牙科钛铸件与树脂水门汀粘结强度的实验研究

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钛及钛合金作为新型的口腔修复材料,具有优越的生物相容性和良好的生物力学性能。钛的导热差,牙科钛修复体可起到保护牙髓免受温度刺激的作用。纯钛的力学性能与牙科Ⅲ型和Ⅳ型金合金类似,但纯钛价格低,生物学性能更为优越。目前,纯钛在口腔修复中应用的加工工艺主要有铸造加工,CAD-CAM(computer-aided design/computer-aided manufacturing,计算机辅助设计与加工)加工,超塑成型等,其中又以铸造加工应用得最为广泛。在临床上,无论是钛基底冠桥的粘固、钛基合金与饰面树脂的紧密结合、或是钛瓷修复体崩瓷的修补,都要求钛与粘结材料达到理想的粘结强度。排除基牙预备和患者咬合关系的因素,粘结材料的粘结强度在修复体的固位方面起到了重要作用,因而选择粘结强度较高的粘结材料显得尤为重要。目前树脂类粘结材料因其强度高、美观性好等优点得到了越来越多的应用。提高纯钛与粘结材料粘结强度的方法主要有两个方面,第一是选用匹配的粘结材料;第二就是对纯钛粘结面进行合适表面处理提高结合力。究竟何种树脂粘结材料,何种纯钛表面处理方式能获得稳定持久的粘结强度是当前研究的焦点。   1、三种复合树脂水门汀与铸造纯钛粘结强度研究   目的:研究三种复合树脂水门汀与铸造纯钛的粘结强度。   方法:用牙科铸钛的方法制作直径分别为4mm和5mm的钛棒,切割成长度为3mm的小钛片。两种规格的钛片配对,粘结面用400目-1200目碳化硅砂纸在流水下打磨抛光,使之呈均匀一致的平面。50μm Al2O3喷砂,另一组表面不喷砂作为对照,分别使用Super-Bond C&B、Panavia F以及Rely X Unicem三种复合树脂水门汀粘结。扫描电镜观察喷砂前后铸造纯钛的表面形态。复合树脂水门汀固化后经37℃恒温水浴24h以及5000次冷热循环,测试剪切强度,进行统计分析。   结果:喷砂前后纯钛与Panavia F的剪切强度最高,分别为26.62±3.40 MPa、23.71±5.28;而5000次冷热循环后,喷砂组的铸造纯钛与Panavia F剪切强度最高,为27.12±8.68 MPa;未喷砂的铸造纯钛与Super-Bond C&B、Rely X Unicem的粘结强度最低。   2、两种金属表面处理剂对铸造纯钛试件与树脂水门汀的粘结强度的影响   目的:研究两种金属表面处理剂对铸造纯钛试件与树脂水门汀的粘结强度的影响。   方法:用牙科铸钛的方法制作直径分别为4mm和5mm的钛棒,切割成长度为3衄的小钛片。两种规格的钛片配对,粘结面用碳化硅砂纸在流水下打磨抛光,使之呈均匀一致的平面,50μm Al2O3喷砂。试件随机分成三组进行表面处理:1。不使用金属表面处理剂;2.Alloy Primer处理;3.V-Primer处理,使用Super-Bond C&B、Panavia F以及Rely X Unicem三种树脂水门汀粘结。固化后经37℃恒温水浴24h以及5000次冷热循环,测试剪切粘结强度,进行统计分析。   结果:Alloy Primer+Superbond配伍组合与铸造纯钛获得的剪切强度最高,在冷热循环前后分别为31.23±4.86 MPa、34.08±3.36 MPa。V-Primer处理的铸造纯钛与Panavia F的粘结强度在5000次冷热循环后剪切强度分别为23.13±5.83 MPa、13.19±3.70 MPa,明显降低降低(p<0.01)。   3、冷热循环对铸造纯钛-树脂水门汀粘结界面疲劳强度的影响的研究   目的:研究不同的树脂水门汀与铸造纯钛之间粘结界面疲劳强度,以及冷热循环对疲劳强度的影响   方法:用牙科铸钛的方法制作直径5mm的钛棒,切割成长度为5mm的钛段。沿用之前试验用过的直径4mm小钛片,磨除1.0mm,除尽脱粘面剩余树脂水门汀以及喷砂颗粒,得到φ4mm×2mm小钛片。两种规格的钛片配对,粘结面用碳化硅砂纸在流水下打磨抛光,使之呈均匀一致的平面,50μm Al2O3喷砂。粘结面用AlloyPrimer均匀涂布,分别用Super-Bond C&B、Panavia F两种水门汀粘结。固化后经37℃恒温水浴24h以及5000次冷热循环,测试疲劳强度,将疲劳试验结果与之前剪切强度试验结果对比分析。   结果:铸造纯钛表面经Alloy Primer处理后与两种树脂水门汀粘固后能耐受106次循环加载的疲劳极限约为静载剪切强度的15%。疲劳极限值与剪切强度值呈正相关(r=0.99,p<0.01)。   结论:三种树脂水门汀中,Panavia F与铸造纯钛之间能获得最高的粘结强度和良好的粘结耐久性。金属表面处理剂、树脂水门汀以及金属处理剂和树脂水门汀的不同组合都会影响到粘结强度,经Alloy Primer处理的铸造纯钛与Super-Bond C&B的粘结强度最高。疲劳极限远小于静载剪切强度值,而冷热循环对疲劳强度没有明显影响。
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