牙科水门汀分类及证书汇总。低粘接性水门汀。聚羧酸锌水门汀和玻璃离子水门汀不但能与基牙形成微机械嵌合固位,而且还可与基牙、修复体形成一定的化学性粘接,从而提高修复体的粘固效果。聚羧酸锌水门汀强度相对较低,美观性差,主要用于强度高、固位形较好的金属冠和金属烤瓷冠的粘固。玻璃离子水门汀是上世纪70年代初问世的一种新型水门汀类材料,它是在聚羧酸锌水门汀的基础上发展起来的,由于其独特的美观性能和粘接性能,一经问世便引起普遍注意,得到了迅速的发展。临床上可选择的玻璃离子水门汀种类较多,目前已普遍用于粘结、充填、衬层及垫底等方面。水门汀具有一定流动性的糊状水门汀渗入牙体组织和修复体的细微结构中形成机械嵌合力结合。江苏国产水门汀电话
各种不同水门汀的应用。玻璃离子水门汀与树脂的比较。GIC对牙体的粘结强度低于复合树脂,但与牙体之间的微渗漏与复合树脂相似。由于GIC凝固收缩明显低于复合树脂,可以不要求玻璃离子要有树脂那样高的粘结强度。GIC缺点:外观不如复合树脂;而且不透明;不易进行抛光处理。牙髓刺激性(小→大):氧化锌丁香酚水门汀<聚羧酸性水门汀<玻璃离子水门汀<磷酸锌水门汀。粘结性(大→小):玻璃离子水门汀>磷酸锌水门汀、聚羧酸锌水门汀。(临床上,粘接用聚羧酸锌水门汀较常用于与修复体的粘结)。适用于暂封的材料特性:溶解性小。华南水门汀多少钱水门汀用于粘固固定修复体。
影响玻璃离子水门汀的粘接的因素,你知道几个?修复体表面处理。以往研究证明金属的表面处理在粘接过程中起到重要作用,可以引起化学变化或改变金属表面纹理结构和面积,以此增加金属和粘接剂之间的机械-化学结合;而金属与粘接剂粘接失败的主要原因之一是对金属表面进行不合理的处理。目前,临床上对修复体进行表面处理的方法有很多,如砂纸打磨、喷砂、酸洗、磷化等,其中喷砂应用为普遍。该技术能彻底清理覆盖在金属修复体表面的一层不利于粘接的氧化膜和污染层,并且通过增加表面粗糙度在很大程度上提高修复体的表面能和表面粘接面积;同时也强调在操作过程中要严格控制喷砂的时间以及微粒的大小,因为在对正畸金属支架与树脂改性玻璃离子水门汀的粘接性能实验中发现大颗粒的氧化铝粉末或者喷砂时间较长都会对粘接强度起到副作用,这是由于金属支架的网状基底发生变形。
丁香油水门汀的使用方法。1、建议使用玛瑙调拌刀或在玻璃板上进行产品调和。2、操作时环境:推荐在温度为23±5%的环境下使用。相对温度为50±5%的环境下使用。高温会加速本品的固化过程,缩短工作时间如果在高温暖的地方使用本产品,建议使用较凉的玻璃板。3、推荐粉液比例为:1.6g:0.5ml;测试用粉液比为:1.6g:0.5ml。根据YY0272-1995,产品需要在温度为23±1℃,相对温度为50±5%下作测试。4、粉剂、液剂的渗入速率;调和时,先将称量好的粉体分成等量三堆,加入液体,调和时间控制在10秒内;将第二堆粉加入,调和时间控制在15秒内:后将第三堆粉加入,充分调和使粉液混合均匀后即可使用。调和时间:整个调和过程应当在90秒内完成。工作时间:从开始调和计,控制在120秒内完成。净固化时间:3~10分钟。5、后处理:充填就位后立即用湿棉球去除多余的材料;固化24小时后磨光。水门汀操作也很简便。
水门汀作用的机制。玻璃离子水门汀的固化机理比较复杂,传统的GIC的固化机理一般可概括为酸碱反应。近年来,口腔材料研究者们在传统玻璃离子水门汀的基础上开发出改性玻璃离子水门汀,其中以树脂改性玻璃离子水门汀和聚酸改性玻璃离子水门汀较为突出,其固化机理为双重固化,即:(1)酸碱反应,与传统的GIC相同,形成聚羧酸钙和聚羧酸铝水凝胶;医学|教育|网搜集整理。(2)聚合反应,GIC中的聚合物单体(如HEMA和Bis-GMA)在光或化学引发剂作用下发生聚阿合反应,聚合产物与聚羧酸盐水凝胶彼此缠绕形成互贯。水门汀可提供多种不同颜色的材料供选择。西南snd水门汀用法
水门汀可使修复体颜色与牙齿颜色更加匹配。江苏国产水门汀电话
玻璃离子水门汀的特性。1、色泽。与聚羧酸锌水门汀相比,由于选用了玻璃粉,玻璃离子体水门汀凝固后具有半透明性,色泽也与牙齿相似,可以作为前牙牙体缺损修复。光固化玻璃离子体水门汀可提供多种不同颜色的材料供选择,可使修复体颜色与牙齿颜色更加匹配,达到美观修复的目的。2、粘接性。一般的玻璃离子体水门汀与釉质的粘接强度为30~50MPa,与牙本质的粘接强度为20~40Mpa.光固化玻璃离子体水门汀与釉质的粘接强度可达60MPa,与牙本质的粘接强度可达55Mpa,使用表面处理剂后,与釉质的粘接强度可达100MPa,与牙本质的粘接强度可达75Mpa。由于材料中加入了带有羧基的树脂单体成份,粘接时又使用底涂剂(primer)及粘接剂,单糊剂型光固化玻璃离子体水门汀(复合体)与牙釉质的粘接强度可达10~17MPa,与牙本质的粘接强度可达7~12MPa。江苏国产水门汀电话
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