{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Циркониевые конструкции для стоматологии

Введение

Структуры из диоксида циркония произвели революцию в современной стоматологии, обеспечив долговечность и точность зубных реставраций. В этой статье мы рассмотрим тонкости изготовления конструкций из диоксида циркония с помощью технологии CAD-CAM, изучим методы, преимущества и проблемы этого инновационного подхода.

zirconia dental implants

Технология CAD-CAM при изготовлении конструкций из диоксида циркония

Используя технологию автоматизированного проектирования и автоматизированного производства(CAD-CAM), циркониевые конструкции изготавливаются с непревзойденной точностью. В этом процессе используются два основных метода, каждый из которых имеет свои особенности.

Фрезерование из полностью спеченных блоков:

  • Плюсы: Прямое фрезерование из полностью спеченных блоков диоксида циркония исключает структурную усадку, обеспечивая окончательную форму без дополнительных корректировок.
  • Минусы: Чрезмерный износ шлифовальных инструментов и появление дефектов в процессе обработки могут снизить механическую надежность.

Фрезерование из предварительно спеченных блоков:

  • Плюсы: Предварительно спеченные блоки позволяют корректировать структурную усадку на этапе проектирования, обеспечивая точную подгонку после окончательного спекания.
  • Минусы: Сложности, связанные с компенсацией усадки, требуют тщательного планирования.

Обзор процесса CAD-CAM

Процесс CAD-CAM состоит из трех ключевых этапов:

  1. Сбор цифровых данных: Точный захват цифровых данных закладывает основу для точного проектирования и изготовления.
  2. Компьютерная обработка и проектирование: Передовые компьютерные алгоритмы обрабатывают полученные данные, способствуя тщательному проектированию структуры из диоксида циркония.
  3. Изготовление: Разработанная структура воплощается в жизнь с помощью фрезерования или механической обработки, в результате чего получается индивидуальная реставрация из диоксида циркония.

zirconia full

Эстетические соображения и достижения

Традиционно обладая тусклым белым цветом, непрозрачность диоксида циркония создавала проблемы для выявления основной структуры. Современные стоматологические системы из диоксида циркония решают эту проблему, придавая структурную окраску и улучшая эстетику. Монолитные реставрации из диоксида циркония, имеющие анатомическую форму, сводят к минимуму необходимость в обширной зуботехнической лаборатории.

Проблемы и будущие исследования

Несмотря на достижения, проблемы сохраняются. Стабилизированный иттрием тетрагональный поликристалл диоксида циркония(Y-TZP) сталкивается с проблемами стабильности во влажной среде, с потенциальным снижением прочности из-за кристаллографических преобразований и циклической усталости от парафункциональных привычек. Текущие исследования направлены на понимание воздействия низкотемпературной деградации (НТД) на стоматологический диоксид циркония.

Техники винирования

Фарфоровое винирование циркониевых инфраструктур играет ключевую роль в достижении анатомического контура и эстетической привлекательности. Применяются два основных метода винирования:

Традиционная техника наслоения:

  • Скрупулезное наслоение, поэтапное наращивание фарфора для достижения желаемой эстетики.

Метод горячего прессования:

  • Современная техника, предполагающая использование тепла и давления для создания бесшовного соединения между диоксидом циркония и виниром.

Заключение

Циркониевые конструкции, созданные с помощью технологии CAD-CAM, представляют собой вершину точности в современной стоматологии. Несмотря на трудности, продолжающиеся исследования и инновационные методы виниринга гарантируют, что диоксид циркония останется краеугольным камнем в достижении долговечных и эстетически привлекательных зубных реставраций. В Stanford Advanced Materials мы используем передовые методики, чтобы внести свой вклад в эволюцию стоматологических материалов и технологий.

Категории
Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
Категории

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Золотые наночудеса: Раскрытие оптической и электронной мощи

Краткое описание золотых наночастиц и их ключевых свойств. Узнайте, как крошечные частицы золота демонстрируют уникальное оптическое поведение и отличную электронную проводимость. Эти свойства находят применение в медицине, электронике и катализе.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Карбид кремния для механических и электронных инноваций

Полное руководство по карбиду кремния, объясняющее его структуру и свойства. Узнайте, как этот материал обеспечивает высокую прочность и износостойкость в таких отраслях, как аэрокосмическая и автомобильная. Узнайте о его роли в высокопроизводительных полупроводниках, силовой электронике и светоизлучающих устройствах.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Наночастицы серебра в медицине: Мощный инструмент для современного здравоохранения

Наночастицы серебра (AgNPs) - самые революционные наноматериалы в медицине благодаря своим превосходным оптическим, электрическим и биологическим характеристикам. Их крошечный размер в наномасштабе и уникальные свойства поверхности позволяют им взаимодействовать с биологическими системами таким образом, который невозможен для объемных материалов, обеспечивая широкий спектр применений в диагностике, лечении и профилактике.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: