КЕРАМИЧЕСКИЕ И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

Прогресс в области медицинского материаловедения обусловлен разработкой новых биосовместимых керамических и стеклокристаллических материалов, которые применяются в медицине как для изготовления имплантатов, так и в качестве конструкционных материалов в стоматологии. Керамика является пpaктически единственным материалом, не вызывающим аллергическую реакцию. Для изготовления металлокерамических коронок в стоматологии традиционно применяется стеклокристаллический материал на основе полевого шпата с введением различных оксидов в качестве модифицирующих добавок. В то же время, для целей имплантации в настоящее время активно внедряется керамика, содержащая гидроксиапатит - максимально безопасное для применения в ротовой полости человека соединение - Ca10(PO4)6(OH)2. Гидроксиапатит в качестве составляющей керамической составляющей наддесневой части искусственного зуба пока пpaктически не используется, хотя весьма заманчиво применение для этой цели биосовместимого, не имеющего вредных примесей материала. Наши исследования показали, что возможность применения этого уникального соединения обусловлено не только биологической совместимостью с организмом человека, но и возможностью целенаправленного воздействия на структуру и свойства стеклокристаллического покрытия. Недостатком многих применяемых на пpaктике составов является повышенная микротвердость, значительно превышающая микротвердость естественного зуба (в среднем на 25%) и приводящая к преждевременному изнашиванию зуба-антагониста. Маскирующий эффект при нанесении на металлическую основу зубной коронки традиционно создается оксидами типа SnO2. Применение гидроксиапатита в качестве «замутнителя» стеклокристаллического материала вместо традиционно применяемого касситерита (SnO2) дало возможность создать грунтовое покрытие, достаточно хорошо маскирующее металлическую подложку. Кристаллы апатита выполняют роль глушителя, маскируя поверхность металлической коронки, при этом отпадает необходимость в применении диоксида олова. Введение в состав композиции апатитовой составляющей, кроме того, несколько снижает микротвердость стеклокерамики, приближая её значение к микротвердости эмали естественного зуба.
Сочетание в одном составе нескольких кристаллических составляющих также благоприятно сказывается на свойствах стоматологического покрытия. Призматические кристаллы диопсида (CaMgSi2O6) и игольчатые волластонита (CaSiO3), введенные с состав покрытия, обеспечивают прочность и термическую устойчивость покрытия. При этом важным является соблюдение определенной последовательности технологических операций. Введение кристаллических веществ в стекломассу в готовом виде стабилизирует фазовый состав стеклокерамики. Применяемая температура варки фритты и её состав пpaктически не разрушают структуру апатита и диопсида. Волластонит частично растворяется в стекломассе и кристаллизуется при охлаждении в виде игольчатых микрокристаллов. Уменьшение содержания всех вводимых в стекломассу кристаллических фаз ниже предельного значения приводит к снижению маскирующего эффекта покрытия, к уменьшению механической прочности и термической стойкости композиции за счет снижения армирующего эффекта.
Стеклокристаллический материал в зависимости от соотношения компонентов имеет следующие физико-механические хаpaктеристики:
Таблица 1. Физико-механические хаpaктеристики:
|
Температура фриттования, оС |
1150-1200оС |
|
Температура спекания, оС |
960-980 |
|
Предел прочности при сжатии, МПа |
380-400 |
|
Микротвердость, МПа |
3200-3810 |
|
Коэффициент линейного термического расширения, град.-1 (20-400оС) |
10,0 - 13,6х10-6 |
|
Степень белизны, % |
25-97 |
|
Число термоциклов в интервале 20-100оС до появления микротрещин |
30 - 35 |
Степень белизны покрытия оценивалось при нанесении его на плоскую металлическую подложку при толщине после оплавления 500 мкм. За 100% принималось отражение от образца из BaCO3.
Для воспроизведения эстетики живого зуба металлокерамические и цельнокерамические протезы должны иметь соответствующую окраску. Введение любых химических соединений в состав стоматологических покрытий должно производиться с учетом максимальной безопасности для человека, поэтому выбор соединений, пригодных для этой цели, нельзя назвать широким. В нашей работе также исследовалась возможность применения в качестве компонента стеклокерамики фосфатсодержащего компонента. Как оказалось введение гидроксиапатита в состав стеклокристаллического полевошпатового покрытия имеет ещё один очень важный эффект: оно влияет на его цветовые хаpaктеристики. При введении в шихту для варки полевошпатового стекла небольшого количества гидроксиапатита в получаемой эмали наблюдается устойчивый опаловый эффект. Изучение этого явления с помощью электронной микроскопии, рентгенографии и ИК-спектроскопии показывает, что в данном случае эффект возникновения опалесценции обусловлен не рассеянием света непосредственно на кристаллах гидроксиапатита, а его модифицирующим влиянием на состояние стеклофазы. Рентгенограммы образцов эмали имеют вид типичный для аморфизированного состояния, малоинтенсивные рефлексы на них идентифицируются как лейцитовые. При повышении содержания гидроксиапатита в исходной шихте количество кристаллической фазы лейцита соответственно увеличивается и, если содержание Ca10(PO4)6(OH)2 становится равным или более 20 мас.%, появляются и собственные рефлексы гидроксиапатита, вследствие его малой растворимости в расплаве стекла при температуре варки. Введение в массы гидроксиапатита по-разному сказывается и на цветовых хаpaктеристиках материалов, окрашенных оксидами-хромофорами. Хаpaктерно, что покрытия состава дентина, в присутствии гидроксиапатита окрашиваются всеми исследованными хромофорами (оксиды церия, железа, марганца) более ярко, чем составы без добавки фосфатсодержащего компонента. Такое же сочетание оксида-хромофора и фосфатсодержащего компонента в эмалях дает более слабую окраску. Изменение интенсивности окраски связано с изменением растворимости ионов-хромофоров в стеклофазе при введении гидроксиапатита и образованием в некоторых случаях слабоокрашенных фосфатных соединений. Определение трихроматических параметров стеклокристаллических покрытий с помощью программы Adobe Photoshop CS показывает, что окраска готовых материалов близка к светло коричневой, при этом окраска дентина выражена сильнее, чем эмали. В целом тенденция к ослаблению и некоторому изменению хаpaктера окраски при переходе от дентина к эмали положительно сказывается на внешнем виде покрытия, приближая его к виду естественного зуба.
Исследования выполнены при поддержке Гранта Президента Российской Федерации №1206.2007.3
Статья в формате PDF
113 KB...
09 08 2026 13:51:30
Статья в формате PDF
209 KB...
08 08 2026 3:25:47
Статья в формате PDF
150 KB...
07 08 2026 9:13:17
Статья в формате PDF
243 KB...
06 08 2026 5:48:57
В работе для 55 элементов периодической системы рассчитаны поверхностное натяжение, критический радиус и постоянная Толмена. Для металлов с низкой температурой плавления величина поверхностного натяжения составляет доли Дж/м2, а для тугоплавких – единицы Дж/м2. Критический радиус d хаpaктеризует внутренние размерные эффекты и не превышает 10 нм для исследованных металлов.
...
05 08 2026 19:34:40
04 08 2026 18:40:26
В статье описывается математическая модель, связывающая уровень психической реакции с личностными хаpaктеристиками человека и с силой информационного воздействия на него. Исследуются условия устойчивости модели методами теории автоматического управления.
...
02 08 2026 7:32:15
31 07 2026 15:19:38
Статья в формате PDF
119 KB...
30 07 2026 18:54:27
Проведена инвентаризация лихенофлоры Республики Татарстан (РТ). Показана роль особо охраняемых природных территорий в сохранении флористического разнообразия. Дан спектр семейств редких видов во флоре обследованной территории и анализ состава географических элементов. Рассмотрено распределение редких видов по основным типам местообитаний. Даются некоторые сведения о редких и исчезающих лишайниках для включения в Красную книгу РТ.
...
29 07 2026 6:39:11
Статья в формате PDF
144 KB...
28 07 2026 23:36:26
27 07 2026 18:45:46
Статья в формате PDF
253 KB...
24 07 2026 14:38:31
Статья в формате PDF
112 KB...
22 07 2026 19:42:53
Статья в формате PDF
110 KB...
20 07 2026 7:48:22
Статья в формате PDF
245 KB...
18 07 2026 5:42:57
Статья в формате PDF
123 KB...
17 07 2026 12:16:21
Статья в формате PDF
185 KB...
16 07 2026 1:20:15
Статья в формате PDF
123 KB...
15 07 2026 20:39:20
Статья в формате PDF
116 KB...
14 07 2026 4:12:27
Статья в формате PDF
109 KB...
13 07 2026 9:14:28
12 07 2026 12:29:29
Статья в формате PDF
257 KB...
11 07 2026 14:51:46
Статья в формате PDF
321 KB...
10 07 2026 23:19:42
Статья в формате PDF
118 KB...
09 07 2026 14:51:53
Статья в формате PDF
300 KB...
08 07 2026 6:15:33
07 07 2026 9:32:38
Статья в формате PDF
291 KB...
05 07 2026 9:59:33
Статья в формате PDF
112 KB...
03 07 2026 7:14:31
Статья в формате PDF
217 KB...
02 07 2026 19:43:15
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::