009 用牙本质粘结体系将复合物粘结到贱金属合金上的强度
@@”英”/Knight JS…//J Prosthet Dent.-2000,84(2).-149~153本研究比较用7个粘结体系将Herculite杂合复合物粘结到贱金属合金表面的剪切结合强度。用Rexilliun Ⅲ(Ni-Cr-Be合金)制作直径为5.5mm的圆纽扣试样80个,分为8组,每组10个试样,将试样埋入自聚合的丙烯酸中,聚合后,在Ecomet打磨抛光机上打磨金属表面,开始的粗磨用120粗砂纸完成,然后分别用400和600粗砂砂纸抛光。金属表面用50μm氧化铝气磨5s,在流动的龙头水下冲洗5s,然后用无油的压缩空气吹干,直到完全变干。一组试样用Perma Quick材料粘结,用中等压力有力地涂Perma Quick底胶搅浑的涂层到金属表面5s,吹薄3s,然后用压缩空气轻轻吹干底胶约10s,或直到表面有一致的光泽外观,然后用Optilux 401光固化单位聚合底胶20s,用中等压力涂Perma Quick粘结树脂搅浑的涂层到金属表面5s,轻轻吹干2s,光聚合20s。二组试样用Optibond Solo材料,将足够量的Optibond Solo材料应用到金属表面,涂擦15s,光聚合20s。将Prime&Bond2.1应用到第三组试样的金属表面上20s,确信在整个过程中金属保持湿润。然后轻轻吹干粘合剂5s,直到金属表面呈现有光泽,然后光聚合10s。四组试样用3M SingleBond粘合剂处理,在金属表面连续涂两层粘合剂,轻轻吹干5s直到表面出现有光泽的外观,光聚合10s。然后应用第三层粘合剂。五组试样用Panavia21粘固剂粘结,使用底胶。将等量的Panavia 21 ED底胶A和B在调和池中轻轻混合5s,将一薄层混合底胶应用到金属表面,轻轻吹干,使得表面呈潮湿状,然后将一薄层Panavia 21粘固剂应用到涂过底胶的金属上。室温下,将一薄层Panavia 21粘固剂涂到六组试样的金属表面上,该组不用底胶。七组用将带有Optibond FL底胶的Optibond FL粘固剂,先用Optibond FL擦洗金属表面30s,轻轻吹干,直到底胶上出现有光泽的外观。将Optibond FL粘合剂应用到涂过底胶的金属上,光聚合30s。八组试样用All-Bond2材料处理,将等量的底胶A和B混合5s,在金属表面连续涂5层A和B混合底胶,用轻气流吹干底胶15s。然后应用牙本质/牙釉质结合树脂,用干的压缩空气吹薄,光聚合20s。将Herculite杂后复合物装入5号凝胶囊(Eli Lilly)中直到胶囊略微超填,然后将充填复合物胶囊的开口端放在预备好的金属表面上,用牙科探针从胶囊/金属界面除去多余的复合物溢出部分(flash),然后用超过400勒克司(lux)的光强度从3个角度光聚合复合物,每个角度30s,因此,总共3个30s暴光用于聚合复合物,2hr后除去凝胶囊。用MTS System 810机械测试体系从金属上折裂复合物,记录力的大小,进行统计学分析。1~8组的剪切结合强度值(MPa)分别为:12.04±2.26、12.26±3.28、12.20±2.50、14.26±2.83、11.91±2.04、12.96±2.87、14.42±2.75、16.72±3.50。一步方差分析揭示,8个粘结体系之间有显著性差异(p=0.002),多项t检验揭示All-Bond2组值最高,显著高于除3M Single Bond和Optibond FL组以外的其它5组。第5组值最低,显著低于All-Bond 2和Optibond FL组。单组份体系组和多组份体系组剪切结合强度没有显著性差异。牙本质粘合剂体系比树脂粘固剂体系显示出更高的剪切结合强度。应用底胶没有提高Pananvia 21的剪切结合强度。(刘 玲摘 汪大林校)
牙本质、粘结体系、复合物、金属表面、剪切结合强度、底胶、光聚合、试样、粘合剂、剂应用、吹干、树脂粘固剂、压缩空气、显著性差异、胶囊、光泽、材料、外观、统计学分析、多组份体系
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TU5;R78
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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