大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于口腔材料学树脂基复合材料ppt的问题,于是小编就整理了4个相关介绍口腔材料学树脂基复合材料ppt的解答,让我们一起看看吧。
复合树脂是什么材料?
复合树脂的种类:复合树脂经过四十多年的发展,已成为口腔临床广泛应用的一大类材料。为准确反映这一大类材料,国际标准化组织 ( ISO)将其命名为树脂基修复材料 ( resin - based re2storative materials) , 并将其分为 2型 :Ⅰ型 :用于涉及到牙齿牙合面修复的材料 。Ⅱ型 :用于除牙合面以外牙齿其他部位修复的材料。每型又分为3类 :Ⅰ类 :化学固化材料(即自凝固化材料 ) 。Ⅱ类 :通过外部能源(如蓝光、热 )使其固化的材料。又分为:
①直接修复用,在口腔内完成固化,包括传统的复合树脂和聚酸改性复合树脂两种材料。
②间接修复用,在口腔外完成固化,最后黏固到牙齿上,主要用于制作嵌体、冠、桥等修复。Ⅲ类:为双重固化(dual curing)材料 , 既可以自凝固化,又可通过外部能源固化,为桩核用材料 。近年来,一些制造商为了产品促销,往往赋予它们的产品一些极富吸引力的商业名称,如“瓷化树脂”、“纳米牙”、“超钻树脂”、“水晶瓷树脂”等,使临床医生在选择材料时遇到困难。为了使临床医生及患者容易准确判断所用复合树脂的类型,国际标准化组织(ISO)和我国医药行业有关标准规定,除了商业名称外,制造商必须在包装上标注该产品为树脂基修复材料,并指出该产品所属型和类,以免误导牙科医生和患者。
复合树脂充填的优缺点?
1、优点:它的颜色非常逼真,接近天然牙,物理学性质和化学稳定性也都是非常好的。因为我们评价一个材料不是说强度越高越好,也不是说越硬越好,而是说它的弹性模量和理化特点更接近天然牙。现在还没有一个特别理想、符合所有期待的材料,复合树脂还是比其它材料有更多的优势。比如它的粘接性能比较强,患者补了牙后比较不容易脱落,这是很多患者愿意选择它的一个原因;
2、缺点:主要是由于聚合收缩带来的。所谓聚合收缩,是因为树脂在凝固的时候,需要一个特定波段的光源去照射,照射的时候引发了内部发生一些化学反应,产生聚合,在聚合的过程当中,它和牙体组织之间形成一种拉应力。这种应力就会导致它和牙体组织之间形成一种微渗漏,而且这种应力会对牙髓产生一定的***。这两个是复合树脂目前来说还没有解决的缺点,但是不影响它现在成为主流的、比较优秀的牙科充填材料。
抗菌填充材料如何防止牙齿蛀洞再次出现?
填充可能并不是牙齿腔体问题的终结。有时,细菌能够在填充物和牙齿表面之间进入,导致另一个牙齿蛀洞再次出现。然而,一种新的抗菌牙科修复材料可以帮助防止这种情况发生。
应该指出的是,这不是科学家研发的第一种杀菌填充材料。然而,大多数其他人通过将抗菌化合物缓慢释放到口腔中发挥作用 - 虽然这些化学物质可能有助于抗菌,但它们可能对邻近组织有毒。此外,填充材料可能会在某些时候开始耗尽化合物。
考虑到这些限制,以色列特拉维夫大学的一个团队开始使用牙科树脂复合材料,然后添加了一种名为fmoc-pentafluoro-L-phenylalanine的改性氨基酸。后者保留在树脂内,并且具有纳米结构,当它们与细菌接触时破坏引起蛀洞的细菌的外膜 - 从而杀死它们。
此外,抗菌树脂在外观上更“美观”(不像老式的填充材料),而且它具有机械刚性。相比之下,一些此前开发的抗菌修复材料的机械强度因其中存在化合物而受到损害。
“抗菌结构单元的最低性质,以及高纯度、低成本、易于嵌入树脂基材料和生物相容性,使这种方法易于扩大到临床可用的增强抗菌树脂复合材料的开发恢复原状,”首席科学家Lihi Adler-Abramovich博士说道。
由博士生Lee Schnaider领导的研究论文最近发表在《美国化学会-应用材料与界面》杂志上。
科学家受骨骼启发打造的具有自适应机械性能的新材料是怎样的?
珊瑚礁等一些自然有机体具有惊人的适应能力,能够适应不同程度的压力,在需要时利用附近的矿物质进行结构加固。约翰斯·霍普金斯大学的科学家们在实验室里成功地***了这种适应性矿化过程,展示了一种新型的材料,这种材料可以在施加更多的力时改变其硬度。
人类的骨骼是一种能够调节自身结构构成的天然材料的一个例子,它通过细胞信号从周围的血液中添加矿物质。珊瑚礁也能以类似的方式发挥作用,在可能受到最大海洋力量的区域增加矿物质,作为生存的手段。
约翰斯·霍普金斯大学大学的研究人员着手开发一种能够以类似的方式工作的材料,引入额外的矿物质作为对额外应力的反应。这要从能够将机械力转化为电荷的聚合物薄膜说起,这种薄膜可以将机械力转化为电荷,而电荷与它们所承受的压力成正比。然后,这些薄膜被放置在一种模仿血浆离子浓度的液体中。他们的想法是,变化的电荷可以作为信号,就像骨骼用来召唤加固剂一样,使矿物质在表面形成。
研究人员在材料表面的一端固定了一个旨在增加应力水平的光束。结果是,材料受力较大的部分在表面积聚了更多的矿物质,矿物质的高度与施加的应力成正比。
"我们的发现可以为一类新的自我再生材料铺平道路,这种材料可以对受损部位进行自我修复,"该研究的高级作者Sung Hoon Kang说。
通过改变离子液体的成分,研究人员还发现他们可以控制在材料上形成的矿物质的种类,可能赋予它更大的通用性。该团队想象着这种材料的各种用途,包括作为支架来促进骨病治疗或牙科护理用的树脂。Sung Hoon Kang表示:"想象一下,在不需要检查和维护的情况下,在施加高力的地方,可以自我加固的植骨体或牙桥。它将使种植体和牙桥更安全,并发症、成本等最小。"
该研究发表在《先进材料》杂志上。
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