不同离子交换时间和温度对白榴石增强陶瓷弯曲强度的影响.doc不同离子交换时间和温度对白榴石增强陶瓷弯曲强度的影响.doc

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不同离子交换时间和温度对白榴石增强陶瓷弯曲强度的影响作者王辉,陈吉华,施长溪,沈丽娟【摘要】目的研究不同离子交换时间和温度对白榴石增强陶瓷双轴弯曲强度的影响,为临床应用提供参考方法试件的蜡型制作采用将融化的铸造蜡灌注于机械加工模具内,制成厚度和直径一致的蜡型厚度为20MM,直径为18MM圆片,共90个实验分组首先按照同一时间下不同温度即离子交换温度为400℃,450℃,500℃,离子交换时间为3H,每组试件10个然后在确定最佳离子交换温度的基础上以不同时间分组即交换时间为3,5,7,9,11H,每组试件10个以不做打磨、上釉和离子交换的为对照组,试件为10个根据ASTM标准F394781991(美国材料实验协会)测试试件的双轴弯曲强度经ONEWAYANOVA及KRUSKALWALLIS秩和检验统计分析各实验组结果同一处理时间不同处理温度下的双轴弯曲强度经统计分析可知有统计学差异PLT;001同一处理温度不同处理时间下的双轴弯曲强度经统计分析可知有统计学差异PLT;001与对照组比较均存在统计学差异PLT;001结论CERINATE热压铸陶瓷的离子交换处理较佳的温度为450℃,时间为11H【关键词】牙瓷料;陶瓷;离子交换;双轴弯曲强度【ABSTRACT】AIMTOSTUDYTHEEFFECTOFDIFFERENTTIME/TEMPERATUREOFIONEXCHANGEONTHEBIAXIALFLEXURALSTRENGTHOFHEATPRESSEDCERAMICMETHODSEIGHTYDISKSOFCERINATECERAMICSPECIMENSSHADE2,18MMINDIAMETERAND20MMTHICK,WEREPREPAREDTHESPECIMENSWEREMANUFACTUREDACCORDINGTOTHECOMPANYSRECOMMENDATIONSTENDISKSWEREUSEDASCONTROLSTHEREMAININGDISKSWEREDIVIDEDINTO7GROUPSOF10DISKSEACHANDIONEXCHANGEDSPECIMENSWEREMADEBYTHETREATMENTOFPOTASSIUMSALTAT400℃,450℃,500℃FOR3HANDATTHEOPTIMALTEMPERATUREFOR5,7,9,11HTHEBIAXIALFLEXURALSTRENGTHWASEVALUATEDBYATHREEPOINTBENDINGINAUNIVERSALMACHINEACCORDINGTOASTMSTANDARDF394781991RESULTSTHEBIAXIALFLEXURALSTRENGTHHADSIGNIFICANTDIFFERENCEAMONGDIFFERENTTREATMENTTEMPERATUREANDTIMEGROUPSPLT;001COMPAREDWITHCONTROLGROUP,THEBIAXIALFLEXURALSTRENGTHOFEACHEXPERIMENTALGROUPWASALSOSTATISTICALLYSIGNIFICANTLYDIFFERENTPLT;001CONCLUSIONTHEIONEXCHANGEPROCESSOFTHECERINATEHOTPRESSEDCERAMICSHOULDBEPERFORMEDAT450℃FOR11H【KEYWORDS】DENTALPORCELAIN;PORCELAIN;IONEXCHANGE;BIAXIALFLEXURALSTRENGTH0引言随着人们对牙科修复体的美观要求的增加,越来越多的临床医生关注于陶瓷材料的美观性和生物相容性,但由于陶瓷材料自身的缺点如脆性大、强度差作为牙科修复材料在烧结过程中在瓷表面形成张应力和微裂纹,从而降低了陶瓷的强度,影响其在口腔复杂的化学环境下的使用寿命因此应运而生了陶瓷表面增强技术,以减少和防止陶瓷表面微裂纹的产生和扩散陶瓷表面增强技术的离子在陶瓷表面的扩散率受交换的温度和交换时间的影响,因此需要确定最佳的交换时间和温度,使热压铸陶瓷表面强度获得最佳,为临床应用提供依据和参考1材料和方法11材料CERINATE全瓷修复体系DENMATCORP,CALIFORNIA,USA;AUTOPRESS热压铸瓷炉JENERIC/PENTRON,WALLINGFORD,USA;万能测试仪AUTOGRAPHNO130103600805JAPAN;测厚仪GERMANY;离子交换剂KNO3(天津耀华化学试剂有限公司,批号20000801);CERINATE烤瓷炉DENMATCORP,CALIFORNIA,USA;RADIANCEBURNOUTFURNACE烤箱USA12方法121试件制备试件的蜡型制作采用将融化的铸造蜡灌注于机械加工模具内去除溢出的软蜡,待蜡型冷却后取出,制成厚度和直径一致的蜡型将厚度为20MM,直径为18MM蜡型圆片立专用底座,外用纸围圈包埋采用全瓷专用包埋料粉100G混合20ML包埋液5ML蒸馏水,真空搅拌60S,包埋,静置1H后去除底座及外圈纸试件的加工工艺过程按照厂家提供的参数进行加工待铸圈冷却后,喷砂去除包埋料,砂粒为50ΜM,压力为1500124MMHG(1MMHG0133KPA),金钢砂片切除铸道,金钢砂车车打磨,采用千分尺测量其厚度和直经,使其最终厚度为(2001)MM,直径为(18001)MM发现任何拆裂,或裂缝则重新制做,实验组共80个试件试件依次采用普通粗沙纸、320目、400目、600目打磨再经超声清洗,试件放入烤瓷炉内上釉,上釉程序按制造商推荐的程序实验分组首先按照同一时间下不同温度即离子交换温度为400℃,450℃,500℃,离子交换时间为3H,每组试件10个然后在确定最佳离子交换温度的基础上以不同时间分组即交换时间为3,5,7,9,11H,每组试件10个将打磨、上釉完成的试件随即放入三氧化二铝烧杯中,浸泡于固态的硝酸钾离子交换剂中,将烧杯放置于烤箱内,自室温开始分别升温至400℃,450℃,500℃升温速度为3℃/MIN,保持3,5,7,9,11H完成后立刻从烤箱中取出烧杯,室温冷却,同时去除试件表面的残余的离子交换剂以不做离子交换的为对照组N10122测试根据ASTM标准F394781991(美国材料实验协会),采用三点弯曲实验将试件放置于测试装置上,装置上部为三半球支柱,半球直径为318MM,半球间夹角为120在试件与半球间放置厚度为005MM的塑料薄片,将测试装置于万能测试仪底座上压力由直径为158MM的圆形钢头加载,传感器为2000N,压力通过压头以025MM/MIN的速度加载直至碎裂,计算机记录碎裂载荷双轴弯曲强度计算公式为S02387PXY/D2X1V1NB/C2[1V/2]B/C2,Y1V[11NA/C2]1VA/C2其中P为碎裂载荷N,A为支柱半径MM,B为加载半径MM,C为试件的半径MM,D为试件厚度MM,V为设定的泊松比(025)统计学处理SPSS130软件分析比较同一处理温度不同处理时间下的双轴弯曲强度及相同处理时间不同处理温度下的双轴弯曲强度Α0052结果方差齐性检验发现,第一部分实验数据方差不齐,故采用KRUSKALWALLIS秩和检验统计学分析可知,同一处理时间不同处理温度下的各组双轴弯曲强度之间均有统计学差异PLT;001,表1各组与对照组比较均存在统计学差异PLT;001;单因素方差分析表明,同一处理温度不同处理时间下的双轴弯曲强度间也存在统计学差异PLT;001,表2LSD检验证实各组与对照组比较均存在统计学差异PLT;001表1不同温度下离子交换处理3H热压铸陶瓷的双轴弯曲强度表2不同处理时间450℃下离子交换处理热压铸陶瓷的双轴弯曲强度3讨论DUNN等[1]发现过高和过低的温度都不能获得最大的强度,在高温下过度延长处理时间反而会降低强度离子扩散和应力释放都取决于温度,因此多数学者认为其影响大于时间因素K在玻璃基体中的扩散符合ARHENIUS方程[2]DDOEXPQ/RT(其中,D为扩散深度,DO为扩散常数,Q为活化能,R为气体定律常数,T为绝对温度当较大的K扩散于玻璃基体中,替代了体积较小的NA时,在陶瓷表面形成压应力)这种压应力并不能阻止裂纹的产生,但可以阻止裂纹的延伸随温度升高,离子扩散速度加快大体积离子进入形成压应力层随温度升高的同时,应力释放的过程也加速,符合ARHENIUS方程[3]NN0EXPQ/RT(N粘性,N0粘性常数)随温度升高,玻璃基质粘度迅速下降粘度下降使玻璃相分子流动加快,最终形成玻璃质的流动体导致应力释放本试验我们着重研究离子交换时温度、时间的变化对K离子扩散和应力释放的影响,主要是通过对弯曲强度的影响来反映虽然以弯曲强度的变化不能精确反映离子扩散和应力释放的过程,但仍不失为一个常用而简便的方法[4]本试验中的温度范围在400℃~500℃之间,是因为离子交换剂硝酸钾的沸点为400℃,K的活动性最为活跃而当温度大于500℃时,硝酸钾溶液将发生离子溶解,从而降低了离子交换的效果离子交换时间以3H为起点是因为离子交换时间小于3H,试件的硬度随时间增加而增加,大于3H后,硬度随时间延长而降低[5]从本试验中可得知,当温度达到450℃时,弯曲强度为最大PLT;001通过以往的研究显示[6],适当的离子交换时间可以使强度增加,在450℃的离子交换温度时,弯曲强度随时间延长而增加PLT;001当离子交换时间达到11H,其弯曲强度已可以满足临床的要求,这与国外学者的研究是一致的[7]是否延长离子交换时间其弯曲强度仍会继续增加,有待进一步实验证明本试验我们所采用的CERINATE热压铸瓷据报道三点弯曲强度可达到1182MPA[8],本试验的双轴弯曲强度为815MPA,可能是实验方法不同造成的CERINATE热压铸瓷经离子交换的双轴弯曲强度提高了167,这较以往研究的经离子交换的双轴弯曲强度提高值(134~170)[4,910]较高或接近由于试验中对试件采取打磨、上釉等处理,然后再进行离子交换,这区别于以往研究[1112],可能是弯曲强度较其他研究的弯曲强度不同的原因之一综上所述,热压铸陶瓷的离子交换处理较佳的温度为450℃,时间为11H【参考文献】[1]DUNNB,LEVYMN,REISBECKMHIMPROVINGTHEFRACTURERESISTANCEOFDENTALCERAMICS[J]JDENTRES,1977,5612091213[2]CANNONWR,LANGDONTGREVIEWCREEPOFCERAMICSPART2ANEXAMINATIONOFFLOWMECHANISMS[J]JMATSCI,1988,23120[3]ASAOKAK,KONM,KUWAYAMANVISCOSITYOFDENTALPORCELAINSINGLASSTRANSITIONRANGE[J]DENTMATER,1990,9193202[4]WHITESN,SEGHIRRTHEEFFECTOFIONSTRENGTHENINGTIME/TEMPERATUREKINETICSONTHEFLEXURALSTRENGTHOFFELDSPATHICPORCELAINS[J]DENTMATER,1992,8320323[5]FISCHERH,MAIERHR,MARXRIMPROVEDRELIABILITYOFLEUCITEREINFORCEDGLASSBYIONEXCHANGE[J]DENTMATER,2000,16120128[6]SANEAY,COOPERARSTRESSBUILDUPANDRELAXATIONDURINGIONEXCHANGESTRENGTHENINGOFGLASS[J]JAMCERAMSOC,1987,708689[7]SOUTHANDESTRENGTHENINGMODERNPORCELAINBYIONEXCHANGE[J]AUSTDENTJ,1970,15507510[8]OHSC,DONGJK,LTHYH,ETALSTRENGTHANDMICROSTRUCTUREOFIPSEMPRESS2GLASSCERAMICAFTERDIFFERENTTREATMENTS[J]INTJPROSTHODONT,2000,13468472[9]FISCHERH,MARXRIMPROVEMENTOFSTRENGTHPARAMETERSOFALEUCITEREINFORCEDGLASSCERAMICBYDUALIONEXCHANGE[J]JDENTRES,2001,80336339[10]MIRKELAMMS,PAMUKS,BALKAYAMC,ETALEFFECTOFTUFCOATONFELDSPATHICPORCELAINMATERIALS[J]JORALREHABIL,2005,323945[11]FISCHERH,MARXRSUPPRESSIONOFSUBCRITICALCRACKGROWTHINALEUCITEREINFORCEDDENTALGLASSBYIONEXCHANGE[J]JBIOMEDMATERRESA,2003,15885889[12]KAWAIK,INOUEM,TSUCHITANIYEFFECTOFIONEXCHANGETREATMENTONMECHANICALPROPERTIESOFNEWDENTALCERAMICS[J]AMJDENT,2003,16347350
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