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文檔簡介
1、玻璃離子水門汀(GIC)具有抗菌性,半透明性,粘接性能好,與牙體接近的熱膨脹系數(shù),氟釋放預防齲齒等優(yōu)點,被普遍應用于牙科材料。近年來,GIC逐漸被應用于外科修復手術及整形科,作為骨生成的結構材料(支架)。GIC具有良好的化學特性和生物相容性,但仍需要研究如何進一步提高機械強度和耐磨性能,擴寬其應用領域。
通過研究GIC粉劑中Al/Si比、La2O3含量、HA/ZrO2、FA/ZrO2直接混合量及熱處理溫度對GIC結構和性能的影
2、響,不斷優(yōu)化GIC粉劑配方,制備機械性能優(yōu)異的墊底/襯層用 GIC。利用 DSC、XRD、SEM及 FTIR研究玻璃粉劑和GIC的結構,并對GIC的固化時間,抗壓強度,吸水率和溶解率等性能進行研究,主要結果如下:
FTIR測試結構表明,粉劑玻璃網絡結構中存在大量的四配位[AlO4],與液劑反應后,轉變?yōu)榱湮籟AlO6],生成大量的聚羧酸鹽,形成縱橫復雜的網絡結構,使GIC具有機械強度。Al/Si比接近1(0.82-1.05)
3、組分GIC的抗壓強度較高,固化時間均符合標準,這是由于Al/Si比決定玻璃體系中Al-O-Si鍵含量,影響酸蝕速度。G3-GIC(Al/Si比為0.93)的抗壓強度最大,固化30天后,達到84.4 MPa。這與該組分粉劑粒徑較小,GIC內部孔洞和裂紋較少、顆粒與基質粘結力強有關。
La2O3摻雜型GIC的機械強度高于未摻雜型GIC。固化30天后,未熱處理組分中L1-GIC抗壓強度可達99.0 MPa,這與結構中出現(xiàn)大量與La2
4、O3含量密切相關的小顆粒物有關。將摻雜型 GIC在不同溫度下熱處理后,析出 CaF2、Na(AlSi3O8)和LaPO4晶相,Ca2+、Al3+被共價鍵和離子鍵固定在晶格中,控制其酸蝕溢出速率,確保 GIC機械強度持續(xù)穩(wěn)定地增加。熱處理后,GIC吸水率增加,溶解率降低,固化時間延長,易于操作。熱處理后GIC初期強度略有降低,但后期強度高于未熱處理組GIC。固化30天后,最大抗壓強度達到113.6 Mpa。
粉劑中混合加入HA/
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