Свойства оттискных материалов
Адгезия — возникновение связи между поверхностными слоями двух разнородных тел, приведенных в соприкосновение. Является результатом межмолекулярного взаимодействия. Частный случай адгезии — когезия — взаимодействие соприкасающихся одинаковых тел. Предельный случай адгезии — химическое взаимодействие на поверхности раздела (хемосорбция) Антимикробные агенты — добавки, препятствующие размножению микроорганизмов в материалах. Они должны быть эффективными в малых концентрациях (доли процента). Деформация - искажение, то есть это изменение формы или размеров тела под действием факторов внешней среды. Поэтому в твердых телах различают упругую деформацию, которая исчезает после снятия воздействия; и пластическую деформацию, которая остается после снятия нагрузки. Вязкость - способность материала растягиваться под действием нагрузки. Оттискная эффективность - это способность материала точно воспроизводить рельеф ткани. Прочность - способность материала быть устойчивым к механическим нагрузкам. Полимеризация - процесс получения высокомолекулярных веществ, при котором макромолекула образуется путем последовательного присоединения одного или нескольких низкомолекулярных веществ (мономеров) к растущему активному центру. При полимеризации не происходит образования побочных низкомолекулярных веществ, вследствие чего элементарный состав полимера и мономера одинаков. Подиконденсация - реакция синтеза полимера, при которой происходит химическое взаимодействие, в результате кроме полимеров образуется еще и побочные низкомолекулярные вещества (вода, аммиак, спирты). Эта реакция лежит в основе отвердевания силиконовых и полисульфидных оттискных материалов.
Пластификация - повышение эластичности и пластичности материала. Различают три вида пластификации: внешнюю (наружную), внутреннюю и механическую. Внешняя пластификация достигается за счет введения низкомолекулярных веществ (пластификаторов) в полимер с целью уменьшения сил межмолекулярного взаимодействия. Примером может служить введение дибутилфталата в базисную пластмассу с целью повышения ее прочности или (в больших количествах) в эластичную пластмассу для придания ей эластичности и мягкости. Внутренняя пластификация достигается за счет реакции сонолимеризации. При включении в полимерную цепь различных мономеров жесткость ее значительно уменьшается, она становится более гибкой за счет уменьшения сил внутримолекулярного взаимодействия. Примером может служить базисная пластмасса - „Этакрил" - тройной сополимер метилметакрилата, этилметакрилата, метилакрилата. Механическая пластификация осуществляется путем целенаправленной ориентации молекул полимера, нагретого выше температуры стеклования и последующего охлаждения в растянутом состоянии. Сополимершация - процесс образования макромолекул из двух и более мономеров. Применяя разные мономеры и изменяя соотношение между ними, можно целенаправленно изменять свойства получаемых сополимеров: эластичность, прочность, растворимость, водопоглощаемость и теплостойкость. Сшивка - образование поперечных связей между макромолекулами для повышения прочности полимерных материалов. Вещества, которые образуют эти поперечные связи, называют сшивагентами. Последние делятся на две группы -вулканизирующие (для каучуков) и отвердители (для пластмасс). Тепловое расширение Все тела при нагревании и охлаждении изменяют объем и линейные размеры. Это свойство у разных материалов проявляется неодинаково и характеризуется коэффициентами линейного и объемного расширения.
Упругость - способность материала оказывать нарастающее сопротивление деформирующим силам, изменять под их воздействием размеры и форму и возвращаться после снятия нагрузки к первоначальному состоянию. Усадка - уменьшение линейных размеров и объема тела при его охлаждении, затвердевании и хранении. Она зависит от свойств материала, его состава, степени нагрева, способа охлаждения (для сплавов), времени и условий хранения (для оттискных материалов), соотношения компонентов и условий полимеризации (для пластмасс). Эластичность — способность материала испытывать значительные упругие обратимые деформации без разрушения. Медико-технические требования к оттискным материалам Все требования к оттискным материалам можно разделить на общемедицинские и специальные. Общемедицинские требования: Отгаскные материалы должны быть индифферентными в полости рта: не оказывать влияния на слизистую оболочку, организм человека в целом и не вступать в реакцию с ротовой жидкостью. Все материалы проходят токсикологический контроль. Специальные требования целесообразно рассмотреть на каждом этапе получения оттиска. 1. Подбор оттискной ложки 2. Приготовление оттискного материала 3. Нанесение материала на ложку и введение в полость рта 4. Получение оттиска путем прижатия ложки с материалом - материал должен хорошо фиксироваться на ложке. - удобство в приготовлении - удобство во время этой операции - 1. Пластичность материала, 2. Текучесть 3. Четкое отображение рельефа протезного ложа 4. Время пластичности, позволяющее спокойно провести эту операцию 5. Нахождение оттиска в полости рта - Не подвергаться воздействию ротовой жидкости до момента затвердевания 6. Выведение оттиска 7. Получение модели. - 1. Эластичность материала. 2. Отсутствие остаточной деформации 3. Отсуствие усадки. 4. Возможность дезинфекции без изменения свойств - Легкое отделение оттискной массы от гипса модели
ВОПРОС 16 Методика определения центрального соотношения челюстей при частичной потере зубов. Последовательность Манипуляций
Определение центрального соотношения челюстей заключается в установлении взаимоотношений зубных рядов в горизонтальном, саггиталъном и трансверзальном направлениях. Непосредственное отношение к центральной окклюзии имеют межальвеолярная высота и высота нижней части лица. Под межальвеоляриой высотой понимают расстояние между альвеолярными частями верхней и нижней челюстей в центральном соотношении челюстей. При имеющихся антагонистах межалъвеолярная высота фиксирована естественными зубами, а при их потере становится нефиксированной и ее следует определить. С точки зрения трудности определения центральной окклюзии и межальвеолярной высоты различают четыре группы зубных рядов. В первую группу входят зубные ряды, в которых антагонисты сохранились (фиксированная межальвеолярная высота) и расположены так, что можно составить модели в положении центральной окклюзии без применения шаблонов с прикусными валиками. Этим методом следует пользоваться при включенных дефектах, образовавшихся от потери максимум двух боковых или четырех передних зубов. Ко второй группе относятся зубные ряды, в которых имеются антагонисты (фиксированная межальвеолярная высота), но расположены они так, что составить модели в положении центральной окклюзии без базисов с прикусными валиками невозможно. Третью группу составляют челюсти, на которых имеются зубы, но нет ни одной пары зубов-антагонистов (нефиксированная межальвеолярная высота). В четвертую группу входят челюсти, лишенные зубов. Таким образом, трудности выполнения этого клинического этапа возрастают в каждой последующей группе. Если в первых двух группах при сохранившихся антагонистах следует определить лишь центральную окклюзию, то в третьей и четвертой, кроме того, необходимо установить и межальвеолярную высоту.
17) Методика приготовления пластмассы к полимеризации. Значение соотношения компонентов "мономер-полимер"
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|