Dental porslin är glaskeramiska material och produkter som används för tandbehandling och restaurering
Dental porslin är glaskeramiska material och produkter som används för tandbehandling och restaurering. Det tillhör kategorin medicinsk utrustning.

Beskrivning
Glas keramiska material för tandbehandling och restaurering
Ansökningar
Medicinsk utrustning
Vetenskap
Lermaterial
1. Begrepp
Dental porslin är uppdelat i typ I och typ II. Typ I Dental Ceramics är produkter som levereras i pulverform, och Dental Ceramics typ II är produkter som levereras i andra former än pulver. Färgerna i tabellen rekommenderas när färger läggs till dem genom att skilja typen av porslinpulver. Typ II klass 1 -keramiska material används för produktion av kronor, fanér, inlägg och stödstrukturer för höga inlägg, vars yta kommer att täckas med en eller flera typer av typ I -tandkeramik i klasserna 2 till 8. Keramik av typ II klass 2 används för den direkta tillverkningen av faner, inlag och höga lays.
2. Dental keramiska material
Dental Metal Porcelain Restorations Både styrkan hos metall och keramisk skönhet, populära bland människor, inom området ortopediska restaureringar i munhålan används alltmer allmänt. Den inhemska användningen av porslinpulver importerat från utlandet är emellertid dyrt, priset per kilogram upp till tiotusentals dollar. Forskning och utveckling för att ersätta de importerade keramiska materialen för porslinbakning, produktion av keramiska material som används i legeringsbakade porslinkronor på pulvret, inklusive färgskuggat porslin och kroppsporslin. Dess tillverkningsmetoder använder alla kemiska reagens som råvaror, råvaror är enkla att erhålla, exakt dosering; Stegkylning av kristallutfällningsmetod för engångsbränning, en enkel metod, arbetsbesparande energibesparing; with a roller mill grinding into the shade of porcelain and porcelain body of the vegan porcelain powder, and in the vegan porcelain powder by adding homemade coloring material grinding again for a series of color matching, shade of porcelain and body of porcelain are made into a series of A, B, C, O, four series of 17 colors coloring ceramic powder, according to the human Natural teeth of different shades of choice, color and luster realistic and beautiful. Dess höga styrka, och metallsubstrat kombineras fast, expansionskoefficienten och legeringssubstratmatchning, god kemisk stabilitet, kan direkt produceras för den kliniska porslin -tänderna för stomatologi. Mogen forskningsteknik, enkel produktionsutrustning, lätt att producera.
Laserbehandlingsteknologi för att förbättra segheten hos tandkeramiska material
Höghastighetscykelpulslaserbehandling av tandkeramiska material kan förändra dess ytstruktur, vilket resulterar i bildning av nanokristallina material på ytan, så att dess böjhållfasthet ökade med mer än 50%. Obehandlade keramiska material kan bilda luckor mellan de återstående tänderna eller metallarmaturerna, som gradvis kan breddas och orsaka skador på tandvård.
Denna egenutvecklade teknik styr formen och mikrostrukturen, och det behandlade kompositmaterialet liknar ett biomaterial med en komplex skiktad struktur.
Dental Ceramics härdande och förstärkningsmetoder och deras nuvarande tillämpningar
Tandkeramiska material har god biokompatibilitet, slitage och korrosionsbeständighet, och deras unika estetiska egenskaper är ojämförliga för metall- och polymermaterial och andra material. Återställningar gjorda av keramik är täta, säkra och giftiga, och deras ytor är släta, slitbeständiga och bakteriell plack är inte lätt att följa. Keramiska material som tandresterande material används i stor utsträckning av majoriteten av patienterna och tandarbetare. Icke desto mindre begränsade den inneboende brittleness och låga styrkan hos keramiska material sin ytterligare tillämpning i tandläkare. Fram till 50 -talet av detta århundrade efter utvecklingen av porslin kan smälts till metallytan, kan keramiska material i tandläkningarna främjas. Dental keramiska legeringar (DentalCeramicalloys, DCA) som används vid produktion av porslin smält till metallåterställning (PFM) metallsubstrat, med hög styrka, hållbarhetsegenskaper. Samtidigt är porslinskiktet smält på metallbasskiktet korrosionsbeständigt och vackert färgat, och kombinationen av de två gör hela restaureringen vacker och hållbar. Därför används PFM allmänt i utvecklade länder. I den efterföljande kliniska tillämpningen av guld-keramiska restaureringar har det också visat sig ha några brister, såsom dålig kombination av porslinskikt och metallskikt leder till flisning, framställningen av kanten dök upp på kanten av metallbasdäcken i den oattraktiva färgen och så vidare. För att kompensera för bristerna i PFM började människor ägna sig åt forskning om all-ceramiska restaureringar, och de befintliga all-ceramiska materialen har i allmänhet den dödliga svagheten i sprödhet och låg styrka. Därför har materiella arbetare gjort en hel del relaterad forskning och samtidigt gjort många försök med keramisk härdning och förstärkning, förväntat sig att förbättra styrkan och segheten hos keramiska material, så att det inte bara kan upprätthålla överlägsen biokompatibilitet och estetiska egenskaper, utan också för att uppfylla de kliniska kraven för de mekaniska egenskaperna hos tandrester. Flera metoder för att härda och förstärka keramiska material och flera härdade och förstärkta tandkeramiska material som appliceras i praktiken på grundval av deras teoretiska grunder introduceras.
Metoder för att förbättra styrkan och segheten hos tandkeramiska material
(1) intern förstärkning
Intern förstärkning av tandkeramik uppnås genom att sprida andra fas kristaller, partiklar eller fibrer i matrisen. Dessa andrafasämnen sprids i matrisen, som kan avböja, grena, trubbiga eller avbryta sprickorna som produceras, vilket resulterar i ökad styrka och seghet hos materialet. Vanliga ämnen i andra fas inkluderar AL2O3-partiklar, ZRO2-partiklar, titanpartiklar, tetrasilikatfluoritmoderkristaller, leucitkristaller, MGO-kristaller, magnesium-aluminum skarpa kristaller, apatitkristaller, wollastonitkristaller, fluoritmoderkristaller, stålfritt stål, och så på. Det har visat sig att Al2O3 kan förbättra matrisens styrka och seghet genom att hämma tillväxten av ZRO2-partiklar, när innehållet i Al2O3 når 30% (massfraktion), böjningsstyrkan hos sammansatt keramik är 986MPA och frakturens seghet är 13,7MPA-M1/2.
(2) ytbehandling
Brittle fraktur av porslinåterställningar orsakas ofta av generering och expansion av mikrokrackor på ytan, så att ytbehandlingen av restaureringarna kan göra att ytmikrokrackerna produceras vid beredningen av överbryggningen. Ytbehandlingar inkluderar slipning, glasering, kemisk förbättring och termisk förbättring. Det finns två metoder för glasering: glasering av emaljerad porslin och självglasande. Emaljering är applicering av sintrad emalj på ytan av en ordentligt avstämd och malt porslinåterställning för att bilda ett enhetligt tunt glasskikt. Självglasning är att sätta tillbaka porslinåterställningarna i porslinugnen, temperaturen stiger över glasövergångstemperaturen, så att ytan på keramiken ger ett glasigt flödeskikt och reparerar ytan på mikrokrackorna. Utöver detta kan den keramiska ytan behandlas med en laser för att ge den ökad styrka. Dental keramisk yta med 308RM XECL -laserbehandling, grovheten reduceras signifikant, och med effekt 6.28J/cm2 med effekt 1,57J/cm2 är 3,14J/cm2 bestrålning av samma typ av keramiskt material under samma tid jämfört med ytan på ytan är lägre. Den tandkeramik som behandlas med XECL -laser behöver emellertid ytterligare behandling eftersom vissa mikrokrackor och bubblor fortfarande finns på deras yta. De studerade effekten av ytbehandling och värmebehandling på styrkan hos tandkeramik och fann att de värmebehandlade polerade och sandblästrade proverna hade högre styrka på grund av tryckstressskiktet inducerat av fasomvandlingen. Utöver detta hade prover med slipriktning parallellt med provets böjaxel högre styrka än prover med slipriktning vinkelrätt mot provets böjaxel.
Kemisk härdning görs huvudsakligen med jonbytningsteknik, som också kallas jonfyllning och vanligtvis använder natriumjonutbyte fältspatiska keramik med mindre diametrar. Jonutbytesundersökningsmekanism har huvudsakligen följande två punkter: ① i det lägre än glasmjukningstemperaturen med en större radie av joner för att ersätta den mindre radien för jonerna, styvheten hos materialet så att införandet av spänningen inte kan frisättas, bildningen av tryckskiktet i ytskiktet; ② Litiumjoner för att ersätta natriumjonerna för att minska det materiella ytskiktet för koefficienten för termisk expansion, så att keramik i processen för att kyla ytskiktet är i ett komprimeringsläge, vilket ökar den energi som krävs för sprickutvidgning. Effekten av jonutbyte påverkas av faktorer som utbytetid, temperatur och koncentration av joner. Mer vanligt används är pasta med K2HPO4 eller kaliumnitrat som huvudingrediensen, som appliceras på ytan av keramiken och upphettas i en standardlaboratorieugn för att slutföra jonbytesreaktionen.
Slutsats
Eftersom de keramiska materialen in i området för tandläkare, på grund av dess goda biokompatibilitet och estetiska och realistiska effekt och får ett relativt brett utbud av tillämpningar, men dess egen inneboende brist på styrka och sprödhet och andra defekter begränsar dess tillämpning i tandläkare. Therefore, materials workers have done a lot of work on dental ceramics toughening and reinforcing treatment, such as internal enhancement, surface treatment and particle toughening, phase change toughening, etc., and in the theoretical study based on the development of a series of toughening and reinforcing ceramic materials, the development of the relevant products have also achieved good clinical application, such as Germany's VITA company launched the InCeram system as well as the Fourth Military Medical University of China developed GL GL ⅱ Typ Al2O3-glaspermeabel keramik utvecklad av det fjärde militära medicinska universitetet, varav in-ceram-systemet har en bättre klinisk resultat på nästan och långsiktiga, har den kliniska tillämpningen utvidgats från främre kronor till bakre kronor och broar.
Som höghållfast krona och broåterställande material har människor höga förväntningar på Al2O3-keramik, Zro2-keramik, Al2O 3- Zro2 Composite Ceramics och Hydroxyapatite Coated Ceramics. Det är välkänt att strukturen i materialet bestämmer dess prestanda, och hur man kan öka energiabsorptionsmekanismen i den keramiska mikrostrukturen och öka sprickutbredningsvägen är kärnproblemet med att förbättra keramikens seghet. Med förbättringen av mekaniska egenskaper hos keramiska material och ökningen av tillförlitlighet vid användning kommer tillämpningen av keramiska material i tandrester säkert att göra stora framsteg och utveckling.
Referenser
1 Chen Qin. Keramiska material för tandbruk [J]. Popular Business: Entrepreneurship Edition, 2005 (11s): 38-38. Know.2005 [citerat 2018-07-18]
2yang Yinghui. Laserbearbetningsteknik kan förbättra segheten hos tandkeramiska material [J]. Modern Materials Dynamics, 2008 (7): 15-15. Baidu Academic. 2008 [CITE Date 2018-07-18]
3 Chen Hanbin, Wen Jin. Tårande och förstärkande metoder för tandkeramik och deras nuvarande tillämpningar [J]. Journal of Dental Materials and Instruments, 2007, 16 (3): 157-159. Know.com.cn. 2007 [CITE Date 2018-07-18]





