【摘 要】
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目的:通过体外破坏实验,评价表面不同处理方法对POPO纤维桩与树脂粘结剂之间粘结力的影响;通过扫描电镜观察纤维桩表面和粘接界面的微观形态,探讨纤维桩粘接强度和微观结构之间
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目的:通过体外破坏实验,评价表面不同处理方法对POPO纤维桩与树脂粘结剂之间粘结力的影响;通过扫描电镜观察纤维桩表面和粘接界面的微观形态,探讨纤维桩粘接强度和微观结构之间的内在联系。为临床推广应用POPO玻璃纤维桩提供相关依据。材料与方法:选取48根φ1.2mm POPO玻璃纤维桩,根据纤维桩表面不同处理方法随机分为6组:A组:(对照组)不处理;B组:硅烷化60s;C组:酸蚀60s+硅烷化60s;D组:酸蚀30s;E组:酸蚀60s;F组:酸蚀120s。新鲜拔除的48颗单根管第一前磨牙,在涡轮机水雾冷却下,用裂钻于釉—牙骨质界上2mm处水平截断,常规根管预备至40#并充填后备用。用PESSO钻由细到粗去除根管内牙胶尖并逐级预备根管,再用POPO桩配套钻逐级预备l0mm深的桩道,保留4mm的根尖封闭。保证预备后的离体牙的根管形态、长度、粗细完全一致。将预备完成的离体牙随机分配到六个实验组。Panavia F复合树脂粘结剂将POPO纤维桩粘结于根管内,自凝塑料包埋后固定在万能实验机上以lmm/min的速度进行拉力测试,直至桩脱位得到最大破坏负荷值,数据记录并进行统计学分析。扫描电镜观察处理后纤维桩的表面形态和粘结界面的形态。结果:各种表面不同处理方法对各组纤维桩粘结固位力的大小有差异(P<0.05)。处理后的粘结力均值均比A组大。C组的粘结力最大(224.66±18.19)N,E组和B、F组有显著差异(P<0.05),E组D组没有显著差异(P>0.05)。SEM观察处理后的纤维桩表面有明显改变,即表面粗糙度和纤维暴露面积均有增加。C组纤维桩和粘结剂界面结合紧密,没有缝隙存在。结论:表面处理提高了粘结剂与POPO纤维桩的粘结固位力。就表面酸蚀时间而言,桩表面酸蚀60s的效果优于酸蚀120s。然而桩表面酸蚀30s与酸蚀60s的效果相比较无显著统计学差异。临床在应用POPO桩粘结之前,采用纤维桩表面酸蚀60s+硅烷化60s的处理方法可以明显的提高粘结效果。
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