提高金-瓷界面结合强度的方法

提高金-瓷界面结合强度的方法
c12蛋白芯片摘要 金属与瓷层间存在两种不同物质界面,金属-瓷界面间的结合力是金-瓷修复体成功的关键。界面间的结合力主要是物理性结合力和化学性结合力。本文根据金属与瓷材料的特性,如何正确选择金属和瓷材料;如何选择磨头,喷砂的粒度、角度、压力、时间和有机溶剂清洗对金属表面的清洗;如何进行遮层及体瓷的操作;如何选择瓷烧结和冷却的程序能够有效提高金-瓷界面间的结合力等方面进行论述。
关键词 金属烤瓷 金瓷界面 金瓷结合强度
金属烤瓷修复体具有金属的强度和瓷的美观,良好的生物相容,颜、质感逼真,泽稳定和坚固耐用等优点,广泛应用于临床。
材料的正确选择
金属与瓷材料的特性:水力坡度金属是热的良导体,在瓷烧结过程中膨胀与收缩的速度快。而瓷是热的良导体,在瓷烧结过程中膨胀与收缩的速度慢,而且瓷的抗压强度远超过抗张强度,约10倍以上。由于金属和瓷间存在着热力学特性的差异,若二者热膨胀与收缩不同,则会产生
瞬间热应力和残余热应力,残余应力会在整个烧结循环中存在并在烧结后或功能过程中释放出来,导致修复体瓷崩、瓷裂或瓷脱落[1,2]。金属与瓷的热膨胀系数的匹配性是十分重要的,两者之差应控制在(0.9~1.5)×10-6/0C为宜[3]。金-瓷界面间的化学性结合主要是金属含有一定量的微量元素,如Sn、In等在预氧化过程中其表面形成一层氧化膜,该氧化膜与瓷产生化学结合。
金属与瓷材料的选择:金属与瓷的匹配要满足二者的热机械相容性。一是金属的熔点应高于烤瓷熔附温度170~270;二是二者的热膨胀系数要相匹配。贵金属合金微量元素如Sn、In等,贵金属合金与瓷的结合强度高于非贵金属合金,因此金属首选贵金属合金,其次选含可提高与瓷的结合强度的微量元素的非贵金属合金。
正确的操作
金属表面的粗化及清洗:金属金-瓷结合面经过打磨和喷砂处理后,会产生一定程度的粗糙度,这既提高了瓷对金属的湿润性,又增加了接触面积,提高了机械结合力和化学结合力。但粗化不足或过度的粗化会降低金瓷结合力[4]。所以,对金属金-瓷结合面进行适当的粗化十分必要的。磨头的选择:选用陶瓷磨头、金刚钻及裂钻按着一定的顺序、一
定的角度和恰当的力量打磨[5]。禁用碳化硅磨头进行粗打磨[6]。诊疗规范②喷砂处理:喷砂能够去除金属表面杂质,形成均匀一致的粗糙面。根据金属不同选用适当粒度的Al2O3,选用性能适当喷砂机,适当的喷砂粒度、角度(60°)、喷砂压力和喷砂时间[7]。清洗处理:清洗能够清除混入金属金-瓷结合面上的包埋材料和粉尘。选用四氯化碳、、丙酮等有机溶剂清洗或用高压蒸汽冲洗能够清除金属表面的杂质控制界面气泡[5,8]。
金属表面的处理:除气及预氧化的作用是排除和去除金属表面的气体杂质及产气物质,使金属表面形成均匀致密的氧化膜,改善瓷在金属表面的湿润效果[9,10]。恰当的预氧化能使贵金属合金内的Sn、In及非贵金属合金内的Cr、Ni等元素在金-瓷界面的金属表面形成Sn02、In203 NiCr204、Cr203等氧化物与瓷中的氧化物形成同种氧化物的过度层,提高金-瓷界面的化学结合强度[9]。不恰当的预氧化热处理能使易形成氧化膜过薄或过厚,金-瓷结合力降低。因此,不同的金属应采用适当的处理程序,通过宏观和微观确认氧化层的情况。如Ni-Cr合金氧化处理后宏观呈紫,氧化层应为0.2~0.3mm。
遮层及体瓷操作:遮层是金瓷修复体成功的关键,决定着金瓷结合力的大小。菲律宾国旗遮技术上两层遮瓷,第一层为湿润层使瓷在金属表面形成良好的湿润状态,第二层遮层。
厚度为0.18~0.2mm,宏观为蛋皮状为宜。体瓷的操作时,应熟练掌握和应用水分控制理论和技术、瓷沉积理论和技术。整个操作过程使瓷层水分一致,高密度瓷沉积。烧结后收缩层瓷产生应力,降低瓷与金属界面的结合力。
瓷烧结程序:瓷烧结程序包括预热时间、烧结温度、升温速率、烧结结束温度及维持时间和冷却速率等,正确的操作提高金瓷结合力,错误的操作造成瓷与金属的膨胀系数不匹配而失败。充分干燥的时间,使瓷水分蒸发防止瓷崩或龟裂的出现。烧结起始温度要设定在熔化温度50~100,真空形成之后开始。根据金属、瓷材料的特性设定升降速度瓷烧结程序,使金属与瓷的热膨胀系数匹配,防止残余应力储存,提高金-瓷界面的结合力。不要千篇一律的采用一个瓷烧结程序。
参考文献
1 Bagby M,Marshall ST,Marshall GW.Metal ceramic compatibility: Areview of the literature.J Prosthet Dent,1990,63(1):21.
2 Derand T.Residual stress in metal-ceramic crowns.J Oral Rehabil,1981,8(1):69-74.
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3 Asaoka K,Tesk JA.Transieny and residual stress in porcelain metal strip[J].J Dent Res,1990,69.463-468.
狗镇百度影音4 Carpenter MA,Goodkind RJ.Effect of varying surface texture on bondstrength of one semiprecious and one nonprecious ceramo-alloy.J Pros-thet Dent,1979,42(1):86.
5 徐君伍,主编.口腔修复理论与临床.北京:人民卫生出版社,1999:278-284.
6 Warpehe WS,Goodkind RJ.Design and technique variables affectingfracture resistance of metal-ceramic restorations.J Prosthet Dent,1976.
7 文志红,杜传诗,郑弟泽,等.不同喷砂粒度对金-瓷结合强度的影响.中华口腔医学杂志,1994,29(4):229.
8 陈吉华,森修一,永野清司,编著.现代临床金属烤瓷修复学.西安:陕西科技出版社,1998:17-60.
9 Wu Y,Moser JB,Jameson LM,et al.The effect of oxidation heat treat-ment on porcelain bond strength in selected base metal alloys.J ProsthetDent,1991,66(4):439.
10MegerT.Chemical bonding in the porcelain-baked-metal technique.J Dent Res,1971,50(3):760.

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