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口腔陶瓷材料课件


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• 影响陶瓷材料透明性的主要原因是陶瓷内存在 的气孔。陶瓷粉颗粒越细,气孔越小,越致密, 颗粒间的接触面积越大,但在光散射作用下透 明度反而降低,因此采用适当的颗粒度可调整 光透过率。对于含有石英等折光率较大原料的 材料,可添加一些折光率较小的成分,如白榴 石、长石等,可以提高透明性。
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第一节、 概 述
陶瓷(ceramic,porcelain)概念已扩大到整个
无机非金属材料,即以氧化物、氮化物、碳化
物等为原料制成的无机固体材料。
硬度高 耐磨性好 化学性能稳定 生物性能好 着色性能好
广泛应用于口腔领域 烤瓷及金属烤瓷 铸造陶瓷
口腔陶瓷材料的结构与性能
(一) 陶瓷材料的结构(相组成) 陶瓷材料的显微结构通常由三种不同的 相组成,即晶相、玻璃相和气相。
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• 晶体相:立方、四方、六方晶系,据晶 体相的性质及数量不同,陶瓷的机械性 能和光学性能不同。
• 玻璃相(无定型相): 非晶态结构的低 熔点固体。玻璃相增加,透明性增加, 抗裂纹扩展减低。
吸水率 0%~2%
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口腔陶瓷材料是热的绝缘体,热胀系数 与牙体接近。但口腔陶瓷材料在烧结制 作过程中,存在较大的体积收缩而影响 修复体的精度,需采取必要的措施,如 烧结前尽量除去水份、振荡、压缩成型, 以及真空烧结等防止或减小其收缩。
(二)按应用 文档仅供参考,不能ห้องสมุดไป่ตู้为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。 1. 烤瓷 porcelain :传统烤瓷和金属烤瓷,
用于烤瓷全冠修复体或金属烤瓷冠修复体 2. 全瓷修复材料 all-ceramic material: 用
于美观需要的全瓷冠、嵌体、高嵌体、贴面 3. 陶瓷牙ceramic teeth 4. 种植陶瓷implant ceramic
口腔陶瓷材料是一种脆性材料 (不出现塑性变形阶段)
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(五) 化学性能 口腔陶瓷是口腔材料中化学性能最稳定的 材料,均可耐受许多化学物质的作用而不 发生变化,长期在口腔环境条件下,对各 种食物、饮料、唾液、体液、微生物及其 酶的作用,不会产生变质、变性。
• 气相: 气孔率、气孔尺寸分布、气孔形 态对陶瓷性能有明显影响。
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(二)结合键: 离子键—无方向性,键强度较高,组成的 陶瓷强度高、硬度高,但脆性也大。 共价键—具有方向性和饱和性,因此共价 晶体中原子的堆积密度较小。共价晶体键 强度较高,且有稳定的结构,这类陶瓷熔 点高、硬度高、脆性大、热胀系数小。 口腔陶瓷多为混合键结合。
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(四)机械性能 口腔陶瓷材料的主要机械性能见下表。
口腔陶瓷材料主要机械性能
压缩强度(Mpa) 345~3000 弯曲强度(Mpa) 55~1300 拉伸强度(Mpa) 24.8~37.4 努氏硬度(Mpa)
4600~5910
种植陶瓷
陶瓷牙
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口腔陶瓷制品的制备 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。 1.烧结
将初步烧结的陶瓷粉在低于熔点的温度下加热, 获得致密高强度的结晶过程。
烧结是陶瓷制品制备最关键的工艺环节,它决定 了最终制品的性能。烧结过程通常伴随有气孔减少和 体积收缩的变化。
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(三)物理性能:见下表。 口腔陶瓷材料主要物理性能
密度
2.4(g/cm3)
光透过率 50%(2mm板)
热胀系数 6×10-6~8×10-6℃ 线收缩率 13%~70%
热导率 0.042(J/cm.s. ℃ ) 体积收缩率 35%~50%
(三)按临床使用部位分类:植入体内、非植入体内 (四)按 成 分 结 构:单纯陶瓷、陶瓷基复合材料
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2. 口腔陶瓷材料(陶瓷粉)的制备 采用天然或人工合成的材料作为原 材料,经高温熔融、淬冷、粉碎及 混合等工艺制备成陶瓷粉。
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(六) 生物性能 口腔陶瓷材料具有较好的生物学性能,在 口腔内使用安全、无毒。特别是生物陶瓷, 更应具有生物相容性。
(七) 审美性能 由于口腔陶瓷材料的着色性能好,表面光 泽度高,又具有透明和半透明性,能恢复 牙体组织的天然色彩。
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20色系比色板
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比色板
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口腔陶瓷材料的分类及制品的制备
• 1、可据熔点、应用、制造技术或晶体相分类。 • • (一)按熔点 • • 高熔陶瓷:1315℃~1370℃,人工牙 • 中熔陶瓷:1090℃~1260℃,人工牙 • 低熔陶瓷:870℃~1060℃,烤瓷全冠 • 超低熔陶瓷 < 870 ℃ ,钛合金的熔附。
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