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文档简介

牙体粘接技术原理 发展过程 釉质粘接机制 牙本质粘接机制 20世纪50 60年代第一代粘接系统酸蚀 粘接1 3MPa20世纪70年代第二代粘接系统酸蚀 粘接大于第一代 20世纪80年代第三代粘接系统釉质酸蚀 牙本质酸蚀 预处理剂预处理 粘接8 15MPa 20世纪90年代初期第四代粘接系统酸蚀和冲洗 预处理牙本质 粘接17 25MPa 发展过程 20世纪90年代中期第五代粘接系统酸蚀和冲洗 预处理剂和粘接树脂20 24MPa 2000年第六代粘接系统使用前混合自酸蚀预处理剂和粘接树脂18 23MPa 2002年第七代粘接系统单组份一步操作18 25MPa 发展过程 釉质粘接机制 釉柱和釉柱周围的矿化程度不同酸蚀后两者的脱矿程度不一釉质表面形成5 50 m深的微孔层 表面呈蜂窝状 釉柱中心脱矿 釉柱周围脱矿 均匀脱矿 酸蚀后的表面牙釉质脱矿模式 釉质粘接机制 酸蚀的作用 1 溶解釉质表面羟磷灰石 增大表面可湿性和表面自由能 利于粘接剂渗入2 活化釉质表层 增强极性 易于粘接树脂结合3 增加粘接面积和粗糙度 釉质粘接机制 粘结剂 牙釉质 牙本质 树脂突 微机械固位 粘接剂中的粘接性单体与釉质中的钙离子 分子间作用力 釉质粘接机制 非均质性 且较釉质含有更多的水和有机物牙本质富含充满液体的牙本质小管并与牙髓相通牙本质矿化基质内含有大量胶原纤维并形成网络结构 牙本质粘接机制 酸蚀 冲洗1 表面脱矿暴露胶原纤维2 牙本质小管开放 酸蚀 冲洗粘接系统 湿润状态的牙本质示意图 预处理剂1 单体有亲水性 可渗入牙本质小管和胶原纤维间的微间隙2 溶剂挥发带走水分 有利于疏水性粘接树脂渗入3 单体的疏水基团与疏水性树脂发生粘接 酸蚀 冲洗粘接系统 混合层 hybridezone 微扣锁作用 机械嵌合作用 树脂突 混合层 酸蚀 冲洗粘接系统 自酸蚀粘接系统 酸蚀预处理剂 酸性单体 玷污层 牙本质 脱矿 牙本质小管和胶原网暴露 溶解或改性 PH升高 至中性 双性

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