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烤瓷材料的物理机械性能 性 能 长石质烤瓷 氧化铝质烤瓷 牙釉质 弯曲强度(MPa) 65 118 — 压缩强度(MPa) 172 1048 400 弹性模量(GPa) 60 38 84 布氏硬度(MPa) 400 — 300 热胀系数(×10-6/℃)12 5.6 11.4 (二) 化学性能烤瓷材料能耐受多种化学物质的作用而不发生变化,其化学性能相当稳定,不易腐蚀、老化、变色、降解。 (三)生物性能烤瓷材料具有良好的生物安全性、惰性,无毒,对口腔组织无刺激、无致敏,长期在口腔内也不会发生不良反应。 (四) 审美性能烤瓷材料的着色性好,表面光洁度高,又具有透明和半透明性,能获得牙体组织的天然色泽。 四、工艺步骤 (一) 成型 选择烤瓷粉 调和成糊状 涂布于基底冠上 加压雕塑 干燥 为了补偿烧结后的体积收缩,需将烤瓷预成体形态和尺寸均比正常体积放大15%-25%。 (二) 烧结将已完成的烤瓷预成体在真空烤瓷炉中进行烧结,其目的是使烤瓷预成体中烤瓷粉粒表面产生熔融而相互凝集成结晶体。 一般将烧结过程分为三个阶段: 低温烧结阶段 中温烧结阶段 高温烧结阶段 将预热干燥后的烤瓷预成体放入炉内,逐渐升温,使其粉粒中玻璃质软化,产生流动,粉粒间开始凝集,由于凝集不全,烤瓷预成体呈多孔态而体积很少产生收缩。 粉粒间完全凝集而形成致密体,但此期将出现明显的体积收缩。 粉粒相互熔接形成牢固的结晶整体,此期体积收缩趋于稳定。 经以上初次烧成后,还可根据需要对预成体进行调磨修改或修补再次烧结。经口腔内试戴合适后,最后再进行修复体表面上釉,完成最后一次烧结。 陶瓷(ceramic,porcelain)概念已扩大到整个无机非金属材料,即以氧化物、氮化物、碳化物等为原料制成的无机固体材料。 硬度高 耐磨性好 化学性能稳定 广泛应用于口腔领域 生物性能好 着色性能好 烤瓷及金属烤瓷 铸造陶瓷 种植陶瓷 陶瓷牙 第一节、 概 述 口腔陶瓷材料的结构与性能 (一) 陶瓷材料的结构(相组成)陶瓷材料的显微结构通常由三种不同的相组成,即晶相、玻璃相和气相。 晶相——是陶瓷中原子、离子和分子按周期、有规律的空间排列而成的固体相,是陶瓷材料中最主要的组成相,陶瓷的物理、化学性质主要由晶相所决定。陶瓷材料的晶体结构比较复杂,晶相的结构与配料矿物和制作工艺有关。 玻璃相——非晶态固体部分,存在于各晶粒间。对于不同陶瓷其玻璃相的含量不同。玻璃相的作用是充填晶粒间隙,粘接晶粒,提高陶瓷材料的致密程度;降低烧结温度、改善工艺、抑制晶粒长大等。 气相——在陶瓷材料中起重要作用。气孔是陶瓷成型过程中残留于制品内的气体。气孔包括开口气孔和闭口气孔,气孔存在可使陶瓷机械性能显著下降。但对陶瓷材料的光学性能有很大影响。合理控制陶瓷中气孔的数量、形态和分布极为重要。 (二)结合键: 离子键—无方向性,键强度较高,组成的陶瓷强度高、硬度高,但脆性也大。 共价键—具有方向性和饱和性,因此共价晶体中原子的堆积密度较小。共价晶体键强度较高,且有稳定的结构,这类陶瓷熔点高、硬度高、脆性大、热胀系数小。 口腔陶瓷多为混合键结合。 (三)物理性能:见下表。 口腔陶瓷材料主要物理性能 密度 2.4(g/cm3) 光透过率 50%(2mm板) 热胀系数 6×10-6~8×10-6℃ 线收缩率 13%~70% 热导率 0.042(J/cm.s. ℃ ) 体积收缩率 35%~50% 吸水率 0%~2% 口腔陶瓷材料是热的绝缘体,热胀系数与牙体接近。但口腔陶瓷材料在烧结制作过程中,存在较大的体积收缩而影响修复体的精度,需采取必要的措施,如烧结前尽量除去水份、振荡、压缩成型,以及真空烧结等防止或减小其收缩。 影响
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