伤害,反而能让牙齿更加坚固耐用。
你说这多好啊!
应用场景那可多了去了。
补牙的时候可以用,修复牙齿也离不开它。
为啥呢?因为它粘结力强啊!就像强力胶水一样,把材料牢牢地粘在牙齿上。
优势也很明显,操作简单,节省时间。
你想想,要是操作复杂,那得多麻烦啊!
我给你讲个实际案例。
有个患者牙齿坏了,用了自酸蚀粘结剂补牙,效果那叫一个好。
牙齿看起来跟新的一样,患者也特别满意。
这就说明自酸蚀粘结剂的实际应用效果非常棒。
自酸蚀粘结剂就是牙科医生的好帮手,患者的福音。
它能让牙齿更加健康美观,谁能不喜欢呢?。
自酸蚀粘接剂在窝沟封闭中的临床应用
自酸蚀粘接剂在窝沟封闭中的临床研究阜阳市第二人民医院口腔科张浩窝沟龋是龋病发展的重要阶段。
儿童第一恒磨牙萌生较早,牙合面窝沟较深,龋病发病率较高。
2010年全国“爱牙日”的活动主题为“窝沟封闭,保护牙齿”。
窝沟封闭是预防窝沟龋最有效措施。
窝沟封闭防龋的有效性依赖于封闭剂的完整保存及封闭剂边缘微渗漏的控制。
近年来,我科在临床操作中,尝试将自酸蚀粘接剂应用于窝沟封闭术中,以减少唾液污染对窝沟封闭的影响,提高封闭剂在牙面的保留率及防龋作用。
临床效果满意,现报告如下。
临床资料1.1病例来源为方便回访调查,选择2008年就读阜阳市清河路一小一年级某班的小学生50例,年龄6~8岁,男生26例,女生24例。
入选条件:左右下颌第一恒磨牙完全萌出,无龈瓣覆盖,牙合面深窝沟,无龋,无釉质发育不全、氟牙症及四环素牙;获家长知情同意,愿意配合治疗并愿意配合跟踪随访者。
采用自身双侧对照。
1.2 材料和设备 Estiseal○R F窝沟封闭剂(贺利氏古莎,德国),Gluma牙釉质酸蚀凝胶(贺利氏古莎,德国),自酸蚀粘结剂(3M ESPE,美国),LED无绳光固化机(3M ESPE,美国)。
2.方法2.1 临床分组:随机选取一侧下颌第一磨牙为Estiseal○R F窝沟封闭剂组,应用Estiseal○R F窝沟封闭剂常规进行窝沟封闭。
另一侧为实验组,应用自酸蚀粘接剂处理后进行Estiseal○R F窝沟封闭。
3.操作步骤①.窝沟封闭前,先用牙刷牙膏彻底刷净牙齿耠面(如有牙石需先洁治);刷牙后用探针检查窝沟内是否有残留软垢,用75%酒精对牙合面进行消毒;②在隔湿的条件下酸蚀45 s,压力水枪冲洗10 s,吹干,牙合面呈无光泽的白垩色;③.棉卷隔湿;○4.第1组直接将窝沟封闭剂涂于点隙窝沟内,光照40 S;第2组先用小毛刷头蘸取自酸蚀粘结剂涂于点隙窝沟,光照10 S,再涂布窝沟封闭剂,光照40 S。
○5.检查牙面及窝沟涂布是否完全。
自酸蚀黏接剂黏接正畸托槽的临床效果观察
自酸蚀黏接剂黏接正畸托槽的临床效果观察摘要:目的:探讨自酸蚀黏接剂黏接正畸托槽的临床效果。
方法:选取2014年1月到2016年1月于我院就诊的错颌患者共64例,患者随机均分为对照组与观察组各32例,对照组予以3M正畸釉质黏接剂治疗,观察组予以自酸蚀粘接剂治疗,对比疗效。
结果:观察组采用自酸蚀黏接剂于黏接时其使用量、光固化时间及脱落率指标均明显优于对照组,组间对比差异明显,有统计意义(P<0.05);结论:自酸蚀黏接剂于正畸托槽黏接时使用量较少,光固化时间短,黏结强度足够,脱落率低,黏结效果良好,值得推广。
关键词:自酸蚀黏接剂;正畸托槽;临床疗效口腔正畸固定矫治属口腔错颌畸形治疗常用方法,采用黏接技术将托槽黏附于牙面是固定正畸重要步骤。
目前,随着口腔正畸技术的不断发展,正畸托槽技术也不断完善,自酸蚀黏接剂属新型黏接方法,具操作简单、节省时间、效率良好等特征,同时因其弱酸性故酸蚀程度极易掌握,黏接剂残留易去除,应用于正畸托槽黏接具良好应用效果。
故,本文选取2014年1月到2016年1月于我院就诊的错颌患者共64例为研究对象,探讨自酸蚀黏接剂黏接正畸托槽的临床效果,具体报告如下。
1 资料与方法1.1 一般资料选取2014年1月到2016年1月于我院就诊的错颌患者共64例为研究对象,随机分为观察组与对照组各32例。
所有患者均无明显偏侧咀嚼习惯,上、下牙弓对称,牙体健康且无缺损,均因治疗拔除四个第一双尖牙。
其中观察组男17例,女15例,年龄11-32岁,均龄(21.1±1.8)岁,共78 颗牙;对照组男16例,女16例,年龄12-29岁,均龄(20.3±1.7)岁,共74颗牙。
两组年龄、性别等一般资料对比均无显著差异(P>0.05);可比。
1.2 方法对照组:3M正畸釉质黏接剂黏接。
常规酸蚀、冲洗、干燥、黏接托槽。
观察组:自酸蚀粘接剂黏接。
橡皮杯蘸3% 过氧化氢行牙面抛光,清洗,干燥。
自酸蚀使用方法
自酸蚀使用方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:自酸蚀是一种常用的印刷工艺,适用于电路板、金属器件等材料的腐蚀加工。
自酸蚀技术具有加工精度高、成本低、速度快等优点,因此被广泛应用于电子制造、半导体制造等领域。
自酸蚀的原理是利用一种含有氯化铁或氯化铜等化学物质的溶液,通过与被加工材料发生化学反应,将材料表面的金属层逐渐腐蚀掉。
通过控制腐蚀速度和时间,可以实现对材料表面的精确加工。
下面我们将介绍一下自酸蚀的使用方法。
准备工作。
在进行自酸蚀之前,需要准备好以下装备和材料:自酸蚀溶液、加热设备、搅拌器、蚀刻槽、安全眼镜、手套、防护服等。
将自酸蚀溶液倒入蚀刻槽中,并加热至适当的温度。
一般来说,自酸蚀溶液的温度控制在40-50摄氏度之间为宜,可以通过加热设备控制温度。
然后,将待加工材料放入蚀刻槽中,注意不要让材料相互重叠,否则会导致不均匀腐蚀。
开启搅拌器,确保溶液在蚀刻槽中均匀混合,以提高腐蚀效率。
接着,根据实际需求确定腐蚀时间。
一般情况下,蚀刻时间取决于待加工材料的材质和厚度,可以通过实验确定最佳腐蚀时间。
当腐蚀时间到达后,及时将材料取出,并用清水冲洗干净,以防止腐蚀液残留对材料造成损害。
此时,可以使用玻璃纸擦拭表面,以确保表面干净光滑。
自酸蚀技术是一种简便有效的加工方法,但在使用过程中需要注意安全,避免溶液飞溅等意外情况发生。
希望以上介绍对大家有所帮助,祝大家在自酸蚀加工中取得成功!第二篇示例:自酸蚀是一种常用的金属加工方法,通过在金属表面腐蚀出图案或文字,达到装饰或标识的目的。
自酸蚀使用简单,成本低廉,且可以在各种材料上进行,因此受到广泛应用。
本文将详细介绍自酸蚀的使用方法,希望能对读者有所帮助。
自酸蚀的原理是利用强酸溶液腐蚀金属表面,形成凹槽或洞孔,从而得到所需的图案或文字。
常用的自酸蚀溶液有盐酸、硝酸等,需要根据实际情况选择合适的溶液。
在进行自酸蚀前,需要准备好所需的图案或文字,可以通过绘图软件设计好后打印出来,也可以通过模板或蜡纸进行复制。
三种一步法自酸蚀粘结剂对复合树脂粘结修复后微渗漏的影响
三种一步法自酸蚀粘结剂对复合树脂粘结修复后微渗漏的影响杨湲波;董青;谷建琦;陈洪伟;徐艳丽【摘要】目的:探讨3种一步法自酸蚀粘结剂对复合树脂粘结修复后微渗漏的影响.方法:取正畸治疗拔除的正常前磨牙105个,在每个牙的颊侧颈部制备4 mm ×2 mm ×2.5 mm的窝洞后,随机分为A1组(磷酸预处理后自酸蚀Clearfil S3 Bond)、A2组(自酸蚀Clearfil S3 Bond)、B1组(磷酸预处理后自酸蚀Beautibond)、B2组(自酸蚀Beautibond)、C1组(磷酸预处理后自酸蚀Hybrid Coat)、C2组(自酸蚀Hybrid Coat)和D组(全酸蚀Prime&Bond NT).粘结和复合树脂充填后冷热循环处理;亚甲蓝溶液染色24h.然后将各牙沿颊舌向通过充填体中央纵行剖开,体视显微镜下观察充填体边缘的染色情况并进行分级;SEM观察粘结界面形貌.结果:A2、B2、C2组间微渗漏值比较P>0.05,但均小于D组;A2、B2与D组相比P<0.05;C2与D组比较P>0.05.A1、B1、C1组间微渗漏值比较P>0.05,但均小于D组(P<0.05).A1与A2、B1与B2相比P>0.05;而C1组微渗漏值小于C2组(P<0.05).SEM观察显示,3种自酸蚀粘结剂均与牙体组织、树脂结合严密均匀.结论:3种一步法自酸蚀粘结剂边缘封闭性均良好,磷酸预处理釉质可减少Hybrid Coat自酸蚀粘结剂的微渗漏.%AIM:To study the effects of 3 one-step self etching adhesives on microleakage of resin composites.METHODS:105 recently extracted human premolars for orthodontic reasons wereused.Class Ⅴ cavities were prepared at the buccal neck of the teeth.The teeth were randomly divided into 7 groups:Group A1 [phosphoric acid Etchant(PAE)/self etching (SE)Clearfil S3 Bond],Group A2 (SE Clearfil S3 Bond),Group B1 (PAE/SE Beautibond),Group B2 (SE Beautibond),Group C1 (PAE/SE Hybrid Coat),Group C2 (SE Hybrid Coat) and Group D (Prime &Bond NT).The cavities were restored with composite resin after the adhesive system treatment.After thermocycling and dye penetration for 24 h with methylene blue,all teeth were cut in buccal-lingual direction and the degree of dye penetration was observed under stereomicroscope for the microleakage evaluation.The interfacial morphology of resin-adhesive-dentin was observed under SEM.RESULTS:The microleakage value in Group A2 and Group B2 was lower than in Group D (P<0.05),in Group A1 and Group B1 was lower than in Group C2 and Group D (P<0.05),and in Group C1 was lower than in Group C2 (P <0.05).SEM observation showed all 3 kinds of self etching adhesives bounded tightly and evenly with dentin and resin composite.CONCLUSION:The three new one-step self etching adhesives have good sealing effect.Pretreatment with phosphoric acid may decrease the microleakage.【期刊名称】《牙体牙髓牙周病学杂志》【年(卷),期】2013(023)007【总页数】4页(P432-435)【关键词】自酸蚀;粘结剂;微渗漏【作者】杨湲波;董青;谷建琦;陈洪伟;徐艳丽【作者单位】唐山市工人医院口腔科,唐山063000 河北;河北联合大学口腔医学院,唐山063000 河北;河北省人民医院口腔科,石家庄050000 河北;河北联合大学口腔医学院,唐山063000 河北;河北联合大学口腔医学院,唐山063000 河北【正文语种】中文【中图分类】R783.1复合树脂用于牙体粘结修复时,由于树脂材料固有的聚合收缩特性,会使粘结界面的完整性受到破坏而产生微渗漏[1],继而导致术后敏感、边缘着色、继发龋和牙髓感染等[2]。
自酸蚀粘接剂的发展
(Self-etch)粘接系统
——J. DE Munck, J DENT RES, 2005
(1)酸蚀时间过长
牙本质仅含有45%的无机物(釉质含有92%的无
机物)
牙本质有机成分主要是胶原
掌握恰当酸蚀时间,避免酸蚀不足或过度
牙釉质和牙本质应有不同的酸蚀时间,牙釉质酸蚀应不
少于15秒,而牙本质酸蚀应不多于15秒。
活髓牙近髓时,可适当减少酸蚀时间,建议使用自酸蚀
粘接系统,钙化或龋坏牙本质可适当延长酸蚀时间。
当RDT=130um,全酸蚀和自酸蚀的牙髓反应明显不同。
(2)湿粘接
——J. Kanca, AM J DENT, 1992 FR. Tay, Dent Mater, 1996a
(3)底涂问题
底胶涂布后马上用气枪吹,底胶中的粘接单体没有充
分进入到牙本质基质中发挥底涂的作用。
过度吹干底胶,造成底胶挥发太快,影响底涂效果。
底胶渗入异常影响粘接效果
正常底胶渗透 底胶渗透异常
导致牙本质敏感症的发生。
——M. Brannstrom, Oper Dent, 1984
(2)粘接界面形成水泡
随着粘接剂溶剂的挥发,牙本质小管内液体慢慢渗透,
在粘接剂界面形成水泡。
(3)在咀嚼过程中形成
造成牙本质小管内液体的快速流动刺激神经末梢
底胶的过程
多采用挥发性溶剂 牙本质表面 亲水——疏水
牙本质粘接
粘结树脂渗透形成树脂充填混合层和树脂突
经典三步法粘接系统的要素
Etch 酸蚀剂
Primer 底胶
自酸蚀粘接剂 Self-Etch Adhesive 中文使用说明书
XUY0384053L Ver.5自酸蚀粘接剂Self-Etch Adhesive中文使用说明书合树脂或复合体填充材料、粘固材料及核心制作材料配合使用。
这种粘接剂能被卤素光、LED 光聚合固化。
包装选择:定量瓶装。
在产品使用期间,必须将本使用说明书作为参考资料予以妥善保管。
【适用范围】用于牙科修复时树脂基类的材料与牙齿的粘接:∙用于所有类型的光固化复合树脂或复合体充填材料(依据Black 窝洞分类)∙配合3M ESPE 生产的RelyX™ ARC 树脂粘固剂对由复合树脂或复合体、陶瓷或金属制成的间接修复物进行粘结∙用于光固化复合物制成的核心制作材料∙牙根表面脱敏∙修复复合树脂或复合体充填材料∙口腔内修复复合树脂、金属烤瓷及全瓷修复体【性能及结构】本产品由甲基丙烯酸酯、磷酸酯(MHP)和硅烷化硅石等构成。
剪切粘接强度大于10MPa,牙本质小管封闭率大于90%。
【禁忌症】不能用于贴面粘固,以及自固化和双重固化复合物的粘接【预防措施】使用期间∙推荐使用橡皮障处理粘固剂。
个别情况下,患者牙龈表面会出现恢复的变化。
∙应使用不含丁香酚的暂时性粘固剂进行临时性粘合,因为含有丁香酚的临时性粘固剂会消极影响Adper Easy One 的固化过程∙牙髓保护:通过在最接近牙髓的区域涂布一层少量坚固的氢氧化钙材料(例如3M ESPE公司生产的Alkaliner™),以避免刺激牙髓。
患者注意Adper Easy One中含有经皮肤接触可能在过敏体质的人员中引起过敏反应的物质。
已知对丙烯酸酯过敏的患者,应避免使用本品。
如口腔粘膜长时间接触本品,则要用大量的清水冲洗。
如发生过敏反应,则应去除该产品,并且不再使用本品。
牙科工作者注意Adper Easy One 中含有经皮肤接触可能在过敏体质的人员中引起过敏反应的物质。
尽量避免接触这些材料,以减少发生过敏反应的危险;尤其避免接触未固化的材料。
如果皮肤不慎接触到了材料,应立即用肥皂和清水清洗。
科尔自酸蚀自粘接树脂_解释说明
科尔自酸蚀自粘接树脂解释说明1. 引言1.1 概述科尔自酸蚀自粘接树脂是一种创新的粘接材料,具有独特的附着力和高性能特点。
它通过自酸蚀机制以及自粘接机制实现了材料表面之间的牢固结合,广泛应用于各个领域。
本文将对科尔自酸蚀自粘接树脂的原理、特性与性能表现、制备方法以及工艺参数影响因素进行详细说明。
1.2 文章结构本文将分为五个主要部分来介绍科尔自酸蚀自粘接树脂。
首先是引言部分,概述了文章的内容和目的。
第二部分讲解科尔自酸蚀自粘接树脂的原理,包括其自酸蚀机制和自粘接机制,并介绍了其应用领域与优势。
第三部分详细探讨了科尔自酸蚀自粘接树脂的特性与性能表现,包括物理性质、化学稳定性以及结构适应性与黏接强度等方面。
第四部分阐述了科尔自酸蚀自粘接树脂的制备方法与工艺参数影响因素,包括材料组成与比例调配、温度、压力和时间的影响研究及控制方法,以及预处理和后续处理工艺参数对性能的影响研究与优化策略。
最后一部分是结论与展望,总结了科尔自酸蚀自粘接树脂的特点和应用优势,并展望了未来的发展趋势和研究方向。
1.3 目的本文旨在全面介绍科尔自酸蚀自粘接树脂的原理、特性、制备方法以及工艺参数影响因素等方面内容,为读者提供一个清晰且详尽的科技文献。
通过深入了解这种创新材料,读者可以更好地应用于各个领域,并为未来相关研究提供指导和参考。
2. 科尔自酸蚀自粘接树脂的原理2.1 自酸蚀机制科尔自酸蚀自粘接树脂是一种特殊的树脂材料,其与金属表面发生粘接时,可通过自身产生的酸性溶液进行自酸蚀作用,从而形成良好的化学结合。
在粘接过程中,科尔自酸蚀自粘接树脂中的某些成分会与金属表面发生反应,产生氢气和金属盐。
具体来说,科尔自酸蚀自粘接树脂中的含氟成分可以与金属表面上的氧化物发生反应生成氟化物,并释放出氢气。
这种反应会破坏金属表面的氧化皮层,同时还能形成新的化学键连接到金属表面上。
这种自酸蚀作用有助于提高树脂与金属之间的黏附强度。
2.2 自粘接机制除了通过自酸蚀机制实现与金属表面的粘接外,科尔自酸蚀自粘接树脂还具有一定的自粘接机制。
3种自酸蚀粘结剂在不同剩余牙本质厚度的粘结强度比较
3种自酸蚀粘结剂在不同剩余牙本质厚度的粘结强度比较黄兰兰;仪虹;刘晓敏【摘要】AIM:To evaluate the adhesive strength of the self etching adhesives.METHODS:24 freshly ex-tracted premolars were selected,and the crown enamel was removed. The superficial dentin was exposed and the teeth were divided into 3 groups randomly(n=8). The dentin surfaces were bonded with:OptiBond Versa(OV),Clearfil SE Bond(SE) and G Bond (GB) according to the manufacturers′ directions respectively. Then P60 composite build-up was made for all samples. After storage for 24 hours in water at 37 ℃. cylindrical specimens with an area of 1.0 mm2 perpendicular to the dentin surface of the samples were prepared using a slow-speed slicer. The remaining dentin thick-ness(RDT) was measured to assess the superficial dentin group (RDT≥3 mm) and the deep dentin group (RDT≤2 mm).Microtensile bond strength measurements were evaluated. Fractured specimens were examined with a stereo-microscope to determine the mode of failure. RESULTS:The bond strength(MPa) of OV,SE and(GB) in shallow lany-er of dentin was 44.96 ± 2.05,29.40 ± 1.77 and 16.38 ± 1.34(P<0.05),in deep layer 32.60 ± 1.58,22.79 ± 1.19 and 11.98 ± 0.91(P<0.05),respectively. The bond strength of the 3 self etching adhesives in the shallow layer was higher than that in the deep layer(P<0.05). No cohesive failure was observed in either superficial or deep dentin. Most of the failure was adhesive failure. CONCLUSION:The bond stength OV is the OV is the highest for dentine fol-lowed by SE and GB.The bonding strength of the 3 adhesives for shallow dentin were higher than that for deep dentin.%目的:比较3种自酸蚀粘结剂在不同剩余牙本质厚度的粘结强度.方法:选取新鲜拔除的第一前磨牙24个,磨除冠部釉质,显露浅层牙本质后,随机分3组(n=8),分别使用 OptiBond Versa(OV)、Clearfil SE Bond(SE)、G Bond(GB)粘结剂,然后用P60复合树脂修复堆塑,作截面积约为1.0 mm×1.0 mm 的柱形试件.测量样本粘结界面与髓室顶部之间距离即为剩余牙本质厚度(RDT)(≤2 mm 为深层牙本质,≥3 mm 为浅层牙本质),进行微拉伸试验测试粘结强度并在体视显微镜下观察试件断裂面.结果:OV、SE、GB在浅层牙本质的粘接强度(MPa)分别为44.96 ± 2.05,29.40 ± 1.77和16.38 ± 1.34(P<0.05);在深层分别为32.60 ± 1.58,22.79 ± 1.19和11.98 ± 0.91(P<0.05).3种自酸蚀粘结剂在浅层牙本质的粘结强度均高于深层(P<0.05),在浅层和深层牙本质的粘结强度比较均为OV最高,SE 次之,GB最低(P<0.05);3组样本的断裂多发生在粘结界面.结论:OV对牙本质的粘结强度最高,SE次之,GB最低;3种自酸蚀粘结剂在浅层牙本质的粘结强度均高于深层牙本质.【期刊名称】《牙体牙髓牙周病学杂志》【年(卷),期】2018(028)003【总页数】5页(P153-156,142)【关键词】剩余牙本质厚度;微拉伸粘结强度;自酸蚀粘结剂【作者】黄兰兰;仪虹;刘晓敏【作者单位】黑龙江哈尔滨150001,哈尔滨医科大学;黑龙江哈尔滨150001,哈尔滨医科大学附属口腔医院牙体牙髓病科;黑龙江哈尔滨150001,哈尔滨医科大学【正文语种】中文【中图分类】R783.1近年来,牙本质粘结剂的临床操作步骤不断简化,其性能也不断改良,市场上出现了品牌繁多的牙本质粘结剂。
关于酸蚀与粘结(二)---临床常规操作
关于酸蚀与粘结(二)---临床常规操作关于酸蚀与粘结(二)口腔常见的粘结操作一般见于以下情况:牙体组织缺损树脂直接修复、嵌体间接修复;根管纤维树脂桩核修复;金属烤瓷全冠修复、全瓷冠修复;牙列缺损固定桥修复;正畸托槽及其他附件粘结;树脂贴面、全瓷贴面美容修复;窝沟封闭……每一种粘结也会因为两种界面的理化性质不同,而对粘结剂的需求也有所不同:有需要用玻璃离子水门汀粘接的,也有需要用聚羧酸锌水门汀粘接的,更多的时候是用树脂粘结的,如树脂直接充填、树脂嵌体的间接修复、树脂贴面的粘结、铸瓷贴面与铸瓷冠的粘结等。
甚至有时还需要对修复体组织面进行特殊处理(如铸瓷全冠内表面氢氟酸酸蚀处理、硅烷偶联剂处理等),以保证粘结的效果。
在所有的粘结操作中,树脂直接充填是最常见的治疗项目,今天我们主要讨论的就是是与此相关的一些粘结剂。
下图是我将查到的与“牙本质粘结剂”相关的文献中关于粘结剂的发展历史用图表的形式做了一个简单总结:酸蚀种类成分 粘结强度 临床产品 第一代—第三代 全酸蚀内容较多,无法一一列举。
具体内容可查阅相关文献2-7 MPa ,较低目前已基本弃用 第四代 全酸蚀 (双组分,使用前混合) (多瓶多步骤) (先配和35-37%的磷酸全酸蚀剂处理牙面) 35-37%磷酸酸蚀+底胶(N-甲苯基甘油酸-缩水甘油丙烯酸树脂等,载体为丙酮或水)+粘结剂(HEMA 羟乙基甲基丙烯酸脂或氨基甲酸乙酯二甲基丙烯酸UDMA等)17-25MPa 3M:Scotchbond义获嘉:Heliobond可乐丽:Clearfil Photo Bond Kerr :Optibond第五代 全酸蚀 (单瓶) 底胶与粘结剂混合为单瓶粘结剂20-25Mpa 3M:Adper Single bond plus义获嘉:Syntac(需先配和35-37%的磷酸全酸蚀剂处理牙面) 可乐丽:Clearfil Liner BondKerr :Optibond Solo贺利氏:Gluma ComfortBond登士:柏:Prime & BondKerr:Optibond Solo第六代 自酸蚀 (两瓶两步法) (分步涂檫) 处理剂为一瓶:(自酸蚀酸蚀剂+偶联剂)+粘结剂一瓶 18-25Mpa 义获嘉:Adhese可乐丽:Clearfil SE BondGC:Unifil BondKerr:Optibond Solo PlusSE自酸蚀(两瓶一步法)(使用时两组分混合同时涂擦) 组分1; 组分2: 18-25Mpa 登士:柏:XENO Ⅲ3M: Adper Prompt L-Rop第七代 自酸蚀一步法 (自酸蚀酸蚀剂+偶联剂+粘结剂)混合为一瓶贺利氏:I-BondGC :G-Bond登士:柏:XENO Ⅳ 以下为我们临床中常遇到的一些不同厂家生产的粘结剂:第四代粘结剂代表产品:3M:Scotchbond义获嘉:HeliobondKerr:Optibond第五代粘结剂代表产品:3M:Adper Single bond plus登士柏:Prime & Bond NT 第六代粘结剂代表产品:可乐丽:Clearfil SE Bond义获嘉:Adhese登士柏:XENO Ⅲ第七代粘结剂代表产品:贺利氏:I-BondGC: G-Bond就我本人临床工作而言,目前比较常用的粘结剂是:3M全酸蚀的Single bond粘结系统和可乐丽的自酸蚀SE-Bond粘结系统。
自酸蚀粘结剂Adper Easy One修复牙体颈部楔状缺损的临床观察
自酸蚀粘结剂Adper Easy One修复牙体颈部楔状缺损的临床观察[摘要目的:观察自酸蚀粘结剂Adper Easy One和全酸蚀粘结剂Prime&BondNT在修复牙体颈部楔状缺损的临床效果。
方法:选取75例患者需要行牙体颈部楔状缺损树脂修复的共93颗活髓患牙随机分为2组,实验组使用自酸蚀粘结剂结合树脂充填修复,对照组使用全酸蚀粘结剂结合树脂充填修复。
于充填术后1年对患者进行临床复查,根据Ryge的改良USPHS评分系统评估充填体情况。
结果:两组充填修复1年后临床效果比较无显著性差异(P>0.05),自酸蚀粘结剂充填修复术后敏感率小于全酸蚀粘结剂差异显著(P<0.05)。
结论:自酸蚀粘结剂用于牙体颈部楔状缺损粘结修复治疗后牙髓敏感率低可达到较好的临床效果。
标签:自酸蚀粘结剂;牙体颈部楔状缺损;全酸蚀粘结剂光固化树脂充填前牙缺损是一种常用、理想的治疗方法,充填材料的粘结强度直接影响到树脂的充填牢固度和远期的治疗效果,而充填体-牙体粘结界面是复合树脂直接粘结修复成功的关键。
全酸蚀粘结修复技术成熟,但易出现术后敏感且操作技术依赖性强,自酸蚀粘结剂临床操作步骤简便术后敏感率低[1]。
本实验通过比较自酸蚀粘结剂Adper Easy One和全酸蚀粘结剂Prime&Bond NT用于活髓牙牙体颈部楔状缺损复合树脂充填效果,为临床治疗提供参考。
1 资料和方法1.1 一般资料:选取2010年7月~2011年12月我院口腔科收治的患者75例(93颗活髓患牙)。
对患者进行治疗知情宣教并签字同意。
纳入标准:所选患牙均未经治疗,楔状洞龈壁位于龈缘上0.5mm以上,洞深达牙本质浅层,牙髓活力正常。
所有患者完成楔状缺损充填治疗后均告知正确口腔牙体疾病预防及刷牙方法。
排除标准:有牙髓症状者,有牙周及根尖周病变患牙,不能按时复诊者。
1.2 材料:实验组使用美国3M公司生产的自酸蚀粘结剂Adper Easy One;对照组使用登士伯全酸蚀粘结剂Prime&Bond NT;3M Filtek Z350树脂(美国);橡皮障(Heraeus,德国);多功能高强度发光二极管光固化灯LED.D型(桂林啄木鸟);单反相机(Cannon,日本)。
自酸蚀粘结剂不同涂布方式对乳牙粘接强度的影响
自酸蚀粘结剂不同涂布方式对乳牙粘接强度的影响于易秀;朱颐馨;郭桂莲;陈福扬;刘英群【摘要】目的比较自酸蚀粘结剂三种不同涂布方式对乳牙牙本质微拉伸强度的影响.方法选取30颗离体乳磨牙,分为两组,AdperTm Easy One粘接剂组(A组)和Xeno V粘接剂组(B组),每组再分为三个亚组,涂布1次,静置15 s,轻吹5 s,固化(Ⅰ组);涂布1次后,再次蘸粘结剂涂布第2次,静置15 s,轻吹5 s(Ⅱ组),固化;涂布1次,静置15 s,涂布第2次,静置15 s,轻吹5 s,固化(Ⅲ组).暴露牙本质,用Z350树脂充填,制备成横截面积为1.0 mm2的微拉伸试件,进行微拉伸强度测试,试件断裂面的形态在透射电镜下观察.结果本实验中,AⅡ组测得的微拉伸强度最大,与其他组比较,有统计学意义(P<0.05).连续涂布2次获得微拉伸强度比其他两种方式获得微拉伸强度高,且有统计学意义(P<0.05).扫描电镜下观察,断裂类型大部分呈牙本质-树脂界面破坏和混合破坏.结论该实验中,乳牙进行树脂充填时,AdperTM Easy One连续涂布2次再一次固化的涂布方式产生的粘接强度好,可在临床推广.【期刊名称】《口腔医学》【年(卷),期】2018(038)008【总页数】4页(P690-693)【关键词】自酸蚀粘结剂;涂布方式;微拉伸强度;扫描电镜;乳牙牙本质【作者】于易秀;朱颐馨;郭桂莲;陈福扬;刘英群【作者单位】哈尔滨医科大学附属口腔医院儿童口腔科,黑龙江哈尔滨 150001;哈尔滨医科大学附属口腔医院儿童口腔科,黑龙江哈尔滨 150001;哈尔滨医科大学附属口腔医院口腔颌面外科,黑龙江哈尔滨 150001;哈尔滨医科大学附属第二医院修复科,黑龙江哈尔滨 150001;哈尔滨医科大学附属口腔医院儿童口腔科,黑龙江哈尔滨 150001【正文语种】中文【中图分类】R781.05目前,牙体硬组织粘接剂发展至今已有约60年的历史,复合树脂充填修复已经成为牙体硬组织缺损修复的主要手段,这在乳牙修复中也不例外[1-2]。
LORD Chemlok AP-133 一步粘合剂说明说明书
DescriptionLORD Chemlok ® AP-133 adhesive is a clear one-coat adhesive used to bond unvulcanized silicone rubber to various substrates such as metals, glass, plastics and textiles.Chemlok AP-133 adhesive also bonds specialty elasto-mers such as fl uoroelastomers, polyacrylates, epichlo-rohydrin and some peroxide vulcanized elastomers.Features and Benefi tsVersatile – provides excellent bonding characteristics between a wide variety of commercially available elas-tomer stocks and many diverse metallic and nonme-tallic substrates.Environmentally Resistant – creates strong bonds capable of withstanding salt spray, chemicals, oils, solvents, corrosive atmospheres and temperature extremes.Durable – provides rubber tearing bonds that are stronger than the rubber, at high or low temperatures. Easy to Apply – applies easily by brush, spray or dip methods.High Temperature Resistant – withstands tempera-tures up to 204°C (400°F) and below -51°C (-60°F) when bonding with fl uoroelastomers or silicone.Chemlok ®AP-133 AdhesiveApplicationSurface Preparation – Thoroughly clean metalsurfaces prior to adhesive application. Remove protective oils, cutting oils and greases by solvent degreasing or alkaline cleaning. Remove rust, scale or oxide coatings by suitable chemical or mechanical cleaning methods.• Chemical CleaningChemical treatments are readily adapted to auto-mated metal treatment and adhesive application lines. Chemical treatments are also used on metal parts that would be distorted by blast cleaning or where tight tolerances must be maintained. Phos-phatizing is a commonly used chemical treatment for steel, while conversion coatings are commonly used for aluminum.• Mechanical CleaningGrit blasting is the most widely used method ofmechanical cleaning. However machining, grinding or wire brushing can be used. Use steel grit to blast clean steel, cast iron and other ferrous metals. Use aluminum oxide, sand or other nonferrous grit to blast clean stainless steel, aluminum, brass, zinc and other nonferrous metals.Carefully prepare nonmetallic surfaces. Fabric isusually desized by a scouring operation. Glass can be cleaned in an alkaline bath. Clean plastic surfaces with a solvent.Typical Properties*Appearance Clear Liquid Viscosity, cSt 0.0 - 5.0Density kg/m 3 790.0 - 830.0(lb/gal) (6.6 - 6.9)Solids Content by Weight, % 4.8 - 6.2Flash Point (Seta), °C (°F) 14 (57)Solvents Methanol, Ethanol, Toluene*Data is typical and not to be used for specifi cation purposes.For further detailed information on surface prepara-tion of specifi c substrates, refer to Chemlok Adhesives application guide. Handle clean metal surfaces with clean gloves to avoid contamination with skin oils.Mixing – Pour the adhesive into a receptacle and dilute with toluene, methanol or ethanol as required. Average dilution ratio of 1:1 solvent to adhesive will providethe optimum adhesion and maximum coverage with minimum product use.Pour out only enough adhesive to use for a short period of time, as rapid evaporation occurs in open containers. Porous substrates, such as heavy fabrics, may require more extensive dilution in order to prevent excessive pick-up.Applying – Apply Chemlok AP-133 adhesive in a uniformly thin coat by brush, spray or dip methods. Bond strength can be compromised by repeated brushing or improper dipping drainage.When coating fabrics, use a dry pick-up level of0.05-1.0%, based on the dry weight of the fabric. Spray applications ensure that the adhesive is effec-tively applied to the fabric surface. For fabrics thatare dipped or brushed, diluting the adhesive will help prevent fabric stiffness caused by excessive pick-up levels. For information on using dyes and fl uorescing additives with Chemlok AP-133 adhesive, contact your LORD Technical Service Representative.Drying/Curing – Allow applied adhesive to air-dry for approximately 10-30 minutes at room temperature. Porous substrates may require a longer time for the solvent to completely evaporate. Allow for longer drying times during humid conditions. The parts can be dried at elevated temperatures; excellent bonding properties have been achieved by drying at 104°C (220°F) for 15 minutes.Adhesive coated parts may be bonded immediately after air-drying. In the event a layover period prior to bonding is necessary, avoid contamination of the adhe-sive coated parts during storage. Coated parts can be stored up to three days prior to bonding, however high humidity conditions will drastically shorten the layover period.Use press-cure times and temperatures recommended by the elastomer manufacturers for each compound.In many instances, a post-cure will improve the bond. Poor handling characteristics can result from short press-cures that use the minimum recommended temperatures. Use caution when removing press-cured parts from the mold.Open steam, autoclave and other curing methods will produce good bonds with Chemlok AP-133 adhesive. Maintain complete contact between the compound and the bonding surface.Oven or post-cures can enhance bond strength because the bonded parts are exposed to higher temperatures for longer periods of time than during press-cure.Gradually increase post-cure temperatures to permit volatile materials to diffuse and stock properties to stabilize. Start the post-cure temperatures at 10°C (50°F) below the press-cure temperature. Gradually increase the temperature over a 2-3 hour period until the maximum end-use temperature is reached.Do not expose the bonded part to high temperatures without proper conditioning at lower temperatures. This conditioning is especially important for end-use bond temperatures that exceed 204°C (400°F).Corrosive action on metal parts at extremely high temperatures can weaken the bond, especially in cases of contamination or inadequate surface prepara-tion.Chemlok AP-133 adhesive bonds are resistant to many destructive environments. Electroplating or anodizing metal parts after fabrication will not harm the bond.Shelf Life/StorageShelf life is one year from date of shipment when stored at 21-27°C (70-80°F) in original, unopened container. Do not store or use near heat, sparks or open fl ame.Cautionary InformationBefore using this or any LORD product, refer to the Material Safety Data Sheet (MSDS) and label for safe use and handling instructions.For industrial/commercial use only. Must be applied by trained personnel only. Not to be used in household applications. Not for consumer use.Values stated in this technical data sheet represent typical values as not all tests are run on each lot of material produced. For formalized product specifi cations for specifi c product end uses, contact the Customer Support Center.Information provided herein is based upon tests believed to be reliable. In as much as LORD Corporation has no control over the manner in which others may use this information, it does not guarantee the results to be obtained. In addition, LORD Corporation does not guarantee the perfor-mance of the product or the results obtained from the use of the product or this information where the product has been repackaged by any third party, including but not limited to any product end-user. Nor does the company make any express or implied warranty of merchantability or fi tness for a particular purpose concerning the effects or results of such use.Chemlok and “Ask Us How” are trademarks of LORD Corporation or one of its subsidiaries.LORD provides valuable expertise in adhesives and coatings, vibration and motion control, and magnetically responsive technologies. Our people work in collaboration with our customers to help them increase the value of their products. Innovative and responsive in an ever-changing marketplace, we are focused on providing solutions for our customers worldwide ... Ask Us How.LORD CorporationWorld Headquarters111 Lord DriveCary, NC 27511-7923USAFor a listing of our worldwide locations, visit /locations.©2012 LORD Corporation OD DS4018E (Rev.1 10/12)。
自酸蚀粘结剂治疗牙周基础治疗后根面牙本质过敏的疗效观察
自酸蚀粘结剂治疗牙周基础治疗后根面牙本质过敏的疗效观察【摘要】目的观察牙周基础治疗后使用自酸蚀粘结剂对减轻牙本质过敏的临床效果。
方法以50名中度牙周病患者为研究对象,对其进行牙周基础治疗,实验组以自酸蚀粘结剂行脱敏治疗,对照组未做任何处理,分别记录其牙周治疗前后及脱敏治疗后即刻和一周后的牙齿敏感度。
结果实验组在自酸蚀粘结剂脱敏治疗后即刻与一周后,其vas值均较对照组降低,其差异有显著性。
结论自酸蚀粘结剂可以在一定程度上降低牙本质渗透性,有助于降低牙周基础治疗后短期内牙本质敏感的发生率。
【关键词】自酸蚀粘结剂;牙本质过敏;牙周治疗作者单位:450000郑州市第一人民医院口腔科牙周炎是最常见的牙周疾病之一,是成年人丧失牙的主要原因。
龈上洁治术、龈下刮治术和根面平整术等牙周基础治疗是牙周治疗中不可缺少的非手术治疗手段。
然而,牙周基础治疗后,根面牙本质过敏的发生率可达84%[1]。
敏感的发生会影响患者有效地刷牙保持口腔卫生,减低其依从性,从而影响牙周病的预后。
因此减轻牙周治疗后的敏感不适是保证牙周系统治疗顺利进行的重要因素。
本研究的目的是观察牙周基础治疗后使用自酸蚀粘结剂对减轻牙齿敏感的效果,从而为术后dh的预防和治疗提供依据。
1资料与方法1.1一般资料从本院口腔门诊患者中选取50例牙周病患者,其中男28例,女22例,年龄25~55岁。
纳入标准:①临床需要进行牙周治疗的中度牙周炎患者,没有明显牙体缺损或未充填的龋齿,没有牙髓症状。
②3个月内未进行过牙齿脱敏治疗及正畸治疗。
③未服用影响神经反应性的药物(如抗炎药、抗抑郁药、止痛药、镇静药等)。
④无未控制的全身性疾病,非过敏体质,非急性炎症期,男性不吸烟,女性不在妊娠期或哺乳期。
⑤缺失牙少于10颗。
所有患者均知情同意。
1.2实验设计本研究采用随机、对照、双盲的设计将研究对象分为实验组和对照组。
首先对纳入的患者进行口腔卫生宣教。
所有患者均采用同一型号超声洁治器(德国产),以27khz超声振频给予常规超声波全口龈上洁治,术后,由同一医师应用gracy刮治器行全口龈下刮治及根面平整术。