Amélioration interne - Une méthode pour améliorer la force et la ténacité des matériaux en céramique dentaire

May 31, 2022 Laisser un message

Le renforcement interne de la céramique dentaire est obtenu en dispersant des cristaux, des particules ou des fibres de deuxième phase dans la matrice. Ces substances de deuxième phase sont dispersées dans la matrice, ce qui peut entraîner le décalage des fissures générées, se ramifier, émousser ou s'arrêter, augmentant ainsi la résistance et la ténacité du matériau. Les substances de deuxième phase couramment utilisées comprennent des particules d'al2O3, des particules de zro2, des particules de titane, des cristaux mère de tétrafluorosilicon, des cristaux grenat, des cristaux de MgO, des cristaux ponctuels d'aluminium de magnésium, des cristaux d'apatite, des recherches de wollastonite ont trouvé que Al2O3 peut améliorer la force et la ténacité de la matrice par inhibant la croissance des particules de Zro2. Lorsque la teneur en Al2O3 atteint 30% (fraction de masse), la résistance à la flexion de la céramique composite est de 986 MPa et la ténacité à la fracture est de 13,7 MPa · M1 / ​​2.

 

(2) traitement de surface

 

La fracture fragile des restaurations en céramique est souvent causée par la génération et l'expansion des microfissures de surface. Par conséquent, certains traitements de surface de la restauration peuvent guérir les microfissures de surface générées pendant la préparation. Le traitement en surface comprend le polissage, le vitrage, l'amélioration des produits chimiques et l'amélioration thermique. Il existe deux méthodes de vitrage: le glaçage au glaçure-céramique et l'auto-glaçage. Le vitrage au glacée-céramique consiste à appliquer une porcelaine de glaçure frittée à la surface d'une restauration en céramique correctement moulue pour former une couche mince en verre uniforme. L'auto-glaçage consiste à remettre la restauration en céramique dans un four en porcelaine, à élever la température au-dessus de la température de transition du verre, de sorte qu'une couche d'écoulement vitreuse est générée sur la surface de la céramique pour réparer les microfissures de surface. De plus, le traitement au laser de la surface céramique peut également être utilisé pour améliorer sa force. Après que la surface de la céramique dentaire a été traitée avec un laser XECL de 308RM, la rugosité a été significativement réduite et la rugosité de surface était plus faible lorsque la puissance était de 6,28J / cm2 par rapport à la puissance de 1,57J / cm2 et 3,14J / cm2 pour le même pour le même temps comme le même matériau en céramique. Cependant, en raison de la présence de certains microfissures et bulles à sa surface, la céramique dentaire traitée avec le laser XECL a besoin d'un traitement supplémentaire. En étudiant les effets du traitement de surface et du traitement thermique sur la résistance de la céramique dentaire, ils ont constaté qu'en raison de la couche de contrainte de compression causée par un changement de phase, les échantillons polis et sablé après traitement thermique ont une résistance plus élevée. De plus, les échantillons avec la direction de broyage parallèle à l'axe de flexion de l'échantillon sont plus forts que les échantillons avec la direction de broyage perpendiculaire à l'axe de flexion de l'échantillon.

 

Le renforcement des produits chimiques utilise principalement une technologie d'échange d'ions, qui est également appelé remplissage d'ions. Habituellement, les ions sodium avec des diamètres plus petits sont utilisés pour échanger une porcelaine de feldspath. Le mécanisme de durcissement des échanges d'ions comprend principalement les deux points suivants: ① Remplacer les ions par des ions plus grands par des ions plus petits à une température en dessous de la température de ramollissement du verre. La rigidité du matériau empêche la libération de la contrainte introduite, formant une couche de pression à la surface; ② Remplacez les ions sodium par des ions lithium pour réduire le coefficient d'extension thermique de la couche de surface du matériau, de sorte que la couche de surface de la céramique est dans un état comprimé pendant le processus de refroidissement, ce qui augmente l'énergie requise pour la propagation des fissures. L'effet de l'échange d'ions est affecté par des facteurs tels que le temps d'échange, la température et la concentration d'ions. Le plus souvent utilisé est une pâte dont le composant principal est le k2hpo4 ou le nitrate de potassium, qui est appliqué à la surface de la porcelaine et chauffé dans une fournaise de laboratoire dentaire standard pour terminer la réaction d'échange d'ions.

 

Conclusion de la recherche Depuis que les matériaux en céramique sont entrés dans le domaine de la restauration dentaire, ils ont été largement utilisés en raison de leur bonne biocompatibilité et de leurs effets magnifiques et réalistes, mais leurs défauts inhérents tels que une force insuffisante et une forte fragilité ont considérablement limité leur application dans la restauration dentaire. Par conséquent, les travailleurs des matériaux ont fait beaucoup de travail pour durcir et renforcer la céramique dentaire, tels que le renforcement interne, le traitement de surface, le durcissement des particules, le durcissement des changements de phase, etc., et ont développé une série de matériaux en céramique endurcis et renforcés basés sur la recherche théorique. Les produits connexes développés ont également obtenu de bons résultats d'applications cliniques, tels que le système INCERAM lancé par l'Allemagne Vita Company et la céramique d'infiltration de verre GLⅱ Type Al2O3 développée par la quatrième université médicale militaire de mon pays. Parmi eux, le système dans le CERAM a de meilleurs effets cliniques à court terme et à long terme, et son application clinique s'est étendue des couronnes antérieures aux couronnes et ponts postérieurs.

 

En tant que matériaux de restauration de la couronne et du pont à forte résistance, les gens ont de grands espoirs pour la céramique AL2O3, la céramique ZRO2, la céramique composite et la céramique enrobée d'hydroxyapatite ZRO2. Comme nous le savons tous, la structure d'un matériau détermine ses performances. Comment augmenter le mécanisme d'absorption d'énergie dans la microstructure en céramique et augmenter le chemin de la propagation des fissures est la question centrale de l'amélioration de la ténacité de la céramique. Avec l'amélioration des propriétés mécaniques des matériaux en céramique et l'augmentation de la fiabilité, l'application de matériaux en céramique dans la restauration dentaire fera sûrement de grands progrès et du développement.

Envoyez demande

whatsapp

Téléphone

Messagerie

Enquête