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文档简介

1、从化学本质浅谈常用粘接材料的应用 (2010-10-21 16:56:19)粘结 粘接 黏结的区别粘结:nián jié ,两物体有“溶”在一起的感觉,多指自然粘合,如:2堆泥完全粘结在一起了。粘接:zhn ji,多指在固体表面上所产生的粘合力,将同种或不同种材料牢固地连接在一起的方法。黏结:nan jíe ,谓黏合连结的作用,能使一个物体附着在另一个物体上的性质。多用于化学领域。粘结 粘接 黏结这三个词,常出现在口腔材料领域,怎么读,在什么情况下用,一直比较迷惑,通过查阅比较后发现,三个词的使用本身没有对错之分,只是使用者的习惯不同而已,不过

2、在比较正式的文献里,使用黏结比较正规,而常规的临床交流中,使用粘接比较合适。水门汀的由来水门汀:系从上海舶来之“洋泾浜”加方言而成。是清末民国初期,上海方言翻译英语而来,它的特点,一是没有语法,二是一字对一字发音而来。简单的关系即是:普通话(水门汀)-洋泾浜方言-英语(Cement)。水门汀,从现代字面意义上说,就是“水泥”的意思,“牙科水门汀”就是“牙科用水泥”,更现代一点的含义,则是“牙科用粘接材料”。当然它作为一种特殊历史产物,比较传统的指磷酸锌、聚羧酸锌、丁香油氧化锌、玻璃离子等粘接材料。现在被中国的口腔材料学者,规定为特殊的含义:指由金属盐或其氧化物作为粉剂与专用液体调和而成的无机非

3、金属材料。  进入正题口腔修复用永久粘接材料,从传统的金属盐类水门汀,发展到现在的复合树脂类粘接材料,经历了以下的历程:常用粘接材料的化学反应本质如下: 常用粘接材料的物理化学比较如下: 典型材料举例:  磷酸锌水门汀分析:酸碱中和反应,生成不溶于水的磷酸锌,可释放游离磷酸,刺激牙髓,具有较高的压缩强度,基本不导电、不导热,溶于唾液。属物理性粘接。心得:磷酸锌作为粘接方面的应用,因为诸多缺陷,可能会被逐渐淘汰,目前可用于RCT后的髓腔垫底。  聚羧酸锌水门汀分析: 酸碱中和反应,粉剂(氧化锌、氧化镁、氟化

4、钙、氟化亚锡、氧化铝)与聚丙烯酸反应,生成聚丙烯酸锌,形成交联的网状结构而凝固。具有物理粘接和化学性粘接,溶于唾液,产生微酸性,释放氟。心得:聚羧酸锌,具有优良的粘接性能,可常规用于活髓牙的烤瓷冠桥,金属冠桥,金属嵌体,金属桩核的粘接。因溶于唾液,长期效果不确定。不建议用于咬合力较大的垫底区。Durelon 聚羧酸锌水门汀-3M公司GC LIVCARBO-聚羧酸锌水门汀-GC而至Poly-F 聚羧酸水门汀-登士柏公司  玻璃离子水门汀分析:聚丙烯酸与硅酸铝粉剂(二氧化硅、三氧化二铝、氟化钙、磷酸铝等)进行配位络合,生成聚羧酸钙及聚羧酸铝,形成交联的网状结构,并与未反应的玻璃

5、粉结合,形成凝胶状而固化。凝固过程中,PH值小于3,对牙髓刺激稍大于羧酸锌水门汀。心得:玻璃离子与牙面能形成离子键结合,而与经过表面处理的金属或陶瓷才能形成较强的物理粘接。现代玻璃离子,经过特殊的处理,理化性能得到很大的提高。Fuji I / Capsule-而至富士I型玻璃离子粘固剂-GC而至Ketac Cem(速调灵)-3M公司  树脂加强型玻璃离子分析:双键聚羧酸与玻璃粉形成的交联络合物,兼具玻璃离子释氟的优点和复合树脂机械性能,不溶于唾液的特点。心得:比较优越的材料,常规应用于各种金属烤瓷冠桥,金属冠桥,金属嵌体,金属桩核等的粘接。RelyX Luting树脂加强型

6、玻璃离子-3M公司GC Fuji Plus多功能树脂加强型玻璃离子水门汀-GC而至 GC Fuji Cem-双膏剂树脂加强型玻璃离子水门汀-GC而至 复合树脂粘接材料分析:本质上是甲基丙烯酸酯类单体在一定的引发条件下发生的聚合反应,聚合过程中与石英、二氧化硅、玻璃粉等无机填料连接形成三维交联网络结构。聚合是产生聚合热,刺激牙髓,聚合后疏水,不溶于水和唾液。心得:复合树脂粘接材料,聚合后发生体积收缩,可能有未聚合的单体会刺激牙髓,常为物理性粘接,与经过表面处理的牙面、金属或陶瓷表面,能形成较大的粘接强度。常用于全瓷类冠桥,嵌体等的永久粘接。PermaCem Smartmix Dual普玛注射器型双固化冠桥粘接剂-DMG公司 Variolink II 复合树脂粘接材料-义获嘉公司PANAVIA F 帕娜碧亚含氟复合树脂粘合剂-可乐丽公司  自粘型复合树脂分析:经过特殊处理的无机填料中,钙离子与牙体中羟基结合,同时与基质中甲基丙烯酸酯结合,即所谓的自粘,牙面不需酸蚀。心得:良好的物理稳定性,初期的亲水性和后期的疏水性,使牙面干燥或潮湿的环境都能使用。是一款通用型的粘接材料,可用于金属、瓷、纤维桩等的

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