口腔材料学文档资料.ppt
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1、,早在公元7世纪,唐高宗显庆四年颁行世界第一部国家制定的药典唐新本草中就有“银膏”补牙的记载,随后相继出现汞合金(1826年)和金箔补牙(1480年)、以象牙制作义齿(16781761年)、整锤金牙冠(1746年)、蜡印模和煅石膏(1756年)、低熔合金(1770年)、瓷牙(1788年)、牙胶(1842年)、铜汞合金(1844年)、银锡汞合金(1855年)、氯氧锌黏固粉(1855年)、磷酸锌黏固剂(1870年)、硅黏固剂(1879年)、瓷牙种植(1889年)、316及317不锈钢锻造种植牙(1936年)、钴铬合金牙托及颌骨骨折接骨板(1939年)、甲基丙烯酸甲酯假牙和牙托(1940年)等,在以
2、后的60多年来,口腔材料随着医学科学的发展在临床口腔医学中已占有非常特殊的地位,口腔材料的发展推动了整个口腔医学事业的发展,而口腔医学的进步也促进了新型口腔材料的不断开发。,口腔材料的分类1.按材料性质分:有机高分子材料;无机非金属材料;金属材料。2.按材料与口腔组织接触方式分类:直接;间接。,3.按材料的应用部位分类:非植入人体的材料;植入人体的材料。4.按材料的用途分类:(1)印模材料-用于记录牙和口腔软、硬组织的解剖形态及其关系的一类材料。印模是物体的阴模,口腔印模是口腔有关组织的阴模。,(2)模型材料-用于制作各种口腔模型的材料。口腔模型是由口腔印模灌注成的阳模,灌注阳模的材料称为模型
3、材料。一般用的是石膏。,(3)义齿材料-在修复缺损的牙体或缺损、缺失牙列的过程中,用于制作人造牙齿、基托、固位体、连接杆、冠、桥及嵌体的材料。(4)充填材料-主要指治疗龋病时用于充填窝洞的材料。,(5)粘结材料-用于口腔软、硬组织及牙体硬组织与塑料、金属以及陶瓷等材料之间进行粘接的材料。(6)种植材料-用于制作牙科种植体的材料。,(7)齿科预防保健材料-用于预防牙体组织疾病及损伤的材料。此外还有衬层材料、颌面赝复材料、正畸材料、包埋材料、磨平抛光材料等。,第一节 材料的性能,口腔材料的良好性能是临床应用安全有效的重要保证。口腔材料的临床效果和材料的性质有着十分密切的关系。为了保证材料符合临床应
4、用的要求,ISO/TC 106及各国标准化组织研究制定了口腔材料的技术标准,规定了不同口腔材料应满足的性能要求和技术指标。,材料的性能1.物理性能2.机械性能3.化学性能4.生物性能,一.物理性能 1.尺寸变化 2.线胀系数及体膨胀系数 3.热导率 4.流电性 5.表面张力和润湿现象 6.色彩性,一、物理性能,(一)尺寸变化口腔环境内及在制作修复过程中,各种不同类型的材料可能会产生程度不同的形变,称为尺寸变化。尺寸变化常用长度(或体积)变化的百分数来表示。,其表达式为=式中:尺寸变化 L0 原长(mm)L 变化后的长度(mm),(二)线胀系数及体膨胀系数 1.线胀系数-是表征物体长度随温度变化
5、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,符号为L.该式一般适用于定压的条件下(压强为恒量时),也可以用在一定温度范围内的平均值来表示。.,式中:aL 温度为T时的线胀系数 L 温度为T时试样的长度 dL 物体长度的改变 dT 温度的变化 线胀系数的单位为每开尔文或负一次方开尔文。,2.体胀系数-表征物体体积随温度变化的物理量。是体积的相对变化dVV除以温度的变化dT,符号为aV。下式一般适用于定压的条件下av 温度为T时的体胀系数 V 温度为T时试样的体积 dV 物体体积的改变 dT 温度的变化体胀系数单位为
6、每开尔文或负一次开方尔文,符为K-1。如果固体是各向同性的,则其av=3aL。,多数物质的长度(或体积)随温度的升高而增大。这是由于温度升高使分子(或原子)热运动振幅增大,位能增加的缘故。位能增大,分子平均距离增大,宏观表现为长度(或体积)的增大。口腔材料的线胀系数对临床应用有很大影响。模型材料的线胀系数直接影响铸造修复体的精度。,表1-2列出人牙及一些口腔材料的线胀系数,图1-1为新鲜无龋牙根、牙冠的线胀系数。曲线上各点的微商除以试样长度所得的商即为相应温度下的线胀系数。,由曲线可知同种材料不同温度时的线胀系数不同。然而在实际应用中,测定某一温度范围的平均线胀系数更有意义。为了便于测量,通常
7、以环境温度时试样长度L0代替式中的L,则温度范围在T1-T2时的平均线胀系数可表示为:,温度T1至T2范围内平均线胀系数 L0 环境温度时试样的长度 L1 温度为T1时试样的长度 L2 温度为T2时试样的长度,(三)热导率 导热是以热量进行能量传递的一种形式。热导率-是量度材料导热性能的物理量,又称导热系数,其定义为面积热流量除以温度梯度。热流量-是单位时间内通过一个面的热量;面积热流量-为热流量除以面积。热导率是热传导中最常用的一个量。表1-3列出牙釉质、牙本质及一些口腔材料的热导率。,在牙体修复时,接近牙髓的部位必须选用热导率低的材料,以隔绝温度变化对牙髓的刺激。磷酸锌水门汀和氧化锌丁香酚
8、水门汀的热导率同牙齿硬组织相近,因此在较深窝洞中,用这类材料垫底可起隔热作用。此外,复合树脂和不加填料的丙烯酸树脂,从导热性能来讲也可以直接充填较深窝洞。由于银汞合金热导率远远大于牙齿硬组织的热导率,故需用氧化锌丁香酚水门汀垫底后才可充填。,(四)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。流电现象产生的原理同原电池原理。原电池是将化学反应的能量转变成电能的装置。它是由两个电极和连通两电极的电解质溶液所组成。,图1-2中的锌板浸在稀硫酸中,溶于酸的Zn2+带正电,而锌板带负电,于是在锌板和硫酸溶液相接处便发生电位改变。电场力
9、的方向是硫酸指向锌板,化学力的方向是锌板指向硫酸。化学力促进锌板溶解产生Zn2+,电场力阻止Zn2+产生。当电场力和化学力平衡时,并维持二定的电位差。第一、第二类导体决定了电位差的大小。不同金属的电极电位不同,一般指定标准氢电极的电位为0,其他电极与标准氢电极比较得出它的电极电位,如表1-4:,如图1-3所示,铝冠和金冠在和唾液接触时伴随溶解,其电位分别为1.33V和1.26V,所以铝冠和金冠之间电位差为2.59V。当铝冠和金冠接触时,相当于电池两极短路,有较大的电流产生即流电现象,病人感到极不舒服。此时两冠之间的电位差下降为零;溶解继续进行,直到电位差达到2.59V时为止。两冠接触再次产生流
10、电现象。这样溶解、流电现象不断产生,金属修复体会不断被锈蚀(为电化学腐蚀)。因此这种现象在临床中应尽量避免。,其他材料(见表1-4)之间也会发生类似现象。此外同一金属修复体由于加工中金属污染或不同部位所含各类元素浓度不同也会发生上述现象。银汞合金充填体在口腔中与硫化物、氯化物反应所引起的锈蚀、失去光泽、变色等现象也属于流电现象。,(五)表面张力和润湿现象 分子间存在范德华力,液体表面的分子总是受到液体内部分子的引力作用而有减少表面积的趋势,因而在液体表面的切线方向上产生一缩小表面的力,把沿液体表面作用在单位长度上的力叫做表面张力,其单位为牛每米(Nm);表面张力从能量的角度,可理解为增加单位表
11、面时外力所作的功,单位为Jm-2。故也将表面张力称为比表面自由能,简称比表面能。,表面实质上是界面。液体的表面指液体与空气的界面,固体的表面指固体与空气的界面。一般液体的表面张力,是指以空气与该液体为界面(液-气)的表面张力;固体的表面张力,是指以空气与该固体为界面(固-气)的表面张力;另外还有固体与液体所形成的界面(固-液)的表面张力。测定液体表面张力的方法有毛细管法、最大泡压法、吊板法、悬滴法、滴重法等。,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()的大小来表示。图1-4所示液体在固体表面所形成的液滴。过液滴与固体表面接触点作液滴的切线与固、液界面之间的夹
12、角称为接触角。三种表面张力与接触角的关系如下:,润湿是界面能降低的过程,润湿的先决条件是 润湿是粘接的必要条件。牙体的粘接材料,如牙釉质粘合剂,或牙本质粘合剂,对牙体组织应有较好的润湿性。金属烤瓷粉熔附于金属表面时也应有良好的润湿。,(六)色彩性 口腔修复不仅要恢复软硬组织的形态和功能,而且对审美的要求更高。在口腔疾病治疗过程中,掌握色彩的和谐性,获得美感,是非常重要的。颜色由非彩色和彩色构成。彩色指除黑白以外的所有颜色。彩色由三个特性构成:色调:又称色相、色别,为颜色的名称,是彩色彼此划分的特性,如红、蓝、绿。彩度:又称饱和度,指颜色的纯度。明度:又称明亮度,反映物体对光的反射性。非彩色只有
13、明度的差别。,颜色的测定一般采用分光光度色彩计、光电色彩计和视感色彩计等测定,以及用比色板进行比色。常用三种方法对颜色进行描述:颜色名词(如朱红、橙黄);色卡、色片、比色板(用各种颜色组合制作色卡、色片、比色板,按一定分类顺序编号排列,通过字符和数码传递颜色信息);CIE标准色度系统。,对口腔材料颜色的定量描述常用CIE标准色度系统(CIE colorsystem)及孟塞尔系统(Mun-sellcolorsystem)。1CIE-XYZ色度系统 由国际照明委员会于1931年规定。它是一种混色系统,是采用三个设想的原色X(红)、Y(绿)、Z(蓝)建立的可对颜色进行数字化的定量描述,并能计算和测量
14、的色度系统。X、Y、Z称为三刺激值,表示色彩中三原色所占的绝对份量,x,y,z为相对份量(即百分比)。其中X、Z的明度规定为0,只代表色调,Y既代表色调也代表明度。X、Y、Z与x、y、z的关系:,其中X、Z的明度规定为0,只代表色调,Y既代表色调也代表明度。X、Y、Z与x、y、z的关系:CIE于1976年又推荐了CIE(L*、a*、b*)系统,一直沿用至今。L*表示明度,a*、表示红绿度和黄蓝度。a*为红绿轴;b*为黄蓝轴。a*、b*绝对值大小决定彩度大小。可以下式计算两个颜色的色差。,2孟塞尔系统(Munsell color system)是用一个三维立体模型将颜色的三种特性即色调、明度、彩
15、度全部表现出来(图15)。按照各特征量差值相同的原则制作色卡,并按大小排列,每个色卡有一标号,以色卡作为目视测量颜色的标准。孟塞尔系统中,中央轴分为0-11个等级,称孟塞尔明度值,代表无彩色黑白中性色的明度。离开中央轴的水平距离为孟塞尔彩度,代表彩度的变化,按偶数将彩度分成许多在视觉上相等的等级,中央轴上中性色的彩度为0,离中央轴越远,彩度值越大。在立体水平剖面上的各个方向代表10种孟塞尔色调,即5种主要色调红(R)、黄(Y)、蓝(B)、绿(C)、紫(P)和5种中间色调黄红(YR)、绿黄(GY)、蓝绿(BG)、紫蓝(PB)、红紫(RP),每种色调从1-10分成10个等级,每种主要色调和中间色调
16、的等级都定为5。,孟塞尔系统由下式表示:色调明度彩度,简写为H VC。孟塞尔系统可以与CIE-XYZ色度系统互换。,口腔修复体制作过程中常用比色板对照患者牙齿色泽来选择材料的色泽,如Vita烤瓷粉有许多种颜色,它有自己的比色板系统。该比色板共分为A、B、C、D四个色系。A为红棕色色系,它又根据饱和度的大小分为A1、A2、A3、A3.5、A4;B为红黄色系,含B1B4色;C为灰色,也含C:C:色;D为红灰色,含D:、D,、D:三色。表1-5为按孟塞尔系统、CIEL*、s*、b*系统对Vita比色板进行的定量描述。,表1-5H:色调V:明度C:彩度Y:明度x及y:色调和彩度L*:明度a*:红绿轴上
17、的色调及彩度b*:黄蓝轴上的色调及彩度,作为口腔医师,应根据患者的性别、年龄、职业、习惯以及皮肤、粘膜、牙齿的颜色、光泽、透明性等要求,在不同光源、光线和位置的环境中,采用相适应的材料进行修复,才能获得人体的自然美。,二.机械性能(一)应力(二)应变(三)应力-应变曲线(四)冲击韧性(五)硬度(六)应变时间曲线(七)蠕变与疲劳(八)挠曲强度和挠度(九)应力集中、裂缝扩展和温度应力,二、机械性能,材料的机械性能或力学性质主要是指材料在外力作用下表现出的变形和破断方面的特性。力是物体对物体的作用。口腔修复体或充填体在咀嚼时受到外力作用而变形时,其内部各质点之间的相互作用力发生了改变,这种由于外力作
18、用而引起的固体内各质点之间的相互作用力的改变量,称为“附加内力”,简称内力。内力与外力共同保持受载状态下的平衡。内力和外力总是大小相等方向相反。所以常通过对外力的研究来了解内力的规律。口腔材料应具有良好的机械性能才能保证修复体在咀嚼应力的作用下保持正常的功能,因此,研究修复体和充填体的机械性能有重要的临床意义。,(一)应力应力是描述物体内部各点各个方向的力学状态。单位面积所受的内力即为应力。若外力均匀且垂直作用于受力面上,应力可简化为:式中:F-外力 S-受力面积-应力(MPa),图1-6所示,当外力为拉力时,产生的是拉应力(tensile stress);当外力为压力时,产生的是压应力(co
19、mpressive stress);当外力是剪切力时,产生的是切应力(shear stress)。材料在不同外力作用下可产生四种变形:拉伸或压缩;剪切;扭转;弯曲。,(二)应变 应变(strain)是描述材料在外力作用下形状变化的量。是指单位长度的变形,如在拉伸状态下则表明试样的相对伸长。通常研究的是线应变(linear strain),可表示为:应变可以绝对值或百分比表示,如0.01或1。,(三)应力-应变曲线 研究材料机械性能常用的方法是测定应力应变曲线(stress strain curves)它是以 与为坐标绘出的应力应变关系的曲线。对材料施加拉力、压力或剪切力及弯曲力均可得到应力应变
20、曲线。图1-7为拉伸试验中应力应变曲线示意图。,下面以一个等截面的低碳钢圆杆的拉伸试验来研究曲线中几个应变点与它们相应的应力的含义。1弹性变形阶段 材料在外力作用下产生变形,卸载后变形可完全恢复,这种变形称为弹性变形。,(1)正比例极限(proportional limit):当应力不超过,时,拉伸曲线OP是直线,说明在OP阶段应力口与应变s成正比例关系,即遵从虎克定律。此时应力与应变呈线性变化,试样处于弹性变形阶段。图中P点所对应的应力值称为比例极限,以,表示,比例极限是材料应力与应变成正比的最大应力。应力超过,时,其应变不再随应力呈比例变化。,(2)弹性极限(Plastic limit):
21、应力超过口,时,应力与应变间不再是直线关系。PE阶段尽管应力与应变呈非线性变化,但卸载后变形仍可完全恢复,在PE阶段试样仍处于弹性变形阶段。图中正点所对应的应力值称为弹性极限(值),它是材料不发生永久形变所能承受的最大应力值,也即材料产生完全弹性变形时所能承受的最大应力值。E点的意义是材料的应力不超过 时,不发生塑性形变,去除应力后,材料的形变可以恢复。,弹性模量(modulus of elasticity)是量度材料刚性的量,也称为杨氏模量(Young s modulus),它是指材料在弹性状态下的应力与应变的比值,由下式表示。式中:E,弹性模量(Pa),弹性极限应力(Pa),应变在应力-应
22、变曲线上,弹性模量就是弹性变形阶段应力-应变线段的斜率,即单位弹性变形所需的应力。它表示材料抵抗弹性变形的能力,也称为刚度。,弹性模量与材料的组成有关,弹性模量越大,材料的刚性越大。从表1-6可以看出金合金的弹性模量和牙釉质相近,磷酸锌水门汀和牙本质相近。无填料的丙烯酸树脂和氧化锌丁香酚水门汀的弹性模量小,显柔性。金合金、银汞合金、磷酸锌水门汀弹性模量较大,适于作为修复材料或充填材料,可防止咀嚼产生的应力使修复体或充填体出现过大的变形。无填料的丙烯酸树脂呈一定柔性,用来制作义齿基托能与口腔组织有较好的机械相容性。,2塑性变形阶段(1)屈服强度(yield strength):当应力超过正点后,
23、材料开始发生塑性变形。材料表现出塑性,即卸载后应变不能完全恢复,不能恢复的应变为永久应变,材料产生塑性变形或永久形变。在应力应变曲线的YY,阶段,虽然应力基本保持不变,但应变仍在不断增加,曲线上出现水平或上下轻微抖动的阶段,表明材料暂时失去抵抗变形的能力,该现象称为材料的屈服或流动,此阶段又称为屈服阶段。Y点称为上屈服点,所对应的应力值为在屈服阶段内的最高应力,称为上屈服应力、上屈服极限;Y称为下屈服点,所对应的应力值为在屈服阶段内的最低应力,称为下屈服极限,常取下屈服极限作为材料的屈服强度,其对应的应力值记为,称屈服极限。,表1-7列出了一些材料的屈服强度。有些材料无明显的屈服点,因而常用一
24、个检验应力(或称条件应力)来指示开始发生塑性应变,如0.2检验应力。用屈服强度口。来表示材料开始产生明显塑性变形时的最低应力值。当应力移去时产生原标距长度的0.2永久形变。从材料应力应变曲线上0.2应变(0.2)处画一条与比例极限OP线相平行的直线,该平行线与应力-应变曲线的交叉点所对应的应力值 称为0.2屈服强度。它是指材料残余变形量达到0.2时对应的应力。,(2)极限强度(ultimate strength):超过了屈服阶段后,材料又恢复了对变形的抵抗能力,需增加外力才能使材料继续变形,此现象称材料的强化。此阶段称为强化阶段。在曲线最高点A对应的应力,是在材料出现断裂过程中产生的最大应力值
25、,也即材料在破坏前所能承受的最大应力,称为强度极限(极限强度),记为,可出现在断裂时也可出现在断裂前。拉应力时,极限强度为拉伸强度;压应力时,极限强度为压缩强度;切应力时,极限强度为剪切强度;弯曲应力时,极限强度为挠曲(或弯曲)强度。从表1-8可知材料的拉伸强度和压缩强度有很大区别。如牙釉质、银汞合金和复合树脂的压缩强度远远大于拉伸强度。,从上面分析可以看到,当应力到达屈服点口、时,材料会产生显著的塑性变形;当应力到达极限强度 时,材料会由于局部变形导致断裂。因此屈服强度和极限强度是反映材料强度的两个重要性能指标。,(3)断裂强度(fracture strength):材料在曲线终点C点断裂,
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