口腔修复材料氧化锆陶瓷的研究与应用

口腔修复材料氧化锆陶瓷的研究与应用

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时间:2018-12-08

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1、口腔修复材料氧化锆陶瓷的研宄与应用张继安黑龙江省大兴安岭加格达奇IX礼来口腔医院165000摘要:在目前的U腔修复中,主要采用的材料是氧化锆陶瓷,这种U腔修复材料只有较强的化学稳定性,能够抵抗较大的压力等,由于其具有如此多的应用优势,使得其逐渐受到口腔医学者的青睐,并在口腔修复中被广泛应用。木文就主要针对U腔修复材料氧化锆陶瓷的研宄和应用进行了简要的分析,希望木文的分析能够为相关的人员提供一定的参考和借鉴。关键词:口腔修复材料;氧化锆陶瓷;应用随着临床医学的发展,传统的U腔修复材料已经无法有效的满足现今U腔医学的发展需求,传统的口腔修复材料的弊端逐渐的显现出来,在一定程度上影响到了口腔牙科患

2、者牙齿修复的质量,因此,近年来,我国的口腔修复专家逐渐研发出一种新型的U腔修复材料,该材料就是氧化锆陶瓷,这种材料在实际的临床应用中,兵有诸多的应用优势,能够有效弥补传统口腔修复材料中的不足,下面就针对口腔修复材料氧化锆陶瓷进行深入的研究和分析。一、氧化锆的机械性能口腔修复材料中含氧化锆陶瓷这种材料,这一材料A有明显的断裂韧性,在临床中,也被称作为陶瓷钢。一般来说,氧化锆在压力值正常的情况下,由于温度的不同会出现不同的同素异型结构,在不同晶型的影响下,这些结构会出现相互转化的情况。具体转化公式如下:从上述的式子中可以看出,在t-ZrO2转化为m-ZrO2的时候,转化的条件就是温度,当温度达到

3、950°C时,t-Z「O2就会含有变温马氏体相特征,这一转化过程也可以被称作为非热过程。在结构相互进行转化时,会出现相应的剪切情况,从而使得结构的体积呈现出一定程度的膨胀,在温度处于室温范围内时,会使得氧化锆以m-ZrO2的形成呈现出来。根据各国学者采用的不同材料及研宄方法,牙科氧化锆陶瓷的机械性能实验研究结果为抗弯强度600〜1500MPa,断裂韧性4.9〜10MPa?ml/2,维氏硬度10〜14GPa。由于氧化锆材料抗弯曲强度、断裂韧性和维氏硬度的提高,材料的机械性能更符合U腔修复材料的应用要求。二、氧化锆陶瓷的制作工艺1.氧化锆和双层瓷制作工艺在氧化锆的底部进行饰面瓷的烧结,能够奋效的

4、提升氧化锆陶瓷的美观性能,但是在烧结的过程中,由于需要采用到热处理工艺,难免会对氧化锆陶瓷相关性能造成一定的影响,在温度逐渐攀升的情况下,就会使得饰面瓷与氧化锆陶瓷之间的黏结性降低,同时也会使得氧化锆陶瓷的韧性下降,从而会导致两者之间的荷载承受能力降低,但是即使是在这样的情况下,所烧结的全瓷修复体的破坏载荷仍然较高,应用于U腔中还是绰绰奋余,能够最大限度的满足U腔牙齿咀嚼力的高要求。然而,在对全瓷修复体进行烧结的吋候,会使得材料出现一定的膨胀现象,从而会使得材料的实际应用性能下降,所以,在对全瓷修复体进行制作的过程中,应该控制烧结的吋间和次数,以保障材料的自身性能和黏结力。2.氧化锆全瓷系统

5、修复体CAD/CAM制作工艺在1990年,氧化锆陶瓷这种口腔修复材料就开始在临床中得到应用,并且随着相关切削工艺的发展,其也得到了相应的发展。在应用这种口腔修复材料的吋候,所采用的切削工艺主要为致密陶瓷切削以及多孔陶瓷切削这两个切削工艺,其中致密陶瓷切削主要是利用烧结来对氧化锆陶瓷进行切块处理,但是这种切削工艺在实际的砬用中,所受到的限制较多,加上氧化锆陶瓷自身的硬度较人,切削具冇一定的难度,都使得致密陶瓷切削工艺在临床应用中受到了一定的限制。随着相关研究人员研究的深入开展,得出了一种新型的切削工艺,即多孔陶瓷切削。由于氧化锆通过压制成型并预烧结到一定温度,非常便于切削加工,但需通过计算机放

6、人切削到所需形状,以补偿再次烧结过程中的体积收缩,最后将加工好的修复体放入高温烧结炉中烧结到完全致密。三、氧化锆陶瓷的临床应用就上述对口腔修复材料氧化锆陶瓷的研究结果可以了解到,这种材料在实际的临床应用中,具有突出的应用优势,在临床应用中,具有广阔的应用前景,在U腔修复中,要想使得这种材料的作用可以得到有效的发挥,就需要对苏自身所具有的机械性能以及美观效果进行更为深入的探究。现阶段,氧化锆这种材料其本身具奋较强的抗弯曲能力,能够奋效的防止断裂情况的发生,这与金瓷修复体相关材料的性质较为形似,但是相较于金瓷修复体材料来说,氧化锆陶瓷的初性相对较低,在临床应用中,需要准备相对数量校对的材料,而且

7、这种材料在进行矫正修复中,需要对跨度进行合理的控制,不能够将跨度过分的扩大。所以,在将氧化锆陶瓷座用到临床牙齿修复中,需要充分的考虑到全瓷修复体所规定的范围,要尽可能的在合理的范围之内,保障连接体的截面积,从而更为深入的对氧化锆陶瓷进行探宄。就本质上来说,氧化锆陶瓷是修复体基地部分的一种材料,苏具有苏自身的应用优势,就审美角度来分析,其在美观性上要比金属材料更为突出,其能够相应的减少补色材料的应用,从而达到节

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