玻璃离子水门汀的特性。吸水性及溶出性。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。水门汀可提供多种不同颜色的材料供选择。东北snd水门汀用法

玻璃离子水门汀修复术。(一)适应证。①牙体缺损的修复。主要用于IIIIV类洞和后牙邻面单面洞等不承受咀嚼压力的洞形及乳牙各类洞的修复。②根面龋的修复。③其他如外伤牙折后暴露牙本质的覆盖,松动牙的固定及暂时性充填等。④用作衬洞和垫底,窝沟封闭,粘结固定修复体,正畸附件及固位桩,钉等。(二)预备要点——不必作倒凹等固位结构,只需去除龋坏牙本质,不作扩展。只在必要时作固位,窝洞点,线角要圆钝,洞缘釉质不作斜面。(各类窝洞的修复要点与复合树脂窝洞预备相同)。(三)调制方法——粉液重量比3:1用塑料调拌刀于涂塑调拌纸或玻板上调拌,在1分钟内完成。华东丁香酚水门汀类型水门汀提高牙齿硬组织中的氟含量,从而提高牙齿的抗龋能力。

补牙的材料有哪几种?补牙的材料主要有以下几种:1、水门汀类材料:包括磷酸锌水门汀、氧化锌丁香酚水门汀、氢氧化钙水门汀、聚羧酸锌水门汀、玻璃离子水门汀等,磷酸锌水门汀主要应用于较深窝洞的垫底和黏固临时冠,氢氧化钙水门汀可以用作深龋护髓或盖髓,促进继发性牙本质形成。聚羧酸锌水门汀可以在较深窝洞底部垫底,隔绝外界刺激。牙冠部龋洞接近髓角,遇冷热刺激产生敏感反应时,可以先应用丁香油氧化锌暂时封闭窝洞,缓解疼痛后再充填,玻璃离子水门汀可以普遍应用于窝洞充填和洞底衬底。2、复合树脂:黏接性较强,且颜色比较多、透明度和折光率较好,能够应用于前牙美学修复。牙冠发生大面积缺损时,不用过多磨除牙体组织,酸蚀处理涂擦黏接剂后,就可以堆积复合树脂恢复牙齿外观。3、银汞合金:主要用于后牙修补,机械强度和耐磨性较好,平均使用寿命约十年以上。
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。水门汀补牙后敏感的情况亦少发生。

影响玻璃离子水门汀的粘接的因素,你知道几个?牙体预备的方法。目前牙体预备的方法主要有激光预备和传统高速手机预备两种方法。普遍认为高速手机等旋转切割工具在预备牙体硬组织时,会在牙体表面残余一些微小的碎片,即玷污层,导致牙本质小管闭塞,降低牙体组织面的粘接效果。激光预备可高效切割牙体组织,且不会造成玷污层,提供一个清洁的、牙本质小管开放的表面,该表面十分粗糙,留有不规则、弹坑状的凹陷,类似于经酸蚀处理后得到的表面,更利于形成化学和机械粘接。研究指出水激光预备牙本质并结合表面处理剂能明显增强玻璃离子水门汀与牙本质的粘接强度,一方面是没有玷污层,另一方面,激光切割牙体组织时的产热效应,会引起胶原纤维内水分丢失,进一步减少牙本质基底面的亲水性,使得玻璃离子水门汀等疏水性聚合材料的基质能更好地渗入经激光制备后的低亲水性牙本质内。另外,许多学者也比较了经激光和传统高速手机预备的牙体硬组织与玻璃离子水门汀粘接后的微渗漏情况,发现激光预备方法不会增加微渗漏的风险。水门汀大幅增强了修复体的抗折裂性能。西北离子水门汀多少钱
水门汀利于玻璃离子的持续反应和固化完全。东北snd水门汀用法
影响玻璃离子水门汀的粘接的因素,你知道几个?患者口腔环境。玻璃离子水门汀作为齿科粘接材料,在临床治完成后将长期处于患者的口腔环境中,因此患者的牙合力大小、唾液成分、温度等因素都会对玻璃离子水门汀的粘接强度和稳定性产生一定影响。传统采用ISO/TRl0271标准的人工唾液浸泡模拟口腔老化环境来测试粘接材料的性能,但近年来通过在人工唾液的基础上引入口腔常见的菌种,以求更加逼真地模拟口腔实际环境。以往研究证明随着在水或人工唾液中浸泡时间的增长,各类粘接剂的粘接强度均有下降,其原因主要有两个方面:一方面是由于试件长期浸泡在液体环境中,水吸收作用引起玻璃离子水门汀的体积膨胀,因而粘接界面相应地发生尺寸变化,在内部产生不良的应力而造成粘接效果的下降;另一方面是由于水不断侵蚀玻璃离子水门汀表面,引起其成分水解,使得玻璃离子内部网状交联结构的破坏,继而粘接界面处水分开始渗入,产生微渗漏,这种恶性循环使得粘接界面的物理性能不断被减弱。东北snd水门汀用法
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