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牙釉質粘合樹脂非調拌型和固化型

發布時間:2022-07-26 22:54:35

❶ 補牙的樹脂優缺點

一、優點

1、美抄觀,非常接近牙齒的天然顏色,主要用於前牙修復,特別適合愛美人士。

2、耐用,復合樹脂補牙,與釉質有較強的粘合力,比較牢固, 不易脫落。

3、適用廣,可以用於墊底、窩溝封閉、瓜子牙、牙縫等各種情況的充填和修復。

二、缺點

1、復合樹脂材料補牙程序比較復雜。

2、不及銀汞耐用,容易磨損,而且如果後期不注意護理會導致牙齒變色的情況。

3、復合樹脂補牙後,容易出現食物塞牙的情況。

(1)牙釉質粘合樹脂非調拌型和固化型擴展閱讀:

補牙前注意事項

1、補牙修復宜及時,及早的補牙修復,可有效終止齲病的進一步發展,且早期的補牙修復,其療程短、費用低、效果好。

2、補牙應選擇正規、專業的牙科機構進行,正規、專業的牙科機構擁有前沿的設備、醫師經驗豐富,同時嚴格遵照牙科設備一個一個消毒,可保證補牙的確切療效。

3、牙科醫師會對患者口腔進行全面的檢查,如口腔內有炎症等相關病變需要進行規范的治療;同時牙科醫師會根據患者齲齒的數量、部位及齲病的病變程度制定最佳的補牙修復方案。

4、補牙材料的選用,應綜合患者齲齒的具體情況等綜合因素而定。

❷ 光固化樹脂可以修復牙釉質嗎

可以的,不過有個問題需要注意,就是你原來缺損了多少?如果很版少就不必要修復了,因為要用權光固化樹脂修復前醫生還需要在牙上再磨除一部分釉質,如果原來的缺損很小就得不償失了。另外光固化樹脂修復並不是一勞永逸的,他有使用壽命的,長短根據個人保護的情況不同,有幾個月到幾年不等,時間長了可能會變色,需要重新修復,總之建議你到專業的醫生那裡請他檢查後給出建議,我這看不到你牙的具體情況只能簡單說說了。

❸ 牙釉質粘合樹脂非調拌型怎麼粘不上

酸蝕,隔濕,乾燥,粘結劑,固化之間的環節不嚴格。

❹ 用什麼材料補牙是最好的啊以前在小診所補過一次,可是都掉沒了。想重補。什麼材料好一些

傳統的口腔美容補牙材料是銀汞合金,是汞與銀錫合金粉按1.1﹕.0的比例經高速震盪混合均勻後形成的,主要用於充填承受咀嚼壓力的地方,多用於後牙,也用於充填套卡環的基牙,製作牙體樁冠修復的樁核或全冠修復的內層充填體。優點是硬度大、強度高、耐磨性好。缺點是呈銀灰色,與牙齒色澤不協調,不美觀,完全靠洞型固位,無粘結性,對於較深的洞需要輔助使用墊底材料,以隔絕冷熱等對牙髓的刺激。

玻璃離子是一種粘結性強的充填材料,對牙髓刺激輕,但強度較銀汞合金低,使用時可以減少牙體的磨除,多用於牙體鄰面、頰面或舌面缺損的充填,一般不用於恆牙咬合面的口腔修復。

而復合樹脂因色澤好、粘結性強、且抗壓強度、硬度、耐磨性不斷提高、已能滿足咬合要求,可承受較大的咀嚼壓力而得到日益廣泛的應用。包括光固化復合樹脂和化學固化復合樹脂。化學固化復合樹脂由於需要調拌,充填後要3~5分鍾才能固化,使用不便而逐漸被淘汰。

目前,臨床上常用光固化復合樹脂補牙,其優點是磨牙少,光澤度好,可根據前、後牙位置及鄰牙色澤選擇材料,操作簡單,顏色穩定而協調,尤其對前牙缺損、四環素牙、氟斑牙的修復具有很好的美容效果。另外,還有一種光敏離子材料,充填時不需要酸蝕,操作更簡便,很受醫生的歡迎。

解放軍第454醫院數字口腔中心引進的3M樹脂補牙(鑲牙)半透明性,類似自然牙,所以能從周圍的牙齒結構反射顏色和光線,有類似於變色龍般的調色效果,另外,3M樹脂補牙具有半透明性,且具有乳光色澤,與材料卓越的半透明性一起,可以滿足更多補牙者的需求。

❺ 什麼叫光固化復合樹脂補牙

光固化復合樹脂是補牙材料的一種,對於這種材料它能在紫外光照射下由光專敏劑引發聚合反應,屬並且能和牙體發生高度粘接,從而不易脫落,因此可以少磨牙。光固化復合樹脂口外固化修復大面深齲,克服了其它方法之弊端,集優勢於一身,對於齲齒可以有效進行補救,是一個不錯的修復方式。

❻ 光固化樹脂補牙步驟

1.比色度的選擇。首先確定患牙可以用復合樹脂修復,並且能達到理想的修復效果時,先進行比色在修復之前,根據修復牙齒和鄰牙的顏色選用合適的樹脂。注意比色應在自然光下進行,還要保持牙齒的濕潤,乾燥的牙齒會使牙色變淺。
2.粘接修復洞形制備。牙體粘接修復洞形要獲得優良效果,應考慮釉質和牙本質兩個方面,特別是因釉質粘接強度高而充分利用這一點。洞外形依齲壞大小而定,只需去除齲壞組織。洞緣釉質壁制備成45°角的短斜面,以加釉質酸蝕,但不要將斜面放在承受合力部位。
3.樹脂充填。光固化樹脂和光固化復合樹脂對光敏感,充填復合樹脂應關閉或遠離手術燈並遮擋較強的自然光,復合樹脂使用後應及時加蓋。每次用消毒的器械挖取復合樹脂,以免交叉感染。
復合樹脂必須分層充填。因為光固化燈發出的可見光一般只能對2—3mm厚的復合樹脂充分固化,洞深超過 2mm時應分層充填。充填時先將樹脂鋪平洞底,再按著三角堆積方式直至合面。
4.修形拋光。是復合樹脂粘接修復的重要環節。修形和拋光的目的是去除修復體表面的低固化層,提高修復體表面的光澤度,以減少菌斑積聚延長修復體的壽命。復合樹脂的修形是使修復體與天然牙混成一體,呈現自然外觀並使修復體表面光滑。拋光是使修復體表面呈現光澤,增加美觀舒適性。

❼ 種植樹脂水門汀的特性

樹脂水門汀 resin cement 指一類具有黏固或黏結性能的樹脂基復合材料,主要內種類按固化方容式可分為自凝型、光固化型和雙重固化型,按使用方式可分為酸蝕-沖洗型、自酸蝕型和自黏結型。樹脂水門汀的組成與化學固化復合樹脂很相似,主要由樹脂基質、增強填料和引發劑組成,劑型有粉液型和雙糊劑型。樹脂水門汀的壓縮強度可達到150~240MPa,彎曲強度可達到40~100MPa,其強度、韌性和黏結效果均優於傳統的無機水門汀。結合特定的底塗劑和處理方法,樹脂水門汀能對牙釉質、牙本質、陶瓷和合金進行黏結。臨床上主要用於黏固或黏結固定修復體。

❽ 全瓷牙用什麼材質粘好些

一般採用多功能粘結系統是雙固化型,或光固化型樹脂。光固化樹脂在修復體過厚或光照不充分時,雙固化型就較有優勢了。多功能粘結系統是全酸蝕粘結劑在粘結強度上強於自酸蝕粘結劑,雖然強的自酸蝕粘結系統的pH值小於1,其酸蝕脫礦能力仍弱於15%和35%的磷酸和全酸
形成的樹脂突數量較少且較短,使得粘結強度下降。但其強度均滿足臨床使用要求(正常前牙生理
狀態下所承受的剪切強度不超過14-16
MPa,而且自酸蝕粘結系統是將酸性可聚合單體應用於牙本
質和釉質粘結,酸蝕和底塗層處理合為一步,操作簡便、省時,而且可以減少偶發接觸所致的黏膜的損害;技術敏感性低;處理後的牙釉質或牙本質面超微結構改變較小,脫礦較表淺;可良好的封閉牙本質小管口,保護牙髓不受激惹;降低了對牙本質小管液體外滲所致污染的敏感性,從而與應用全酸蝕技術相比提高了髓角區的拉伸粘結強度。
所以自酸蝕粘結劑在臨床上還是有一定的優勢,臨床上推薦使用自酸蝕粘結劑。但還有一些不足:粘結面的平整對於剪切粘結強度非常重要,臨床建議採用穩定咬合加壓,但患者實力不同,就會產生不確定性,增加了誤差的機會。

❾ 牙齒矯正器使用的什麼粘合劑

1965年,Newman報告了應用環氧樹脂粘合劑在家兔牙釉質上直接粘著有機玻璃、聚碳酸酯、自凝丙烯酸樹脂的標准試塊;在隨後的研究中,他認為丙烯酸樹脂是比較理想的粘合劑並於70年代初試用於臨床。日本三浦不二夫等在60年代末也對直接粘合劑進行了研究,他們用三正丁基甲硼酸烷的衍生物TBB作為丙烯酸樹脂的催化劑代替過氧化苯甲醯氨,取得更加牢固的粘著效果,其粘著強度超過50kg/cm2。1970年由森田公司生產出第一代樹脂直接粘合劑Orthomite並於1971年在美國正畸學雜志上發表。

直接粘合技術被公認為正畸領域「繼100年前McGill發明帶環之後的最大突破」,它的問世使正畸臨床結束了帶環時代(除磨牙帶環外)。目前市場上各色各樣的釉質粘合劑雖然種類繁多,卻未超出30年前提出的兩大類別:一類為丙烯酸樹脂,另一類為環氧樹脂。前一類因所用催化劑不同有不同的系統;後一類最常見者為雙酚A丙烯酸縮水甘油酯(Bis-GMA),有化學固化和光固化兩種方式。

值得一提的是另一種粘接材料玻璃離子水門汀(glass ionomer cement)。70年代初問世後用於粘著正畸帶環,脫落率遠比磷酸鋅水門汀要低。以後對這種材料作了改進,研製出樹脂改良型玻璃離子水門汀,增強其粘結強度,用於粘著托槽,臨床脫落率與樹脂粘合劑相當。這種新型粘合材料不用酸蝕牙面,材料內含有的氟化物能緩慢釋放,有預防釉質脫礦的作用,很有可能在下世紀取代傳統的樹脂粘合劑,在正畸臨床廣泛使用。

❿ 粘全瓷牙用什麼材料

一般採用多功能粘結系統是雙固化型,或光固化型樹脂。光固化樹脂在修復體過厚或光專照不充分時,雙固化屬型就較有優勢了。多功能粘結系統是全酸蝕粘結劑在粘結強度上強於自酸蝕粘結劑,雖然強的自酸蝕粘結系統的pH值小於1,其酸蝕脫礦能力仍弱於15%和35%的磷酸和全酸
形成的樹脂突數量較少且較短,使得粘結強度下降。但其強度均滿足臨床使用要求(正常前牙生理
狀態下所承受的剪切強度不超過14-16 MPa,而且自酸蝕粘結系統是將酸性可聚合單體應用於牙本
質和釉質粘結,酸蝕和底塗層處理合為一步,操作簡便、省時,而且可以減少偶發接觸所致的黏膜的損害;技術敏感性低;處理後的牙釉質或牙本質面超微結構改變較小,脫礦較表淺;可良好的封閉牙本質小管口,保護牙髓不受激惹;降低了對牙本質小管液體外滲所致污染的敏感性,從而與應用全酸蝕技術相比提高了髓角區的拉伸粘結強度。
所以自酸蝕粘結劑在臨床上還是有一定的優勢,臨床上推薦使用自酸蝕粘結劑。但還有一些不足:粘結面的平整對於剪切粘結強度非常重要,臨床建議採用穩定咬合加壓,但患者實力不同,就會產生不確定性,增加了誤差的機會。

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