玻璃离子水门汀有什么作用?大型修复体可以使用金属增强玻璃离子聚合物。一般认为,普通玻璃离子在后牙区域的磨损率过高,这些结果得到了临床病例的证实。当使用普通玻璃离子聚合物修复具有一个或多个缺陷的空腔时,理想的方法是冠修复。然而,由于经济原因或其他临床因素,有时无法进行牙冠修复。此时,使用金属增强玻璃离子可以获得令人满意的结果。这种玻璃离子与牙釉质、牙本质和银汞合金具有良好的粘结性能,通常甚至不需要固位钉。一些常用的牙固位钉可能会导致牙本质出现微小裂缝,其中73%可能深入牙髓。水门汀玻璃离子体水门汀凝固后具有半透明性。西北丁香酚水门汀型号

玻璃离子水门汀有什么作用?目前,研究方向是添加光固化树脂。它们都有类似的操作问题;材料中所含的单体使材料在固化时像复合树脂一样收缩,吸水膨胀可以抵消这种影响。然而,这种晚期扩张的临床影响在当时并未得到认可。它们的热膨胀系数、生物相容性和耐磨性都不如玻璃离子水门汀。虽然一些材料规范提到它可以用于核形成和乳牙龋齿填充,但不建议用于后牙填充。它们在口腔中的磨损甚至超过了普通的玻璃离子。考虑到所有这些因素,通常选择低金属含量的玻璃离子来以下临床病例:冠部和芯部成形是金属强化玻璃离子的常用方法。在冠修复过程中,在取模之前,冠芯被恢复到理想的形状。冠部和芯部成形、成形和模具移除通过多次随访完成,但这在繁忙的诊所中不太可能。通常在初次就诊时分两步完成。通常,堆芯调整和成形在核重建完成后7分钟进行。边缘准备应位于牙齿组织中,而不是玻璃离子上。东北水门汀价格水门汀具有半透明性,色泽也与牙齿相似,可以作为前牙牙体缺损修复。

一般玻璃离子体水门汀在凝固过程中有较强的吸水性,吸水后材料呈白色垩状,溶解性增加,容易被侵蚀。只有在凝固后才具有良好的强度和低溶出率,所以,临床上充填牙齿后,一般需在材料表面涂一层保护剂,以防凝固过程接触水分。一般的玻璃离子体水门汀水中吸水率(6个月)为5%~9%,溶出率为0.07%~0.35%.粉液型光固化玻璃离子水门汀在浸水后早期吸水率较大,7天吸水率可达89%,6个月吸水率为93%.单糊剂型光固化玻璃离子体水门汀吸水率较小,6个月吸水率为30%.玻璃离子水门汀吸水后体积膨胀,能补偿固化过程中的体积收缩,提高修复体的边缘密封性能。
样品制备方法对玻璃离子水门汀和牙釉质之间剪切粘结强度的影响。玻璃离子水门汀被认为是一种可以与牙齿形成良好粘结的修复材料。然而,当使用剪切粘结强度来评估其粘结性能时,通常与临床结论存在一定差距。例如,玻璃离聚物水泥的粘结强度远远低于复合树脂。然而,其长期临床应用表明,其固位效果大于复合树脂修复体。因此,在使用剪切强度评估粘接修复材料的粘接性能时存在一些限制。然而,作为一种简单、直观、有效的方法,仍有大量文献使用该方法评价玻璃离子水门汀的粘结性能。由于玻璃离子聚合物水泥是一种水敏材料,在材料的早期固化阶段,外部水污染会导致水泥性能的明显下降。另一方面,水的挥发也可能对材料的性能产生一定影响。水门汀一般的玻璃离子体水门汀与釉质的粘接强度为30~50MPa。

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。水门汀对牙釉质有更强的粘结力。水门汀与牙本质的粘接强度可达55Mpa。河南丁香油水门汀
水门汀该材料对牙髓几乎无刺激作用。西北丁香酚水门汀型号
玻璃离子水门汀。特点:①释放氟,防龋②有轻微吸水性。与牙齿粘结原理:(1)羧基与牙齿中的Ca++产生化学键结合;(2)羧基以氢键与牙本质中的胶原相结合;(3)机械嵌合。GIC中羧酸根离子和牙体中磷酸根离子的交换实现。牙釉质比牙本质含有更多的磷酸基,GIC对牙釉质有更强的粘结力。适用范围:①牙缺损的充填修复、固定修复体、正畸修复的粘固②窝洞的垫底、衬层③部分用于封闭窝沟点隙注意:用途主要还是取决于不同性能的玻璃离子水门汀传统的玻璃离子:强度较小,用于乳牙充填、恒牙ⅢⅣ类洞和楔状缺损的修复。西北丁香酚水门汀型号
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