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齿科材料中的球形钡玻璃粉

齿科材料中的球形钡玻璃粉

在齿科材料领域,使用球形粉(SphericalPowder)是一项关键的技术进步,目前江苏秋正研发出一款新型的球形钡玻璃粉,它主要应用于牙科用合金,特别是用于制作牙冠、牙桥等修复佒/strong>的金属材料(如钴铬合金、钛及钛合金)的3D打印(选择性激光熔化SLM)和传统铸造工艹/strong>中、/span>

物理和化学意义上的优劾/strong>

球形钡玻璃粉的性能提升,主要源于其物理形态和化学组成、/span>
物理形态优势:球形颗粒减少了不规则颗粒间的摩擦力,这不仄span textstyle="" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; font-weight: bold; text-decoration-line: underline; visibility: visible; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">改善了树脂的流变?/span>+/span>使得材料更容易填充复杂的窝洞形态和?D打印中精确堆叠,而且颗粒在树脂基质中的排列更为紧密,能更有效地分散和承受咬合力,从而提升力学强度、/span>
化学组成特性:钡玻璃粉通常含有氧化钡(BaO)等成分,这些重金属元素赋予了材料X线阻射性、span textstyle="" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-weight: bold; visibility: visible;">这对于牙科修复至关重要,因为它能确保在X光片上清晰区分修复体和天然牙组织、龋坏或其它病变,从而监测修复体边缘密合度、发现继发龋以及评估牙髓健康状况、/span>

简单来说,使用球形粉是提升材料性能和加工工艺的必然选择,它会带来一系列显著的积极影响、/span>

1.?D打印(选择性激光熔化SLM)工艺的影响

这是球形粉最主要、最优势的应用领域、/span>

极高的流动?/strong>:球形粉末颗粒之间摩擦力小,像轴承的滚珠一样可以顺畅流动。这使得?D打印过程中,铺粉装置能够铺设出极其均匀、致密和平整的粉末层、/strong>这是打印出高精度、无缺陷修复体的首要前提、/span>


高堆积密度:球形颗粒能够更紧密地堆积在一起,粉末层内的空隙率低。在激光熔化时,这意味着能量吸收更均匀,熔化的金属液能够更好地润湿和填充颗粒间的空隙,从而制造出致密度接?00%的零件,力学性能堪比甚至超过铸造件、/span>

稳定的工艺和优良的表面质野/strong>:均匀的铺粉带来了稳定的激光能量吸收和熔化过程,减少了打印过程中的“飞溅”等不稳定现象,最终成件的表面光洁度更好,内部结构更均匀、/span>


2.对传统铸造工艺的影响


在高端铸造中(如钛合金铸造),也会使用预合金球形粉、/span>

改善包埋料渗透性:球形粉末堆积形成的铸粉圈具有更均匀的孔隙结构,有利于铸造时气体的排出,减少铸件内部气孔的产甞/strong>、/span>

提高铸件精度和光洁度9/strong>均匀的粉末颗粒有助于形成更精确的铸型腔,从而获徖/span>尺寸更精准、表面更光洁的修复体、/span>

减少杂质卷入9/strong>良好的流动性使得在制作铸型时粉末更易压实,减少因粉末流动不畅造成的缺陷、/span>


3.对最终修复体性能的影哌/strong>


无论采用哪种加工方式,使用优质的球形粉最终都会体现在修复体的性能上:

更高的机械强度:由于致密度高,修复体的抗拉强度、屈服强度和疲劳强度都显著提升,这意味着牙冠、牙桥更耐用,不易折?/strong>、/strong>

更好的生物相容性:高致密度意味着表面和内部的孔隙少,细菌更不易附着和滋甞/strong>,有利于口腔健康。对于钛合金而言,其表面形成的氧化膜也更完整、稳定、/span>

优异的抛光性能9/strong>致密且均匀的金属结构使得修复体可以被抛光到极高的光洁度,减少食物残留,佩戴更舒适、/span>

精确的尺寸稳定性:?D打印中,精确的铺粉确保了成件的尺寸精度,能与患者的牙齿预备体完美贴合、/span>


特性维?/span>

球形钡玻璃粉带来的提卆/span>

对齿科材料及临床操作的意么/span>

加工流变性能

高球形度与均匀粒径带来优异分散?/span>咋/span>流动?/span>

降低树脂粘度,改善操作体验,尤其适用于复杂窝洞的填充咋/span>3D打印


高堆积密?/span>

减少分层,提高打印致密性和精度

机械力学性能

高硬度(莫氏7级)

显著提升树脂皃/span>耐磨?/span>咋/span>抗压强度


球形颗粒可有效分散应劚/span>

减少修复体磨损,延长使用寿命

光学美观性能

折射率可谂/span>(如1.48),易于与树脂基质(如UDMA)匹酌/span>

修复佒/span>透明?/span>咋/span>光泽?/span>更接近天然牙,美学效果更佲/span>

生物功能性能

赋予材料X线阻射?/span>

修复体在X光下清晰可见,便亍/span>后续诊断咋/span>疗效追踪


若为含氟配方,可提供氟离子释攽/span>潜力

有助于预防继发龋,提升功能?/span>

尺寸稳定性能

低热膨胀系数,与牙体组织接近

减少温度变化导致的微渗漏,降低术后敏感和继发龋风?/span>


优化填料后减少树脁/span>聚合收缩

提高修复体边缘密合度,提升修复成功率

在齿科材料领域,使用球形粉是高端、精密制造,特别是齿?D打印技术的必然要求和发展趋势。它通过赋予材料优异的物理特性(流动性、堆积密?/strong>),极大地改善了加工工艺的稳定性和成品率,最终得到了力学性能、生物相容性和精度都远超传统材料的牙科修复体。欢迎各位老板联系我们,获取最新资料哦?/span>

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