《口腔粘接材料》PPT课件.ppt
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1、口腔粘接材料(dental adhesive materials),http:/www.gsos-http:/http:/http:/http:/,一 概述二 牙体组织粘接理论三 常用牙体组织粘接剂,1.粘接的概念2.口腔粘接材料系统3.口腔粘接材料分类4.粘接的机制5.口腔组织环境的粘接特性,一 概述,1.粘接,Bonding(adhesion),Adherend,Bonding agentAdhesive,Adherend,按填料粒度分类,表面处理剂,口腔粘接剂,表面保护剂类,酸蚀剂,2.口腔粘接材料,辅助试剂,3.按被粘物分类,牙本质粘接剂,骨粘接剂,软组织粘接剂,牙釉质粘接剂型,4.粘
2、接机理,粘接接头(joint),粘接力的形成 化学键力 分子间作用力 静电吸引力 机械作用力,粘接作用是粘接剂与被粘物分子在界面区上相互吸引而产生的,它包括物理吸附和化学吸附,即粘接力是由分子间的相互作用力(范德华力和氢键力)和原子间的相互作用力(化学键力)共同产生的。,粘接现象的吸附理论(adsorption theory),粘接力形成的必要条件,粘接力是在粘接剂与被粘物的界面区形成 粘接剂液体能充分润湿被粘物表面,两者之间的距离达到产生有效价键力的范围。,1)牙釉质与粘接的相关特性组成 97 wt%无机矿物质 1 wt%蛋白质 2 wt%水 结构 釉柱和柱间质表面结构特点 表面被富含蛋白质
3、的膜呈现非极性 表面下含有较强的抗酸能力的氟化物,5.口腔组织环境的粘接特性,2)牙本质与粘接的相关特性组成 70wt%无机矿物 20wt%胶原蛋白等有机物 10wt的水结构 牙本质小管 牙本质小管液切削制备牙本质复合层(smear layer)结构无序,稳固地粘附在牙本质上并堵塞了牙本质小管,3)口腔环境与粘接的相关特性100%rh(相对湿度)潮湿状态 温度 变化大微生物和酶的存在复杂的应力化学反应时间短不完全粘接面积有限临床操作,口腔环境中存在的诸多因素均不利有效粘接的形成和长期稳定,难,口腔粘接,?,1.牙釉质粘接 2.牙本质粘接 3.湿粘接理论与方法,二 牙体组织粘接理论,酸蚀刻技术(
4、acid etch technique)3050 wt%(37)磷酸水凝胶 酸蚀时间:恒牙0.51min,乳牙2 min 酸蚀处理效果 高表面能,增强润湿效果 粗糙牙面,提高机械嵌合力,形成 1020m深度的树脂突(resin tag),1.牙釉质粘接,注意,酸蚀后形成了树脂突,机械锁合!,干燥牙面,牙本质可否酸蚀?复合层(smear layer)处理技术(去除,改善?)关于胶原纤维的变性?牙本质的粘接力主要是靠物理机械锁合还是化学结合?,2.牙本质粘接理论,早期普遍认为:酸处理可能造成牙髓的损害牙本质小管口开放,小管液外流引起胶原蛋白的变性,从而降低粘接剂与牙本质有机成分的反应活性 酸蚀牙本
5、质相当危险,研究发现:酸蚀造成的牙髓炎症,在无细菌污染的情况下,基本上是可逆的。牙本质对酸蚀剂是有一定的耐受和缓冲力的酸蚀牙本质是可接受的牙本质表面经酸蚀后,污染层被去除或改性,其下的牙本质表面也轻度脱钙牙本质胶原纤维网暴露,形成富含胶原纤维的变性的网状结构。,To be continued,未吹干水分时,因水的表面张力作用使胶原纤维网呈直立膨松状态。若吹干牙面,胶原纤维网则因为脱水而塌陷,最终在管间牙本质表面及管周牙本质表面形成一层致密的纤维层。,To be continued,将酸蚀剂及杂质冲洗后,牙面润湿状态,由于水分子具有极化氢键结合特性,胶原三螺旋结构周围的分子空间极易被水分子所占领
6、,使邻近的胶原纤维不能相互靠近,被酸蚀的胶原层呈现出细小孔隙结构,同时水分的张力作用防止表面暴露的胶原纤维网塌陷,使胶原纤维网维持一种直立蓬松状态。胶原纤维网塌陷往往是脱水的原因而不是酸蚀后变性的结果,这一点已经被研究者通过原子力显微镜观察证实。,最初,人们认为污染层是一种弱界面层,它的存在,影响了粘接界面的强度,故许多研究都集中在开发不同的表面处理剂以除去污染层。但研究发现,去除了污染层的牙面及其牙本质小管开口的暴露,给酸性处理剂和细菌渗入牙本质小管提供了机会,从而伤及牙髓,同时使从牙本质小管中渗至表面的液体成倍增加。,又认识到,污染层并非只是包裹牙本质碎屑的疏松结构层,还包括了粘附在深层牙
7、本质表面的一种无序的牙本质层,它能以一种足够状态与粘接剂结合。Smear layer是一层稳定的界面,稳固地粘附在牙本质上并堵塞了牙本质小管。可以通过进一步改性处理,形成更稳定、更利于粘接剂结合的新复合层区域(hybrid zone)。利用酸蚀剂和底漆对该层进行改性,可以减小牙本质渗透液对粘接界面的不利影响,同时还在材料与牙髓之间起着一定程度的隔离作用。,早期牙本质的粘接强调与牙本质的有机成分形成化学结合,一些酸蚀剂如磷酸和柠檬酸等处理牙本质表面时,将会改变牙本质胶原的有序结构,使其性质发生变化,从而降低粘接剂对牙本质的粘接强度,所以在预处理牙本质表面时,必须保护牙本质胶原的高序结构,防止变性
8、。现在由于更强调了机械锁合作用,保持处理后的牙本质表面胶原纤维网维持一种直立蓬松状态,是提高牙本质粘接效果的重要因素。不过分强调了胶原的变性问题。,早期研究主要是集中在通过粘接剂与牙本质表面发生化学结合而获得理想的粘接,特别是与牙本质表面的钙离子及胶原发生反应,直到90年代初,通过树脂-胶原的渗透所形成的机械固位是牙本质的主要粘接力这一概念才被广为接受。,酸蚀牙本质后使用亲水的、可以渗透进脱矿的牙本质胶原网中的树脂,是获得较好的牙本质粘接的关键。渗透进胶原网中的可固化的树脂形成了混合层,连接着牙本质和复合树脂。这一观念对牙本质粘接材料的研制和使用技术产生了重要的影响,良好牙本质粘接剂应具有下列
9、性能:(1)在经过处理的牙本质的小管周及开放的 牙本质小管口浅层形成混合层(2)在经过处理的牙本质的小管内形成长 的树脂突(3)与牙本质中的有机和无机成分形成化 学复合体。,湿粘接理论,是指牙本质经过酸蚀剂处理后,涂布粘接剂之前,牙本质表面必须保持一定程度的湿润性,这样才有利于粘接剂的渗透,并形成良好的粘接界面,达到最佳的粘接效果。,牙本质经酸蚀,然后在润湿的牙本质表面涂亲水性的底漆,底漆能很容易地与胶原纤维网中的水分混溶,含有的有效单体渗入纤维网中。之后才可以吹干牙面,底漆中所含的挥发性溶剂带着水分挥发,最终胶原纤维网中结合了底漆中的表面活性单体并保持膨松状态,此时再涂疏水性的粘接剂,由于粘
10、接剂与表面活性单体都是甲基丙烯酸酯类有机物,互溶性强。因而粘接剂也能渗入胶原纤维网中,与纤维网下的牙本质形成紧密的接触,经固化后,粘接剂与牙本质胶原纤维网形成一层混合层,从而消除了粘接剂与牙本质之间的界面,大大地提高粘接强度。,混合层(扩散层或杂化层)(hybrid layer)是1982年Nakabayashi等提出的,定义为:由粘接剂单体渗入脱矿后的牙体硬组织(包括牙釉质、牙本质和牙骨质)表面及亚表面,随后聚合在一起形成的结构。即粘接剂向酸蚀脱矿后牙本质表面暴露的胶原纤维网中渗透并固化形成的、位于树脂和未脱矿的牙本质结构之间的一层胶联区域。研究表明,混合层的厚度一般在5-15m左右。,在牙
11、本质粘接中,粘接力的构成主要是混合层和树脂突的共同作用的结果,而其中首要的和基本的固位力来自于粘接树脂向牙本质表层胶原纤维结构渗透形成的混合层。在管周牙本质形成的混合层与渗入到牙本质小管中的固化的树酯突一起,在防止微渗漏方面发挥着重要作用。若粘接剂渗透不充分,则混合层中容易产生降解的裂隙,水和微生物可以渗透到粘接界面间,使未受到羟基磷灰石和树脂保护的胶原中的多肽降解,粘接界面完整性受到破坏,混合层还具有吸收树脂聚合收缩应力的作用。混合层的质量对于粘接力的贡献更为突出。高质量的混合层应能完全包绕暴露的牙本质胶原纤维,消灭粘接界面内极小的缺隙,减小微漏的形成机会,对牙髓起保护作用 混合层的性质与聚
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