牙托粉应用中应注意的问题:在基托制作过程中,操作不当可能导致气孔的产生,影响基托性能。产生气孔的原因主要包括:热处理不当,升温过快或过高,会在基托内部形成微小球状气孔,基托体积越大,气孔越多。粉液比例失调,如牙托水过多或过少。过多可能导致大气孔或空腔,过少则可能形成微小气孔。充填时机不准确,填塞过早或过迟都会引入气泡或降低压实效果,形成不规则气孔。压力不足会导致基托表面和内部气孔不规则,特别是细小部位的缺陷性气孔。牙托粉的选择和应用,是牙科修复技术进步的体现。西北口腔牙托粉
物理、机械性能,热固化型基托树脂。机械性能:热固性PMMA基托树脂是目前较好的基托材料。但是它还存在着韧性不足、硬度不大等问题,有时会出现义齿磨损快、容易折裂等现象,影响义齿的正常使用。近年来,一些具有强度高、高韧性的义齿基托树脂在临床应用,取得较好效果。如美国Dentsply公司的Lucitone 199和Kulzer公司的Meliodent材料,它们的冲击强度提高70%~90%,韧性得到明显改善。热学性能:热固化型PMMA基托树脂的热变形温度为940C,若材料中加交联剂,则随着交联剂含量的增加。上海国产牙托粉多少钱牙托粉的固化后具有较好的抗温度变化性能。
应用,自凝树脂主要用于制作正畸活动矫治器、腭护板、牙周夹板、个别托盘、义齿重衬及暂时冠桥等,也可用来制作简单义齿的急件。自凝树脂应用时,一般先将牙托水加入调杯内,然后再加牙托粉于杯内,粉液比为2:1(重量比)或5:3(容量比),稍加调和后,加盖放置。待调和物呈稀糊时,可用糊塑法直接在湿模型上塑形,树脂固化前可适当加压。初步固化后连同模型一起置于60℃热水浸泡30分钟,以促进固化完全,冷却后适当调磨咬合、打磨、抛光。
聚合原理,自凝树脂的聚合过程与热固化型树脂相似,所不同的是链引发阶段产生自由基的方式不同。BPO需在60~800C温度下才能分解出自由基,欲使其在常温下分出自由基,需要叔胺作为促进剂。BPO与叔胺在常温下就能发生剧烈的氧化还原反应,释放出自由基, 所释放的自由基可以打开MMA分子结构中的双键,引发其聚合。性能,由于自凝树脂是在常温下通过氧化还原反应引发聚合,快速固化而成,比热固化型树脂,分子量小、残留单体量多、机械强度低、容易产生气泡和变色等缺点。牙托粉的加热固化型,为牙科技师提供了便捷的操作方式,提高了工作效率。
基托的变形问题同样值得关注:装盒时压力过大或装盒不当,易使模型变形,基托随之变形。填胶过迟,调和物固化后强行填胶,可能导致模型变形或基托移位。升温过快会导致基托内外聚合性体积收缩不均匀,引发基托变形。基托厚薄差异过大,各部位收缩不同,也会引起外形变化。冷却过快和开盒过早,温差大和应力释放可能导致基托变形,甚至在基托尚未充分硬化时就被拉伸变形。静置溶胀:粉液调和时随时间有如下变化:湿砂期→糊状期→粘丝期→面团期→固化。其中面团期是较柔软可塑,不粘器械的较佳充填期。室温固化型牙托粉简化了义齿基托的制作流程。西南自凝牙托粉电话
牙托粉在牙科领域的应用,展现了其独特的材料特性和价值。西北口腔牙托粉
热变形温度也不断提高,对于普通热固化型PMMA基托,注意不要将其放入过热的液体中浸泡清洗或使用,以免基托变形。热固型基托树脂的热胀系数较天然牙、人工瓷牙大得多,在冷、热变化中,由于膨胀程度不同,容易造成与树脂基托相连的瓷牙或瓷牙周围的树脂产生折裂,或导致基托与瓷牙及有关金属材料之间的结合发生松动,影响义齿的正常使用。义齿基托树脂是热的不良导体,会影响被覆盖粘膜的温度感觉功能。吸水性: PMMA是极性分子,由其制作的义齿基托浸水后,能吸收一定的水分。西北口腔牙托粉