性能,由于自凝樹脂是在常溫下通過氧化還原反應引發聚合,快速固化而成,比熱固化型樹脂,分子量小、殘留單體量多、機械強度低、容易產生氣泡和變色等缺點。1.平均分子量 自凝牙托粉的分子量低,約為8萬~14萬,而且MMA經氧化還原引發體系引發聚合后所形成的聚合物的平均分子量也較熱固化型的低,聚合物分子為短鏈狀結構。因此,自凝樹脂固化后的平均分子量低于熱固化型樹脂。2.聚合收縮(polymerization shrinkage) 線性收縮約為0.43%,與熱固化型樹脂相近,它的尺寸準確性與形態穩定性近似于熱固化型樹脂。牙托粉的改進,使得義齒基托更加貼合口腔,降低了患者的不適感。華南臨床牙托粉代理商
為了加快或延緩面團期形成時間,可通過改變溫度來進行。在夏天,為了延緩面團期形成時間及面團期持續時聞,可將調和物放入低溫的冰箱中:在冬天,可將調和物用溫水浴來加快面團期的形成,但不可在火焰上加熱,因單體的液體或蒸氣具有可燃性。在用溫水加熱時,注意不要讓水接觸到調和物,溫度不可超過55%,以免引發聚合,而且調和物易變得較硬而無法充填型盒。填塞應在面團期內完成。調和物經加壓納人型盒內。務必使其充滿整個型腔。熱處理熱處理是對填塞好的樹脂進行加熱聚合的過程,使其中的單體聚合,完成義齒基托的固化成型。華東熱凝牙托粉牙托粉的固化后具有較好的抗紫外線性能。
基托的變形問題同樣值得關注:裝盒時壓力過大或裝盒不當,易使模型變形,基托隨之變形。填膠過遲,調和物固化后強行填膠,可能導致模型變形或基托移位。升溫過快會導致基托內外聚合性體積收縮不均勻,引發基托變形。基托厚薄差異過大,各部位收縮不同,也會引起外形變化。冷卻過快和開盒過早,溫差大和應力釋放可能導致基托變形,甚至在基托尚未充分硬化時就被拉伸變形。在使用牙托粉時,需要注意一些問題:操作步驟,在進行牙托術時,醫生需要嚴格按照操作步驟進行操作,以確保牙托術的效果和質量。對于熱凝牙托粉和熱凝牙托水的使用,醫生需要遵循相應的操作規范,掌握好材料的使用方法和注意事項。任何操作步驟的疏忽都可能導致牙托術的失敗,甚至對患者的牙齒造成損害。
均聚粉,它是由MMA經懸浮聚合而制成,為無色透明的細小珠狀,粒度在80目以上,其平均分子量一般為30萬~40萬。分子量愈大,制作的基托強度也愈好,但是,聚合粉溶于牙托水中的速度就愈慢,面團期形成時間就愈長,不利于臨床使用,因此,聚合粉的分子量應適中。聚合粉在常溫下很穩定,130℃以上可進行熱塑加工,180~190℃開始解聚為MMA。聚合粉受熱軟化后粘度很大,而其分解溫度又不高,故難以采用一般擠塑或注塑法加工制作義齒。聚合粉能溶于MMA單體及氯仿、二甲苯、苯、化學物質等有機溶劑中,不溶于水和醇。牙托粉的加熱固化型,為牙科技師提供了便捷的操作方式,提高了工作效率。
牙托粉是決定基托樹脂性能的主要因素。其主要成分是甲基丙烯酸甲酯的均聚粉或共聚粉。牙托粉是決定基托樹脂性能的主要因素。其主要成分是甲基丙烯酸甲酯的均聚粉或共聚粉。當牙列缺損或缺失后,需要制作假牙(義齒),代替缺失的牙齒以恢復正常的咀嚼功能。一般全口義齒是由人工牙和基托兩部分組成,基托將人工牙連在一起,并將人工牙所承受的咀嚼力均勻地傳遞給牙槽嵴。制作義齒基托的主要材料便是義齒基托樹脂(denture base resins)。牙托粉的選擇和應用,是牙科修復技術進步的體現。西北自凝牙托粉類型
牙托粉在牙科領域的重要性,不言而喻,是義齒基托制作的基石。華南臨床牙托粉代理商
物理、機械性能,熱固化型基托樹脂。機械性能:熱固性PMMA基托樹脂是目前較好的基托材料。但是它還存在著韌性不足、硬度不大等問題,有時會出現義齒磨損快、容易折裂等現象,影響義齒的正常使用。近年來,一些具有強度高、高韌性的義齒基托樹脂在臨床應用,取得較好效果。如美國Dentsply公司的Lucitone 199和Kulzer公司的Meliodent材料,它們的沖擊強度提高70%~90%,韌性得到明顯改善。熱學性能:熱固化型PMMA基托樹脂的熱變形溫度為940C,若材料中加交聯劑,則隨著交聯劑含量的增加。華南臨床牙托粉代理商