低粘接性水门汀。聚羧酸锌水门汀和玻璃离子水门汀不但能与基牙形成微机械嵌合固位,而且还可与基牙、修复体形成一定的化学性粘接,从而提高修复体的粘固效果。聚羧酸锌水门汀强度相对较低,美观性差,主要用于强度高、固位形较好的金属冠和金属烤瓷冠的粘固。玻璃离子水门汀强度较高,可释氟,能预防继发龋,对有固位形的修复体的粘固效果较好。但传统玻璃离子水门汀在凝固初期24h内接触水后水溶解率明显增加,且易产生牙齿术后敏感。树脂增强型玻璃离子水门汀凝固过程中对水不敏感,凝固后的断裂韧性明显高于传统玻璃离子水门汀,水溶解率低于传统玻璃离子水门汀,即树脂增强型玻璃离子水门汀的边缘封闭性更好。以上3种水门汀对修复体的粘接主要依靠界面微机械嵌合,粘接强度不高,但操作简便,技术敏感性低。水门汀间接盖髓时软化牙本质不必去净因其有杀菌、抑菌作用。广东新世纪水门汀用法
你知道有多少因素会影响玻璃离子水门汀的粘结?修复表面处理。先前的研究证明,金属的表面处理在粘结过程中起着重要作用,它可以引起化学变化或改变金属表面的纹理结构和面积,从而增加金属与粘合剂之间的机械化学粘结;金属与粘合剂结合失败的主要原因之一是金属表面的不合理处理。目前,临床上对修复体进行表面处理的方法有很多,如砂纸抛光、喷砂、酸洗、磷化等,其中喷砂的应用较为普遍。该技术可以彻底清洁金属修复体表面一层不利于粘结的氧化膜和污染层,通过增加表面粗糙度,很大方面提高修复体的表面能和表面粘结面积;同时,还强调在操作过程中应严格控制喷砂时间和粒度,因为在正畸金属支架和树脂改性玻璃离子水门汀的粘合性能测试中发现,氧化铝粉末的大颗粒或更长的喷砂时间会对粘合强度产生副作用,这是由于金属支架的网状基底的变形。东北水门汀用法水门汀具有一定流动性的糊状水门汀渗入牙体组织和修复体的细微结构中形成机械嵌合力结合。
玻璃离子水门汀有什么作用?大型修复体可以使用金属增强玻璃离子聚合物。一般认为,普通玻璃离子在后牙区域的磨损率过高,这些结果得到了临床病例的证实。当使用普通玻璃离子聚合物修复具有一个或多个缺陷的空腔时,理想的方法是冠修复。然而,由于经济原因或其他临床因素,有时无法进行牙冠修复。此时,使用金属增强玻璃离子可以获得令人满意的结果。这种玻璃离子与牙釉质、牙本质和银汞合金具有良好的粘结性能,通常甚至不需要固位钉。一些常用的牙固位钉可能会导致牙本质出现微小裂缝,其中73%可能深入牙髓。
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。水门汀对牙釉质有更强的粘结力。水门汀能紧贴着牙齿及其所发放的氟素有助巩固牙齿及有防蛀功效。
临床常用的玻璃离子水门汀,你了解多少?玻璃离子问世于20世纪70年代初。与复合树脂不同的是,玻璃离子以氢键和离子键的形式,与牙齿形成化学性黏结,密封性良好,同时还能释放钙、磷、氟、锶等离子到牙体组织内,促进脱矿的牙本质进行再矿化,具有防龋作用。另外,玻璃离子具有良好的生物相容性,对牙神经刺激极小,操作也很简便,更容易被年龄小的孩子所接受。不过,玻璃离子的长期疗效不佳,存在耐磨性差、脆性大、强度低、完全固化时间长、表面粗糙易着色、菌斑易附着表面形成继发性龋等缺点,色泽也比复合树脂逊色些。水门汀具有良好的生物相容性,对牙神经刺激极小。离子水门汀颜色
水门汀与牙齿、金属修复体的粘结性能较好。广东新世纪水门汀用法
玻璃离子水门汀与树脂的比较。GIC对牙体的粘结强度低于复合树脂,但与牙体之间的微渗漏与复合树脂相似。由于GIC凝固收缩明显低于复合树脂,可以不要求玻璃离子要有树脂那样高的粘结强度。GIC缺点:外观不如复合树脂;而且不透明;不易进行抛光处理。牙髓刺激性(小→大):氧化锌丁香酚水门汀<聚羧酸性水门汀<玻璃离子水门汀<磷酸锌水门汀。粘结性(大→小):玻璃离子水门汀>磷酸锌水门汀、聚羧酸锌水门汀。(临床上,粘接用聚羧酸锌水门汀较常用于与修复体的粘结)。适用于暂封的材料特性:溶解性小。广东新世纪水门汀用法
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