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1、口腔材料学幻灯制作单位淄博职业学院口腔医学与康复治疗教育教学部徐珊第二节材料的性能指其口腔临床应用并行使功能密切相关的性质,是保证口腔材料临床应用安全有效的基础。一、物理性能1.尺寸变化在口腔内及修复体制作过程中,因物理、化学因素的影响,而使修复材料产生不同程度的形变,称为尺寸变化(dimensionalchange)。链接尺寸变化的测量方法有两类直接测量法对材料固化前后的长度直接测量。特点是:简便易行,但精度低。间接测量法通常是将长度转换成电学量进行测量。常用的有应变计法和差动变压器法。2.热膨胀线胀系数(L
2、inearexpansioncofficient)是表征物体长度随温度变化的物理量。体胀系数(Cubicexpansioncofficient)是表征物体体积随温度变化的物理量。多数物质的长度(或体积)随温度升高而增大,即物体的热胀冷缩。口腔材料的线胀系数对临床应用有很大影响。如模型材料、包埋材料的线胀系数直接会影响铸造修复体的精密度。2.热膨胀包埋材料—补偿铸造合金在铸造过程中的修复体收缩。烤瓷材料—烤瓷合金,不匹配,影响金瓷结合。充填体—牙体,有差别,充填体微裂、充填体与窝洞间有裂缝。3.热导性热导率(th
3、ermalconductivity)是量度材料导热性能的物理量,又称导热系数(coefficientofthermalconductivity)。其定义为单位面积热流量除以温度梯度。符号为λ;公式为λ=W/m2(w为单位时间内通过一个面的热量,单位是瓦特)。不同的材料有不同的导热性能,临床必须根据所制作修复体的具体情况选择。如在牙体修复时,接近牙髓的部位必须选用热导率低得材料,以隔绝温度变化对牙髓的刺激;而义齿基托材料则以热导率高为理想,以使基托覆盖的口腔黏膜有良好的温度感觉。4.润湿性液体在固体表面扩散的趋势
4、。润湿是粘结的必要条件。接触角(θ)—通过液滴与固体表面接触点作液滴曲面的切线,该切线与固、液界面之间的夹角。5.流电性在口腔环境中存在异种金属修复体相接触时,由于不同金属之间的电位不同,会出现电位差,导致微电流产生,这种性质称为流电性(galvanism),该现象称为流电现象。其原理与原电池原理相同。(图1-1)图1-1原电池工作原理及口腔中金属全冠和铝冠电流产生示意图流电性会引起对牙髓的刺激,而且还会使金属全冠不断被溶解、锈蚀(即电化学腐蚀)。因此,这种现象在临床中应尽量避免。此外,同一种金属修复体由于加
5、工中金属污染或不同部位所含各类元素浓度不同也会发生上述现象。6.色彩性口腔修复不仅要求能恢复缺损组织的形态和功能,而且还应达到审美的要求。色彩的和谐是修复体自然美的基本要求。颜色由彩色和非彩色构成。彩色指除黑白以外的所有颜色,它由三个特性构成:色调(hue):又称色相、色别,为颜色的名称,是彩色彼此划分的特性,如红、蓝、绿。彩度(chroma):又称饱和度,指颜色的纯度。明度(value):又称明亮度,反映物体对光的反射性。非彩色只有明度的差别二、机械性能1.应力(stress)描述物体内部各点各个方向的力学状
6、态。图1-2三种应力示意图2.应变应变(straim)指在应力作用下,材料单位长度所发生的长度改变.通常研究的是线应变.可表示为ε=ΔL/L0式中:ε应变ΔL长度增量(mm)L0为原长度(mm)物体受力产生变形时,体内各点处变形程度一般并不相同。用以描述一点处变形的程度的力学量是该点的应变。为此可在该点处到一单元体,比较变形前后单元体大小和形状的变化。3.弹性形变和塑性形变材料受外力作用产生形变,外力除去后变形随即消失的性质叫弹性.材料在外力去除后能完全恢复原来状态的变形叫弹性形变.材料在外力作用下产生显著永久
7、变形而不断裂的性能叫塑性.材料在外力去除后不能恢复的变形叫塑性形变.4.比例极限材料受外力作用,当应力不超过某一极限时,应力与应变成正比例关系,即遵从虎克定律,符合虎克定律的应力极限值,称为比例极限。图1-3是应力-应变示意图P正比例极限E弹性极限Y上屈服点Y/下屈服点A极限强度C断裂强度5.弹性极限应力超过比例极限时,应力与应变程非线性关系,此时若去除应力,应力仍可完全恢复,此阶段仍为弹性变形阶段.材料在外力作用下不发生永久形变所能承受的最大应力值,称为弹性极限,即材料产生完全弹性形变时所承受的最大应力值.图
8、1-3中E点所对应的应力值即为弹性极限.6.弹性模量指在弹性极度内,应力与应变的比值,称为弹性模量,它是量度材料刚性的量,也称杨氏模量.弹性模量与材料的组成有关,弹性模量越大,材料的刚性越大.牙体组织与某些修复材料的弹性模量7.屈服强度当应力超过弹性极限值时,材料发生不可逆的变形,称为塑性.材料产生塑性变形所承受的力称屈服应力或屈服强度.图1-3中,Y点所对应的应力值即为屈服强度.8.