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抗菌型有机硅橡胶在医疗领域中的应用
本文介绍了迈图高新材料集团statsil*系列抗菌型有机硅橡胶的应用价值和抗菌机理,分析了其性能上的特点和应用中的优势.比较了抗菌型有机硅橡胶与普通医用硅橡胶间的外观和物理机械性能;并通过AATCC 100-2004方法表征了Statsil*系列抗菌型有机硅橡胶的抗菌性能,以及银离子抗菌剂的迁移速度.
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复合树脂部分冠修复前牙切缘或切角缺损的临床观察
Ⅱ期处理的复合树脂修复后牙牙体缺损已用于临床多年,此法增进了树脂的物理机械性能,使其抗弯强度、抗张强度、抗压强度增强,耐磨性和表面硬度增加[1].国内外文献报道主要应用于后牙缺损的修复,而用于前牙切缘切角缺损的修复尚未见报道.现将我们1998年7月至2001年8月开展的48例共计57颗前牙切缘切角、缺损但未露髓患牙的修复情况做初步评价,以期获得一种修复前牙切缘、切角缺损的新方法.
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复合树脂直接粘接修复Ⅲ.复合树脂材料的选择与应用
按照材料组成及其聚合机制,直接粘接修复的主要材料包括复合树脂和玻璃离子水门汀两大类.取两类材料各自的优点,又出现了将其复合研制的复合体(compomer)、玻璃复合体(giomer)和光固化玻璃离子水门汀(light-cured glassionomer cements).复合树脂是目前临床应用广的一类材料,具有和天然牙相似的色泽,并随着物理机械性能得以不断提高,已成为临床直接粘接修复的首要选择.大量临床实践证明,只要合理选择并使用得当,复合树脂可以获得令人满意的临床效果.
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顺丁烯二酸酐改性环氧二甲基丙烯酸酯的合成与应用
为了合成顺丁烯二酸酐改性的环氧二甲基丙烯酸酯树脂及其物理机械性能.按量取E51环氧树脂、甲基丙烯酸、顺丁烯二酸酐,与催化剂N,N-二甲基苄胺一起进行反应.检测了由合成EAM单体或EMA单体配制复合树脂的压缩强度、径向拉伸强度、表面硬度、固化深度、吸水值和水溶解值.与EMA单体比较,含EAM单体的复合树脂明显增强了压缩强度、径向拉伸强度、表面硬度、固化深度值,降低了吸水值和水溶解值.
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玻璃纤维桩修复残根残冠的临床观察
随着根管治疗及修复技术的发展,牙体严重缺损的残根残冠得以保留,桩冠的应用是保存残根残冠有效的修复方法[1].铸造金属桩具有良好的物理机械性能,可以取得良好的固位力和强度,在临床中广泛用于残根残冠的修复,但因其弹性模量远高于牙体组织,当修复体受到较大负荷时,容易导致牙根局部产生应力集中而发生根折.玻璃纤维桩是一种新型的修复材料,它具有良好的生物相容性、抗腐蚀性、美学效果好,尤为重要的是弹性模量与牙本质相近,能有效缓解牙本质的应力集中,操作简单而逐渐被广泛应用.
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过氯乙烯和牙托材料的混合填充剂在铸型标本中的应用
目前能用于解剖学技术的铸型方法,有溶剂挥发后凝固成型法和化学反应成型法.在溶剂挥发后凝固成型法当中,认为过氯乙烯是比较理想的铸型材料,是铸型标本首选的填充剂.其优点是支撑力强、柔韧性好、成型美观、价格低廉、来源广泛、化学性能和物理机械性能都比较稳定[1-3].
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使用FUS-invest锆系牙科纯钛包埋料提高铸件的物理机械性能及精度
目的:评价自制FUS-invest锆系牙科纯钛包埋料铸造的纯钛铸件的物理机械性能及标准化单冠的精度.方法:制备7个厚度为0.8 mm的纯钛比例铸件.经伺服液压动态实验系统、断口扫描电镜观察及能谱分析,评价其物理机械性能.制备38个标准化单冠,实验组(FUS-invest锆系包埋料)、对照组(磷酸盐系包埋料)各19个,测量显微镜测标准化单冠边缘差异值d和铸件内壁与工作模的距离,进行铸件精度评价.采用SPSS17.0软件包对数据进行统计学分析.结果:①纯钛铸件的弹性模量为(123.5±14.2)GPa,屈服强度为(569.3±16.5) MPa,抗拉强度为(668.4±16.1) MPa,延伸率为(4.5±0.2)%;断口EDS分析除钛元素外,不同深度处可发现少量不同含量的Si元素和Fe元素,但未检测出Zr元素.②精度实验中,单因素方差分析及两独立样本t检验显示,组内标准化单冠边缘4个标记点处的测量值无显著差异(P>0.05);实验组和对照组相比亦无显著差异(P>0.05).2组内部测量值无显著差异(P>0.05),而组内内部不同标记点间差异显著(P<0.01).结论:虽然FUS-invest锆系包埋料铸造获得铸件的延伸率略低,但各项物理机械性能均达到临床要求.无论边缘适合性还是内部适合性,2组均无显著差异且均在临床可接受范围,2组边缘差异均值约为46 μm,内部近咬合面的差异均值约为56 μm,内部轴壁处的差异均值约为0.
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石膏模型材料物理机械性能研究进展
石膏模型材料诸多性能中以物理机械性能更为重要,本文就常用石膏模型材料的尺寸改变、硬度、抗弯强度、压缩强度、细微结构的复制以及空隙和气泡共6个方面的国内外研究情况进行综述.
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羟磷灰石类生物材料研究进展
羟磷灰石(Hydroxyapatite,简称HAP)是哺乳动物体内硬组织的主要无机成份,分子式为Ca10(PO4)6(OH)2.自从70年代初日本的青木秀希和美国的Jarcho成功地人工合成羟磷灰石以来,以人工合成的羟磷灰石材料作为硬组织的修复体或置换材料成了近三十年来生物材料研究领域的热门课题.人工合成的羟磷灰石具有优良的生物相容性,能与骨组织紧密接触,具有良好的骨传导性,并对新骨生长有一定的诱导作用[1,2].然而,纯羟磷石用于硬组织置换还存在一些不足,比如物理机械性能不理想、脆性大、骨诱导作用弱等,从而大大局限了它的应用范围.针对纯羟磷灰石的不足,从80年代开始许多学者从羟磷灰石分子结构及仿生学等角度出发,以人工合成的羟磷灰石为基础,采用离子置换法或有机、无机材料掺杂、复合等方法,改进材料的物理机械性能及表面、整体生物活性,探索更适合于临床应用的骨修复及骨置换材料.本文就近十年来国内外文献中有关羟磷灰石类生物材料改性研究方面作一综述.
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牙种植体材料与形貌设计的发展趋势
牙种植体及其所形成的各种独具特色的牙种植体系统是当今口腔种植领域有生气和活力的主角.早期牙种植失败的原因主要归咎于种植体材料缺乏良好的生物相容性和满足不了生物力学的基本要求.半个多世纪以来,随着对口腔种植材料的不断探索与研究,在生物相容性、生物力学性能、化学性能和物理机械性能等方面能满足生物体要求的种植材料的获得和应用大大提高了临床种植修复的成功率.
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生物陶瓷材料(五)
1.5 羟磷灰石的掺杂改性由于纯HAp用于硬组织置换还存在一些不足,比如物理机械性能不理想、脆性大、骨诱导作用弱等,从而大大局限了它的应用范围.为了提高材料的力学性能、加快骨的形成速度以及针对纯HAp的不足,从80年代开始许多学者从HAp分子结构及仿生学等角度出发,以人工合成的HAp为基础,采用离子置换法或有机、无机材料掺杂、复合等方法,改进材料的物理机械性能及表面、整体生物活性,探索更适合于临床应用的骨修复及骨置换材料.近十年来国内外有关HAp类生物材料的改性研究大致有以下诸方面的进展.
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鼓风干燥箱在间歇导尿管清洁中的应用
目的:清洁间歇导尿患者采用重复使用的尿管前至少需要消毒液浸泡30 min,不方便患者使用。本研究拟探讨鼓风干燥箱在清洁间歇导尿尿管清洁中的应用。方法符合标准的80例男性脊髓损伤神经源性膀胱患者,采用随机数字表法分为观察组和对照组各40例。对照组采用常规方法使用消毒液清洗尿管;观察组用水清洁处理尿管后放置鼓风干燥箱内消毒,使用前不使用消毒液浸泡。尿管的物理机械性能(强度、连接器分离力)、尿管表面细菌学检测及患者3个月的尿路感染率作为观察指标。结果使用鼓风干燥箱干燥的方法,尿管表面细菌学检测、尿管质量和患者3个月尿路感染率与常规方法比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。结论使用鼓风干燥箱干燥尿管的方法,尿管可达到无菌,且尿管的物理机械性能无改变,使清洁间歇导尿更简单、方便、安全,可以进一步推广应用。
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高强度玻璃纤维复合树脂桩的临床应用
桩冠修复是临床上应用广泛的治疗残冠残根的修复方法[1],桩核材料的选择是临床修复设计的一个重要部分,高强度玻璃纤维复合树脂桩系统具有良好的美学性能和与天然牙本质相似的物理机械性能[2-3].本文采用高强度玻璃纤维复合树脂桩进行桩冠修复,并对其效果进行评价.
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牙齿美容修复后不同刷牙方法对牙周组织的影响
光敏复合树脂因其操作简便、价廉、省时和较好的物理机械性能而广泛应用于临床牙体修复及牙齿美容.
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光固化夹层技术临床应用的疗效观察
光固化复合树脂因操作简便、省时、美观、有较好的物理机械性能而广泛应用于临床牙体缺损的修复,针对其修复后产生的牙髓及根尖周病变问题,Mclean(1985)[1]进行改良光固化复合树脂修复术的研究,提出将玻璃离子粘固剂(简称GIC)作为基底材料粘接牙本质,用复合树脂修复牙体缺损的被称作"夹层技术”[1]的方法.笔者自1992年以来,对276例患者384颗缺损牙体采用夹层技术进行修复,以光固化复合树脂直接充填为对照,随访3年,疗效满意,现报告如下.
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CGF-1型光固化复合体的研制
目的 研制一种新型复合体,测定CGF-1,Dyract,Elan复合体和Fuji II玻璃离子的物理机械性能. 方法 按照有关的试验方法检测这些材料的径向拉伸强度(DTS)、挠曲强度(FS)、压缩强度(CS )、表面硬度(Hv)、固化深度(CD)、磨耗率(R)、吸水值(Wsp)和水溶解值(Wsl). 结果 CGF-1的CD值高,R值低(P<0.01);DTS,FS,Hv,CS低于Dyract和Elan(P<0.05);Fuji II玻璃离子的Wsp值大大高于所有复合体(P<0.01);CGF-1和Elan的Wsl值有明显差异(P<0.01),CGF-1的Wsl值低. 结论 CGF-1型复合体具有较高的固化深度、优异的耐磨性和中等机械强度,是一种特别适合用于非咬合应力区域的新型充填修复材料.