论文部分内容阅读
口腔修复体在口腔内发挥功能时,都不可能避免的与对牙合天然牙产生磨损和磨耗现象。过度磨耗可能会导致牙齿敏感、颌间距离变小、面下1/3变短、神经肌肉酸痛等,甚至会导致颞下颌关节病变。当日腔修复材料和天然牙之间耐磨性能差别较大时,会导致修复体和天然牙之间产生快速的磨损。全瓷材料修复体作为一种越来越受欢迎的口腔修复材料,在我们临床工作中,越来越的人将全瓷修复材料作为首选材料。研究全瓷饰面瓷修复材料以及天然牙之间的在不同环境下的摩擦磨损性能,对口腔临床合理选择和设计全瓷修复体以及进一步改进全瓷修复材料的性能方面有着非常重要的理论意义和指导价值。目的:1.研究齿科氟磷灰石玻璃陶瓷、长石质饰瓷与天然牙在干摩擦和唾液润滑条件下的摩擦磨损学性能,通过研究氟磷灰石玻璃陶瓷和长石质饰瓷两种口腔临床常用的全瓷饰面瓷修复材料与天然牙牙釉质之间的摩擦磨损性能,对比氟磷灰石玻璃陶瓷和长石质饰瓷之间的摩擦磨损性能以及两种饰面瓷对天然牙的摩擦磨损情况,并探讨两种饰瓷和天然牙之间的摩擦磨损机制。我们最终的目的是为了在临床工作中选择一种与天然牙牙釉质摩擦磨损性能更加匹配的全瓷饰面瓷修复材料提供具有指导意义的实验依据,对研制开发一种与天然牙更加匹配的修复材料做出理论基础。2.研究加入唾液润滑后和表面结构不同抛光处理对氟磷灰石玻璃陶瓷摩擦磨损性能的影响,以及当垂直载荷和滑动频率不同时氟磷灰石玻璃陶瓷与天然牙之间的摩擦磨损性能。研究方法:1,本实验使用的实验机型号为MMV-1万能立式摩擦磨损试验机,将涂覆IPS-emaxcream和Vita vm9两种饰面瓷的氧化锆-饰面瓷双层材料试样,尺寸为20 mm × 20 mm × 4.5 mm。通过设置不同载荷和转速等参数,分别在干、湿摩擦下,对氟磷灰石玻璃陶瓷和长石质饰瓷两种饰面瓷试样进行摩擦磨损试验。2.利用MMV-1万能立式摩擦磨损试验机,我们设定载荷的大小为20/40/60 N,转速为50/100/150r/min,每个试件的循环次数1500转。实验旋转半径约为6mm,每组选5个样本,在测试之前利用光学轮廓仪测试饰面瓷表面形貌和粗糙度(Wyko NT9300,Veeco Inc.,Plainview,NY,USA),通过改变载荷的大小和转速,了解氟磷灰石玻璃陶瓷(IPS-emaxcream)与天然牙在干摩擦和加入唾液后的摩擦磨损性能。3.利用扫描电镜和超景深显微镜观察并计算IPS-emaxcream、Vita vm9与天然牙的磨损表面显微形貌和用光学三维轮廓仪测量饰面瓷磨损体积,用MTS三维轮廓仪在磨损试验前后扫描天然牙试样计算天然牙实际的体积损失,并使用连接在摩擦磨损实验机上的计算机测定饰面瓷和天然牙之间的动态摩擦系数。4.统计学分析:我们使用SPSS 17.0统计软件进行单因素方差分析以及进行t检验,确定各组间摩擦系数和磨损量是否存在差异。结果:1.氟磷灰石玻璃陶瓷在唾液润滑条件下的动态摩擦系数和磨损量显著大于在干摩擦条件下的;与氟磷灰石玻璃陶瓷相反,长石质饰瓷在干摩擦时的动态摩擦系数和磨损量大于在唾液润滑条件下的;在干摩擦和唾液润滑条件下,氟磷灰石玻璃陶瓷与天然牙之间的磨损量小于长石质饰瓷与天然牙的;扫描电镜显示,在唾液润滑条件下,氟磷灰石玻璃陶瓷及对应天然牙表现出比干摩擦更为严重的磨损表面。在干摩擦条件下,长石质饰瓷以及其对应的天然牙较氟磷灰石玻璃陶瓷的磨损更为严重,在唾液润滑条件下两者差异相对较小。2.加入唾液后,氟磷灰石玻璃陶瓷与天然牙之间的的摩擦系数和磨损量明显增大,唾液改变了两者之间的附着力以及磨损机制,唾液环境下两者的磨损机制是黏着磨损和腐蚀磨损的结合。在干摩擦条件下,氟磷灰石玻璃陶瓷和天然牙磨损的早期阶段,当对氟磷灰石玻璃陶瓷进行越精细的抛光,摩擦系数和磨损量越小。结论:1.同长石质饰瓷相比,氟磷灰石玻璃陶瓷与天然牙在干摩擦条件下表现出更优越的耐磨损性能,加入唾液后能够减少两种饰瓷摩擦磨损性能之间的差异。2.加入唾液后增大了氟磷灰石玻璃陶瓷与天然牙之间的摩擦系数和磨损量,唾液可以改变氟磷灰石玻璃陶瓷和天然牙两种摩擦副的磨损机制,形成了以黏着磨损为主的磨损机制伴同时随着其它磨损机制共同发生。干摩擦时,表面越光滑越有利于提高初期磨损阶段氟磷灰石玻璃陶瓷的摩擦磨损性能。