Стоматологический фарфор-это стекло-керамические материалы и продукты, используемые для лечения и восстановления зубов.
Стоматологический фарфор-это стекло-керамические материалы и продукты, используемые для лечения и восстановления зубов. Это принадлежит категории медицинских устройств.

Описание
Стеклянные керамические материалы для лечения и восстановления зубов
Приложения
Медицинские устройства
Наука
Глиняные материалы
1. Концепции
Стоматологический фарфор разделен на тип I и тип II. Стоматологическая керамика типа I - это продукты, поставляемые в виде порошка, а стоматологическая керамика типа II - это продукты, поставляемые в различных формах, отличных от порошка. Цвета в столе рекомендуются, когда к ним добавляются цвета путем различения типа фарфорового порошка. Стоматологические керамические материалы класса 1 типа 1 используются для производства коронок, виниров, вставки и опорных конструкций для высоких вставки, поверхность которых будет покрыта одним или несколькими типами стоматологической керамики I в классах 2–8. Керамика класса II типа.
2. Стоматологические керамические материалы
Фарфоровые реставрации стоматологического металла как прочность металлической, так и керамической красоты, популярная среди людей, в области ортопедических реставраций в полости рта все чаще используется. Тем не менее, внутреннее использование фарфорового порошка, импортируемого из -за рубежа, цена стоит дорого, цена за килограмм до десятков тысяч долларов. Исследования и разработки для замены импортируемых керамических материалов для выпечки фарфора, производство керамических материалов, используемых в сплавных фарфоровых коронах на порошке, в том числе фарфору с цветом и фарфору для тела. Его методы производства используют химические реагенты в качестве сырья, сырье легко получить, точная дозировка; Способный охлаждение кристаллического метода осаждения одноразового стрельбы, простой метод, трудоемкий экономия энергии; С роликовой мельницей измельчение в оттенок фарфорового и фарфорового корпуса веганского фарфорового порошка, а также в веганском фарфоровом порошке, добавив домашний раскраска, снова размолочный для серии сопоставления цвета, оттенок фарфора и тела фарфора, превращенные в серию из A, B, C, о, четыре серии из 17 цветов, окрашенных в цера, в соответствии с натуральными натуральными зубами. Его высокая прочность и металлическая субстрат прочно сочетается с коэффициентом расширения и подложкой сплава сплав, хорошей химической стабильности, можно напрямую для применения фарфоровых фарфоровых зубов клинических запеканий. Технология зрелых исследований, простое производственное оборудование, простые в производстве.
Технология лазерной обработки для повышения прочности зубных керамических материалов
Высокоскоростная лазерная лазерная обработка зубных керамических материалов может изменить его поверхностную структуру, что приводит к образованию нанокристаллических материалов на поверхности, так что его прочность на изгиб увеличилась более чем на 50%. Необработанные керамические материалы могут образовывать зазоры между остаточными зубами или металлическими приспособлениями, которые могут постепенно расширяться и нанести повреждение зубного зуба.
Эта проприетарная технология контролирует форму и микроструктуру, а обработанный композитный материал напоминает биоматериал со сложной слоистой структурой.
Стоматологические методы устранения и подкрепления зубов и их текущие применения
Стоматологические керамические материалы имеют хорошую биосовместимость, износ и коррозионную стойкость, а их уникальные эстетические свойства несравнены с свойствами металла и полимерных материалов и других материалов. Восстания из керамики являются плотными, безопасными и нетоксичными, а их поверхности гладкие, устойчивые к износу, а бактериальная бляшка не легко придерживаться. Керамические материалы в качестве стоматологических восстановительных материалов широко используются большинством пациентов и стоматологических работников. Тем не менее, врожденная хрупкость и низкая прочность керамических материалов ограничивали их дальнейшее применение в восстановлении зубов. До 50 -х годов этого столетия после развития фарфора можно было объединить с металлической поверхностью, керамические материалы в стоматологическом применении могут быть пропагандированы. Стоматологические керамические сплавы (Dentalceramicaloys, DCA), используемые при производстве фарфорового металлообрабатываемого субстрата (PFM), с высокой прочностью, характеристиками долговечности. В то же время фарфоровый слой, слитый на металлическом основе, устойчив к коррозии и красиво окрашен, и комбинация из них делает всю реставрацию красивой и долговечной. Поэтому PFM широко используется в развитых странах. Также обнаруживается, что в последующем клиническом применении реставраций золотой керамики есть некоторые недостатки, такие как плохая комбинация фарфорового слоя и металлического слоя, приводящего к скоплению, край восстановления появился на краю металлических базовых шин непривлекательного цвета и так далее. Чтобы восполнить недостатки PFM, люди начали посвящать себя исследованиям всех керамических реставраций, и существующие все керарамические материалы, как правило, имеют смертельную слабость хрупкости и низкой прочности. Таким образом, работники материалов провели много связанных исследований и в то же время предприняли много попыток устранения и укрепления керамики, ожидая улучшить прочность и прочность керамических материалов, чтобы они могли не только поддерживать превосходную биосовместимость и эстетические свойства, но и для удовлетворения клинических требований для механических свойств рестораций. Внедряются несколько методов устранения и укрепления керамических материалов и нескольких ужесточенных и усиленных зубных керамических материалов, применяемых на практике на основе их теоретических оснований.
Методы улучшения прочности и прочности зубных керамических материалов
(1) Внутреннее укрепление
Внутреннее укрепление зубной керамики достигается путем диспергирования кристаллов, частиц или волокнов второй фазы. Эти вещества второй фазы рассеиваются в матрицу, которая может отклонять, ветвь, тупо или прервать полученные трещины, что приводит к увеличению прочности и вязкости материала. Обычно используемые вещества второго фазы включают частицы Al2O3, частицы Zro2, частицы титана, тетразиликатные флуоритные кристаллы, кристаллы лейцита, кристаллы MGO, резкие кристаллы магния, кристаллы апатитов, кристаллы волластонита, матери-кристаллы флуорита, волокон невозможности стали и так. Установлено, что AL2O3 может улучшить прочность и прочность матрицы, ингибируя рост частиц ZRO2, когда содержание AL2O3 достигает 30% (массовая фракция), прочность на изгиб составной керамики составляет 986 МПа, а жесткость перелома составляет 13,7 МПА-M1/2.
(2) Обработка поверхности
Хрупкий перелом реставраций фарфора часто вызван генерацией и расширением микротрещин на поверхности, поэтому поверхностная обработка реставраций может сделать поверхностные микротрещины, продуцируемые при приготовлении мостовой. Поверхностные обработки включают измельчение, остекление, усовершенствование химического вещества и термическое усиление. Существует два метода остекления: остекление эмалированного фарфора и самооценка. Эмалирование - это применение спеченной эмали на поверхности правильно настроенной и заземляемого фарфорового восстановления, образуя равномерный тонкий слой стекла. Самоаллеринг-это поставить фарфоровые реставрации обратно в фарфоровую печь, температура повышается над температурой стекла, так что поверхность керамики создает стеклянный слой потока, восстанавливая поверхность микротрещин. В дополнение к этому, керамической поверхности можно обработать лазером, чтобы придать ему повышенную прочность. Стоматологическая керамическая поверхность с обработкой лазерной обработки 308RM, шероховатость значительно снижается, и с мощностью 6,28 Дж/см2 с мощностью 1,57J/см2, 3,14J/см2 облучения того же вида керамического материала в одно и то же время по сравнению с поверхностью поверхности шероховатости. Тем не менее, стоматологическая керамика, обработанная XECL Laser, нуждается в дальнейшей обработке, потому что некоторые микротрещины и пузырьки все еще существуют на их поверхности. Изучая влияние обработки поверхности и термообработки на прочность зубной керамики, они обнаружили, что обработанные тепло, обработанные полированными и обработанными образцами, имели более высокую прочность из-за слоя сжимания, вызванного фазовым преобразованием. В дополнение к этому, образцы с направлением шлифования, параллельные изгибающей оси образца, имели более высокую прочность, чем образцы с направлением шлифования, перпендикулярно изгибающей оси образца.
Химическое ужесточение в основном осуществляется методом ионообменной техникой, которая также известна как ионная керамика и обычно использует полевую керамику с натриевой ионом с меньшими диаметрами. Механизм ужесточения обмена ионного обмена в основном имеет следующие две точки: ① в нижней части температуры смягчения стекла с большим радиусом ионов для замены меньшего радиуса ионов, жесткость материала, так что введение напряжения не может быть высвобождено, образование слоя давления в поверхностном слое; ② Литий -ионы для замены ионов натрия, чтобы уменьшить поверхностный слой материала коэффициента теплового расширения, так что керамика в процессе охлаждения поверхностного слоя находится в состоянии сжатия, увеличивая энергию, необходимую для расширения трещин. На влияние ионового обмена влияют такие факторы, как время обмена, температура и концентрация ионов. Более часто используются пасты с K2HPO4 или нитратом калия в качестве основного ингредиента, которые применяются на поверхность керамики и нагреваются в стандартной стоматологической лабораторной печи для завершения реакции ионного обмена.
Заключение
Поскольку керамические материалы в области реставрации зубов из -за ее хорошей биосовместимости и эстетического и реалистичного эффекта и получения относительно широкого спектра применений, но его собственное неотъемлемое отсутствие силы и хрупкости и другие дефекты значительно ограничивают его применение в реставрации стоматологии. Таким образом, материалы, работающие работниками, проделали большую работу по ужесточению зубной керамики и усилению лечения, такими как внутреннее улучшение, обработка поверхности и ужесточение частиц, угасление фазы и т. Д., А также в теоретическом исследовании, основанном на развитии серии ужесточения и усиления керамических материалов, развитие соответствующих продуктов также достигли хороших клинических применений, таких как Германия. Ⅱ Тип AL2O3 Стеклянная проницаемая керамика, разработанная Четвертым военным медицинским университетом, из которых в системе керама есть лучшие близкие и долгосрочные клинические результаты, клиническое применение было расширено от передних коронок до задних коронок и мостов.
Как высокопрочные восстановительные материалы короны и моста, люди имеют большие надежды на керамику AL2O3, Zro2 Ceramics, Al2O 3- составная керамика Zro2 и керамика с покрытием гидроксиапатита. Хорошо известно, что структура материала определяет его производительность, и как увеличить механизм поглощения энергии в керамической микроструктуре и увеличить путь распространения трещин, является основной проблемой повышения прочности керамики. Благодаря улучшению механических свойств керамических материалов и повышением надежности использования, применение керамических материалов в реставрациях зубов, безусловно, достигнет значительных успехов и развития.
Ссылки
1 Чен Цин. Керамические материалы для стоматологического использования [J]. Популярный бизнес: Entrepreneurship Edition, 2005 (11S): 38-38. know.2005 [CITED 2018-07-18]
2yang yinghui. Технология лазерной обработки может улучшить выносливость стоматологических керамических материалов [J]. Современные материалы Dynamics, 2008 (7): 15-15. Baidu Academic. 2008 [CITE DATE 2018-07-18]
3 Чен Ханбин, Вэнь Джин. Устранение и подкрепление методов для зубной керамики и их текущих применений [J]. Журнал стоматологических материалов и инструментов, 2007, 16 (3): 157-159. know.com.cn. 2007 [цитировать дату 2018-07-18]





