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目的
本实验的目的是采用三点弯曲实验的方法测量两种复合树脂核材料的弯曲强度和断裂韧性。
材料和方法 本实验所使用的两种复合树脂核材料为Bisfil-core和Luxacore,每种材料各制作10个矩形弯曲强度试件和10个带有单边切121的矩形断裂韧性试件,弯曲强度试件的大小为2.0mm×3.0mm×25.0mm,断裂韧性试件的大小为3.0mm×6.0mm×30.0mm,切口深度为3.0mm。试件均采用三点弯曲的方法在MTS Synergie100材料测试机上进行测试,弯曲强度实验的跨距为20.0mm,加载速度为0.5mm/min,断裂韧性实验的跨距为24.0mm,加载速度为0.5mm/min。使用T检验分别对测量数据进行统计学分析。
结果
两种材料的弯曲强度值分别为:Bisfil-Core 127.71±12.49 MPa,LuxaCore110.73±9.25MPa断裂韧性分别为:Bisfil—Core 1.39±0.13MPa m<1/2 >,LuxaCore1.2-t-0.12MPa m<1/2>,统计检验的结果显示,无论是弯曲强度(P=0.0008)~断裂韧性(P=0.015),两种材料之间均有显著性差异。
结论
从本实验的结果来看,Bisfil-Core在弯曲强度和断裂韧性方面要明显好于LuxaCore。
第二部分:复合树脂核材料与牙本质粘结强度的实验研究
目的:
比较使用三种不同牙本质粘结剂时,两种复合树脂核材料与精细粒度车针预备的牙本质之间的微拉伸粘结强度。
材料和方法:
本实验使用的两种复合树脂核材料为Bisfil-core和Luxacore,三种粘结剂为ONE-STEP?PLUS、Contax和iBond,各对应的组别为BO组(Bisfil-core+ONE-STEp?PLUS)、LO组(Luxacore+ONE-STEP?PLUS)、BC组(Bisfil-core+Contax)、LC组(Luxacore+Contax)、Bi组(Bisfil-corei+Bond)、Li组(Luxacore+iBond)。18颗人类磨牙用于本实验,每组三颗牙齿。所有牙齿均去除冠部釉质,暴露出完整的表浅牙本质,并用精细粒度金钢砂车针预备牙本质。然后按照各厂家的说明完成粘结剂的应用并用两种不同的复合树脂核材料修复牙冠。牙齿在37℃的自来水中保存24小时后,沿与粘结面垂直的方向片切成厚约0.7mm的薄片,然后进一步修整样本粘结面,使其面积大约在1.0mm〈2〉左右。样本在MTSSynergie100材料测试机上进行微拉伸粘结强度测试,加载速度为1.0mm/min,记录样本断裂时的负荷(N),并转换成粘结强度(MPa)。所得数据用方差分析和LSD检验进行统计学处理。
结果:
各组的粘结强度分别为BO组27.34±6.52MPa、LO组36.49±11.74MPa、BC组23.78±9.03MPa、LC组34.35±13.35MPa、Bi组29.12±7.99MPa、Li组32.63±8.17MPa。统计分析表面,粘结强度在不同粘结剂之间没有显著差异,在不同的核材料之间则存在着显著差异。
结论:
从本实验的结果来看,三种粘结剂均可以满足临床需要,流动性复合树脂核材料可以显著提高粘结强度。