Mejora interna: un método para mejorar la resistencia y la tenacidad de los materiales de cerámica dental

May 31, 2022 Dejar un mensaje

El refuerzo interno de la cerámica dental se logra dispersando cristales de segunda fase, partículas o fibras en la matriz. Estas sustancias de la segunda fase se dispersan en la matriz, lo que puede hacer que las grietas generadas cambien, raman, contundan o se detengan, aumentando así la resistencia y la dureza del material. Las sustancias de segunda fase comúnmente utilizadas incluyen partículas de Al2O3, partículas de ZRO2, partículas de titanio, cristales maternos de tetrafluorosilicio, cristales de granate, cristales de MgO, cristales puntiagudos de aluminio de magnesio, cristales de apatita, cristales de wollastonita, cristales de fluorogoldia, fibras de acero inacedente, etc. La investigación ha encontrado la investigación ha encontrado que ha encontrado la investigación ha encontrado que ha encontrado la investigación ha encontrado que ha encontrado la investigación ha encontrado que ha encontrado encontrado la investigación ha encontrado que ha encontrado encontrado la investigación ha encontrado que ha encontrado encontrado la investigación ha encontrado que ha encontrado la investigación. que Al2O3 puede mejorar la fuerza y ​​la dureza de la matriz al inhibir El crecimiento de las partículas ZRO2. Cuando el contenido de Al2O3 alcanza el 30% (fracción de masa), la resistencia a la flexión de la cerámica compuesta es de 986 MPa, y la tenacidad de la fractura es de 13.7 MPa · M1/2.

 

(2) Tratamiento de superficie

 

La fractura frágil de las restauraciones cerámicas a menudo es causada por la generación y la expansión de las microgrietas superficiales. Por lo tanto, cierto tratamiento superficial de la restauración puede curar las microgrietas de la superficie generadas durante la preparación. El tratamiento de la superficie incluye pulido, acristalamiento, mejora química y mejora térmica. Hay dos métodos de acristalamiento: esmalte-acristalamiento y autoglamento. El esmalte-cerámico es aplicar porcelana de esmalte sinterizada en la superficie de una restauración de cerámica molida adecuada para formar una capa delgada de vidrio uniforme. El autopacio es colocar la restauración de cerámica en un horno de porcelana nuevamente, elevar la temperatura por encima de la temperatura de transición del vidrio, de modo que se genere una capa de flujo vidrioso en la superficie de la cerámica para reparar las microcracks de la superficie. Además, el tratamiento con láser de la superficie cerámica también se puede utilizar para mejorar su resistencia. Después de que la superficie cerámica dental se trató con un láser XECL de 308 rm, la rugosidad se redujo significativamente, y la rugosidad de la superficie fue menor cuando la potencia fue de 6.28J/cm2 en comparación con la potencia de 1.57J/cm2 y 3.14j/cm2 para la misma tiempo como el mismo material cerámico. Sin embargo, debido a la presencia de algunas microcracks y burbujas en su superficie, la cerámica dental tratada con láser XECL necesita un tratamiento adicional. Al estudiar los efectos del tratamiento de la superficie y el tratamiento térmico en la resistencia de la cerámica dental, encontraron que debido a la capa de estrés de compresión causada por el cambio de fase, las muestras pulidas y arenadas después del tratamiento térmico tienen mayor resistencia. Además, las muestras con la dirección de molienda paralela al eje de flexión de la muestra son más fuertes que las muestras con la dirección de molienda perpendicular al eje de flexión de la muestra.

 

El fortalecimiento químico utiliza principalmente tecnología de intercambio de iones, que también se llama llenado de iones. Por lo general, los iones de sodio con diámetros más pequeños se utilizan para intercambiar porcelana de feldespato. El mecanismo de endurecimiento del intercambio de iones incluye principalmente los siguientes dos puntos: ① Reemplace los iones con iones más grandes con iones más pequeños a una temperatura por debajo de la temperatura de ablandamiento del vidrio. La rigidez del material evita que se libere la tensión introducida, formando una capa de presión en la superficie; ② Reemplace los iones de sodio con iones de litio para reducir el coeficiente de expansión térmica de la capa superficial del material, de modo que la capa superficial de la cerámica está en un estado comprimido durante el proceso de enfriamiento, lo que aumenta la energía requerida para la propagación de grietas. El efecto del intercambio de iones se ve afectado por factores como el tiempo de intercambio, la temperatura y la concentración de iones. La más utilizada es una pasta cuyo componente principal es K2HPO4 o nitrato de potasio, que se aplica a la superficie de porcelana y se calienta en un horno de laboratorio dental estándar para completar la reacción de intercambio iónico.

 

Conclusión de la investigación Dado que los materiales cerámicos ingresaron al campo de la restauración dental, se han utilizado ampliamente debido a su buena biocompatibilidad y efectos hermosos y realistas, pero sus defectos inherentes, como la fuerza insuficiente y la alta fragilidad, han limitado mucho su aplicación en la restauración dental. Por lo tanto, los trabajadores materiales han trabajado mucho para endurecer y reforzar la cerámica dental, como el refuerzo interno, el tratamiento de la superficie, el endurecimiento de las partículas, el endurecimiento por cambio de fase, etc., y han desarrollado una serie de materiales cerámicos endurecidos y reforzados basados ​​en la investigación teórica. Los productos relacionados desarrollados también han logrado buenos resultados de aplicación clínica, como el sistema Inceram lanzado por la compañía Vita de Alemania y la cerámica de infiltración de vidrio GLⅱ Tipo AL2O3 desarrollada por la Cuarta Universidad Medicina Militar de mi país. Entre ellos, el sistema en Ceram tiene mejores efectos clínicos a corto y largo plazo, y su aplicación clínica se ha expandido de coronas anteriores a coronas y puentes posteriores.

 

Como materiales de restauración de corona y puente de alta resistencia, las personas tienen grandes esperanzas para la cerámica Al2O3, la cerámica ZRO2, AL2O 3- Cerámica compuesta ZRO2 y cerámica recubierta de hidroxiapatita. Como todos sabemos, la estructura de un material determina su rendimiento. Cómo aumentar el mecanismo de absorción de energía en la microestructura de cerámica y aumentar el camino de la propagación de grietas es el problema central de mejorar la tenacidad de la cerámica. Con la mejora de las propiedades mecánicas de los materiales cerámicos y el aumento de la confiabilidad, la aplicación de materiales cerámicos en la restauración dental seguramente hará un gran progreso y desarrollo.

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