Физические особенности материалов, применяемых для зубного протезирования

Полимерные материалы как большая группа материалов, применяемых в ортопедической стоматологии; классификация. Способы проведения полимеризации. Материалы для реставрации протезов. Оптические свойства фарфора, основные показатели прочности, лучшие сорта.

Рубрика Медицина
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 23.05.2014
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рис. 3 (Сплавы золота применяемый при зубном протезировании)

Сплавы палладия и серебра

В последние годы широкое распространение получили сплавы на основе палладия и серебра. Они относительно недороги, технологичны, характеризуются высокой механической прочностью и высо­кими антикоррозийными свойствами. В большинстве таких сплавов серебро является основой, а палладий придает им антикоррозийность. Л. С. Липец в начале 1930-х годов предложил сплавы с содержанием палладия (18 и 30%). В последние годы выпускаются сплавы: ПД-250, ПД-150, ПД-140, содержащие палладия от 13, 5 до 24, 5%. Кроме серебра и палладия, сплавы содержат небольшие количества легирующих элементов. Используются металлы: медь, алюминий, олово, висмут, сурьма, свинец, кадмий, цинк, магний. Для улучшения литейных и антикоррозийных качеств в сплав добавляют до 10% золота. В настоящее время применяется сплав серебра - 11%, палладия - 11%, золота - 6%. А для изготовления каркасов для металлокерамики используются более 60 сплавов на основе палладия. Палладий входит в состав сплавов, применяемых для изготовления каркасов металлокерамических зубных протезов, так как фарфор лучше соединяется с поверхностной оксидной пленкой сплавов на основе палладия.

Рис. 4 (Сплав палладия и серебра применяемый при зубном протезировании)

Сплавы железа

Сталями называются железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода до 1, 7%. В ортопедической стоматологии применяют только специальные малоуглеродистые хромоникелевые легированные стали. Легированные стали - железоуглеродистые сплавы с минимальным содержанием специально введенных в сплав элементов (хром, никель, молибден, титан и др.), обеспечивающих получение сплавов с нужными свойствами. Основу всех сталей составляет железо, они также содержат хром, никель и небольшое количество углерода для улучшения литейных, прочностных и других свойств сталей, к ним делают добавки. Добавки никеля, хрома и кобальта дают так называемые нержавеющие стали, отличающиеся особой антикоррозийной устойчивостью по отношению к кислотам и другим агрессивным средам. Эти качества стали особенно необходимы и ценны, так как в полости рта коррозия может возникнуть от действия сплава, кислых щелочей, вводимых с пищей, от поваренной соли и др.

В настоящее время в ортопедической стоматологии широкое распространение получили хромоникелевые сплавы. Для всех марок нержавеющих сплавов, состоящих в основном из сплава железа, углеро­да, хрома, установлены следующие буквенные обозначения элементов, входящих в их состав: хром, титан, ниобий, никель, молибден, марганец, кремний, вольфрам, алюминий.

Рис. 5 (Сплав железа применяемый при зубном протезировании)

Для изготовления штампованных коронок и паянных мостовидных протезов используется нержавеющая сталь марки 1Х18Н9Т. Цифры данной марки означают, что в нее входят 0, 1% углерода, 18% хрома, 9% никеля, титана; оставшееся процентное содержание восполняется железом и незначительным количеством нежелательных примесей (сера, фосфор до 0, 02%). Хром придает сплаву антикоррозийную устойчивость, никель - пластичность, делает его ковким, облегчает обработку давлением. Для предупреждения образования карбидов хрома, которые появляются в сплаве при термической обработке, в состав стали вводят титан, вступающий в связь с углеродом. При этом образуется карбид титана, а образование карбидов хрома прекращается. Это предотвращает межкристаллитную коррозию.

Температура плавления нержавеющей стали - 1450°С. Усадка при плавлении - 2, 7 - 3% от объема.

Сплавы титана

В последнее время созданы новые сплавы металлов, имеющие повышенные качественные характеристики: биологическую инертность, высокую удельную прочность, отличную химическую стойкость по отношению ко многим агрессивным средам, низкий коэффициент усадки при литье. К таким перспективным конструкционным материалам относятся сплавы титана. Их' физические, химические и механические- свойства открывают широкие возможности использования во многих отраслях промышленности. В медицине у титана нет конкурентов по удельной прочности и коррозионной стойкости, в связи с чем он быстро завоевал признание и выходит на этап широкого внедрения в хирургическую (имплантология) и ортопедическую стоматологию. Анализ данных научных исследований последнего времени убедительно показывает практически неограниченную возможность обработки сплавов титана известными в зубопротезной технике методами (штампованием и литьем). Из соединений титана в зуботехнической практике применяется двуокись титана (TiO2). Она представляет собой белый порошок, который используется в качестве замутнителя при производстве пластмасс, а также при приготовлении лаков для покрытия металлических частей зубных протезов. Однако в зубном протезировании можно применять не только соединения титана с кислородом, но и конструкционный титан - легкий, прочный, биологически инертный, хорошо поддающийся обработке металл. Титановые имплантаты вживляют в костную ткань челюсти. Стандартные верхушечные штифты из титана используются для закрытия корневого канала при его резекции. Для ортопедической стоматологии интересен также факт применения титановой металлокерамики и возможность химического и электролитического полирования титана. Биологическая индифферентность, немагнитность, малый удельный вес, высокая прочность, коррозионная стойкость во многих агрессивных средах, нетоксичность и доступность, дешевизна сделали титан и его сплавы почти универсальным и необходимым материалом не только в технике, но и в медицине, особенно в ортопедической стоматологии.

Применяют различные марки титановых сплавов. Для металлокерамики используют сплав Тi-6АG-4V. Для изготовления вкладок, штифтовых конструкций, коронок, мостовидных протезов, каркасов бюгельных протезов, имплантатов, а также мелкого медицинского инструментария применяются сплавы ВТ1Л, ВТ5Л, ВТ6Л. Высокая коррозионная стойкость, биологическая инертность титана и его сплавов позволяют широко применять их в имплантологии. Эти сплавы наиболее перспективны [8].

Сплавы на основе никеля, кобальта, хрома

Высокая стоимость благородных металлов, их недостаточная прочность и высокая теплопроводность побудили к поиску новых сплавов на основе никеля, хрома, кобальта и др. В настоящее время широкое распространение получили сплавы, не содержащие железа: хромокобальтовые и хромоникелевые. Они применяются для изготовления современных металлокерамических, бюгельных протезов и протезов с литым базисом.

С 1953 г. в нашей стране выпускается кобальтохромовый сплав (КХС). Основу его составляет кобальт, имеющий высокие механические свойства. Молибден придает сплаву, мелкокристаллическую структуру, что также усиливает прочность. Марганец повышает качество литья, понижает температуру плавления, способствует удалению газов и сернистых соединений.

Для изготовления каркасов металлокерамических протезов в основном используются сплавы двух групп - на основе никеля (Ni-Сг) и на основе кобальта (Со-Сг). Сплавы обеих групп содержат добавки хрома для увеличения коррозионной стойкости и уменьшения способности к потускнению. Никелевые сплавы содержат добавки алюминия и титана для повышения прочности. Бериллий снижает температуру плавления никелевых сплавов и обеспечивает увеличение абсолютного удлинения в обеих группах. При тех же режимах тепловой обработки свойства сплавов на основе кобальта меняются очень незначительно. Неблагородные сплавы для металлокерамики по своим литейным свойствам хуже благородных. Для улучшения литейных свойств в состав никелевых сплавов вводят бериллий, обладающий значительной токсичностью. Выведение его из состава никелевых и кобальтовых сплавов приводит к ухудшению литейных свойств последнего, увеличивает поры, внутренние пустоты, что приводит к снижению коррозийной стойкости сплавов.

Кобальтовые сплавы имеют лучшую, по сравнению с никелевыми, биосовместимость и превосходные физико-механические свойства.

Для изготовления стандартных деталей зубных протезов (зубы, каркасы и т. п.) КХС не используют из-за большой твердости и трудностей припасовки. Так же, как и нержавеющая хромоникелевая сталь, кобальтохромовый сплав не соответствует цвету естественных зубов. Изделия из КХС трудно полируются механическим способом, для придания им зеркального блеска требуется электрополировка.

С учетом отрицательных качеств, применяемых в ортопедической стоматологии основных или конструкционных сплавов, идет постоянный поиск новых материалов. В настоящее время созданы сплавы, имеющие меньшую усадку, повышенную удельную прочность, химическую стойкость ко многим агрессивным средам и биологическую инертность в полости рта. К таким материалам относятся сплавы на основе титана.

С целью придания протезам лучших декоративных свойств предложены материалы, внешне имитирующие протезы из золотых сплавов. В качестве защитно-декоративного покрытия используют, в основном, нитрид - титановые и титан - цирконевые соединения, напыленные в вакууме на протез из стали или КХС. Несмотря на повышенную износостойкость, индифферентность к биологическим средам, эти материалы не решают одну из главных задач зубного протезирования - восстановление эстетической нормы [10].

Данная задача может быть почти полностью и достаточно успешно решена, если в одной конструкции протеза соединить эстетичную пластмассу или керамику с прочными металлическими сплавами. Соединение, например, фарфоровой массы, восстанавливающей в полном объеме эстетические нормы, с металлической основой, заключенной внутри протеза, достигается, главным образом, путем спекания их в вакууме во время обжига фарфора.

Вспомогательные металлы и сплавы

Вспомогательные металлы в небольших количествах могут входить в состав конструкционных сплавов. Они не определяют их основные свойства, а лишь подправляют отдельные качества. Большинство вспомогательных металлов входит в сплавы, которые используются на промежуточных этапах изготовления протезов и аппаратов. Из них делают зуботехнические инструменты, приспособления и часть расходного материала. Для указанных целей чаще других используются алюминий, висмут, кадмий, магний, медь, олово, свинец, сурьма, титан, цинк.

Алюминий хорошо штампуется, вытягивается. На воздухе покрывается оксидной пленкой. Применяется в виде проволоки для изготовления временных шин при переломах челюстей. Входит в состав сплавов.

Висмут при накаливании горит ярким пламенем. Имеет самую низкую среди твердых металлов температуру кипения. Мягкий. При красном калении сгорает. Вводится в припой для снижения температуры плавления. Входит в состав легкоплавких сплавов.

Магний - самый легкий из металлов. При температуре 600°С воспламеняется. Вводится в состав сплавов как очиститель и раскислитель. Входит в состав припоя для нержавеющей стали.

Медь обладает хорошей ковкостью, тягучестью, большой тепло- и электропроводностью. Во влажной среде окисляется, покрываясь зеленым налетом. Входит в состав золотых и золото - платиновых сплавов для повышения вязкости и нейтрализации отрицательных качеств «белящих» металлов (серебра, платины). Применяется при приготовлении амальгамы и серебряного припоя.

Олово имеет самую низкую температуру плавления из всех металлов. Ковкий металл. Применяется в виде фольги, припоя для холодного паяния. Входит в состав бронзы, легкоплавких сплавов для штампов и серебряной амальгамы.

Свинец под влиянием влажного воздуха пассивируется. Без окисления хранится в керосине. Имеет малую усадку (1, 4%). Применяется в виде фольги, для прокладок с целью обеспечения герметичности. Из чистого свинца делают массивные подставки («подушки») Для предварительной штамповки коронок.

Сурьма - очень хрупкий металл. Входит в состав сплавов для получения очень точных штампов. Применяется в составе подшипников Многочисленных машин и моторов зуботехнической лаборатории.

Титан покрывается тонкой защитной пленкой, которая предохраняет его от дальнейшего окисления. В нержавеющей стали уменьшает содержание карбидов хрома. Сплавы на основе титана способны заменить нержавеющую сталь. Двуокись титана используется как замутнитель пластмассы и в качестве основы в маскировочных (покрывных) лаках. Цинк в интервале 500-600°С в присутствии воздуха горит ярким синевато-зеленым пламенем. Стоек против окисления. Применяется для зашиты железных емкостей от коррозии. Входит в состав латуни и припоев.

К вспомогательным сплавам, наиболее часто применяемым в лаборатории, относятся: алюминиевая бронза, дюралюминий, латунь, припой для золотых сплавов, припой типа припоя Цитрина, сплав Мелота. Дюралюминий, или твердый алюминий, применяется для изготовления больших и малых кювет. Латунь входит в состав золотых и серебряных припоев. Из нее готовят ортодонтические замки (винты), делают большие и малые кюветы.

Припой для золотых и золото - платиновых сплавов изготавливают на основе золота 750-й пробы. В последнее время поставляется припой марки ЗлСрКдМ 750-30-120-100. Выпускается в виде полосы шириной 100 мм и толщиной 0, 3 мм. Применяется для соединения деталей мостовидных протезов, шинирующих и бюгельных конструкций, а также для утолщения окклюзионной стенки золотых коронок. Припой типа припоя Цитрина применяется для соединения деталей из нержавеющей стали и КХС. В настоящее время используется припой марки ПСрМЦ-37, в состав которого входит 37% серебра. Выпускается в виде проволоки в мотках весом 40 г, упакованных в целлофановые пакеты. Чтобы без затруднения спаять серебряно-палладиевые сплавы, к припою для нержавеющей стали надо добавить 15% палладия (по весу) [11].

Заключение

В данной работе были рассмотрены особенности и свойства материалов применяемых в ортопедической стоматологии.

Такие физические свойства материалов как: плотность, температура плавления и кипения, теплоемкость, теплопроводность, термические коэффициенты линейного и объемного расширения, поверхностное напряжение, позволяют выделить лишь определенные вещества подходящие для зубного протезирования.

Зубной протез необходим в тех случаях, когда объем вмешательства на зубе делает невозможным установку пломбы, либо если отсутствует полностью один или несколько зубов. В этом случае, зубной протез выполняет не только косметическую функцию, но и обеспечивает в значительной степени стабильность и форму прикуса.

Актуальность работы показывает, что дальнейшее развитие стоматологии не возможно без физических исследований качеств различных веществ. Это значит, что будут появляться все более совершенные материалы, с более совершенными химическими, а главное физическими свойствами.

Список использованной литературы

1. Ортопедическая стоматология / Е. Н. Жулев [и др. ] М. : Медицинское информационное агентство. 2012. 840 с.

2. Зубопротезная техника / С. Д. Арутюнов [и др. ] М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 384 с.

3. Съемные протезы / М. Л. Миронова [и др. ] М. : ГЭОТАР-Медиа. 2012. 464 с.

4. Гигиена при зубном протезировании / С. Б. Улитовский [и др. ] М. : МЕДпресс-информ. 2009. 112 с.

5. Предварительное лечение больных перед зубным протезированием /

В. Н. Трезубова [и др. ] М. : Медицинское информационное агентство. 2009. 160 с.

6. Руководство по стоматологическому материаловедению / Е. А. Брагина [и др. ] М. : Медицинское информационное агентство. 2013. 304 с.

7. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение /

Л. М. Мишнев [и др. ] М. : МЕДпресс-информ. 2011. 384 с.

8. Физика и биофизика. Практикум / В. Ф. Антонов [и др. ] М. : ГЭОТАР-Медиа. 2012. 336 с.

9. Высокомолекулярные соединения / Ю. Д. Семчиков [и др. ] М. : Академия. 2010. 368 с.

10. Металловедение сплавов тугоплавких и редких металлов / Е. М. Савицкий [и др. ] М. : Наука. 2012. 334 с.

11. В. В. Плошкин. Материаловедение. М. : Юрайт, 2011. 464 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Материалы, применяемые в стоматологии (конструкционные, вспомогательные, клинические). Особенности материалов, используемых врачом-стоматологом в процессе изготовления зубных протезов и на приеме больных. Характеристика свойств основных материалов.

    презентация [344,1 K], добавлен 26.10.2014

  • Характеристика свойств моделировочных материалов, применяемых в ортопедической стоматологии. Особенности их классификации, правила и техника использования. Восковые моделировочные стоматологические материалы, воспроизводящие анатомическую форму зуба.

    курсовая работа [48,1 K], добавлен 28.04.2014

  • Определение и классификация материалов применяемых в стоматологии. Оттискные материалы: твердые, эластические (альгинатные и силиконовые массы, полисульфидные (тиоколовые) и полиэфирные), термопластические (обратимые). Способы изготовления оттиска.

    курсовая работа [28,9 K], добавлен 12.01.2015

  • Особенности акриловых базисных материалов. Технология изготовления полимер–мономерной композиции с применением процесса полимеризации. Необходимые свойства материала для базисов съемных протезов. Понятие пористости, остаточного мономера, водопоглощения.

    презентация [227,1 K], добавлен 16.11.2014

  • Прямое пломбирование с использованием композитных материалов как неотъемлемая составная часть современной стоматологии. Композиты – полимерные пломбировочные материалы, состоящие из трех компонентов. Особенности классификации композиционных материалов.

    презентация [737,2 K], добавлен 17.12.2014

  • Материалы, которые применяются в клинике ортопедической стоматологии. Требования, предъявляемые к ним. Оттиски, их классификация, методы получения. Клинические и физико-химические характеристики оттискных материалов. Осложнения во время снятия отпечатка.

    презентация [1,1 M], добавлен 19.02.2015

  • Слепочные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии. Цинкоксидэвгеноловые пасты Репин. Тиоколовые слепочные массы. Обработка и обеззараживание слепков при изготовлении зубных протезов. Эластические оттискные материалы, их особенности.

    реферат [19,6 K], добавлен 27.02.2012

  • История ортопедической стоматологии. Виды зубных протезов: металлокерамика, вкладки, виниры. Этапы зубного протезирования. Съемные и условно-съемные зубные протезы, уход за ними. Бюгельное протезирование зубов. Протезирование без обточки соседних зубов.

    реферат [24,3 K], добавлен 18.11.2009

  • Свойства шовных стоматологических материалов и их классификация. Виды и техника завязывания узлов, основные требования при завязывании узлов. Виды хирургических швов, характеристика узловых швов и непрерывных швов. Материалы, используемые в стоматологии.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 28.04.2014

  • Современные пломбировочные материалы, их разделение на группы. Классификация материалов для лечебных подкладок. Материалы для повязок и временных пломб. Состав полимерных цементов. Свойства пломбировочного (реставрационного) материала, его классификация.

    презентация [7,0 M], добавлен 14.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.