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光固化水晶树脂成分

发布时间:2025-02-17 15:40:29

① 光固化树脂假牙是什么成分

主要是树脂。抄
1、玻璃离袭子:适用后牙和乳牙充填。
2、短期使用材料,丁香油氧化锌粘固粉可用于2周以内,磷酸锌粘固粉可用于半年以内
3、长期使用的材料,即永久充填材料,如银汞合金、复合树脂等。
4、银汞合金:近年来,汞的毒性和不美观这两个缺点让这种材料逐渐淘汰。
5、光固化树脂:未来补牙的主要材料,其强度和牢固性已经随着材料的更新越来越好。

② 光固化树脂到底是什么


概述
英文名:UV
Cureable
Resin.光固化树脂由树脂单体(monomer)及预聚体(oligomer)组成,含有活性官能团,能在紫外光照射下由光敏剂(light
initiator)引发聚合反应物宏,生成不溶的涂膜,双酚A型环氧丙烯酸酯具有固化速度快、涂膜耐化学溶剂性能好,硬度高等特点。
聚氨酯丙烯酸酯具有柔韧性好、耐磨等特点。
光固化复合树脂是目前口腔科常用的充填、修复材料,由于它的色泽美观,具有一定的的抗压强度,因此在临床应用中起着重要的作用,我们用于前牙各类缺损及窝洞修复取得满意的效果。
特性
于口腔中的对比对大面积深龋,传统的诸多修法各有优缺点:银汞合金硬度高、抗压强,但无粘接性(无双向牵拉),只靠机械嵌力,有蠕变,有一定的腐蚀性和毒性,对溶出物分析发现有汞、银、铜、锌的溶出
;玻璃离子水门汀有良好的粘接性,但硬度差、不耐磨、易变色;嵌体(包含合金、塑料、烤瓷等)修复术、冠桩冠核修复术、金属壳冠和烤瓷冠修复等方法的临床应用很广,但牙体预备时磨损大,且工艺复杂,成本高。
用途
目前,光固化复合树脂广泛应用于临床,其性能好,色泽美桐蔽观持久,作简便,成本低,深受欢迎。
但光敏树脂具有向光性。
目前采用的口内直接填充法,光源来自一个方向,这样势必造成洞底、洞壁的树脂聚合不及表面,使洞底牙体质交界处呈现裂隙

有研究表明,复合树脂经光固化后其固化程度为43%~64%
,这样的充填物实际上只发挥其材料性能的1/2~2/3。
为解决这一问题,临床通常采用分层充填(每层2
mm)光照固化,但该法每层都暴露在口腔内湿润的环境中,这样在该充填物中就存在着n-1个“层面”是为单层的叠摞。
光敏树脂口外多向光照固化间接充填法,是在口内不需分层、大块堆砌,一次成型,初凝后采用口外光照固化,然后再于口内粘接固定。
从临床效果观察,本方法与其它修法相比有明显优越性:①充分发挥材料性能,克服了口内直接充填时材料固化不全及“层面”多的弊端;②在外观颜色、粘接性能、边缘渗漏及细胞毒性等方面优于银汞充填;③从作工艺及价格方面优于嵌体、壳冠的,可一次就诊完成,减少病人复诊次数和经济负担。
光敏树脂口外固化修复大面深龋,克服了其它方法之弊端,集优势于一身,不失为一种较好的修法。
远期效果有待继续观察。
优点
(1)固化速度快,生产效率高;(2)能量利用率高,节约能源;(3)有机挥发分(VOC)少,对环境友好;(4)可涂装各种基材,如纸张、塑料、皮革、金属、玻璃、陶瓷等;因此,光固化涂料是一种快干、节能的环境友好型涂料。
发局蚂州展历程
光固化涂料是20世纪60年代末由德国拜耳公司开发的一种环保型节能涂料。
我国从20世纪80年代开始进入光固化涂料领域。
近年来随着人们节能环保意识的增强,光固化涂料品种性能不断增强,应用领域不断拓展,产量快速增大,呈现出迅猛的发展势头。
目前,光固化涂料不仅大量应用于纸张、塑料、皮革、金属、玻璃、陶瓷等多种基材,而且成功应用于在光纤、印刷电路板、电子元器件封装等材料。

③ LP光固化无影胶有毒吗

LP光固化无影胶是一种广泛应用于多种领域的粘合剂,具有独特的粘接性能。它被用于玻璃与玻璃大面积或小面积粘接,水晶与水晶的大面积或小面积粘接以及水晶与金属的粘接。此外,它还适用于玻璃与金属的大面积或高浓度粘接,以及有机玻璃、PVC、PET材料的粘接。

其主要化学成分包括预聚物、丙烯酸酯单体、光引发剂和助剂。预聚物种类多样,如环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯和丙烯酸树脂等。丙烯酸酯单体则包括单官能(如IBOA、IBOMA、HEMA等)、二官能(如TPGDA、HDDA、DEGDA、NPGDA等)和三官能及多官能(如TMPTA、PETA等)。光引发剂则有1173、184、907、二苯甲酮等多种类型。

在实际应用中,尽管LP光固化无影胶具有诸多优点,但如果频繁接触或吸入其挥发性成分,确实可能对人体健康造成不利影响。因此,在使用过程中,应采取适当的防护措施,如佩戴防护眼镜和口罩等。

④ UV光固化树脂常用的稀释剂有哪些

片剂的常用辅料1.稀释剂(或称为填充剂):增加片重或体积,从而便于压片,片重≤100mg 应加。 1)淀粉类 淀粉:最常用,便宜,可压性差。还有粘合(其浆)、崩解(干燥粉)作用。 可压性淀粉:优良填充剂,可压、流动、润滑、干粘合和崩解作用,可粉末直接压片。 糊精:粘性大,不单独使用。 2)糖类 糖粉:粘合力强,硬度大,吸湿。 乳糖:优良填充剂,价格较贵、不吸湿,稳定性可压性都好,可供粉末直接压片。 甘露醇:用于咀嚼片,有凉爽感,价格较贵,常与糖粉配用。 3)其他 微晶纤维素:兼多种作用(湿润除外)作为粉末直接压片的干粘合剂,商品名“Avieel”。 无机盐类:硫酸、碳酸氢、碳酸等的钙盐等,防潮、油类吸收剂,但钙盐可主药的络合。 2.粘合剂和湿润剂 1)湿润剂:诱发药物本身的粘性所加入的液体。常用湿润剂有蒸馏水和乙醇。 ①蒸馏水:无粘性,常用浆类、醇代替; ②乙醇:有粘性,一般浓度30~70%,颗粒硬,可出现麻点片。 2)粘合剂:具有粘性粉或粘稠液,多为胶浆剂或胶体溶液。 ① 淀粉浆(常用8%~15%的浓度):常用粘合剂和湿润剂。制法有煮浆和冲浆。 ② 羟丙基纤维素(HPC):湿法制粒压片和粉末直接压片的粘合剂。 ③甲基纤维素(MC,水溶性)和乙基纤维素(Ec,不溶于水,缓控释制剂骨架型或膜控型) ④羟丙甲纤维素(HPMC常用浓度为2%~5%):崩解溶出快 ⑤其他:羧甲基纤维素钠(CMC一Na常用浓度为1%~2%)、糖粉与糖浆:50%~70%的蔗糖溶液、5~20%的明胶溶液,口含片用、3%~5%的聚乙烯毗咯烷酮(PVP)的水溶液或醇溶液,咀嚼片用。它们粘性强用于可压差的药物、片硬崩解超限。 3.崩解剂:使片剂裂碎成细小颗粒的物质,多吸水膨胀。 缓(控)释片、舌下片、口含片、植入片不加入崩解剂。 常用崩解剂: ①干淀粉:用于不溶或难溶的药,易溶药反差,用外加法、内加法和内外加法(最好)。 ②羧甲基淀粉钠(CMS-Na):吸水膨胀300倍。 ③低取代羟丙基纤维素(L-HPC):吸水膨胀500——700倍。 ④交联聚乙烯比咯烷酮(亦称交联PVP):无高粘度凝胶层。 ⑤交联羧甲基纤维素钠(cCNa):与CMS-Na合用效佳。 ⑥泡腾崩解剂(碳酸氢纳与枸橼酸):产生Co2,应该防潮。 4.润滑剂:是助流剂、抗粘剂和润滑剂(狭义)的总称,其中: ①助流剂是降低颗粒之间摩擦力从而改善粉末流动性的物质; ②抗粘剂是防止原辅料粘着于冲头表面的物质; ③润滑剂(狭义)是降低药片与冲模孔壁之间摩擦力的物质,这是真正意义上的润滑剂。 常用润滑剂: ①疏水性润滑剂:硬脂酸镁量大影响崩解或裂片,不宜用于乙酰水杨酸、某些抗生素及多数有机碱盐类的药物片剂; ②水溶性润滑剂:聚乙二醇类与月桂醇硫酸镁。 ③助流剂:微粉硅胶(可作为粉末直接压片的助流剂)、滑石粉(抗粘剂)、氢化植物油

⑤ 光固化树脂的用途

它由树脂单体和低聚物组成,并含有活性官能团。它可以在紫外线照射下由光引发剂聚合形成不溶性涂膜。光固化树脂(Photo-curing resin),也称为光敏树脂,是一种低聚物,受光照射后,在短时间内会迅速发生物理和化学变化,从而交联固化。光固化树脂是一种分子量相对较低的光敏树脂。它具有光固化反应基团,如不饱和双键或环氧基。光固化树脂是光固化涂料的基本树脂。它与光引发剂、活性稀释剂和各种添加剂复合,形成光固化涂料。

光固化复合树脂在临床上应用广泛,具有性能好、色泽美观持久、操作简单、成本低廉等优点,非常受欢迎。然而,光周期敏感树脂是面向光的。目前,在口腔中的直接填充方法中,光源来自一个方向,这必然导致孔底部和孔壁处的树脂聚集少于表面,导致孔底部的牙齿接合处出现裂纹。一些研究表明,光固化后复合树脂的固化度为43%~64%,这种填料实际上只发挥其材料性能的1/2~2/3。为了解决这个问题,临床上通常使用分层填充物(每层2 mm)进行光固化,但是该方法的每一层都暴露在口腔中的潮湿环境中,使得n-1个“层”在填充物中堆叠成单层。它广泛应用于油漆和油墨领域。

⑥ uv树脂中文称为什么

UV树脂的中文称为紫外光固化树脂

以下是对其的

一、UV树脂的基本定义

UV树脂是一种在紫外光照射下,能够迅速固化的树脂材料。它主要由树脂基础成分与光敏剂组成,当受到特定波长的紫外光照射时,光敏剂会激发树脂内部的化学反应,使其由液态转变为固态。

二、UV树脂的特点

1. 快速固化:UV树脂在紫外光的照射下,只需短暂的时间即可完成固化,大大提高了生产效率。

2. 环保:与传统树脂相比,UV树脂固化过程中无需加热,减少了能源消耗,且固化过程中产生的挥发性有机物较少,有利于环境保护。

3. 高性能:UV树脂固化后具有良好的物理性能,如硬度、耐磨性、耐化学腐蚀性等。

三、UV树脂的应用领域

由于UV树脂具有快速固化、环保及高性能等特点,被广泛应用于家具、地板、汽车、电子、建筑等领域。例如,在木材表面涂装、塑料件表面处理、电子元件的封装等方面都有广泛的应用。

总之,UV树脂是一种在紫外光照射下能快速固化的树脂材料,中文称为“紫外光固化树脂”。由于其独特的性能和广泛的应用领域,近年来得到了快速的发展。

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