藻酸盐印模材料的研究进展综述
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牙科藻酸盐印模材料在mdr法规中的分类概述说明1. 引言1.1 概述牙科藻酸盐印模材料是一种常用于牙科实验室和牙医诊所中的材料,用于制作牙列模型和定制口腔器械。
这种材料具有许多独特的特点,如稳定性高、模型精度高、操作简便等,因此被广泛应用于牙科工作中。
1.2 文章结构本文将从引言、牙科藻酸盐印模材料的特点、MDR法规概述、牙科藻酸盐印模材料的分类与等级评估要点以及结论与展望五个方面进行详细阐述。
首先将介绍牙科藻酸盐印模材料在牙科领域中的重要性和应用现状,然后进一步探讨MDR 法规对该类材料的分类标准和相关规定。
接着,将深入分析牙科藻酸盐印模材料的分类依据、等级评估要求以及相关测试方法。
最后,总结主要发现和结论,并对未来发展趋势提出展望和建议。
1.3 目的本文旨在全面概述牙科藻酸盐印模材料在MDR法规中的分类以及其等级评估要点。
通过对该类材料的特点、MDR法规和相关分类标准进行详细解读,旨在促进对牙科藻酸盐印模材料的深入理解,并为其合规生产和使用提供指导。
此外,本文还将对未来牙科藻酸盐印模材料的发展趋势进行展望,以期为行业提供有价值的参考意见和建议。
2. 牙科藻酸盐印模材料的特点:2.1 成分和组成:牙科藻酸盐印模材料主要由牙科藻酸盐以及其他添加剂组成。
其中,牙科藻酸盐是一种由海洋红藻提取得到的天然高分子聚合物,具有良好的柔韧性和抗压性能。
除了藻酸盐,添加剂如硬化剂、填充剂等也常常用于调节材料的性能。
2.2 物理性能:牙科藻酸盐印模材料在使用过程中具有以下重要的物理性能:- 柔软度:该材料具有较好的柔软度,使其能够适应不同形状和大小的牙龈创伤,并确保对患者舒适度的最大化。
- 弹性:其弹性使得该材料可以从模具中轻松取出并恢复原状,避免对口腔软组织造成伤害。
- 抗压性:由于承受咬合力和颌部运动,在使用过程中该材料需要具备足够的抗压强度来保持印模的精度和完整性。
- 安全性:牙科藻酸盐印模材料通常是非毒性的,能够安全地被使用在口腔内。
不同消毒方法对藻酸盐印模消毒效果及尺寸稳定性影响的研究目的:探讨不同消毒方法对印模消毒效果及尺寸稳定性的影响,为临床应用提供依据。
方法:制作藻酸盐试件,表面沾染三种不同种类细菌(大肠杆菌、白色念珠菌、枯草芽孢杆菌)。
并用不同消毒方法(Hygojet牙模清洗器、戊二醛浸泡10min、戊二醛浸泡30min、流水冲洗30s)对试件消毒。
将试件染菌面与琼脂平板轻轻接触1h,取走试件,将琼脂平板放入培养箱中过夜培养。
次日观察平板上菌落,以琼脂平板无菌落為完全杀灭,计算杀灭率。
并测量消毒后试件的3条直径,计算直径平均值,与消毒前直径进行对比,比较其尺寸稳定性。
结果:各组的消毒效果不尽相同。
使用Hygojet牙模清洗器,对印模消毒效果理想,杀灭了100%大肠杆菌,对白色念珠菌及枯草芽孢杆菌的杀灭率也均达到95%。
其余几种方法均不甚理想。
除流水冲洗组外,其他组印模尺寸均出现变化,Hygojet 牙模清洗器组印模形变1%左右,而戊二醛浸泡30min组形变在5%左右。
结论:Hygojet牙模清洗器消毒效果最好,印模形变在可接受范围内,可以在临床进一步应用。
标签:牙模清洗器;戊二醛;细菌;消毒;藻酸盐[文献标志码]A[文章编号]1008-6455(2017)01-0110-03口腔科普通患者就诊时不会进行详细的传染病检查,而口腔科医生、护士、技工等口腔从业人员每天都会接触到患者的唾液、血液,容易暴露在传染环境,被感染的风险较大。
印模直接接触患者口腔,并具有很强吸附性,表面沾染的致病微生物如不及时消灭,将给医技人员带来安全隐患。
传统方法流水冲洗,仅能去除一部分微生物,残留的微生物依然存在传染可能性。
将印模浸泡于84消毒液、戊二醛中可以有效杀菌,然而这两种溶液的刺鼻气味限制了其在临床中的应用,而且浸泡过程易造成印模尺寸改变,影响最终石膏模型的精度。
德国迪尔公司研制的Hygojet牙模清洗器采用封闭系统,可对印模消毒。
本文研究Hygojet牙模清洗器与戊二醛浸泡、流水冲洗等不同消毒方法对印模灭菌的效果及对印模尺寸稳定性的影响,为其临床使用提供依据及建议。
齿科藻酸盐印模材料
标题:齿科藻酸盐印模材料:革新牙科技术的利器
简介:
齿科藻酸盐印模材料是一种革新性的牙科材料,它提供了一种改进传
统印模过程的方法。
本文将深入探讨齿科藻酸盐印模材料的多个方面,包括其定义、特点、制备方法、应用范围和优势等。
通过本文的阅读,读者将能够对这一新技术有一个全面、深入和灵活的理解。
第一部分:介绍齿科藻酸盐印模材料
1. 定义:阐述齿科藻酸盐印模材料的含义和作用。
2. 特点:分析齿科藻酸盐印模材料相比传统材料的特点和优势。
第二部分:制备齿科藻酸盐印模材料
1. 材料选择:介绍制备齿科藻酸盐印模材料所需的原料和选择标准。
2. 制备过程:详细描述制备齿科藻酸盐印模材料的方法和步骤。
第三部分:应用范围
1. 齿科印模:探讨齿科藻酸盐印模材料在牙科领域的应用,包括制作
牙冠、矫正器和义齿等。
2. 医疗器械制造:介绍齿科藻酸盐印模材料在制造医疗器械方面的潜
力和应用。
第四部分:优势和前景
1. 优势:总结齿科藻酸盐印模材料相较于传统材料的优势,例如精度、稳定性和耐用性。
2. 前景:展望齿科藻酸盐印模材料在未来的发展和应用前景。
结论:对齿科藻酸盐印模材料进行总结和回顾性的内容,强调其在牙
科技术中的重要性和潜力。
个人观点和理解:分享对齿科藻酸盐印模材料的个人观点和理解,包
括对其创新性、应用前景和对牙科技术发展的影响等方面的看法。
注意:文章内容应按照以上结构进行组织,并保持结构化和逻辑性。
预计字数将不少于3000字,以确保文章充分探讨了关键词、主题或概念的多个方面。
齿科藻酸盐印模材料1. 引言齿科藻酸盐印模材料是一种常用于齿科临床和实验室的材料,用于制作牙齿的三维模型。
它的主要成分是藻酸盐,具有优异的物理特性和生物相容性,在齿科学中发挥着重要的作用。
本文将详细介绍齿科藻酸盐印模材料的组成、制备方法、特性以及在齿科领域的应用。
2. 组成齿科藻酸盐印模材料的主要成分是藻酸盐,还包含一些辅助成分。
藻酸盐是一种生物相容性极高的材料,来源于海藻,是一种天然的多糖。
它具有良好的流变性能和附着力,能够有效地模拟牙齿表面的细节。
辅助成分通常包括稳定剂、增稠剂、颜料等。
稳定剂的作用是延长藻酸盐材料的保存时间,防止其发生变质。
增稠剂的加入可以改善材料的流变性能,使其更易于操作。
颜料的添加可以使材料呈现出与牙齿相似的颜色,提高仿真度。
3. 制备方法齿科藻酸盐印模材料的制备方法相对简单,一般分为以下几个步骤:步骤1:藻酸盐溶液的制备首先,需要将一定比例的藻酸盐粉末加入到适量的去离子水中,搅拌均匀,形成藻酸盐溶液。
在搅拌的过程中,可以加入适量的稳定剂和增稠剂,以提高材料的稳定性和流变性能。
步骤2:颜料的加入根据需要,可以向藻酸盐溶液中加入一定比例的颜料,搅拌均匀,使材料具有与牙齿相似的颜色。
步骤3:模型制备将藻酸盐溶液倒入制模器中,并将牙齿或其他需要制作模型的物体放入其中。
待材料凝固后,可以轻松地取出模型,并对其进行进一步的处理。
4. 物理特性齿科藻酸盐印模材料具有一系列优异的物理特性,使其成为齿科实验室和临床环境中的理想选择。
4.1 高精度藻酸盐材料具有良好的流变性能,可以有效地模拟牙齿表面的细节,使得制作的模型具有高精度。
4.2 易于操作齿科藻酸盐印模材料具有适度的黏度和流变性,使得操作起来十分方便。
医生和技术人员可以轻松地将材料倒入制模器中,并在材料凝固后方便地取出模型。
4.3 生物相容性藻酸盐是一种天然的多糖,具有良好的生物相容性,不会对口腔组织造成损害。
因此,齿科藻酸盐印模材料可以安全地用于临床操作和实验室研究。
藻酸盐印模材料的研究进展综述摘要】印模材料是用于记录或重现口腔软硬组织外形和空间关系时的材料。
藻酸盐印模材料因其亲水性强,易于调拌,细节再现性良好,与模型材料配伍性好,价格低廉等优点,从而在临床上得到广泛的应用。
本文就有关藻酸盐印模材料的性能及材料改性等发面的研究进展做简要综述。
【关键词】口腔印模材料;藻酸盐;性能;改性;循环利用【中图分类号】R783.1 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2018)35-0006-03Research progress of alginate impression materialsHe Hongli, Wu Shuyi, Lin Yuehan, Gao Lei, Lin Jingwen, Jia Hongzhen, Lin Yue, Li Ning, Liu Jinsong(Corresponding author).The Affiliated Stomatological Hospital of Wenzhou Medical University, Zhejiang Wenzhou 325000, China【Abstract】 Impression materials are used to record or reproduce the shape and spatial relationship of the oral cavity. Alginate impression materials have been widely used in clinical because of its strong hydrophilicity, easy mixing, good reproducibility, good compatibility with model materials, and low price. This review article aims to introduce the recent research on the properties of alginate impression materials and the modification of materials.【Key words】Dental Impression Materials; Alginate; Properties; Modification; Recycle口腔印模是用于记录或重现口腔软硬组织外形和相互之间的空间关系的阴模[1],制取口腔印模所用材料即印模材料。
藻酸盐印模材料
藻酸盐印模材料广泛应用于医学、牙科、工艺品等领域,其具有优良的物理和化学性质,能够满足复杂模具的制作需求。
藻酸盐印模材料通常由藻酸盐、增稠剂、增韧剂等多种成分组成。
藻酸盐是一种从海藻中提取的天然高分子材料,具有良好的空隙率、透气性和水解性。
因此,它被广泛应用于牙科印模材料的制作。
藻酸盐具有较好的流动性,在印模过程中能够完整地填充模具内部的细微结构,形成精确的印模。
此外,藻酸盐的热稳定性较高,能够在高温条件下保持一定的强度和稳定性。
增稠剂是藻酸盐印模材料中的一个重要组成部分。
它能够增加材料的粘度和黏性,使材料在填充模具时能够更好地保持形状,并且不易流失或渗透到模具的边缘。
常见的增稠剂包括可溶性淀粉、糊精等。
增韧剂是为了提高藻酸盐印模材料的韧性和耐磨性而加入的一种添加剂。
藻酸盐本身虽然具有一定的弹性,但在使用过程中容易出现断裂或损坏。
通过加入适量的增韧剂,能够使材料更加柔韧耐用,并且在印模过程中更好地保持其原有形状。
在使用藻酸盐印模材料进行模具制作时,首先将材料与水充分混合,并进行适当的搅拌调整黏度,以便在填充模具时能够均匀地流动并填充到所需的位置。
然后将混合物倒入模具中,静置一定时间,使其固化成型。
随后可以将模具取出,并进行后续处理,如去除多余的材料或进行表面处理。
总的来说,藻酸盐印模材料具有良好的流动性、热稳定性和柔韧耐用性,适用于制作精细复杂的模具。
通过合理调配材料的成分和使用方法,可以制作出具有精确形状和良好质量的印模,满足各类需求。
藻酸盐印模实验报告摘要本实验旨在研究藻酸盐印模在制备陶瓷模具中的应用。
通过控制藻酸盐与铵盐的配比和反应条件,并采用真空过滤、干燥和烧结等工艺,成功制备出具有良好复原性和力学性能的陶瓷模具。
测试结果表明,本实验中制备的藻酸盐印模具在制造陶瓷制品中有较好的应用前景。
引言陶瓷制品在日常生活和工业生产中有广泛应用,而陶瓷模具是制造陶瓷制品的重要工具之一。
陶瓷模具的制备过程中,常用的方法包括凝胶注模法、石膏模法等。
而藻酸盐印模具因其成本低、加工性能好等优点被广泛关注。
实验原理藻酸盐是一种天然产物,其为多糖类物质,具有良好的凝胶化特性。
在实验中,我们首先将藻酸盐与铵盐按一定比例混合,并进行反应。
在反应过程中,藻酸盐发生凝胶化,形成具有一定强度和柔韧性的凝胶。
然后,将凝胶进行真空过滤和干燥,将水分和其他杂质去除。
最后,将干燥后的凝胶进行烧结处理,使其获得足够的力学强度和耐磨性。
实验步骤1. 准备实验所需材料:藻酸盐、铵盐、蒸馏水等。
2. 按一定比例将藻酸盐和铵盐混合。
3. 在混合溶液中加入适量的蒸馏水,使其形成凝胶。
4. 将凝胶置于真空吸滤装置中,去除多余的水分和杂质。
5. 将干燥后的凝胶样品进行烧结处理,提高其力学性能。
6. 对烧结后的样品进行力学性能测试和复原性测试。
结果与讨论经过上述步骤,我们成功制备出了藻酸盐印模具。
通过力学性能测试,我们发现制备的印模具具有较高的强度和耐磨性,能够满足制造陶瓷制品所需的力学要求。
同时,在复原性测试中,我们发现藻酸盐印模具具有较好的复原性,能够有效重复制造同一种模具。
这对于陶瓷制品的批量生产至关重要。
然而,在实验中我们也发现了一些问题。
首先,在制备过程中,藻酸盐与铵盐的配比需要精确控制,过少或过多都会影响到印模具的性能。
其次,在干燥和烧结过程中,温度和时间的控制也十分关键,过高或过低的温度会导致样品的破裂或性能下降。
因此,在实际应用中还需要进一步优化工艺参数,以使藻酸盐印模具的性能更加稳定和可靠。
一、实验目的1. 掌握口腔印模的取模方法及注意事项。
2. 了解不同印模材料的特性及其应用。
3. 提高口腔修复技术操作水平。
二、实验原理口腔印模是口腔修复过程中非常重要的步骤,用于获取口腔软、硬组织的形态,为修复体设计提供依据。
本实验主要采用藻酸盐作为印模材料,其具有无毒、无刺激性、流动性好、凝固时间短、易与模型分离等优点。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:藻酸盐印模材料、托盘、调拌碗、调拌刀、口镜、牙签、一次性器械、口杯等。
2. 实验仪器:口腔取模椅、灯光设备、牙科模型等。
四、实验步骤1. 患者准备:患者端坐,背与地面呈90度角,头部略低,调整椅位灯光,保证上下颌牙合面与地面平行。
2. 物品准备:根据患者牙弓形态、大小选择合适的托盘,并检查托盘内外侧距离牙弓3-4mm,翼缘距离黏膜转折处2mm。
3. 患者准备:告知患者取印模过程中放松,如有不适举左手示意。
4. 试托盘:左手牵拉患者口角,右手持托盘旋转式进入,检查托盘是否合适。
5. 取印模:口镜牵拉口角,旋转进入口内,中线对齐,后方先就位,前方后就位,使多余材料从前方溢出,避免恶心。
做肌功能整塑(上向上向前向内下:上前内),保持托盘稳定,待印模材料硬固后,取下。
6. 检查:检查牙列是否完整,有无脱模,是否有气泡,系带是否清晰到位边缘伸展适度。
五、实验结果与分析1. 取印模过程中,患者配合良好,未出现恶心、不适等情况。
2. 取得的印模形态完整,牙列清晰,系带到位,边缘伸展适度。
3. 印模材料凝固时间适中,便于操作。
4. 印模材料与模型分离良好,便于后续修复体制作。
六、实验总结1. 本实验成功掌握了口腔印模的取模方法及注意事项。
2. 通过实验,了解了不同印模材料的特性及其应用。
3. 提高了口腔修复技术操作水平。
4. 在实际操作中,应注重以下几点:a. 选择合适的托盘,确保托盘与牙弓形态匹配。
b. 取印模过程中,保持患者舒适,避免恶心、不适等情况。
c. 印模材料凝固时间适中,便于操作。
藻酸盐型盒法复制全口义齿精度的研究目的:藻酸盐型盒法复制全口义齿的精度研究。
方法:制备30个上颌全口义齿模型(对照组),并用技工马达制备测量标记点。
利用藻酸盐型盒法分别复制上述义齿,得到30个复制上颌全口义齿模型(实验组)。
测量模型上各标记点间的距离,配对t检验分析各测量指标在组间的差异。
结果:藻酸盐型盒法复制全口义齿的牙列部分与原义齿的差异无统计学意义(P>0.05);藻酸盐型盒法复制全口义齿的基托部分与原义齿间的差异有统计学意义(P<0.05),且垂直向形变大于水平向形变。
结论:藻酸盐型盒法复制全口义齿能否直接用于患者口内尚需进一步临床试验证实。
标签:復制义齿;全口义齿;藻酸盐印模材料;测量复制全口义齿有多种临床用途[1],比如可以作为备用义齿和临时义齿直接用于口内,这就要求复制全口义齿不仅要能精确复制原义齿的垂直距离、组织面及基托边缘的形态,还要精确复制原义齿的咬合排列。
复制义齿也可作为一种临床治疗的记录,对一副患者满意的全口义齿,通过复制的方法,记录其牙弓形态、边缘伸展与宽度、唇面外形,以及髁突的位置关系,为以后义齿的制作提供参考,这也要求复制义齿具有较高的精确性,才能准确记录原义齿的形态和功能。
以往报道中探讨复制义齿精确性的文献很少。
Heath和baker[2]对复制上颌全口义齿进行了精确性的比较。
研究结果显示,利用藻酸盐印模材料复制全口义齿的平均尺寸变化为1.7%(0.41%~2.5%),但其并未使用专业的复制型盒、水压力锅和藻酸盐自动调拌机,测量工具为游标卡尺,复制精度和测量精度有待提高;且其牙列和基托使用同种颜色树脂一次性充填,不能作为备用义齿直接用于口内。
故本实验将采用专业复制型盒复制全口义齿,并对牙列和基托使用不同颜色树脂分步充填,利用测量显微镜进行标记点间的距离测量,评价复制义齿的精度,为临床应用提供理论依据。
1 材料和方法1.1 材料:标准上颌无牙颌模型(第四军医大学口腔医院修复学教研室);藻酸盐印模材料(登士柏公司,美国);自凝树脂(上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂);金玛克全自动藻酸盐搅拌机(Zhermack,意大利);粘接剂(GC 公司,日本);测量显微镜(广州测量仪器厂,精确至0.001mm);牙模复制器(Lang 牙科材料制造公司);水压力锅(Lang 牙科材料制造公司);硅油(宏业有机硅有限公司);调拌刀、橡皮碗、小瓷碗;技工马达、磨头、量杯、抛光机、布轮、棕毛刷、石英砂、抛光膏。
齿科藻酸盐印模材料齿科藻酸盐印模材料是一种冷却固化型印模材料,是用于制作牙科印模的一种最常见的材料。
它具有高的粘附力和良好的流动性,可以创造出非常精细的印模,是现代齿科设备必不可少的一部分。
藻酸盐印模材料是由藻酸盐基础和活化剂混合而成的。
这种混合物在注入牙齿印模时呈流动状态,然后在牙齿表面硬化。
此时,印模就可以从牙齿上抽出并用于制作牙冠、桥梁等齿科修复器材。
1. 成本效益高:藻酸盐印模材料是齿科行业最流行的材料之一。
与其他印模材料相比,藻酸盐印模材料的成本相对较低,这使得它成为齿科诊所和牙科实验室中最受欢迎的选择之一。
2. 可塑性强:藻酸盐印模材料可以通过调整其流动性,使其适合于不同的应用程序和牙齿类型。
这种可塑性使得它成为一种高度适应性印模材料。
3.具有良好的粘附力:藻酸盐印模材料具有良好的粘附性,可以牢固地粘附在牙齿表面,因此可以保持高度精确的印模,并支持更准确的复制。
4. 易于使用:藻酸盐印模材料易于使用,因为它需要的操作非常简单,也不需要特殊的工具或技能。
这使得它成为齿科专业人员中最受欢迎的印模材料之一。
1. 需要严格的贮存条件:存储和处理藻酸盐印模材料需要一定的技能和经验,因为它对温度、湿度、时间等因素非常敏感,并且需要在保持干燥、防晒和低温条件下存储。
2. 硬化时间长:藻酸盐印模材料在牙齿表面硬化的时间比其他印模材料长,这可能会在制作印模时引入误差。
总体而言,齿科藻酸盐印模材料是一种非常受欢迎的材料,它具有成本效益高、可塑性强、具有良好的粘附力、易于使用等优点。
然而,它也需要严格的贮存条件和较长的硬化时间。
尽管如此,它仍然是牙科实验室和诊所中最常用的印模材料之一,并且在现代齿科设备中起着重要的作用。
自动调和藻酸盐印模材料用于制取固定义齿的临床观察目的:对用自动搅拌机调和藻酸盐印模材料制取固定义齿印模进行临床观察。
方法:200例患者428颗基牙,分为两组。
100例214颗基牙采用自动搅拌机调和藻酸盐印模材料法制取印模(试验组),另100例214颗基牙采用手工调拌法制取印模(对照组)。
观察两组印模,记录基牙印模缺陷类型与数目。
结果:自动搅拌机调和印模中有40颗(18.7%)基牙存在缺陷,手工调制法制取印模有95颗(44.4%)基牙存在缺陷,两种方法比较差异有统计学意义(P<0.05)。
结论:自动搅拌机调和藻酸盐印模法制取印模缺陷少,固定义齿取模时有较好效果。
标签:藻酸盐印模材料;自动搅拌机;手工调拌中图分类号R783.6 文献标识码 B 文章编号1674-6805(2012)12-0105-01固定义齿修复中,如何避免印模不准确是修复成功的关键[1],硅橡胶制取印模准确清晰,稳定性好,但价格昂贵。
目前基层医院采取藻酸盐材料制取印模,藻酸盐印模材料是不可逆性水胶体,有渗润和凝溢特性。
所以调和方法及水粉比例直接影響印模的稳定性。
自动调拌机是将粉剂和水剂按一定比例装入搅拌机,一次完成搅拌。
本文就对自动搅拌方法和手工调拌方法的临床效果进行评价,并分析原因。
1 资料与方法1.1 一般资料选取2011年3-9月来笔者所在医院口腔修复科制取固定义齿印模200例428颗基牙,分为两组。
试验组100例214颗基牙采用自动搅拌机调和藻酸盐印模材料制取印模,对照组100例214颗基牙采用手工调拌法制取印模,以上印模均为同一医师完成。
1.2 材料与设备自动搅拌机(上海医诚公司)、藻酸盐印模材料(登士柏上海有限公司)、橡皮碗、调拌刀、放大镜。
1.3 方法常规牙体预备,上排龈线,吹干龈沟,试验组用自动调和法,对照组用手工调拌法。
试验组将藻酸盐印模材料与清水用厂家提供量杯,以规定的水粉比例混合,置于调拌机专用的塑料碗内,盖上盖子,打开开关,操作完毕后,将盛好印模材料的托盘压在牙列上凝固后取出,对照组是手工调拌按水粉比例10 g∶23 ml,调拌后,先水后粉,30 s后完成搅拌,再将盛好的印模材料的托盘压入牙列上,凝固后取出。
藻酸盐印模材料藻酸盐印模材料是一种常用于医疗、牙科和工业领域的材料,它具有优异的性能和广泛的应用。
本文将介绍藻酸盐印模材料的特性、制备方法以及应用领域。
藻酸盐是一种天然高分子多糖,它具有优异的生物相容性、可降解性和吸水性。
这些特性使得藻酸盐成为一种理想的印模材料。
藻酸盐印模材料可以用于制备牙科印模、医疗器械印模以及工业模具等。
与传统的硅橡胶印模材料相比,藻酸盐印模材料具有更好的生物相容性和可降解性,能够更好地满足医疗器械和牙科印模的要求。
藻酸盐印模材料的制备方法通常包括溶液浸渍、热压成型和干燥等步骤。
首先,将藻酸盐粉末与溶剂混合制备成溶液,然后将待印模的模具浸泡在藻酸盐溶液中,使其充分吸收溶液。
接着,将浸渍后的模具进行热压成型,以使藻酸盐形成均匀的印模。
最后,将热压成型后的印模进行干燥,以去除残留的溶剂和水分。
通过这些制备步骤,可以获得具有一定强度和精度的藻酸盐印模材料。
藻酸盐印模材料在医疗领域有着广泛的应用。
例如,在牙科领域,藻酸盐印模材料可以用于制备牙模,用于牙齿修复和矫正。
与传统的硅橡胶印模材料相比,藻酸盐印模材料具有更好的生物相容性,能够更好地保护患者的牙齿和牙龈。
此外,藻酸盐印模材料还可以用于制备医疗器械的印模,如人工关节和牙科种植体等。
在工业领域,藻酸盐印模材料可以用于制备各种精密模具,如注塑模具和压铸模具等。
总之,藻酸盐印模材料具有优异的性能和广泛的应用。
它的生物相容性、可降解性和吸水性使得它成为一种理想的印模材料,特别适用于医疗、牙科和工业领域。
随着材料科学的不断发展,相信藻酸盐印模材料将会有更广阔的应用前景。
藻酸盐印模材料的实验报告心得体会
如何才能进一步提高藻酸盐印模材料的性能,使之更加适合临床的需求呢?如何能将“简单事情精细化”呢?
藻酸盐印模材料是一种弹性不可逆性的印模材料,具有流动性、弹性、亲水性、准确性并且操作简单等优点,目前在临床操作中被广泛使用。
我们以海琴藻酸盐(贺利氏古莎)为例,从以下几方面展开讨论:
流动性:临床上对流动性的要求较高,流动性过大,想者口腔取模时会增加不适感,流动性过小,精细部分印模不到位。
使用海琴藻酸盐过程中可以感受到适宜的流动性,将调拌后的藻酸盐放入托盘,藻酸盐溶胶(有流动性的藻酸盐材料)没有从托盘上滴坠;且印模完成后,模型无缺损。
除了可以由高质量的藻酸盐创造出的适宜流动性外,医护人员的调拌过程也十分重要,水量的多少可以决定藻酸盐溶胶的粘稠度,水量多则藻酸盐溶胶流动性过大:反之亦然。
因此按照厂商规定的水粉比调拌,是控制流动性很重要的环节。
细节复制能力:总体来说,藻酸盐的细节复制能力逊于硅橡胶。
在使用海藻酸盐制取印模过程中,将它与普通藻酸盐以及硅橡胶印模材料的肉眼可见的细节复制效果进行了比较。
普通藻酸盐出现部分的细节缺失情况。
海琴可以复制出边缘,粘膜皱,牙合面微细结构以及龈沟深度。
海季和硅橡胶两者无明显区别,印模清晰、完整。
所以海琴印模材料细节复制能力在临床上可以很好满足制取活动支架,部分嵌体以及单冠印模的要求。
藻酸盐印模材料
藻酸盐印模材料是一种常用于制作牙科印模的材料,它具有优异的性能和广泛的应用。
藻酸盐印模材料主要由藻酸盐和填料组成,具有良好的可塑性和流动性,能够精确复制牙齿和牙龈的形态,为牙科诊疗和修复提供了重要的支持。
首先,藻酸盐印模材料具有良好的生物相容性,对人体组织无刺激和损害,能够确保患者在接受牙科治疗时的舒适感和安全性。
其次,藻酸盐印模材料具有较高的抗撕裂性和抗变形性,能够保持印模的完整性和稳定性,确保牙模的精准度和准确性。
此外,藻酸盐印模材料还具有良好的流动性和填充性,能够充分填充牙齿和牙龈的微小凹凸,精确复制口腔内部的细节,为后续的牙冠、义齿等修复提供了可靠的基础。
除此之外,藻酸盐印模材料还具有较长的工作时间和适当的凝固时间,能够满足牙医在制作印模过程中的操作需求,提高工作效率和制作质量。
另外,藻酸盐印模材料的成本较低,制作简便,能够满足牙医诊疗工作的经济性和实用性要求。
总的来说,藻酸盐印模材料是一种理想的牙科印模材料,具有良好的生物相容性、精准的复制能力、稳定的物理性能和经济的制作成本,为牙科诊疗和修复提供了重要的支持。
在未来,随着材料科学和牙科技术的不断发展,藻酸盐印模材料将会得到更广泛的应用和进一步的改进,为患者的口腔健康和美观提供更好的保障。
Comprehensive medical┃综合医学口腔藻酸盐印模材料对印模精确度的影响谢定萍(长沙医学院口腔医学院修复正畸教研室湖南长沙410219)【摘要】口腔印模是否能真实反映口腔组织情况与制作修复体的精确度紧密相关。
笔者就口腔藻酸盐印模材料的成分、性能、特点以及藻酸盐印模技术、印模操作等进行综述,反映出藻酸盐材料对印模精确度的影响。
【关键词】印模精确性;藻酸盐印模技术;藻酸盐印模材料;印模消毒口腔印模是口腔有关组织的阴模,取制印模时采用的材料称为印模材料。
藻酸盐印模材料早在20世纪中期应用于口腔修复临床,它具有操作简便、无异味,不含铅、汞、镉等化学物质,在短时间内凝固,印模清晰,价格较低,精确度较高,病人感觉舒适等优点。
且应用范围较广,可用于全口、固定、活动义齿修复的印模。
目前是口腔修复科常用的印模材料之一。
1.藻酸盐的性能藻酸盐类印模材料是一种弹性不可逆的印模材料【1】。
因该材料的分散介质是水,又称为水胶体印模材料。
藻酸盐印模材料具有良好的流动性、弹性、可塑性、准确性,尺寸稳定,与模型材料不发生化学变化,价格低廉,使用方便等优点,成为目前国内应用最广泛的一类印模材料。
藻酸是一种海藻胶质的酸,藻酸盐是无水D-甘糖醛酸的聚合体。
聚合体分子量根据链的长度而不同,在5000~15000之间。
它能形成各种不同阳离子的盐。
藻酸盐溶于水而不溶于其他有机溶剂。
溶于水后的藻酸盐呈溶胶状态,这种溶胶即使在低浓度时也很粘稠,分子量越大形成的溶胶越粘稠。
藻酸盐遵循大分子溶胀规律,当被溶胀后。
胀大的颗粒彼此相连形成网状骨架,溶剂包藏在网眼中,不能自由流动形成特殊的半固态,这种溶剂和溶剂的溶胀停止在一定的程度,称为有限溶胀。
藻酸盐通过有限溶胀形成临床需要的溶胶。
但纯净的藻酸盐溶胶。
还不能满足印模材料的性能要求,须加入辅助材料,才能满足印模材料良好的流动性、可塑性和弹性,达到印模清晰、精确度高等性能要求。
2.藻酸盐的组成藻酸盐印模材料主要由基质藻酸盐(藻酸铵、藻酸钾、藻酸钠)、胶凝剂、缓凝剂、填料、增稠剂等组成。
藻酸盐印模材料的研究进展综述摘要】印模材料是用于记录或重现口腔软硬组织外形和空间关系时的材料。
藻酸盐印模材料因其亲水性强,易于调拌,细节再现性良好,与模型材料配伍性好,价格低廉等优点,从而在临床上得到广泛的应用。
本文就有关藻酸盐印模材料的性能及材料改性等发面的研究进展做简要综述。
【关键词】口腔印模材料;藻酸盐;性能;改性;循环利用【中图分类号】R783.1 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2018)35-0006-03Research progress of alginate impression materialsHe Hongli, Wu Shuyi, Lin Yuehan, Gao Lei, Lin Jingwen, Jia Hongzhen, Lin Yue, Li Ning, Liu Jinsong(Corresponding author).The Affiliated Stomatological Hospital of Wenzhou Medical University, Zhejiang Wenzhou 325000, China【Abstract】 Impression materials are used to record or reproduce the shape and spatial relationship of the oral cavity. Alginate impression materials have been widely used in clinical because of its strong hydrophilicity, easy mixing, good reproducibility, good compatibility with model materials, and low price. This review article aims to introduce the recent research on the properties of alginate impression materials and the modification of materials.【Key words】Dental Impression Materials; Alginate; Properties; Modification; Recycle口腔印模是用于记录或重现口腔软硬组织外形和相互之间的空间关系的阴模[1],制取口腔印模所用材料即印模材料。
印模材料的性能和使用决定模型能否准确再现口腔修复区域的形态,进而影响最终修复体的质量。
因此,选择正确的印模材料和准确的印模技术对于制取良好的修复体具有重要意义[2]。
藻酸盐印模材料是一种弹性不可逆水胶体印模材料,具有亲水性,较好的弹性,无毒,价格低廉,易于调拌,在湿润的口腔环境以及倒凹区域仍可获得精确的印模[3],是临床应用最广泛的口腔印模材料之一,多应用于灌制口腔修复学正畸学研究模型以及冠、桥和活动义齿,赝复体,个别托盘和运动口腔防护器的制作等[4]。
本文主要对藻酸盐印模材料的成分、性能、改性材料及材料的循环利用等方面进行综述。
1.藻酸盐印模材料的成分海藻酸是无水-β-D-甘露糖醛酸与无水-β-D-古罗糖醛酸的高分子量嵌段共聚物,古罗糖醛酸和甘露糖醛酸在聚合物分子上的比例影响藻酸盐的性能。
古罗糖醛酸部分会与溶液中Ca2+ 结合使材料柔韧性下降,形成强而脆的凝胶,而富含甘露糖醛酸的则形成弹性较大的凝胶。
除了藻酸盐外,材料中还添加有惰性填料、缓凝剂、增稠剂、反应指示剂等[6]。
调节缓凝剂的浓度可控制材料工作时间,将其分为常规型和快凝型藻酸盐印模材料。
2.传统藻酸盐印模材料性能2.1 工作时间及凝固时间快凝型材料的凝固时间为1.25~2min,工作时间不少于45秒,常规型通常为3min,工作时间不少于60秒[5]。
降低调和水温可延长凝固时间[6],反应温度每上升10度,反应速度约增加一倍[7],建议调和温度不低于18度或高于24度。
2.2 弹性恢复从口腔内取出时印模材料需具有较高的弹性恢复性以记录牙齿的倒凹部分和剩余牙槽嵴。
大多数藻酸盐印模材料属于非完全弹性材料,实际弹性恢复率在96%~98%之间(2%~4%永久形变)[8]。
2.3 挠曲性大多数藻酸盐印模材料的挠曲性为12%~18%。
合理的挠曲性应保证印模易从口腔中取出,藻酸盐印模材料的水粉比过小会使挠曲性下降。
2.4 强度藻酸盐印模材料要有一定的压缩强度和撕裂强度。
这两个性能均具有时间依赖性,加载速度越大,强度就越大,大部分商业化藻酸盐印模材料的抗压缩强度一般在0.5~0.9Mpa之间。
适当增加材料稠度可提高印模强度。
撕裂强度在3.7~6.9N/cm范围内,因为印模材料的许多部分很薄弱,易导致材料撕裂。
撕裂强度是引发和继续撕裂所需的力、厚度的比例。
撕裂发生在印模的薄弱处,提高印模从口腔中取出的速度可减少撕裂的发生[9,10]。
2.5 细节复制性和石膏的匹配性印模材料必须能复制口腔组织细节,并转移至石膏模型上,才能真实精确地将组织结构的微细特征体现出来。
藻酸盐印模材料至少需要复制出50μm宽的线至石膏模型或模具材料上[9],同时应选择能产生良好表面质量与细节的石膏与藻酸盐配伍。
2.6 尺寸稳定性藻酸盐印模材料的准确性会随着贮存时间的增加而下降。
海藻酸盐是一种水胶体,暴露在空气中时材料会收缩,在水溶液中会吸水膨胀。
因此,贮存在湿度为100%的条件下的材料聚合收缩非常缓慢,尺寸变化最小[11,12]。
2.7 消毒性乙型肝炎、艾滋病等病毒性疾病可以污染石膏模型,威胁操作人员的健康安全。
为预防交叉感染,可对取模后印模的消毒(喷涂、浸泡),也可在材料中添加抗菌成分。
最常用的消毒方式是喷雾消毒,在中性电解水(主要成分为次氯酸)浸泡1min亦可达到抑菌作用[13,14]。
3.改性藻酸盐印模材料及性能3.1 海藻酸基印模材料与传统藻酸盐印模材料相比,海藻酸基印模材料中添加了硅,在尺寸稳定性,准确性和弹性恢复性等方面有较大的提高[15]。
3.2 无尘藻酸盐印模材料在材料粉末中添加了除尘剂,如甘油、乙二醇、聚乙二醇和或聚丙二醇,使粉末粘结成密集形式,减少调拌初期粉尘的产生[16]。
3.3 添加聚丙烯酰胺藻酸盐印模材料为了提高藻酸盐印模材料调拌性能,在传统藻酸盐中添加了增稠剂和稳定剂,例如,聚丙烯酰胺,辅助藻酸盐与水的顺利调拌结合[17]。
3.4 含抗菌剂的藻酸盐印模材料印模材料的消毒一直是藻酸盐印模材料中非常重要的问题。
实际应用中,抗菌成分常混合或者覆盖在藻酸盐粉末表面。
有报道将抗菌成分做成微胶囊的形式,与液体混合时释放。
洗必泰被认为是抗菌剂中最有效的方法,并且不影响藻酸盐印模材料的物理性能[13]。
此外,大量研究报道,通过在藻酸盐印模材料粉中添加成分改进性能,如抗撕裂性、消毒或贮存中的尺寸稳定性,延长印模材料的灌注时间且不改变材料的尺寸等方面[18,19]。
4.藻酸盐印模材料的循环利用有文献对藻酸盐印模材料循环再利用方面进行了研究。
Washizawa[20]等人,从废用的藻酸盐印模材料中合成硅酸钙水门汀,并认为这种想法是可行的。
如果能将废弃的藻酸盐印模材料进行循环利用,不仅能减少资源的浪费,对,环境保护也将非常有利。
5.总结藻酸盐印模材料因其价格低廉,使用方便,性能优良,是目前临床中应用最广泛的印模材料。
目前已经有很多研究对藻酸盐印模材料的精确度、尺寸稳定性、抗菌性和调拌方式等方面进行改性,获得了较好的效果。
从环境保护的角度,也有关于对废弃藻酸盐印模材料循环再利用的研究报道。
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