新型牙科微晶玻璃材料

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微晶玻璃及其用途0906-17

微晶玻璃及其用途0906-17

微晶玻璃及其用途0906-17
微晶玻璃及其用途0906-17
微晶玻璃介绍
微晶玻璃(Microcrystalline glass),又称玻璃钢,是一种高性能
玻璃,它具有高熔点、高硬度、高抗损伤性、高粘结性,是一种具有优异
性能的玻璃。

微晶玻璃一般由一种或多种氧化物组成,以硅酸铝硅酸锰为
基本构成元素,具有铝、锰、钛等金属的氧化物成分。

微晶玻璃制造工艺
微晶玻璃的重要原料是硅酸铝、硅酸锰、硅酸钛等金属元素的氧化物,一般经过精细加工组成成分,采用烧结工艺制造出来。

根据加工工艺不同,可以将微晶玻璃分为微晶玻璃颗粒、碎片和微晶玻璃块三种形式。

微晶玻璃的性能特点
1.高熔点:微晶玻璃的熔点可达1600℃,远远高于普通玻璃,具有
良好的高温耐受能力。

2.高硬度:由于微晶玻璃中含有较多的金属元素,具有较高的硬度,
受损伤比普通玻璃小。

3.高抗温性:因为微晶玻璃具有自身的特殊性,具有比普通玻璃更高
的耐热性能,在高温条件下表现良好,可以长时间在高温环境下工作。

4.高抗化学腐蚀性:微晶玻璃表面具有自身的化学结构,能有效抵御
化学侵蚀,耐酸碱性腐蚀能力强,非常适合接触各种有害物质的环境。

活性玻璃在牙齿再生医学的应用探索

活性玻璃在牙齿再生医学的应用探索

活性玻璃在牙齿再生医学的应用探索活性玻璃作为一种生物活性材料,近年来在牙齿再生医学领域引起了广泛关注。

本文将探讨活性玻璃在牙齿再生医学中的应用,分析其重要性、挑战以及实现途径。

一、活性玻璃概述活性玻璃是一种具有生物活性的硅酸盐玻璃,其主要成分包括硅、钙、磷等元素。

与传统的玻璃材料相比,活性玻璃具有独特的生物相容性和生物活性,能够与人体组织发生反应,促进组织再生。

活性玻璃在牙齿再生医学中的应用,主要得益于其以下几个方面的特性:1.1 促进牙齿硬组织的再生活性玻璃能够与牙齿的硬组织发生反应,形成与牙齿相似的羟基磷灰石晶体,从而促进牙齿硬组织的再生。

这一特性使得活性玻璃在牙齿缺损修复、牙髓病治疗等方面具有广泛的应用前景。

1.2 促进牙周组织的再生活性玻璃不仅能够促进牙齿硬组织的再生,还能够促进牙周组织的再生。

活性玻璃能够刺激牙周细胞的增殖和分化,促进牙周膜、牙槽骨等牙周组织的修复和重建。

1.3 抗菌和抗炎作用活性玻璃具有一定的抗菌和抗炎作用,能够抑制口腔细菌的生长,减少牙周炎等口腔疾病的发生。

此外,活性玻璃还能够降低炎症反应,促进受损组织的修复。

二、活性玻璃在牙齿再生医学中的应用活性玻璃在牙齿再生医学中的应用主要集中在以下几个方面:2.1 牙齿缺损修复活性玻璃可以作为牙齿缺损修复的材料,通过与牙齿硬组织的反应,形成与牙齿相似的羟基磷灰石晶体,实现牙齿缺损的修复。

与传统的牙齿修复材料相比,活性玻璃具有更好的生物相容性和生物活性,能够促进牙齿组织的再生和修复。

2.2 牙髓病治疗活性玻璃在牙髓病治疗中的应用,主要体现在其促进牙髓组织再生的能力。

活性玻璃能够刺激牙髓细胞的增殖和分化,促进牙髓组织的修复和重建。

此外,活性玻璃还具有一定的抗菌和抗炎作用,有助于控制牙髓病的感染和炎症。

2.3 牙周病治疗活性玻璃在牙周病治疗中的应用,主要体现在其促进牙周组织再生的能力。

活性玻璃能够刺激牙周细胞的增殖和分化,促进牙周膜、牙槽骨等牙周组织的修复和重建。

微晶玻璃简述

微晶玻璃简述

微晶玻璃简要概述刘帅聪(无机非金属材料工程1301班,湖南工学院材料与化学工程学院湖南衡阳 421002)摘要微晶玻璃是通过基础玻璃或其它材料在加热过程中进行控制晶化而得到的一种中含有大量微晶体和玻璃体的复合固体材料。

由于其机械强度高、热膨胀性可调、抗热震性好、耐化学腐蚀、介电损耗低、电绝缘性好等优越的综合性能,已在许多领域得到广泛的应用。

关键词微晶玻璃特点制备工艺应用发展Brief Introduction of Glass - CeramicsShuai Cong Liu(Inorganic Nonmetallic Materials Engineering1301class,Hunan Institute of TechnologyDepartment of Material and Chemical Engineering Hunan Hengyang 421002)Abstract:Crystalline glass is a composite solid material containing a large amount of microcrystals and vitreous bodies obtained by controlling crystallization during the heating process by the base glass or other materials. Because of its high mechanical strength, adjustable thermal expansion, good thermal shock resistance, chemical resistance, low dielectric loss, good electrical insulation properties such as superior performance, has been widely used in many fields.Key words: glass - ceramics, characteristics, preparation technology, application development1 引言微晶玻璃又名玻璃陶瓷,它是指将加有形核剂(个别可不加)的特定组成的基础玻璃,通过控制结晶变成具有一种或多种微晶体和残余玻璃相的复合材料,即在非晶态的玻璃内均匀分布着大量(体积百分比约占95%~98%)的随机取向的微小陶瓷晶体(通常小于10μm)。

微晶玻璃的作用

微晶玻璃的作用

微晶玻璃的作用
微晶玻璃是一种新材料,它的作用非常广泛。

目前,微晶玻璃在食品、医疗、航空、电子等领域都有广泛的应用。

1. 食品领域的应用:微晶玻璃具有良好的物理和化学性质,不会与食品中的物质产生任何反应,因此被广泛用于食品加工和包装。

微晶玻璃制成的容器使用寿命长,可以重复使用,不会对食品中的营养成分产生影响。

此外,微晶玻璃还可以被用于制作烤盘、餐具和炊具等。

2. 医疗领域的应用:微晶玻璃具有高的生物相容性,可以被人体组织接受,因此被广泛应用于医疗领域。

它可以制成各种手术器械、假体以及医疗器械零部件等。

此外,微晶玻璃还可以作为药物缓释的载体,在制药领域有广泛应用。

3. 航空领域的应用:由于微晶玻璃具有优异的物理性质,因此可以用于制造航空航天领域的部件。

例如,微晶玻璃可以被用于制造航空装备中用到的强度和刚度要求高的结构件和航天器搭载的仪器。

4. 电子领域的应用:微晶玻璃可以提供优异的绝缘性能,因此可以被用于电子领域的绝缘材料。

它可以制成各种电容器、晶体管和集成电路等微电子器件。

此外,微晶玻璃还可用于制造LCD显示器的玻璃支撑层。

总之,微晶玻璃的应用范围非常广泛,该材料具有良好的化学稳定性、高温耐性、
抗磨损性、抗冲击性等优点,因此在各个领域都得到了广泛应用。

随着技术的不断发展,微晶玻璃的应用前景将更加广阔。

2023年微晶玻璃行业市场分析现状

2023年微晶玻璃行业市场分析现状

2023年微晶玻璃行业市场分析现状微晶玻璃是一种新型的高科技材料,也叫做智能玻璃或者液晶玻璃。

该材料具有颜色可调、透明与不透明相互转换、防紫外线和隔热保温等特点,广泛应用于建筑、交通工具、显示领域等。

本文将对微晶玻璃行业的市场分析现状进行详细介绍。

一、市场规模及发展趋势:微晶玻璃市场规模逐年扩大,预计在未来几年内将继续保持快速增长。

据市场研究机构预测,全球微晶玻璃市场规模将从2019年的30亿美元增长到2024年的50亿美元。

这主要是由于微晶玻璃的应用领域逐渐扩大,消费者对高科技玻璃产品的需求不断增加。

二、市场应用领域:微晶玻璃的应用领域非常广泛,最主要的领域包括建筑、交通工具和显示领域。

1. 建筑领域:微晶玻璃在建筑领域的应用主要是用于窗户、幕墙和玻璃隔断等。

微晶玻璃具有色彩多样且可调、隔热保温、防紫外线等特点,能够提高建筑物的节能环保性能,受到越来越多的建筑师和设计师的青睐。

2. 交通工具领域:微晶玻璃在汽车、高铁、飞机等交通工具的应用逐渐增多。

微晶玻璃的颜色可调特性使其能够调节车内温度和透光度,提供更好的乘坐体验。

此外,微晶玻璃还能够显示导航、娱乐和车辆信息,提高乘坐安全性。

3. 显示领域:微晶玻璃在显示领域的应用主要是用于电视、电脑和智能手机等电子产品的触摸屏。

微晶玻璃的透明度和反射率等特性使其成为理想的显示材料,可以提供更清晰、更亮丽的图像。

三、市场竞争格局:目前,微晶玻璃行业存在一定的竞争格局。

主要的竞争者包括Corning、AGC、Nippon Electric Glass、Asahi Glass和Schott等。

这些公司在微晶玻璃领域具有一定的技术实力和市场份额,通过产品研发、技术创新和全球化战略来保持竞争优势。

同时,中国的微晶玻璃企业也在快速崛起。

中国拥有庞大的市场需求和低成本的生产优势,吸引了许多国内外企业进入中国市场。

中国的微晶玻璃企业通过提高产品质量、降低成本和加大市场营销力度来提升竞争力。

微晶玻璃用途和特点

微晶玻璃用途和特点

微晶玻璃用途和特点
在当今科技日新月异的时代,一种新型材料——微晶玻璃正悄然改变着我们的生活。

这种材料以其独特的性能和美观的设计,赢得了越来越多人的青睐。

本文将探讨微晶玻璃的用途和特点,以及它如何成为现代科技与美学的完美结合。

微晶玻璃是一种由高度有序的纳米晶体颗粒组成的透明材料。

它的制作工艺十分精细,需要经过多道严格的工序。

然而,正是这些复杂的制作过程赋予了微晶玻璃无可比拟的优越性能。

首先,微晶玻璃具有极高的硬度和耐磨性,使其成为理想的建筑材料、电子设备外壳等应用领域的理想选择。

其次,微晶玻璃具有良好的隔热性和保温性,使其在家电、汽车等领域得到广泛应用。

此外,微晶玻璃还具有优异的光学性能,如高透明度、抗紫外线等特点,使其在照明、显示设备等领域具有广泛的应用前景。

除了强大的性能,微晶玻璃还以其独特的美学设计吸引了众多设计师和消费者。

由于其高度有序的晶体结构,微晶玻璃呈现出丰富的色彩和纹理变化,为设计师提供了广阔的创作空间。

无论是现代简约风格的家居装饰,还是时尚前卫的电子产品设计,微晶玻璃都能发挥出独特的美感效果。

同时,由于其良好的加工性能,微晶玻璃可以轻松地进行切割、打孔、抛光等加工工艺,使得产品设计更加灵活多样。

随着人们对生活品质的要求不断提高,微晶玻璃的应用前景越来越广阔。

在建筑领域,越来越多的建筑师开始尝试将微晶玻璃应用于外墙、天窗、地面等方面,以提升建筑的整体美感和舒适度。

在电子
设备领域。

微晶材料

微晶材料一、概述微晶材料(Micro-Crystallite Materials)又称玻璃陶瓷。

它是由某些特定配方组成的各种硅酸盐原料(包括矿产原料、矿渣废渣原料、化工原料、晶核剂、添加剂、澄清剂等等),通过特定的温度制度或(和)光照(称光敏)处理受控微晶化而形成的具有特定优异性能的微晶相和残余硅酸盐相组成的多相固体材料。

其质地可以是致密、无孔、耐磨等,也可以是疏松、多孔、抗压耐腐等。

特定配方组成的各种硅酸盐原料加入一定量的晶核剂(有时也不加),再经加热(称热敏)或(和)光照(称光敏)处理,使特定组成的硅酸盐熔融体内均匀地析出大量细小的微晶体,而制成的透明或不透明固体结构材料。

晶体尺寸一般小于0.1μm,晶体含量可达30%~90%(体积)。

这类微晶材料的机械强度、化学稳定性、电性能均优于传统的普通玻璃、陶瓷,而生产工艺和使用原料却与传统的普通玻璃、陶瓷相似,还可大量利用工业废料、废渣、矿渣等。

微晶材料在某种程度可以说是优化组合了传统玻璃、传统陶瓷及天然石材的诸多优点,一般的微晶材料其理化性能均优于天然石材和传统的玻璃、陶瓷,可用于建筑幕墙及室内各档次装修装饰,还可做机械上的结构材料,电子、电工上的绝缘材料,大规模集成电路的底板材料、微波炉耐热器皿面板、化工与防腐材料和矿山耐磨材料等等,在2010年远景规划中,微晶材料之一的微晶玻璃被规划为国家综合利用行动的战略发展重点和环保治理的重点,被称为跨世纪的综合材料。

微晶材料是21世纪极具有发展前景的新型材料和极具市场潜力的一种新兴高科技微晶行业。

在中国,一般将用在建筑装饰上的微晶玻璃俗称微晶石。

微晶技术和微晶材料可用在很多领域,作为建筑装饰材料的微晶石的工业生产主要采用工业废料、矿渣、岩石、长石、方解石、白云石、石英砂为基本原料。

微晶玻璃的颜色是靠生产过程中添加着色剂形成的,如氧化铁、氧化铬、氧化锰、氧化钴、氧化镍等来控制。

微晶玻璃具有天然石材所不具有的优点,机械强度高、耐磨、耐热、耐酸碱、无色差、无放射性、质地致密、吸水率近似零、可做出类似石材的各种异型板、可人为控制颜色和外观纹理、自动机械化或半机械化工业批量生产等,是一种中高级的装饰装修材料,更重要的是一种新兴的高技术含量的微晶材料行业!建筑装饰微晶石在全世界最具有代表性的国家和世界上认可最为成熟的先进技术工艺是日本以及其成熟的淬粒烧结工艺(俗称烧结法)。

微晶玻璃的特点及应用



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微晶玻璃的特点及应用
金上校
微晶玻璃的优良 特点 丰富的色泽和良 好的质感
表面光洁度远远高于天然石材,其光 泽亮丽,使建筑物豪华和气派、庄重
色调均匀
微晶玻璃颜色均匀,达到更辉煌的装饰效果。尤 其纯白色微晶玻璃,是天然石材所望尘莫及的。 具有玻璃不吸水的天生特性,不易污染,其豪 华外观不受任何雨雪的侵害,能全天候地永葆 高档建筑的堂皇 无机材料经高温精制而成,其结构均匀细密,比 天然石材更坚硬、耐磨、耐酸碱等,即使暴露于 风雨及被污染的空气中也不会变质、褪色 不含任何放射性物质,确保环境无放射性污染。 光线不论从任何角度照射,都可形成自然柔和的 质感,毫无光污染
其它材料上的应用
泡沫微晶玻璃作为结构材料、热绝缘材料和纤维复合增韧 微晶玻璃都得到了广泛研究和应用。核工业方面 , 微晶玻 璃被用于制造原子反应堆控制棒上的材料、反应堆密封剂、 核废料存储材料等方面。另外,1977年Scharch.KE和Ashbee.KHG发现云母微晶玻璃有记忆效果,开辟了微晶玻璃在 记忆材料领域的应用
电子与微电子材料上的应用

微晶玻璃的膨胀系数能从负膨胀、零膨胀,直到具有100× 10- 7/ ℃以上的热膨胀系数 , 使得它能够与很多材料膨胀 特性相匹配 , 可以制得各种微晶玻璃基板、电容器及应用 于高频电路中的薄膜电路和厚膜电路 , 如 MgO — Al 2 O 3 — SiO2系堇青石基微晶玻璃已应用于电子材料和航空领域。 用溶胶—凝胶法制取的铁电微晶玻璃介电常数随温度的增 加而减少然后再增加 , 并且其居里点具有明显的弥散特征 的云母微晶玻璃在电子、精密部件、航空领域有广泛的用 前景。极性微晶玻璃是一种新型的功能材料 , 含有定向生 长的非铁电体极性晶体具有压电性能和热释电性能 , 在水 声、超声等领域有广阔的应用前景

微晶玻璃


发展前景
近年来在我国, 近年来在我国,微晶玻璃板已大量用作建筑物的 在我国 装饰材料。 装饰材料。如代替大理石或花岗石等材料用作外 地板、楼面、楼梯踏板、贴柱、大厅柜台面、 墙、地板、楼面、楼梯踏板、贴柱、大厅柜台面、 电梯门边、卫生间台面、 电梯门边、卫生间台面、炊事案板等处的装饰材 料及结构材料,也用作阳台和门窗材料, 料及结构材料,也用作阳台和门窗材料,各种高 档家具、 档家具、高档珍贵工艺品制作及各种用途的其它 室内装饰材料。 室内装饰材料。 我国建筑装饰业现已步入黄金时期 建筑装饰业现已步入黄金时期, 我国建筑装饰业现已步入黄金时期,现代建筑业 的发展对高档装饰材料的需求量越来越大, 的发展对高档装饰材料的需求量越来越大,集多 种优良性能干一体、 种优良性能干一体、晶莹闪烁的新型高档微晶玻 璃装饰材料的市场需求量越来越大, 璃装饰材料的市场需求量越来越大,应用范围越 来越广, 来越广,它被誉为当今世界建筑装饰的新型顶尖 材料。专家预言,它将领导21 21世纪装饰材料新潮 材料。专家预言,它将领导21世纪装饰材料新潮 流。
5、化学化工材料上的应用
微晶玻璃的化学稳定性好,几乎不被腐蚀 的特性广泛地应用于化工上。如:Na2O- Al2O3-SiO2系霞石微晶玻璃随酸溶液的变 化存在一个极值区域,当碱溶液浓度较大 时,失重几乎与浓度变化无关。在控制污 染和新能源应用领域也找到了用途,如微 晶玻璃用于喷射式燃烧器中消除汽车尾气 中的碳氢化合物;在硫化钠电池中作密封 剂,在输送腐蚀性液体中作管道和槽等。
微 晶 玻 璃
高分子10-1班 高分子1010 541004010147 杨晶晶
微晶玻璃
微晶玻璃又称微晶玉石或陶瓷玻璃,是 综合玻璃,它的学名叫做玻璃陶瓷。微 晶玻璃和我们常见的玻璃看起来大不相 同。它具有玻璃和陶瓷的双重特性,普 通玻璃内部的原子排列是没有规则的, 这也是玻璃易碎的原因之一。而微晶玻 璃象陶瓷一样,由晶体组成,也就是说, 它的原子排列是有规律的。所以,微晶 玻璃比陶瓷的亮度高,比玻璃韧性强。

微晶玻璃的应用

微晶玻璃的应用
微晶玻璃又称微晶石英玻璃,是一种高科技陶瓷材料,由于其具有高硬度、高耐磨、高抗压、高耐热、高化学稳定性、高透明性、低热膨胀系数、低热导率等优异的物理和化学性能,因此可以应用于许多重要的领域和应用,例如:
1. 电子领域:微晶玻璃可以应用于电子元件和电路板的制造中,例如用作基板,在半导体工业中的制造微芯片、液晶显示器、LED元件等。

2. 光学领域:微晶玻璃的优异透明性使其可以应用于光学领域中,例如汽车前挡风玻璃、照明器具、激光器件、光学器件、光学仪器等。

3. 医药领域:由于微晶玻璃具有良好的化学稳定性和生物相容性,因此可以应用于医疗设备和医药领域,例如作为人工关节、牙科修复、药品包装等。

4. 机械制造和航空领域:微晶玻璃的高硬度和高耐磨性是其他材料所不能比拟的,因此可以应用于机械制造和航空领域中,例如用作磨具、磨料、高速切削刀具等。

5. 太阳能电池领域:由于微晶玻璃具有低热膨胀系数和低热导率,可以应用于太阳能电池板的制造中,提高太阳能电池板的效率。

总之,微晶玻璃具有许多优异的物理和化学性能,可以应用于各个领域,成为未来高科技的主流材料之一。

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新型牙科微晶玻璃材料班级:材料物理与化学姓名:刘相明学号:211117110111.前言生物材料的定义很多,归纳起来可理解为生物材料是一类用于人工器官、修复、理疗康复、诊断、检查、治疗疾病等医疗保健领域,对人体组织、血液不致产生不良影响的功能材料。

生物材料的发展已经有非常长的历史,自人类认识了解材料起,就有了生物材料端倪。

早在公元前3500年,古埃及人就利用棉花纤维、马鬃做缝合线。

16世纪开始用黄金板修复颚骨,陶材做齿根;用金属固定内骨板以及用金属种植牙齿等。

随着医学以及材料学的发展,尤其是新型材料的研究开发成功,如20世纪40年代高分子材料的大力发展,为生物材料的研究与应用提供了极大的发展机会。

目前可以说从人体天灵盖到脚趾骨、从内脏到皮肤,从血液到五官,除了脑以及大多数内分泌器官外,都可用人工器官来代替。

牙用材料是生物材料的一个分支,也是生物材料的一部分,随着人们对于牙齿美观和实用性的更高需求,牙科材料在不断的发展。

寻找具有更高生物相容性,无害,耐用,美观的牙科材料已经成为了牙科发展方向的向标。

2.牙科玻璃材料2.1牙科玻璃材料的发展历史牙科材料属于陶瓷材料,而陶瓷在人类文明的发展史上功不可没。

人类最早使用的工具——石器,可以说就是一种最早的天然陶瓷材料。

远在几千年前的新石器时代,人类就已经利用天然粘土作原料,塑造成各种形状的器皿,再在火堆中烧成坚硬的可重复使用的陶器。

以后大约在 2000 多年前的中国东汉晚期,人们利用含铝量较高的天然粘土为原料,加上釉的发明,以及高温烧烤技术的不断改进,使陶瓷步入了瓷器阶段,这是陶瓷技术发展史上十分重要的里程碑。

此后,由瓷器衍生出了许多种类的日用和工业陶瓷。

人们一般将这类陶瓷制品称为传统陶瓷。

20 世纪以来,随着近代科学技术的飞速发展,陶瓷的概念已远远超出古老的传统陶瓷的范畴,扩大到了整个无机非金属材料。

目前以氧化物、氮化物、碳化物等为原料制成的无机固体材料均可称为陶瓷。

近年来所研制的陶瓷材料在化学组成、显微结构和特性上不同于传统陶瓷,故现在人们习惯称其为新型陶瓷。

新型陶瓷除了具有优异的性能以外,还因其原料易于提取和合成、产品附加值高、市场广阔等特点而受到人们的高度重视,并得到了迅猛的发展。

新型陶瓷分成两大类,即结构陶瓷和功能陶瓷。

牙科陶瓷修复材料即属于生物功能陶瓷材料,由于相邻学科、相关技术的相互渗透和交叉,各种新型陶瓷材料在口腔修复领域的研制和应用也受到越来越广泛的关注。

陶瓷材料是最自然逼真的牙体组织人工替代材料。

人们选择使用陶瓷材料作为牙科材料除它的美学性能之外,陶瓷的生物相容性、耐腐蚀性、耐磨损性、蚀刻粘接性、低导热性是金属材料和其他高分子材料无法比拟的。

然而,由于陶瓷材料的机械强度差,虽然陶瓷作为牙科修复材料加以应用的最早记录可以追溯到 18世纪 20 年代,但是陶瓷真正成为口腔修复材料还应归功于 1949 年真空烧结技术的发明和 20 世纪 50 年代白榴石晶体的应用。

2.2 国外牙科玻璃材料的现状根据到目前为止的有关陶瓷材料结构和性能关系的理论,目前工艺水平和材料在口腔中使用的状况,国外提高牙科陶瓷材料强度的技术主要是内部增强,表面处理及陶瓷和金属的复合。

目前在牙科陶瓷技术上形成了一系列被成员国、美、英、法、德、俄罗斯、澳大利亚、加拿大等国认可ISO国际标准。

牙科材料的控制主要集中于满足牙科材料生物性评价要求的合金上。

为了和不同的合金求适应,需对所需用陶瓷材料和金属结合的化学力,热膨胀系数进行控制。

对牙科材料的表面处理主要有:(1)磨光:包括打磨和抛光两部分。

磨光增强的机理主要是可除去瓷表面缺损、裂缝、沟纹,阻止折裂的发生与传播,还可以使表面产生压变力。

(2)上釉:瓷修复体外表上釉烤烧后,表面形成均匀的玻璃,并可深入瓷表面的裂缝中;同时,利用瓷釉的膨胀系数不同,使表面处于压缩应力状态,提高瓷的挠曲强度。

(3)离子交换:通常用于提高长石瓷的挠曲强度,其机理是用直径较大的K+取代直径较小的Na+。

(4)粘固:瓷修复体内表面的处理。

具有封闭瓷内表面裂沟,把基牙与修复体结合为一体的作用。

2.3国内牙科玻璃材料的现状国内牙科陶瓷技术和国外发达国家相比有较大差距。

在天然牙色的测量上主要是用比色板作为颜色标准,与天然牙颜色进行分析比较。

在瓷粉的商品制备、供应上只有上海齿科材料厂和上海硅酸所联合开发推出的系列瓷粉,目前国内仅几家医院在使用该瓷粉。

另外在一些论文报告中,也有瓷粉被开发成功的报导。

在标准方面上海齿科材料厂,已负责起草了参照ISO 4824(牙科——瓷牙)的国家标准GB 7110瓷牙,但与ISO6872牙科陶瓷,ISO 9693牙科金属烤瓷修复材料相对应,未见有等同、等效或参照的国家标准。

也就是说目前国内牙科瓷所使用的烤瓷技术产品主要来自于国外;但在陶瓷制备理论、技术,颜色的测量、控制技术上国内目前有了飞速发展。

国内测色仪器厂家已能制作光纤测色仪器;KubeIka一Mank,理论已用于印染、塑料行业的配色,在陶瓷行业的使用也指日可待;这样将彻底解决国内经验配色,色差大的问题。

中国——丰富的含铁量小于0.03%的陶瓷天然原料,可直接引入齿科陶瓷的研究和生产;使牙科陶瓷的制备简单易行。

最新的测试仪器,如x射线萤光分析仪、高温x射线衍射仪、激光x射线颗粒度测量仪,在国内不少陶瓷实验室都有配备,这样牙科陶瓷材料性能可被控制。

因此,国内已具备了开发牙科陶瓷的能力。

3.微晶玻璃材料3.1微晶玻璃材料简介微晶玻璃是一种我国刚刚开发的新型的建筑材料,它的学名叫做玻璃陶瓷它具有玻璃和陶瓷的双重特性,普通玻璃内部的原子排列是没有规则的,这也是玻璃易碎的原因之一而微晶玻璃象陶瓷一样,由晶体组成,也就是说,它的原子排列是有规律的所以,微晶玻璃比陶瓷的亮度高,比玻璃韧性强把微晶玻璃与天然石材的对比实验我们把墨水分别倒在大理石和微晶玻璃上,稍等片刻,微晶玻璃上的墨汁可以轻易的擦掉,而大理石上的墨迹却留了下来这是为什么呢?大理石、花岗岩等天然石材表面粗糙,可以藏污纳垢,微晶玻璃就没有这种问题大家都知道,大理石的主要成分是碳酸钙,用它做成建筑物,很容易与空气中的水和二氧化碳发生化学反应,这就是大理石建筑物日久变色的原因,而微晶玻璃几乎不与空气发生反应,所以可以历久长新专家介绍说,这项发明的突破点主要有两个,分别是原料的配比和工艺的设计其中,工艺的设计是技术的关键置备微晶玻璃首先要把原材料按照比例配好,放到窑炉里烧熔,等全部融化之后,把熔液倒在冰冷的铁板上,这叫做淬火,淬火之后,原料已经变成了一块晶莹的玻璃,这一步是烧结的过程。

现在,我们把玻璃捣碎,装入模具,抹平,再次放入窑炉,这次煅烧使它的原子排列规则化,是从普通玻璃到微晶玻琉的过程。

3.2 微晶玻璃材料的特点微晶玻璃和玻璃有很大的不同,微晶玻璃大部分是晶体,而玻璃是无定形或非晶态。

微晶玻璃有很多优异的性能,微晶玻璃具有比原始玻璃高得多的机械强度,通常玻璃的三点弯曲强度为 55-70MPa,而微晶玻璃可达 70-350 MPa。

与陶瓷相比,微晶玻璃从玻璃到陶瓷转变中制品没有变形,只有微小的尺寸改变,其晶化是通过均匀的原始玻璃的内部成核和晶体生长有效完成,这一点与传统陶瓷材料明显不同,在陶瓷材料中,虽然由于固相反应可能重结晶成某些新的晶体,但大部分结晶物质是在制备陶瓷组分时引入的。

微晶玻璃与传统的粉末制备陶瓷工艺相比有很多的优点。

首先是它的可适应性强,能够通过像轧制、压制、吹制和拉制等方法高速成型。

在实际烧结条件下,陶瓷气孔率一般不低于 5-6%(在特殊条件下烧结的刚玉,可达 0.5-1%),而微晶玻璃材料结构中无气孔或体积缺陷存在。

这种显微结构均匀性和取决于结构一致性的性能可再现性主要来自于熔融过程的均匀性。

作为极细晶粒材料,微晶玻璃通过有效的成核过程和缓慢的晶体生长,在高粘度下产生接近可见光波长的晶体,使微晶玻璃具有透明或半透明的光学特性。

此外,因为热膨胀系数具有加和性,可以通过调节微晶体的种类、数量和残余玻璃相的数量来调整微晶玻璃的热膨胀系数。

由于玻璃可以大量制备,还具有制备工艺经济的优点。

另外,在晶化之前就可以发现玻璃中出现的缺陷,能够简单地进行质量检查。

3.3微晶玻璃材料的性能微晶玻璃是一种新型多功能材料,集中了微晶玻璃的多种优良性能,极大地扩展了其使用范围。

热膨胀系数是微晶玻璃材料使用时的重要参数,低的膨胀系数对于构件的尺寸稳定性及抗热冲击性能极为有利。

产品具有机械强度高,坚硬耐磨以及良好的化学稳定性和热稳定性,能适应恶劣的使用环境;软化温度高,即使在高温的条件下也能保持较高的机械强度;电绝缘性能优良,介电损耗小、介电常数稳定;密度小,但质地致密,不透水、不透气等优异性能。

高质量耐热低膨胀微晶玻璃的生产不仅增加了我国微晶玻璃的种类,而且还可提高我国微晶玻璃在国际市场的竞争力。

微晶玻璃的很多性能要优异于玻璃,微晶玻璃是通过控制玻璃析出微晶而得到的微晶体和玻璃相均匀分布的复合材料,通过调整玻璃的组成及改善其热处理制度,可以获得半透明的微晶玻璃制品,这是口腔修复领域采用各种微晶玻璃材料进行牙体、牙列缺损修复的一个重要原因。

对于微晶玻璃系统的选择有几个重要的条件:一是其组分一定要能够形成可以供玻璃器件成型所需要的具有合适粘度的玻璃;二是为了产生较细的晶粒,必须能够形成有效的内部成核而避免从玻璃表面直接析晶;三是晶核上的晶体生长也必须受到控制,以免产生大的晶粒,因为大的颗粒边界容易使裂痕扩展。

3.4 微晶玻璃材料的研制3.4.1 微晶玻璃材料的性能影响因素微晶玻璃材料的性能会受到很多因素的影响,硅酸盐晶体结构的特点是普遍存在硅氧四面体结构单元[SiO4],在[SiO4]中,Si-O 平均距离为 0.16nm(小于半径之和),离子键和共价键各占一半。

由于中心 Si4+具有高的电价和低配位数,所以使得[SiO4]之间不能以共棱和共面方式相连,如果相连,只能采取共顶方式(即共用 O)。

当[O]/[Si]=2 时,每个四面体的所有氧全为公共氧,形成架状结构;当硅酸盐结构中的[O]/[Si]=2.5 时,硅氧四面体由三个公共氧所构成的向二维空间延伸的硅氧层,形成层状结构;当硅酸盐结构中的[O]/[Si]=3 时,硅氧四面体由两个公共氧所构成的向一维空间延伸的链状结构。

因此氧硅比是决定微晶玻璃材料性能的主要因素,除此之外,加入碱性氧化物也会对玻璃材料的性能带了很大的影响,随着它们的离子半径的增大,玻璃密度下降。

因 K+离子半径大,场强小,故能提供“游离氧”,使硅氧四面体的连接断裂,K+即位于硅氧四面体的网络之间,因其离子半径比网络空隙小,因而使结构网络扩张,引起玻璃密度下降。

随着 K2O 含量的提高,本组玻璃试样的密度有所下降,晶化后的微晶玻璃密度随着结构的紧密重排而有所上升。

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