碳离子注入对义齿基托树脂表面改性处理时效性的研究
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纳米复合材料通常定义为至少有一种固相处于纳米尺度范围内的多元复合组成材料。
其中,采用的纳米单元成分可以是金属、陶瓷或高聚物等。
纳米粒子与聚合物之间通过发生强烈的相互作用,在微米范围内结合,从而使界面间存在较强的结合力;同时,又由于纳米颗粒相有较大的比表面积,使纳米复合材料的性能优于相同组分的常规复合材料。
因此,制备纳米复合材料是当前获得综合高性能材料的一种有效方法。
1 纳米材料增强义齿基托的力学性能复合材料中无机相赋予材料高强度、高模量等特性,有机相赋予材料低密度、良好的柔韧性等特性,使其具有单一材料无法比拟的优异性能。
因此,复合材料不仅具有纳米材料的表面效应、量子尺寸效应等性质,而且将无机物的刚性、尺寸稳定性和有机物的韧性、加工性结合在一起。
从刚性粒子增韧理论的角度分析,聚合物无机刚性粒子复合材料的冲击韧性与两方面因素有关,即树脂基体对冲击能量的分散能力和无机刚性粒子表面对冲击能量的吸收能力。
在后一种因素中,当无机粒子粒径过大时,其将成为材料的应力集中点,使材料的冲击强度下降。
然而,当粒径细到比裂纹还要小,即粒径小于临界粒径时,粒子就可起到分散应力,阻止裂纹扩散的作用。
因此,在纳米复合材料中,纳米无机粒子水平均匀地分散在聚合物中,能够阻止裂纹扩散,增强力学性能。
目前,用于增强义齿基托力学性能的纳米材料有纳米氧化锆(ZrO 2)、纳米二氧化硅(SiO 2)、碳纳米管(carbon nanotube )等。
1.1 纳米氧化锆氧化锆因具有良好的力学性能和生物相容[摘要] 目前,义齿基托仍存在着力学性能上的缺陷,容易发生折断;同时,由于细菌黏附聚集于基托会形成菌斑,也易导致黏膜炎或龋病等口腔疾病。
因此,提高树脂基托的力学性能和抗菌性能具有重要的临床意义。
本文对纳米材料改良义齿基托的力学性能及抗菌性能进行综述。
[关键词] 义齿基托; 纳米材料; 力学性能; 抗菌性能[中图分类号] R 783.1 [文献标志码] A [doi] 10.7518/gjkq.2018.04.015Research progress on the mechanical and antibacterial properties of nanomaterial-modified denture base Zeng Yue 1, Xia Haibin 2, Wang Min 2. (1. School of Stomatology, Wuhan University, Wuhan 430079, China; 2. Dept. of Implantology, Hospital of Stomatology, Wuhan University, Wuhan 430079, China)[Abstract] The mechanical properties and antibacterial properties of the resin denture base should be improved given that the denture base is prone to fracture and bacterial adhesion may lead to mucositis and caries. In this paper, the mechanical properties and antibacterial properties of denture bases modified with nanomaterials were reviewed.[Key words] denture base; nanomaterial; mechanical propert y ; antibacterial propert y纳米材料改良义齿基托力学性能及抗菌性能的研究进展曾越1 夏海斌2 王敏21.武汉大学口腔医学院 武汉 430079;2.武汉大学口腔医院种植科 武汉 430079[收稿日期] 2017-08-20; [修回日期] 2018-01-12[作者简介] 曾越,学士,Email :2013302220066@ [通信作者] 王敏,副主任医师,博士,Email :83wangmin@性,在口腔材料中的应用越来越广泛。
《牙科用纳米粒子-环氧基复合树脂的制备及性能研究》篇一牙科用纳米粒子-环氧基复合树脂的制备及性能研究一、引言随着现代科技的发展,牙科材料不断进步,纳米技术与环氧基复合树脂的结合在牙科领域展现出巨大的应用潜力。
纳米粒子因其优异的物理化学性质,为环氧基复合树脂的增强提供了可能。
本文将重点探讨牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂的制备工艺及其性能研究。
二、材料与方法1. 材料准备本研究所用材料主要包括环氧基复合树脂、纳米粒子以及其他添加剂。
所有材料均需符合牙科使用标准,无毒无害。
2. 制备工艺(1)将环氧基复合树脂与适量的溶剂混合,搅拌均匀;(2)加入纳米粒子,通过超声分散法使纳米粒子在树脂中均匀分布;(3)加入其他添加剂,继续搅拌至混合均匀;(4)将混合物进行真空脱泡处理,以去除其中的气泡;(5)将处理后的混合物倒入模具中,进行固化处理。
3. 性能测试对制备好的牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂进行以下性能测试:(1)力学性能:包括抗压强度、抗弯强度、冲击强度等;(2)耐磨性能:通过磨损试验机进行测试;(3)生物相容性:通过细胞毒性试验、动物实验等方法评估;(4)其他性能:如硬度、韧性、耐腐蚀性等。
三、结果与讨论1. 制备结果通过上述制备工艺,成功制备出牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂。
在显微镜下观察,纳米粒子在树脂中分布均匀,无明显团聚现象。
2. 性能分析(1)力学性能:本研究所制备的牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂具有较高的抗压强度、抗弯强度和冲击强度,表明其具有较好的力学性能。
纳米粒子的加入有效提高了树脂的力学性能。
(2)耐磨性能:经过磨损试验机测试,本研究所制备的牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂具有较好的耐磨性能,能够有效抵抗牙齿在使用过程中的磨损。
(3)生物相容性:通过细胞毒性试验和动物实验评估,本研究所制备的牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂具有良好的生物相容性,无毒无害,可安全用于人体。
(4)其他性能:本研究所制备的牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂还具有较高的硬度、韧性和耐腐蚀性,能够满足牙科修复材料的要求。
《牙科用纳米粒子-环氧基复合树脂的制备及性能研究》篇一牙科用纳米粒子-环氧基复合树脂的制备及性能研究摘要:本篇研究致力于开发新型牙科材料,利用纳米粒子/环氧基复合树脂制备技术,以改善传统牙科材料的性能。
本文将详细介绍纳米粒子/环氧基复合树脂的制备方法、工艺流程及性能研究结果,以期为牙科材料的发展与应用提供理论依据和实际参考。
一、引言随着人们生活水平的提高,对牙科材料的需求日益增长。
传统的牙科材料虽已能满足部分需求,但在强度、耐磨性、生物相容性等方面仍存在一定缺陷。
纳米技术的出现为牙科材料的发展提供了新的思路。
纳米粒子/环氧基复合树脂因其独特的物理、化学性质,在牙科领域具有广阔的应用前景。
二、材料与方法1. 材料准备本研究所用材料包括环氧基树脂、纳米粒子及其他添加剂。
其中,纳米粒子选用具有高硬度、高强度、优异生物相容性的材料。
2. 制备方法(1)将环氧基树脂与纳米粒子按照一定比例混合,搅拌均匀;(2)加入适量的添加剂,调整树脂性能;(3)将混合物放入模具中,进行固化处理;(4)取出固化后的复合树脂,进行性能测试。
三、制备工艺流程及性能研究1. 制备工艺流程本研究的制备工艺流程主要包括材料准备、混合、添加、固化及性能测试等步骤。
其中,混合与添加过程中需严格控制纳米粒子与环氧基树脂的比例,以及添加剂的种类与用量。
固化处理需根据实际情况调整温度与时间,以保证复合树脂的性能。
2. 性能研究(1)力学性能:通过拉伸强度、弯曲强度、冲击强度等指标,评估复合树脂的力学性能。
结果表明,纳米粒子的加入显著提高了复合树脂的力学性能。
(2)耐磨性:通过磨损试验,评估复合树脂的耐磨性能。
结果显示,纳米粒子/环氧基复合树脂具有优异的耐磨性能,可有效提高牙科材料的使用寿命。
(3)生物相容性:通过细胞毒性试验和动物实验,评估复合树脂的生物相容性。
结果表明,纳米粒子/环氧基复合树脂具有良好的生物相容性,无毒无害,可安全应用于牙科领域。
《牙科用纳米粒子-环氧基复合树脂的制备及性能研究》篇一牙科用纳米粒子-环氧基复合树脂的制备及性能研究一、引言随着现代科技的发展,牙科材料的研究与应用逐渐成为口腔医学领域的重要研究方向。
纳米粒子/环氧基复合树脂作为一种新型的牙科材料,因其优异的物理、化学及生物性能,在牙体修复、牙周治疗等领域具有广泛的应用前景。
本文旨在研究牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂的制备工艺及其性能特点,为进一步推动其临床应用提供理论依据。
二、制备方法牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂的制备主要包括以下几个步骤:1. 材料准备:选用适当的纳米粒子(如纳米二氧化硅、纳米氧化铝等)和环氧基树脂作为主要原料,同时准备必要的添加剂(如固化剂、增韧剂等)。
2. 混合与分散:将纳米粒子与环氧基树脂进行混合,并通过高速搅拌和超声波分散,使纳米粒子在环氧基树脂中均匀分布。
3. 固化:加入固化剂,使环氧基树脂发生交联反应,形成具有三维网络结构的复合树脂。
4. 后处理:对制备好的复合树脂进行热处理、抛光等后处理,以提高其性能。
三、性能研究本文对牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂的性能进行了全面研究,主要包括以下几个方面:1. 力学性能:通过硬度测试、弯曲强度测试等方法,研究复合树脂的力学性能。
结果表明,纳米粒子的加入显著提高了复合树脂的硬度、强度等力学性能。
2. 耐磨性能:通过磨损试验,研究复合树脂的耐磨性能。
结果表明,纳米粒子/环氧基复合树脂具有优异的耐磨性能,能够满足牙科修复材料的要求。
3. 生物相容性:通过细胞毒性试验、动物实验等方法,研究复合树脂的生物相容性。
结果表明,该复合树脂具有良好的生物相容性,无毒无害,可安全用于牙科治疗。
4. 操作性能:研究复合树脂的加工性能、粘接性能等操作性能。
结果表明,该复合树脂具有良好的操作性能,易于加工、粘接,适用于牙科临床应用。
四、结论本文研究了牙科用纳米粒子/环氧基复合树脂的制备工艺及其性能特点。
通过实验数据表明,纳米粒子的加入显著提高了复合树脂的力学性能、耐磨性能和生物相容性。