你知道有多少因素会影响玻璃离子水门汀的粘结?修复表面处理。先前的研究证明,金属的表面处理在粘结过程中起着重要作用,它可以引起化学变化或改变金属表面的纹理结构和面积,从而增加金属与粘合剂之间的机械化学粘结;金属与粘合剂结合失败的主要原因之一是金属表面的不合理处理。目前,临床上对修复体进行表面处理的方法有很多,如砂纸抛光、喷砂、酸洗、磷化等,其中喷砂的应用较为普遍。该技术可以彻底清洁金属修复体表面一层不利于粘结的氧化膜和污染层,通过增加表面粗糙度,很大方面提高修复体的表面能和表面粘结面积;同时,还强调在操作过程中应严格控制喷砂时间和粒度,因为在正畸金属支架和树脂改性玻璃离子水门汀的粘合性能测试中发现,氧化铝粉末的大颗粒或更长的喷砂时间会对粘合强度产生副作用,这是由于金属支架的网状基底的变形。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。新世纪水门汀颜色

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。样品制备的环境条件为23℃±1℃,相对湿度为45%~65%。根据以下三种方法制备剪切粘结强度试验所需的样品。样品制备方法:将带有嵌入式牙齿的金属杯(准备用于粘结的牙齿表面)放入专门使用夹具中,然后将PTFE开口模具靠近牙齿表面,并确保PTFE上的开口孔与准备好的粘结牙齿表面对齐。混合玻璃离子水门汀并开始计时。使用混合刀将少量混合的玻璃离聚物水泥填充到聚四氟乙烯模具孔中,并施加一定的压力使其均匀地粘附到准备好的粘结牙表面,然后继续填充,直到其略大于。填充后,用于制备样品的整个装置自然地放置在样品制备环境中。混合开始10分钟后,将其放入37℃±1℃的恒温恒湿箱中1h,然后取出样品制备装置,松开夹具,小心取下PTFE模具,将制备好的样品放入装有去离子水的烧杯中,24小时后测试剪切粘合强度。华中丁香油水门汀颜色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。

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。玻璃离子水门汀强度较高,可释氟,能预防继发龋,对有固位形的修复体的粘固效果较好。但传统玻璃离子水门汀在凝固初期24h内接触水后水溶解率明显增加,且易产生牙齿术后敏感。树脂增强型玻璃离子水门汀凝固过程中对水不敏感,凝固后的断裂韧性明显高于传统玻璃离子水门汀,水溶解率低于传统玻璃离子水门汀,即树脂增强型玻璃离子水门汀的边缘封闭性更好。以上3种水门汀对修复体的粘接主要依靠界面微机械嵌合,粘接强度不高,但操作简便,技术敏感性低。
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。水门汀用磷酸蚀刻搪瓷,清洗并干燥。

临床常用的玻璃离子水门汀,你了解多少?玻璃离子问世于20世纪70年代初。与复合树脂不同的是,玻璃离子以氢键和离子键的形式,与牙齿形成化学性黏结,密封性良好,同时还能释放钙、磷、氟、锶等离子到牙体组织内,促进脱矿的牙本质进行再矿化,具有防龋作用。另外,玻璃离子具有良好的生物相容性,对牙神经刺激极小,操作也很简便,更容易被年龄小的孩子所接受。不过,玻璃离子的长期疗效不佳,存在耐磨性差、脆性大、强度低、完全固化时间长、表面粗糙易着色、菌斑易附着表面形成继发性龋等缺点,色泽也比复合树脂逊色些。水门汀在修复应用中,磷酸锌应稀释,不要太快。华中国产水门汀用法
水门汀玻璃离子水门汀作为一种齿科常用的修复粘接材料,被普遍应用于口腔临床治。新世纪水门汀颜色
制样方法对玻璃离子水门汀与牙釉质间剪切粘接强度的影响。玻璃离子水门汀是一种公认的能与牙体形成良好粘接的修复材料。但在采用剪切粘接强度评价其粘接性能时,常常与临床结论有一定的差距,如玻璃离子水门汀的粘接强度要远小于复合树脂的粘接强度,然而其长期临床应用表明,其固位效果要大于复合树脂修复体,因此采用剪切强度来评价粘接修复材料的粘接性能时,存在一定的局限性。但作为一种简单、直观、有效的方法,目前仍有大量的文献采用该方法来评价玻璃离子水门汀的粘接性能。由于玻璃离子水门汀是一种水敏性材料,在材料的固化初期,外来水的污染可导致水门汀性能的明显性下降。新世纪水门汀颜色
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