সারফেস চিকিত্সা এবং জিরোকোনিয়া বন্ডিং
Jul 09, 2019|
ডেন্টাল জিরোকোনিয়া সিরামিকগুলিতে ভাল শারীরিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এটি মৌখিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, জিরোকোনিয়া পুনরুদ্ধারের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ধাতু-সিরামিক পুনরুদ্ধারের মতোই ভাল নয়। জটিলতা প্রায়ই দরিদ্র ধারণার হিসাবে প্রদর্শিত। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে যেখানে প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত স্বল্পতা রয়েছে সে ক্ষেত্রে এটি সত্য। Zirconia গঠন স্থিতিশীল এবং বাইন্ডার সঙ্গে রাসায়নিক বন্ধন অভাব। সিলিকন-ভিত্তিক সিরামিকের জন্য প্রচলিত বন্ধন পদ্ধতিগুলি পছন্দসই বন্ড শক্তি অর্জন করে না, এইভাবে জিরোকোনিয়া এবং রজন বৃদ্ধি করে। বন্ডিং শক্তি এই বছরের গবেষণা একটি গরম বিষয় হয়ে উঠেছে।
Zirconia সিরামিক বৈশিষ্ট্য
একটি মেটা বিশ্লেষণ দেখায় যে সমস্ত সিরামিক পুনর্নির্মাণে, বদমেজাজি গ্লাস-সিরামিক কোর-ফ্যাক্টর ফ্র্যাকচারের 5 বছরের ঘটনা হার ছিল 8.0%, এবং গ্লাস-ইনসুলিউটিং অ্যালুমিনি সিরামিকগুলিতে 12.9% উচ্চ ফ্র্যাকচার হার ছিল, জিরোকোনিয়া নিউক্লিয়াস । স্থিতিশীলতা 1.9% এর 5 বছরের ব্যর্থতার হারের সাথে সর্বোত্তম। ক্লিনিকাল অ্যাপ্লিকেশন এবং নান্দনিক পুনরুদ্ধারের বিকাশের সাথে, গত 10-15 বছরে, সমস্ত সিরামিক উপকরণগুলিতে গবেষণা ধীরে ধীরে তার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির উন্নতিতে মনোযোগ দিয়েছে। জিরোকনিয়াম অক্সাইড সিরামিকগুলি তাদের শক্তিশালী যান্ত্রিক শক্তি এবং ভাল জৈববস্তুপুঞ্জের জন্য উপযোগী।
জিরোকনিয়িয়াম অক্সাইডের তিনটি স্ফটিক রূপ রয়েছে: কম তাপমাত্রায় একটি মনোক্লিনিনিক ফেজ, 1170 সেটার উপরে তাপমাত্রায় একটি ত্রৈমাসিক ফেজ এবং 2370 সেন্টিমিটারেরও বেশি ঘনত্বের স্তর। তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সাথে সাথে জিরোকোনিয়ায় আয়তন 3% থেকে 4% । এই ভলিউম বিস্তার একটি বড় অভ্যন্তরীণ চাপ দ্বারা সংসর্গী হয়, যা অবশেষে ক্র্যাকিং বাড়ে। ইট্রিয়াম-স্থিতিশীল ত্রিভুজীয় পর্যায়ে জিরোকোনিয়া (Y-TZP), একটি মেটাস্টেবল টিট্রোঅ্যাগলাল ফেজ তৈরি করা যেতে পারে যত্রিয়াম অক্সাইড 2-3 মিলে%, যার ফলে জিরোকোনিয়া সম্পর্কিত আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যায়। যখন জিরোকোনিয়াতে চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং ফাটলগুলি উৎপন্ন হয়, ক্র্যাকগুলি প্রায় এবং কাছাকাছি ক্র্যাকগুলি টি ফেজ থেকে এম পর্যায় পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় এবং চাপ সৃষ্টি করে ভলিউমটি প্রসারিত হয়, যা ক্র্যাক দ্বারা উত্পন্ন চাপ দ্বারা অফসেট হয়, যার ফলে বৃদ্ধি হয় zirconia শক্তির। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, ই-টিজেডিতে 5-10 এমপিএ / এম / 2 এবং ফ্র্যাংকলিয়াল শক্তি 900-1400 এমপিএর ফ্র্যাকারের শক্ততা রয়েছে যা অ্যালুমিনি-ভিত্তিক উপাদান থেকে দ্বিগুণ এবং লিথিয়াম ডিসিলিকেট-ভিত্তিক উপাদান তিনবার সমান। স্ট্যাটিক লোড 2000N শক্তি প্রতিরোধ করতে পারেন। তাছাড়া, Y-TZP এর মধ্যে একটি গ্লাস উপাদান থাকে না এবং লালাতে আর্দ্রতা এবং গ্লাসের প্রতিক্রিয়ার কারণে গ্লাস গঠনের সুরক্ষার ক্র্যাক এবং ক্র্যাকের কারণ হয় না।
zirconia পৃষ্ঠ চিকিত্সা পদ্ধতি এবং নীতি
জিরোকনিয়াম অক্সাইড পৃষ্ঠ চিকিত্সা পদ্ধতি যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যান্ত্রিক চিকিত্সা শারীরিক উপায়ে bonding পৃষ্ঠ roughening বোঝায়, বন্ধন পৃষ্ঠ এলাকা এবং যান্ত্রিক ফিটিং বল বৃদ্ধি। রাসায়নিক পদ্ধতি বন্ধন বৃদ্ধির জন্য কিছু রাসায়নিক এজেন্ট ব্যবহার করে জিরোকনিয়াম পৃষ্ঠার বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তন করার কথা বোঝায়।
1. নির্বাচনী permeation Etching প্রযুক্তি
এটা জিরোকনিয়াম চীনামাটির বাসন পৃষ্ঠ পৃষ্ঠতলতা বৃদ্ধি একটি নতুন প্রযুক্তি। নীতিটি জিরোকোনিয়ামের পৃষ্ঠায় একটি বিশেষ সিলিকেট গ্লাস পরানো এবং তারপর এটি 750 সেন্টিমিটার উপরে গ্লাস লেপ দ্রবীভূত করা এবং জিরোকোনিয়া শস্য সীমানা অনুসরণ করা। অঞ্চলের ছত্রাক জিরোকোনিয়া পৃষ্ঠের শস্য এবং বিচ্ছেদ বিভাজন প্রচার করে। তারপরে, এটি হাইড্রোফ্লোরিক এসিডের সাথে আরও আন্তঃচঞ্চলীয় ছিদ্রগুলির একটি ত্রিমাত্রিক নেটওয়ার্ক গঠন গঠন করে, যার ফলে ভয়েডগুলিতে আঠালো মেশানো এবং সিরামিক রজনের বন্ধন শক্তি বৃদ্ধি করে।
Casucci et al দ্বারা অধ্যয়ন। দেখান যে এই কৌশল দ্বারা চিকিত্সা জিরোকোনিয়া পৃষ্ঠ পৃষ্ঠতলতা sandblasted এবং হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড চিকিত্সা পৃষ্ঠতল চেয়ে বেশি।
2. অ্যাসিড নকশার
2.1 হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড নকশার
হাইড্রোফ্লোরিক এসিড সিরামিক অ্যাসিড ইটেন্ট যা সিরামিক উপাদানগুলিতে গ্লাস ম্যাট্রিক্স দ্রবীভূত করে রজন এবং চীনামাটির বাসন মধ্যে যান্ত্রিক ফিটিং বল উন্নত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। জিরোকোনিয়া সিরামিকের মধ্যে একটি গ্লাস ম্যাট্রিক্স নেই, এটি হাইড্রোফ্লোরিক এসিড জিরোকোনিয়ায় অকার্যকর বলে মনে করা হয়। যাইহোক, কিছু পণ্ডিতদের পাওয়া গেছে যে হাইড্রোফ্লোরিক এসিড নকশার ক্ষুদ্রতর চীনামাটির ক্ষুদ্র পৃষ্ঠ কণা তৈরি করে এবং কণা ফাঁক বাড়ায়, কিন্তু আঠালো শস্য ফাঁক প্রবেশ করে না।
2.2 গরম এসিড সমাধান অ্যাসিড নকশার
এই প্রযুক্তির নীতিটি দৃঢ়ভাবে অ্যাসিড দিয়ে গরম করার পরে জিরোকোনিয়া পৃষ্ঠের অনিয়মিত উচ্চ-শক্তি পরমাণুগুলিকে নির্বাচন করে এবং দ্রবীভূত করে এবং একটি বৃহত সংখ্যক ছিদ্রগুলির তিন-মাত্রিক পৃষ্ঠ গঠন গঠন করে, যা একটি ভাল যান্ত্রিক প্রতিরক্ষা শক্তি সরবরাহ করে Zirconium- সিরামিক রজন বন্ড জন্য। Casucci et al। এইচসিএল এবং Fe2CI3 ব্যবহৃত এসিড etchants এবং 30 মিনিটের জন্য 100C এ etched। ফলাফল দেখায় যে বন্ড শক্তি কন্ট্রোল গ্রুপের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। কিছু গবেষণায় HF এবং HNO3 মিশ্রণ, H2SO4 এবং HF এবং HNO3 মিশ্রণ, H2SO4 এবং (NH4) 2SO4 মিশ্রণটি 30 মিনিটের জন্য 100 সেন্টিমিটার অ্যাসিড জিরোকোনিয়াতে উত্তাপ করে। তুলনা ফলাফল দেখায় যে sandblasting চিকিত্সা গ্রুপ বন্ধন শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়। বিভিন্ন অ্যাসিডের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না (পি> 0.05)। এটি দেখা যায় যে গরম অ্যাসিড সমাধান এসিড নকশার পৃষ্ঠ চিকিত্সা পদ্ধতি কার্যকরভাবে জিরোকোনিয়াম চীনামাটির বাসন পৃষ্ঠের ঘূর্ণন করতে পারে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে চীনামাটির বাসন-রজন
3 যান্ত্রিক চিকিত্সা
3.1 যান্ত্রিক মসৃণতা
যান্ত্রিক গ্রাইন্ডিং একটি অপারেশন প্রায়ই সমস্ত সিরামিক মুকুট ফিটিং প্রক্রিয়া সময় সঞ্চালিত হয়। কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে ক্লিনিকাল গ্রাইন্ডিং প্রক্রিয়াটি অবশিষ্ট তীব্র চাপ সৃষ্টি করবে, পুনরুদ্ধারের বৃদ্ধির গতি বাড়িয়ে দেবে এবং এভাবে পুনরুদ্ধারের জীবনকে প্রভাবিত করবে। চেন ইনিং এবং অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রাইন্ডিং সিরামিক স্থিতিশীলতা হ্রাস করে, যখন মসৃণতা এবং গ্ল্যাজিংয়ের সিরামিক পক্বতা নিষ্ক্রিয় করার প্রভাব থাকে।
3.2 অ্যালুমিনি বিস্ফোরণ প্রযুক্তি
অ্যালুমিনি কণা বিস্ফোরণ জিরোকোনিয়া সিরামিক পৃষ্ঠের রুক্ষতা এবং পরিচ্ছন্নতা বাড়িয়ে তুলতে পারে, যার ফলে সিরামিক ব্লক এবং দাঁত মধ্যে যান্ত্রিক ধারণ বৃদ্ধি, এবং 10-মেথ্যাক্রিলয়লক্সফক্সফাজাইল ফসফেট (এমডিপি) সঙ্গে মিলিত করা যাবে। ফসফরিক এসিড মোনোমার রসায়নিক বন্ধনের রজন বন্ডিং উপাদান জিরোকোনিয়া এবং দাঁতের মধ্যে আঠালো বৃদ্ধি। Guazzato এট আল। পাওয়া গেছে যে বায়ু বিস্ফোরণে পেষণকারী চাকার এবং burs তুলনায় zirconia পৃষ্ঠের অন্তত ত্রুটি আছে, এবং zirconia পুনরুদ্ধারের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের উপর এটি সবচেয়ে ভাল প্রভাব আছে। অ্যালুমিনি কণা আকারে নির্বাচন, 120, 80, 40 অপরাহ্ন Al2O3 কণা ব্যবহার করা হয়। ২0 মিটারের জন্য 0.4 এমপিএতে জিরোকোনিয়া বিস্ফোরণের ফলাফল 120 এবং 80 মাইক্রো কণা চিকিত্সা চক্রের সিরামিক পৃষ্ঠের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখায়নি। এবং সব 40 μm গ্রুপের নিচে।
কিছু গবেষক ফলাফল একই নয়। ইয়ান হ্যাকসিন এবং অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে স্যান্ডব্লাস্টিং চিকিত্সা পৃষ্ঠের ঘাটতি বাড়ায় তবে এটি বন্ধনের প্রভাবকে উন্নত করে না। নিশ্চিত করার জন্য এই অবশেষ কারণ।
3.3 লেজার etching প্রযুক্তি
লেজারের নকশায় জিরোকোনিয়া সিরামিক এবং জিনকোনিয়া এবং রজনের যান্ত্রিক লকিং ফোর্স বাড়ানোর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গঠন করার জন্য পৃষ্ঠের গলন এবং পুনরায় কোঁকানো সৃষ্টি করার জন্য একটি জিরোকোনিয়া সিরামিকের বিকিরণ বোঝায়। সাধারণত ব্যবহৃত লেজারগুলি হল: YAG লেজার, এনডি: YAG লেজার এবং কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) লেজার।
মা ইয়ংগ্যাং এবং অন্যান্য গবেষণায় নিশ্চিত করা হয়েছে যে এই তিনটি লেজার-চিকিত্সা সিরামিকগুলির শিয়ার শক্তি কন্ট্রোল গ্রুপের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল এবং তিনজনের মধ্যে পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল না। লেজারের নকশার সিরামিক এবং রজন মধ্যে বন্ধন শক্তি উন্নতির উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। যাইহোক, এই কৌশল বন্ধন স্থায়িত্ব উন্নত করার কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। 6 মাসের জন্য সুপরিণতি পরে লেজার-আকৃতির জিরোকোনিয়া সিরামিক এবং রজন-বন্ড পরীক্ষার টুকরা আঠালো উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয়।
3.4 নোবেলবন্ড পৃষ্ঠ চিকিত্সা
নোবেলবন্ড একটি নতুন সিরামিক পৃষ্ঠ চিকিত্সা প্রযুক্তি যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জিরকোনিয়া পৃষ্ঠতল বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নীতিটি হ'ল কাটার পর পূর্ব-সিঙ্কযুক্ত বা পুরোপুরি সিঙ্কযুক্ত জিরোকোনিয়া ভাস্কর্যের পৃষ্ঠটি জিরোকোনিয়া পাউডার এবং একটি পোরের প্রাক্তন স্লারি দিয়ে লেপানো হয় এবং সিনার্টারিংয়ের পর, মেরুদণ্ড গঠনের ফলে জিরোকোনিয়ামের পৃষ্ঠায় ছিদ্র তৈরি হয়।
ফার্ক এট আল। নোবেলবন্ডের পরে জিরোকোনিয়ার শিয়ার শক্তি তুলনা এবং ধোঁকাবাজকরণের তুলনায়। ফলাফলগুলি দেখায় যে পূর্বের বৃদ্ধির পরে ও পরে পরবর্তী উচ্চ শিয়ার শক্তি রয়েছে, এবং পরবর্তীতে কৃত্রিম তাপচক্রের বৃদ্ধির পরে শিয়ার শক্তি রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে ড্রপ। একই সময়ে, নোবেলবন্ড দ্বারা চিকিত্সা করা জিরোকনিয়াম চীনামাটির বাসন পৃষ্ঠতল sandblasted করার প্রয়োজন হয় না। প্রযুক্তির নতুন হিসাবে, প্রভাব মূল্যায়ন আরও যাচাইকরণ প্রয়োজন।


