【摘 要】
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目的:通过检测正畸托槽和三种不同正畸弓丝自身及偶合后的电化学参数,对其自身腐蚀及电偶腐蚀性能进行综合评价,以探讨正畸常用合金的不同组合方式及氟离子对合金耐腐蚀性能
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目的:通过检测正畸托槽和三种不同正畸弓丝自身及偶合后的电化学参数,对其自身腐蚀及电偶腐蚀性能进行综合评价,以探讨正畸常用合金的不同组合方式及氟离子对合金耐腐蚀性能的影响。方法:采用经典三电极体系的电化学方法,在人工唾液中检测正畸常用不锈钢托槽、镍钛丝、β-钛丝及钴铬丝的自然腐蚀电位和腐蚀电流密度,从而研究其自身腐蚀行为,并在此基础上检测托槽分别与三种弓丝偶合后在不同氟浓度的人工唾液中的电偶电流密度,来研究其电偶腐蚀行为。结果:1、在人工唾液中,托槽及三种弓丝的的自然腐蚀电位大小顺序为SS>CoCr>β-Ti >NiTi;腐蚀电流密度大小顺序为NiTi>β-Ti>CoCr>SS,各组数据间均有显著性差异。2、在人工唾液中,托槽分别与三种弓丝偶合后产生的电偶电流密度大小为顺序为SS+NiTi>SS+β-Ti>SS+CoCr,各组数据间均有显著性差异。3、三组电偶对在不同氟浓度的人工唾液中电偶电流密度大小排列顺序均为SS+NiTi>SS+β-Ti>SS+CoCr,两两比较亦具有显著性差异。4、每组电偶对在含氟2%的人工唾液中电偶电流密度最大,在不含氟的人工唾液中电偶电流密度最小。结论: 1、在人工唾液中,正畸常用合金自身均会发生电化学腐蚀,产生相应的腐蚀电流。2、在人工唾液中,托槽与不同弓丝组成电偶对后均会发生电偶腐蚀,产生相应的电偶腐蚀电流。由于托槽的自腐蚀电位最大,在与弓丝组成电偶对后就作为阴极被加以保护,而偶对的弓丝则作为阳极加速腐蚀。3、在本实验条件下托槽与镍钛丝、托槽与β-钛丝、托槽与钴铬丝这三种不同偶对方式均受到氟离子不同程度的影响,其中托槽与钴铬丝组合后电偶电流密度值明显低于其余两组,表明其耐腐蚀性能最好。4、氟离子会加剧托槽与弓丝偶对后的腐蚀情况,且氟浓度越高造成的影响越严重。
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