口腔材料学知识点

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口腔材料学知识点第一章口腔材料:修复软硬组织的缺损或缺失的人工合成的材料或其组成物。

口腔材料的分类:⑴按材料性质:金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料⑵按材料用途:修复材料、辅助材料第二章金属材料合金:两种或两种以上的金属元素或金属元素与非金属元素熔合在一起所组成的具有金属特性的物质熔融:金属由固态向液态转变的过程合金的特性:1.熔点和凝固的:没有固定的熔点和凝固点,多数合金的熔点比各组成成分金属低2.延展性:延展性一般较所组成的金属低3.传导性:导电性和导热性一般较组成的金属差4.色泽:与组成金属有关5.腐蚀性:具有良好的耐腐蚀性能6.硬度:高于纯金属口腔金属分类:贵金属、非贵金属贵金属:口腔潮湿环境中耐腐蚀、耐氧化的金属,如金、铂、铱(银不是贵金属)金属腐蚀:金属与接触的气体或液体发生化学反应而腐蚀损耗的过程包括化学腐蚀和电化学腐蚀电化学腐蚀:金属与电解质溶液接触,发生原电池反应,比较活波的金属失去电子而被氧化,进而腐蚀的现象口腔内形成原电池的情况:①食物残渣留于牙间经分解、发酵产生有机酸②口腔内异种金属相接触③口腔内金属表面裂纹、铸造缺陷及污物覆盖④冷加工所致金属内部存在残余应力金属的防腐蚀:①使合金组织结构均匀②避免不同金属的接触③修复体表面保持光洁无缺陷④经冷加工产生应力需通过热处理减少或消除⑤加入耐腐蚀元素无机非金属材料陶瓷:晶相、玻璃相(粘结度、透明度等)、气相(陶瓷中的气孔)陶瓷性能:高硬度、高脆性、抗拉伸(低拉伸强度)、抗高温、低抗热震性、生物性能好、着色好有机高分子材料分子量在10000以上称高分子化合物(或聚合物)分类:橡胶、纤维、塑料弹性模量越小,弹性越高弹性:橡胶>塑料>纤维弹性模量:纤维>塑料>橡胶塑料分:热塑性塑料、热固性塑料第三章材料的性能:物理性能、力学性能、化学性能、生物性能物理性能:1.尺寸变化:由于物理及化学因素的影响而导致材料外形尺寸变化的现象(与温度无关)继发龋:牙齿缺损充填材料在固化过程中发生体积収缩,使充填体与窝洞之间的不密合,容易形成微渗漏而发生继发龋2.线(膨)胀系数:固体物质的温度每改变一摄氏度时,其长度的变化和它在零摄氏度时长度之比3.热导率4.表面张力和湿润现象5.色彩性(色调、彩度、明度)孟赛尔色度系统:是用一个三维立体模型将颜色的三种特性(色调、明度、彩度)全部表现出来力学性能:1.应力:物体发生形变时内部产生的大小相等但方向相反的反作用抵抗外力应变:物体在外力作用下不能产生位移,它的几何形状和尺寸发生的改变2.弹性变形:外力去除可完全恢复原始形状塑性变形:发生永久变形,不能完全恢弹性模量:衡量刚性的量,材料在弹性状态下的应力与应变的比值3.延展性延展率低于5%的材料称为脆性材料,高于5%称为塑性材料或延展性材料4.疲劳和疲劳强度5.硬度6.蠕变:固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象(只有银汞合金有)化学性能:1.腐蚀和变色2.老化3.扩散和吸附生物性能:生物相容性、生物安全性、生物功能性第四章银汞合金:银合金粉和汞混合,分球形、屑型或高铜、低铜(铜<6%)汞齐化:银合金粉与汞在室温下混合后形成坚硬合金的过程银合金粉组成:银主体成分,银汞合金强度的主要贡献者锡与汞有较大亲和力,使合金粉容易发生汞齐化反应,可增加可塑性铜提高强度并改善银汞合金的脆性锌改善脆性,增加可塑性※为增加银汞合金的强度,采取的主要措施是AA 增加铜的含量B 增加银的含量C 增加锌的含量D 减少锡的含量E 增加汞的含量性能:1.凝固后强度随时间延长而逐渐增加,一周后基本达到最大。

口腔材料学考点整理

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1、基托变形影响因素P159(1)装盒不妥,压力过大(2)填胶过迟(3)升温过快(4)基托厚薄差异过大(5)冷却过快,开盒过早2、基托产生气孔的原因1.升温过高过快2.粉液比失调(牙托水过多过少)3.填塞过早过迟4.压力不足3、影响树脂光固化深度的因素P91(1)材料的透明度(2)照射光源有效波长的光强度(3)照射时间(4)光源离材料表面的距离4、蠕变指的是什么P51蠕变是指固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。

(与塑性变形不同,塑性变形通常在应力超过弹性极限之后才出现,而蠕变只要应力的作用时间相当长,它在应力小于弹性极限时也能出现。

牙科银汞合金存在蠕变现象,蠕变较大,更容易产生应变积累和断裂以及修复体边缘破碎,可导致继发龋。

)5、种植材料的性能(1)生物学性能→生物安全性、生物相容性、生物功能性(2)适宜的力学性能(3)良好的化学稳定性(4)可消毒灭菌(5)良好的加工成型性和临床操作性(6)生产实用6、常用的口腔种植材料——钛7、对牙髓刺激最小的水门汀——氧化锌丁香酚水门汀8、修复常用器材——金刚砂9、磷酸锌水门汀的性能要求(1)凝固时间:2~5分钟(2)薄膜厚度:≤25μm(3)粘固性能:机械嵌合力固位(4)力学性能:压缩强度70~110MPa,径向拉伸强度大约为5.5MPa,弹性模量约13.7GPa (5)尺寸变化:凝固初期轻微膨胀,凝固后轻微收缩0.04%~0.06%(6)溶解性:在唾液中会逐渐溶解,溶解导致强度和粘固力降低。

粉液比小,固化后材料在唾液中溶解性大。

(7)传导性:不到热,也不导电(8)牙髓刺激性:对牙髓和牙龈有较大的刺激。

但引起的牙髓反应一般是可逆的,通常在5~8周后可以恢复。

10、烤瓷合金的性能要求(1)合金的熔化温度>瓷的烧结温度和焊料的焊接温度(2)合金表面应具有较高的表面能(3)合金与瓷之间要有良好的结合(4)合金与瓷的热膨胀系数相近(5)合金基底应有充分的刚性和强度(6)合金及其表面的氧化物不会降低瓷的强度(7)铸造合金应当具有良好的铸造性能11、影响粘结效果的因素P105(1)湿度(2)温度(3)应力(4)微生物和酶(5)化学反应(6)临床操作12、对组织有毒性的金属元素P20铜、钒V、砷As、锑Sb、铁Fe、镍Ni、钴Co13、藻酸盐的缓凝剂P128无水碳酸钠、磷酸三钠及草酸盐14、种植材料的性能P220(7)生物学性能→生物安全性、生物相容性、生物功能性(8)适宜的力学性能(9)良好的化学稳定性(10)可消毒灭菌(11)良好的加工成型性和临床操作性(12)生产实用15、模型材料的性能P141(1)良好的流动性、可塑性(2)适当的凝固时间(3)良好的复制再现性(4)尺寸稳定性好(5)抗压强度大,表面硬度高,耐磨性强(6)与印模材料兼容(7)操作简便,取材方便,价格低廉16、影响藻酸盐的尺寸稳定性的因素——凝溢和渗润(1)凝溢syneresis :凝固后的藻酸盐印模含有大量的水分,水分减少时印模的体积发生收缩,甚至出现干裂,这种现象称为凝溢(2)渗润imbibition :藻酸盐印模接触水后会进一步吸收水分,导致体积膨胀,此现象称为渗润。

(整理)口腔医学本科口腔材料学

(整理)口腔医学本科口腔材料学

名词解释1.流电性:是指在口腔环境中异钟金属修复体相接触时,由于不同金属之间的电位不同,所产生的电位差,导致电流产生,称为流电性。

2.合金:是指由两种或两种以上的金属元素或金属与非金属元素熔合在一起,具有金属特性的物质。

3.蠕变:蠕变是指在恒应力的作用下,塑性应变随时间不断增加的现象,该应力常远远小于屈服应力。

4.线胀系数是表征物体长度随温度变化的物理量。

当物体温度有微小的变化dT时,其长度也会有微小的改变dL,,将长度的相对变化dL/L 除以温度的变化dT,称为线胀系数。

:5.比例极限:是指材料不偏离正比例应力-应变关系所能承受的最大应力。

6.极限强度:是指在材料出现断裂过程中产生的最大应力值7.疲劳:是指材料在循环(交变)应力作用下发生损伤乃至断裂的过程。

8.中融合金包埋材料:又称石膏类包埋材料,适用于铸造熔化温度在1000℃以下的中熔合金,如贵金属金合金、银合金、非贵金属铜基合金等。

这类包埋材料一般用石膏作为结合剂,故又称石膏类包埋材料。

在高温下,石膏会因分解而失去结合力。

因此,这类包埋材料只耐一般高温,热胀系数易控制,有一定强度。

9.挠度:是物体承受其比例极限内的应力所发生的弯曲形变。

10.电化学腐蚀:电化学腐蚀指金属与电解质溶液相接触,形成原电池而发生的腐蚀损坏现象。

11.自由基:是有机化合物分子中的共价键在光、热、射线的影响下,分裂成为两个含不成对带独电子的活泼基团。

12.高分子化学:又称聚合物化学,是研究高分子化合物合成和反应的一门科学,一般指有机高分子化学,主要涉及塑料、橡胶、纤维等有机高分子。

13.均聚物:由一种单体聚合而成的聚合物称为均聚物。

14.聚合反应:由低分子单体合成聚合物的反应称聚合反应,分为加聚和缩聚两大类。

15.缩聚反应:聚合反应过程中,除形成聚合物外,同时还有低分子副产物产生的反应,称缩聚反应。

16.印模材料:印模是物体的阴模,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。

口腔材料学知识点

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口腔材料学知识点一.名词解释1.口腔材料学:是将材料科学与口腔医学结合在一起的一门界面科学,主要内容包括口腔医学应用的各种人工材料的种类、性能特点、用途和应用中应当注意的问题。

2.应力stress:物体发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用抵抗外力,定义单位面积上的这种反作用力为应力。

3.应变strain:当物体在外力作用下不能产生移动时,它的几何形状和尺寸将发生变换,这种形变称为应变。

4.弹性极限elastic limit:材料不发生永久形变所能承受的最大应力值。

5.弹性变形elastic deformation:物体在外力作用下产生变形,外力去除后变形的物体可完全恢复其原始形状,这种变形称为弹性变形;如果外力去除后变形物体发生永久变形,不能完全恢复其原始形状,则称为塑性变形plastic deformation。

6.生物安全性:是指材料制品是否具有安全使用的性质。

7.老化aging:高分子材料在加工、贮存和使用过程中由于内外因素的综合作用,其物理、化学性质和力学性能逐渐变化的现象,称为老化。

8.蠕变:是指固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。

9.疲劳fatigue:指材料在交变应力作用下发生失效或断裂的现象。

疲劳强度:是指材料在交变应力作用下经过无限次循环而不发生破坏的最大应力,表示了材料抵抗疲劳破坏的能力。

10.汞齐化amalgamation:由银合金粉与汞在室温下混合后形成坚硬合金,这一形成合金的过程称~。

11.印模材料impression material:制取口腔印模所用的材料。

12.模型材料model material:用来制作口腔软硬组织阳模或修复体模型的材料。

13.根管充填材料:用于根管治疗过程中充填封闭根管牙髓腔及根管空隙的材料。

14.义齿高分子材料:用于制作口腔颌面部缺损的修复体的聚合物材料,包括活动义齿基托树脂、颌面赝复材料、义齿用塑料牙等。

口腔材料学考点整理

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口腔材料学考点整理1.口腔材料的分类:根据用途和性能特点,口腔材料可分为金属材料、合金材料、高分子材料和无机材料等。

金属材料主要用于修复,包括黄金合金和钛合金等;合金材料主要用于制作基牙和核座或模型等;高分子材料包括复合树脂、陶瓷等,常用于修复和固定;无机材料如植骨材料和牙本质脱敏剂等。

2.口腔材料的物理性能:包括力学性能、光学性能、导电性能、密度等。

力学性能指材料的抗压、抗拉、抗弯等强度和韧性;光学性能包括材料的折射率、透光性和色彩稳定性等;导电性能主要应用于电子设备的制作;材料的密度则与体积和重量有关,常用于计算其比重。

3.口腔材料的化学性能:主要包括材料的稳定性、腐蚀性和溶解性等。

材料的稳定性指其在不同环境下的化学稳定性和热稳定性;腐蚀性是材料与周围环境发生化学反应而损坏的能力,常与接触到的食物、唾液和种植体等有关;溶解性是材料在不同介质中的溶解性能。

4.口腔材料的生物相容性:口腔材料必须具有良好的生物相容性,即能够与口腔组织相容,不引起组织炎症和排斥反应。

生物相容性包括细胞相容性、组织相容性和免疫相容性等。

材料的细胞相容性指其对细胞的影响,如细胞附着、增殖和分化等;组织相容性指材料与周围组织结合紧密,无渗漏和炎症反应;免疫相容性指材料不引起免疫系统的过度反应。

5.口腔材料的制备与加工:包括材料的选择、制备方法和加工工艺等。

材料的选择要考虑其物理性能、化学性能和生物相容性等因素;制备方法包括传统加工方法和先进制备技术,如铸造、烧结、注塑和复合等;加工工艺包括材料的造型、烘烤、调整和喷砂等。

6.口腔材料的应用:口腔材料在口腔医学中广泛应用于口腔修复、固定和种植等方面。

口腔修复主要指口腔内充填物、修复材料和义齿等;固定包括牙套、固定桥和正畸器等;种植则主要涉及植入体和种植牙。

以上是口腔材料学的一些重要考点整理。

掌握这些知识,有助于口腔医学专业学生对口腔材料的选择和应用有更深入的理解,提高临床工作的水平和质量。

口腔材料学知识点

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口腔材料学知识点1.口腔材料的分类口腔材料可以根据其应用和性质进行分类。

按照应用可分为固定修复材料(如牙合金、烤瓷等)、可移动修复材料(如假牙、义齿基托等)、内置修复材料(如种植体)、软组织修复材料等;按照性质可分为金属类、陶瓷类、高分子类(树脂类)、复合类、生物材料等。

2.口腔材料的性能要求口腔材料在应用中需要满足一系列的性能要求,包括力学性能(如强度、硬度、韧性等)、生物相容性(即与口腔组织的相容性,不能引起过敏反应或毒性反应)、生化稳定性(耐腐蚀性和抗龋性)、导电性(主要用于金属材料的导电性能)、透明性(如瓷材料的透光性)等。

3.口腔材料的制备和加工口腔材料的制备和加工包括原材料的选择、成形加工和表面处理等过程。

通常需要将材料制备成合适的形状和尺寸,以便于在口腔中进行修复和治疗。

制备和加工的过程中需要考虑材料的特性和工艺的可行性,选择合适的方法和设备进行加工。

4.口腔材料的应用口腔材料广泛应用于牙齿的修复、替代和美容等方面。

如烤瓷冠、烤瓷桥、义齿基托、种植体等。

这些材料可以恢复和改善牙齿的功能和外观,提高患者的口腔健康和生活质量。

5.口腔材料的评价和测试方法口腔材料的性能评价和测试是口腔材料学的重要内容。

常用的方法包括力学测试(如弯曲强度、抗压强度等)、生物相容性试验(如细胞毒性测试、皮肤刺激测试等)、腐蚀测试、牙色度测试等。

这些测试方法可以评估材料的性能和适用性。

6.口腔材料的发展和研究热点随着口腔学科的发展和技术的进步,口腔材料的研究日益深入。

当前的研究热点包括口腔材料的数字化设计和制造、生物材料的可降解性和组织再生、材料的纳米技术应用等。

这些研究将推动口腔材料的发展和创新,提高口腔修复和治疗的效果。

以上是口腔材料学的一些基本知识点。

通过对口腔材料的分类、性能要求、制备和加工、应用、评价和测试方法以及发展和研究热点的了解,可以更好地理解和应用口腔材料学的知识,提高口腔修复和治疗的质量和效果。

口腔材料学

口腔材料学

一;1尺寸变化:口腔材料在制作和使用过程中,由于物理及化学因素的影响引起长度或体积大小的变化。

;2腐蚀性:材料与外界介质之间发生反应,而使材料被破坏或材料变质的想象。

;3耐磨度:两个物体在一定的压应力作用下抵抗,相互产生表面破坏的想能。

;4老化:材料在加工、储存和使用过程中理化性质和机械性能变坏的想象。

;5湿润性:液体在固体表面扩散的趋势。

;6生物相容性:在特定应用条件下,材料与宿主保持相对稳定而不被排斥的性质。

;7生物安全性:口腔材料应用于人体后,对应无毒、无刺激、不致癌和不致畸变等。

;8应变:使描述在外力作用下形状变化的量。

;9应力:描述物体内部各点,各个方向的力学状态,单位面所受的内力。

;10硬度:是固体材料抵抗弹性变性、塑性变形或破坏的能力或抵抗抵抗其中两种或三种情况,同时发生的能力。

二;1口腔材料学主要介绍描述了材料的:物理性能、机械、化学、生物;。

2义齿基托材料根据聚合方式分为;加热固化型、温室固化型、光固化型基托树脂。

;3金属的三种常规结构为;体心立方晶格、面心立方、密排六方晶格。

;4陶瓷材料的显微结构,通常由;晶相、玻璃相、气相组成。

;5常用的水门盯按组分为;磷酸锌、氧化锌丁香酚、聚羧酸锌、玻璃离子、氢氧化钙水门盯。

;6窝沟封闭剂根据其材料分为;树脂型和玻璃离子型。

;7常用的弹性印模材料主要有;藻酸盐类、琼脂、合成橡胶类;。

8包埋材料按用途分为;中低熔合金铸造包埋材料、高熔合金铸造、铸钛包埋材料、铸造陶瓷用的包埋材料。

;9铸造合金按其融化范围分为;高熔铸造合金、中熔、低熔、;10口腔种植材料分为;金属类、陶瓷类、高分子类。

;11复合树脂主要由;树脂基质、稀释剂、无机填料、引发体系、阻聚剂、着色剂。

三;1理想铸造包埋材料应符合哪些要求?⑴能够耐高温。

机械强度合适。

适当的膨胀率。

化学性质稳定。

材质细致均匀。

透气性能良好。

操作使用方便。

取材方便,价格合理易保存。

;2牙托水和牙托粉调和后的变化怎样?湿石少期—稀糊期-粘合期-面团期-橡胶期-硬团期;3基托产生气泡的原因有哪些?粘液调和比例不当。

口腔材料学知识点

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第一章口腔材料:为了对缺损或缺失得软硬组织进行人工修复,恢复其外形与功能,所使用得主要就是人工合成得材料或其组合物,这些材料被称为口腔材料口腔材料得分类:1、按材料性质分类:有机高分子材料,无机金属材料,金属材料2、按材料用途分类:修复材料,辅助材料第二章构成现在材料科学得三大支柱:无机非金属材料、金属材料与高分子材料合金特性:1、熔点与凝固点:合金没有固定得熔点与凝固点,多数合金得熔点一般比各成分金属得低2、力学性能:合金强度及硬度较其所组成得金属大,而延性及展性一般均较所组成得金属为低3、传导性:合金得导电性与导热性一般均较组成得金属差,其中尤以导电性减弱更为明显4、色泽:合金得色泽与所组成金属有关5、腐蚀性:加入一定得铬、镍、锰与硅等可提高合金得耐腐蚀性口腔金属分类:1.贵金属:金(Au),铂(Pt),铱(Ir),锇(Os),钯(Pd),铑(Rh),钌(Ru)、(不包括银)2.非贵金属贵金属合金:合金中一种或几种贵金属总含量不小于25wt%得合金金属得成型方法:铸造,锻造,机械加工,粉末冶金,电铸与选择性激光烧结成型金属得腐蚀:化学腐蚀与电化学腐蚀口腔内可以形成原电池得情况:1.摄取得食物中含有一些弱酸、弱碱与盐类物质,食物残屑经分解发酵可产生有机酸等均可构成原电池。

2.口腔内两种不同组成得金属相并存或相接触,可形成原电池,使相对活泼得金属被腐蚀,两种金属间得活泼程度差异越大腐蚀越快。

3.口腔捏金属表面得裂纹、铸造缺陷及污物得覆盖等能降低该处唾液内得氢离子浓度而形成原电池正极,金属呈负极,由此构成原电池使金属腐蚀。

4.因冷加工所致金属内部存在残余应力,有应力部分将成为负极而被腐蚀影响金属腐蚀得因素:1,组织结构得均匀性2.材料本身得组成、微结构、物理状态、表面形态以及周围介质得组成与浓度3.环境变化如湿度与温度得改变,金属表面接触得介质得运动与循环4.腐蚀产物得溶解性与其性质等金属得防腐蚀:1.使合金组织结构均匀2.避免不同金属得接触3.经冷加工后所产生得应力需通过热处理减小或消除4.修复体表面保持光洁无缺陷5.加入耐腐蚀元素。

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第一章口腔材料:为了对缺损或缺失的软硬组织进行人工修复,恢复其外形与功能,所使用的主要就是人工合成的材料或其组合物,这些材料被称为口腔材料口腔材料的分类:1、按材料性质分类:有机高分子材料,无机金属材料,金属材料2、按材料用途分类:修复材料,辅助材料第二章构成现在材料科学的三大支柱:无机非金属材料、金属材料与高分子材料合金特性:1、熔点与凝固点:合金没有固定的熔点与凝固点,多数合金的熔点一般比各成分金属的低2、力学性能:合金强度及硬度较其所组成的金属大,而延性及展性一般均较所组成的金属为低3、传导性:合金的导电性与导热性一般均较组成的金属差,其中尤以导电性减弱更为明显4、色泽:合金的色泽与所组成金属有关5、腐蚀性:加入一定的铬、镍、锰与硅等可提高合金的耐腐蚀性口腔金属分类:1.贵金属:金(Au),铂(Pt),铱(Ir),锇(Os),钯(Pd),铑(Rh),钌(Ru)、(不包括银)2.非贵金属贵金属合金:合金中一种或几种贵金属总含量不小于25wt%的合金金属的成型方法:铸造,锻造,机械加工,粉末冶金,电铸与选择性激光烧结成型金属的腐蚀:化学腐蚀与电化学腐蚀口腔内可以形成原电池的情况:1.摄取的食物中含有一些弱酸、弱碱与盐类物质,食物残屑经分解发酵可产生有机酸等均可构成原电池。

2.口腔内两种不同组成的金属相并存或相接触,可形成原电池,使相对活泼的金属被腐蚀,两种金属间的活泼程度差异越大腐蚀越快。

3.口腔捏金属表面的裂纹、铸造缺陷及污物的覆盖等能降低该处唾液内的氢离子浓度而形成原电池正极,金属呈负极,由此构成原电池使金属腐蚀。

4.因冷加工所致金属内部存在残余应力,有应力部分将成为负极而被腐蚀影响金属腐蚀的因素:1,组织结构的均匀性2.材料本身的组成、微结构、物理状态、表面形态以及周围介质的组成与浓度3.环境变化如湿度与温度的改变,金属表面接触的介质的运动与循环4.腐蚀产物的溶解性与其性质等金属的防腐蚀:1.使合金组织结构均匀2.避免不同金属的接触3.经冷加工后所产生的应力需通过热处理减小或消除4.修复体表面保持光洁无缺陷5.加入耐腐蚀元素。

陶瓷的结构:晶相、玻璃相与气相与金属相比,陶瓷的力学性能有以下特点:1.高硬度2.高弹性模量,高脆性3.低拉伸强度、弯曲强度与较高的压缩强度4、优良高温强度与低抗热震性单体:由能够形成结构单元的分子所组成的化合物称作单体,也就是合成聚合物的原料聚合度:化合物中重复单元数成为聚合度,就是衡量高分子大小的指标高分子材料分为:橡胶,纤维与塑料三大类;单个高分子从几何结构分为线型、支链与交联三种类型聚合反应可分为加聚反应与缩聚反应两大类缩聚反应:聚合反应过程中,除形成聚合物外,同时还有低分子副产物产生的反应,称作缩聚反应第三章尺寸变化:口腔修复材料及其辅助材料在凝固成形过程中或者使用过程中由于物理及化学因素的影响而导致材料外形尺寸变化的现象线胀系数:就是指固体物质的温度没改变1摄氏度时,其长度的变化与它在0摄氏度时长度之比,就是表征物体长度随温度变化的物理量。

流电性:在口腔环境中异种金属修复体相接触时,由于不同金属之间的电位不同,所产生的电位差,导致电流产生,称为流电性,又称伽伐尼电流润湿:液体在固体表面扩散的趋势称为液体对固体的润湿性,可由液体在固体表面的接触角的大小表示彩色的三个特性:色调,彩度,明度应变:当物体在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状与尺寸将发生变化,这种形变称为应变应力:物体发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用抵抗外力,定义单位面积上的这种反作用力为应力应力集中:如果物体的几何形状、外形尺寸发生突变,则在突变处局部为会显著增大,应力峰值远大于由基本公式算得的应力值,这种现象称为应力集中弹性变形:材料受力产生变形,去除外力,材料恢复原形,这种外形的暂时性变化,称为弹性变形塑性变形:外力作用到一定程度,去除外力,材料也不能完全恢复原形,开始发生永久,这种材料的永久性形变称为塑性变形。

弹性模量:就是量度材料刚性的量,指的就是在弹性状态下的应力与应变的比值。

表示材料抵抗弹性变形的能力,与材料的组成有关,不受材料所受弹性或塑性应力影响屈服强度与极限强度就是反映材料强度的两个重要性能指标疲劳强度:就是指材料在交变应力作用下经过无限次循环而不发生破坏的最大应力,表示了材料抵抗疲劳破坏的能力脆性材料:延伸率低于5%塑性材料:延伸率高于5%硬度测定方法:表面划痕法,表面压入法,回跳法蠕变:固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。

腐蚀:由于环境的作用而引起材料破坏或变质的现象,主要就是由化学、电化学或物理作用引起老化:高分子材料在加工、贮存与使用过程中由于内外因素的综合作用,其物理、化学性质与力学性能逐渐变坏的现象生物相容性:就是指在特定应用中,材料产生适当的宿主反应的能力。

包括组织对材料的影响及材料对组织的影响口腔材料的生物性能包括:生物相容性、生物安全性与生物功能性第四章汞齐化:银合金粉与汞在室温下混合后形成坚硬合金的过程延迟膨胀:银汞合金在调与及充填过程中被潮湿污染,则会产生较大的膨胀,通常发生在充填后的3-5天,可延缓数月,膨胀可达0、4%,主要由合金中的锌引起第五章水门汀:通常就是指由金属盐或其氧化物作为粉剂与水或专用液体调与后能够凝固的一类材料,在口腔临床具有广泛的应用,例如粘固各种固体修复体,窝洞衬层或垫底,乳牙与恒前牙的充填修复,根管填充等常用水门汀及应用磷酸锌水门汀牙髓刺激性:对于垫底的磷酸锌水门汀,刚调与时呈酸性,pH为1~2,3分钟后升至pH4、2,1小时后升至pH6左右,48小时后接近中性。

磷酸锌水门汀充填入牙齿时的酸性可能刺激牙髓发生反应,特别就是当保留牙本质厚度很薄时。

对于正常健康的牙齿,牙髓反应就是完全可逆的,而那些因创伤而压力增大的牙髓则可能就是不可逆的,会造成牙髓坏死。

因此,在用磷酸锌水门汀垫底时,深洞情况下应实施牙髓保护措施,例如应用氧化锌丁香酚水门汀、氢氧化钙水门汀、树脂成膜性洞衬剂等丁香酚影响树脂固化氧化锌丁香酚水门汀:对牙髓的刺激性很小,并具有按抚、抗炎、抑菌作用。

不宜与复合树脂材料共用氢氧化钙水门汀:可溶于唾液中,在水中可逐渐崩解,在临床上,有时会出现已垫底的氢氧化钙因接触牙本质小管液而逐渐溶解消失的现象。

具有抗菌性,该水门汀具有强碱性,对龋坏牙本质的细菌有一定的杀菌与抑菌作用。

可杀死及抑制龋洞中残留的细菌,在间接垫底时,可不必去净龋洞中软化牙本质。

(促进牙本质与牙髓的修复反应,诱导牙本质再矿化,促进牙本质桥的形成。

)有修复牙本质的形成。

可用于间接盖髓、直接盖髓及根管充填。

聚羧酸锌水门汀:可与金属修复体表面的金属离子产生化学作用,因此它对金属修复体也有较强的粘接作用(独有)。

牙髓刺激性:聚羧酸锌水门汀在固化过程中溶出物呈较强的酸性,固化24小时后,其浸泡液仍呈酸性。

但由于聚丙烯酸就是大分子羧酸,不易析出,而且容易与牙本质中的钙离子、胶原蛋白反应,从而很难渗入牙本质小管,因此它对牙髓刺激性较小,与氧化锌丁香酚水门汀相似。

聚羧酸锌水门汀不能促使继发性牙本质的形成,对暴露的牙髓会引起不同程度的炎症故不能用于直接盖髓。

传统玻璃离子水门汀:可以释氟,具有再充氟能力,可以摄取含氟溶液中的氟离子。

玻璃离子水门汀:色泽与天然牙接近,具有一定的半透明性,可以作为前牙牙体缺损修复。

具有防龋性能,所释放的氟离子可与紧邻的牙齿硬组织中的羟基磷灰石反应。

玻璃离子水门汀对牙髓的刺激性与聚羧酸锌水门汀相近。

第六章树脂基复合材料:以可聚合树脂为基体,以无机填料或纤维为增强材料的一类复合材料,包括了复合树脂、聚酸改性复合树脂、纤维增强树脂复合材料。

根据临床修复过程,树脂基复合材料分为直接修复材料与间接修复材料。

树脂基复合材料主要由可聚合的树脂基质、增强材料与引发体系组成。

常用的增强材料有颗粒状填料与长纤维,前者主要用于复合树脂,后者主要用于冠桥树脂。

固体引发体系:1、氧化还原引发体系,2、光固化引发体系,3、热引发体系复合树脂分类:1、按无机填料的大小分类:超微填料复合树脂,混合填料复合树脂,纳米填料复合树脂2,按操作性能分类:流动性复合树脂,可压实复合树脂3,按应用部位分类:前牙复合树脂,后牙复合树脂,通用型复合树脂,冠核复合树脂,临时冠桥复合树脂4,根据临床修复过程:直接修复复合树脂,间接修复复合树脂5,根据固化方式:化学固化复合树脂,光固化复合树脂,双重固化复合树脂较深窝洞的修复需要分层固化,每层通常不超过2mm残留单体:固化后并非所有复合树脂的单体都发生聚合,仍有部分单体未能聚合,成为残留单体。

聚合收缩:复合树脂在固化过程中由可流动的糊剂凝固成密度更大的固体,体积发生了收缩,称为聚合收缩微渗漏:在用复合树脂充填修复牙齿缺损时,修复体与牙齿的界面存在破坏界面结合的应力,主要就是聚合收缩应力与冷收缩应力。

当破坏应力大于界面结合力时,就会导致结合破坏,材料与牙齿硬组织间出现微小缝隙。

口腔中的食物残渣、色素、细菌及其代谢产物能进入缝隙内,形成微渗漏。

复合树脂一般不具有缓释氟性能复合树脂应用注意事项:用复合树脂充填修复深窝洞时,洞底应当用氢氧化钙水门汀或玻璃离子水门汀等先行垫底,保护牙髓,然后用流动性复合树脂衬洞,再充填复合树脂。

不可用氧化锌丁香油水门汀直接在复合树脂下垫底聚酸改性复合树脂具有长期释放氟离子的性能,但其释氟量小于玻璃离子水门汀第七章粘接:两个同种或异种的固体物质,通过介于两者表面的另一种物质的作用而产生牢固结合的现象能够将一种或数种固体物质粘接起来的材料,称为粘接剂窝沟封闭剂与牙釉质表面间的粘接只有一个粘接界面玷污层:牙体预备时,由于车针的高速切割与挤压,牙本质表面形成厚1~5um玷污层,它由无机物碎屑与凝固的胶原纤维碎屑组成。

切割碎屑深入牙本质小管口形成管塞。

玷污层能降低牙本质通透性。

通常认为玷污层不利于牙本质的粘接。

最常用的釉质酸蚀剂就是37%质量分数的磷酸水溶液牙齿充填修复用粘接剂分为釉质粘接剂与牙本质粘接剂。

根据粘接剂的固化方式,又可将其分为化学固化(自凝)粘接剂、光固化粘接剂与双重固化(化学固化+光固化)粘接剂釉质粘接机制:经过酸蚀处理的釉质表面呈凹凸不平的蜂窝状结构,粘接剂渗入其中,固化后形成大量的树脂突,形成强大的微机械锁结结合力。

同时,粘接剂中的粘接性单体能与釉质中的Ca+形成较强的分子间作用力,甚至化学键,进一步提高粘结强度。

通常用37%的磷酸溶液酸蚀釉质15~30秒。

乳牙釉质表面层通常为无釉柱结构,氟斑牙较为耐酸蚀,对于这两种釉质应当延长酸蚀时间(1~2分钟)牙本质粘接剂分为:酸蚀—冲洗类,自酸蚀类混合层:由于牙本质在组成与结构上不同于釉质,富含水分,因此粘接剂对牙本质的粘接难度远高于牙釉质。

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