1. 怎么使用自凝造牙粉
先把白色粉末的自凝造牙粉倒些在欲粘接缝处,用一次性注射用的针筒吸取适量的牙托水(专义齿基托树属脂液Ⅱ型)注浸在已倒的自凝造牙粉上,自然凝固时间为5分钟~10分钟。如需快速凝固,可用火烧5秒~10秒,其牢固度优于AB胶和农机胶。当然,如需加强凝固强度,可借鉴水泥与钢筋的搭配混凝土的原理,先在欲粘缝间用细铁丝焊定再上胶。用该胶粘外穿孔漏液的电动车电瓶实验,立马取得成功,又用其粘洗衣机塑料内胆裂缝漏水很牢固。再用其粘冰箱急冻铝底板腐蚀洞孔令人满意。该胶可粘塑料、陶瓷、铁、铜、铝等金属,用途极广。
2. 自凝树脂的热处理工艺
1、树脂初步固化后,连同模型一起置于60℃热水浸泡30分钟,可以促进固化完全,冷却后适当调磨咬合、打磨、抛光。
2、自凝树脂:室温化学固化型义齿基托树脂又叫自凝型义齿基托树脂,简称自凝树脂。
3、所谓“自凝”,乃是相对加热固化而言的,是指在室温下能够固化,不必额外加热的意思。主要成分是甲基丙烯酸甲酯构成,无毒,有轻微辛辣刺激性气味,凝固后异味自动挥发。
3. 室温条件下热凝树脂基托材料面团期持续的时间为五分钟吗
室温条件下热凝树脂基托材料面团期持续的时间为五分钟。常用的基托为树脂材料有热凝型树脂和自凝型树脂两种。
4. 自凝树脂温度最高温度是多少
86℃。义齿基托树脂又叫自凝型义齿基托树脂,简称自凝树脂,自凝树脂温度最高温度是86℃,在室温下能够固化。树脂通常是指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温下是固态塌州慧、半团答固态,有时也可以是迹耐液态的有机聚合物。
5. 简述热凝义齿基托树脂调和后的变化阶段以及个阶段的特点
简述热凝义齿基托树脂调和后的变化阶段以及个阶段的特点,如下:
1、湿砂冲歼期:牙托水尚未渗入牙托粉内,存在于牙托粉颗粒之间,看上去好像水少粉多。此时调和阻力小,无粘性,触之如湿砂状。
2、稀糊期:牙托粉表层逐渐被牙托水所溶胀,颗粒挤紧,粒间空隙消失,调和物表面显得牙托水多,调和时无阻力。
(5)义齿基托树脂多长时间凝固扩展阅读:
义齿基托树脂粉用可以在刷牙的时候直接放在牙刷上刷牙,或者是直接涂抹在牙齿的表面。通过使用树脂粉可以起到清洁牙齿的作用,可以减少口腔辩燃内细菌的增生,可以起到保护牙齿的作用。在日常生活中一定要养成良好的生活习惯,做到早晚刷牙,饭后及时的漱口。
6. 光固化型义齿基托树脂固化范围
3~5mm范围。
光固化义齿基托世滚树脂,通常需要放入专用的箱式光固化歼雀器内,经特定波长的光线照射一定时间后才能固化。由于光线穿透材料的能力有限,光固化基托材料的光照固化深度有一定的限度。就一般材料来说,固化氏返早深度在3~5mm范围。
7. 自凝牙托水Ⅰ型.Ⅱ型的区别是什么
自凝牙托水Ⅰ型.Ⅱ型的主要区别如下:
一、型号不同:
义齿基托树脂(Ⅱ型) ——实质是自凝型义齿基托树脂,义齿基托树脂(Ⅰ型) ——其实就是加热固化型,引发剂同为BPO,一般要在68-74℃才能发生热分解。
二、氧化反应发生条件不同:
自凝牙托水Ⅱ型为了在常温下反应,加入叔胺作促进剂,故与自凝牙托粉调和后,常温下就可以形成剧烈氧化—还原反应体系,放出大量热。
自凝牙托水Ⅰ型分为固体树脂和液体液体,以甲基丙烯酸酯类为主要原料,固体树脂经悬浮聚合后深加工而成。
因为会产生自由基,常温下知尽管形成坚硬期,但并未最终期道待的聚合体,还要在加热的条件下,而这一过程才发生真正意义上的热分解,故常温下温度几乎不变。
三、成分材料不同:
自凝牙托水Ⅰ型
液剂由甲基丙烯酸甲酯(MMA)、2,6一二叔丁基4- 甲基苯酚组成。聚合物的挠曲强度不低于65MPa;挠曲弹性模量值不低于2000Mpa;残余甲基丙烯酸甲酯单体含量(质量分数)不高于2.2%;
单位体积(吸水量)的增加值不应超过32ug/mm3,单位体积质量(被溶解物质)的减少值不应超过1.6ug/mm3。
自凝牙托水Ⅱ型
由粉剂和液剂组成。粉剂由甲基丙烯酸甲酯类共聚物、过氧化苯甲酰和微量色素组成。液剂由甲基丙烯酸甲酯、N,N-二羟丙基对甲苯胺、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚组成。
聚合物的挠曲强度不低于60 Mpa;挠曲弹性模量值不低于1500Mpa。
8. 自凝树脂的六个期是什么
沙期 稀糊期 黏丝期 面团期 橡胶期 坚硬期
9. 义齿基托树脂最常用的热处理方式是
水浴加热法。
义齿基托树脂最常用的热处理方式是水浴加热法。即树脂初步固化后,连同模型一起置于60℃热水浸泡30分钟,可以促进固化完全,冷却后适当调磨咬合升源庆、打磨、抛光。
室温化学固化型义齿裂中基托树脂又叫自凝型义齿基托树脂,简吵握称自凝树脂。
10. 牙托粉的热固型基托树脂的性能
1.物理、机械性能 热固化型基托树脂。
机械性能:热固性PMMA基托树脂是目前较好的基托材料。但是它还存在着韧性不足、硬度不大等问题,有时会出现义齿磨损快、容易折裂等现象,影响义齿的正常使用。近年来,一些具有高强度、高韧性的义齿基托树脂在临床应用,取得较好效果。如美国Dentsply公司的Lucitone 199和Kulzer公司的Meliodent材料,它们的冲击强度提高70%~90%,韧性得到明显改善。
热学性能:热固化型PMMA基托树脂的热变形温度为940C,若材料中加交联剂,则随着交联剂含量的增加。热变形温度也不断提高,对于普通热固化型PMMA基托,注意不要将其放入过热的液体中浸泡清洗或使用,以免基托变形。
热固型基托树脂的热胀系数较天然牙、人工瓷牙大得多,在冷、热变化中,由于膨胀程度不同,容易造成与树脂基托相连的瓷牙或瓷牙周围的树脂产生折裂,或导致基托与瓷牙及有关金属材料之间的结合发生松动,影响义齿的正常使用。
义齿基托树脂是热的不良导体,会影响被覆盖粘膜的温度感觉功能。
吸水性: PMMA是极性分子,由其制作的义齿基托浸水后,能吸收一定的水分。基托吸水后体积稍有膨胀,能部分补偿聚合造成的体积收缩,改善义齿基托与口腔组织间的密合性。根据医药行业规定标准,基托树脂浸于37℃水中,7天后吸水值不能大于32μg/mm3。若失水干燥后会引起义齿基托变形,因此,义齿取下后宜浸泡于冷水中。
体积收缩:当MMA聚合后,密度增大,体积收缩。当牙托粉与牙托水按容量比3:1混合,理论上调和物聚合后体积收缩为7%,线收缩约为2%。事实上,临床上制得义齿的收缩率远没有这么大。一般认为,基托树脂位于石膏型盒包埋之中,且形态复杂,聚合时温度较高,具有一定的可塑性,此时的聚合收缩可能以表面的凹陷来补偿。在聚合后冷却至玻璃化转变温度(75℃)以下时,基托不再能够以塑性变形来补偿收缩,聚合收缩基本停止,义齿的收缩主要是冷却过程的冷缩。
义齿的固化收缩往往会影响义齿与口腔组织间的适合性(即密合度)。
应力及裂纹:义齿基托在热处理过程中会产生体积收缩,但是,由于基托被紧固在石膏型盒之中,树脂与石膏模型间的摩擦阻力抑制了部分体积收缩,冷却至室温时,基托内部就有潜伏的应力(stresses)存在。在以后的长期使用中,应力就会慢慢释放出来,导致基托变形,基托树脂内部及表面产生微细裂纹或裂缝(cracks),甚至最终导致义齿断裂。
2.化学性能
(1)溶解性:PMMA能溶解于MMA、氯仿、苯、甲苯、二氯乙烷、乙酸乙酯、丙酮中。酒精及一些消毒液,虽不溶解PMMA,但能使其表面产生微细的银纹,使表面泛“白花(foggy appearance)”,影响其性能及寿命,所以,临床上不能用酒精擦洗义齿。
一些具有交联结构的基托树脂(如牙托水中加有交联剂的),有机溶剂难以溶解它,但可溶胀。这种树脂抗银纹性也较好。PMMA在水中的溶解度很低,按照行业标准,浸水7天后溶解值不应大于1.6μg/mm3。
(2)老化性能:高分子材料在日光、大气、受力和周围介质的作用下,出现发黄、龟裂、变形、机械强度下降等现象,称为老化。与其他塑料相比,PMMA的耐老化性较好。PMMA随着时间的增加,冲击强度略有上升,拉伸强度、透光率略有下降,抗银纹性及分子量明显降低,色泽逐渐泛黄。
3.生物学性能
固化完全的PMMA对人体的毒性很小,但是,临床使用的基托,由于聚合后不同程度地残留有MMA,而MMA对人体有一定的刺激作用,特别是对口腔粘膜有刺激性。所以在临床上有时会发生个别患者对基托过敏,而产生变态性接触性口炎或因残留MMA刺激所造成的义齿性口炎。临床表现可以是局限性的轻度红斑或粘膜表面白色改变,也可以是多发性大面积的疱疹、糜烂、溃疡。反应的程度受多种因素影响,如义齿基托中残留单体的多少,个体的敏感性等。
在人体接触MMA蒸气时,皮肤敏感较大者,会在局部发生红斑,感到瘙痒。为了确保医生和技工人员的身体健康,在操作中,应尽量避免用手直接接触未固化的调和物。
4.储存
牙托粉与牙托水的储存性能较好,尤其是牙托粉,长期放置不会发生变质。牙托水应避光储存于低温、干燥、通风处,并远离火种。