低温等离子处理纤维桩粘结强度的影响

低温等离子处理纤维桩粘结强度的影响:
随着人们生活水平的不断提高和对口腔健康的重视,冠根损伤的修复越来越受到人们的重视。中国作为一个人口大国,有很多牙齿缺损的患者。在修复时,需要有足够的抗变形能力和一定的结合强度的修复材料。
目前,牙齿修复使用的材料很多,牙医可以根据患者的特点选择适合患者的具体修复材料。由于耐腐蚀、生物相容性好、美观性好、临床操作简单等优点,修复后硬质树脂基垫具有良好的力学分布,符合正常的生理结构,对剩余的牙齿组织具有良好的保护作用,从而在一定程度上降低了修复后牙根断裂的可能性。
纤维桩具有优良的生物相容性、生物力学性能和抗腐蚀等优点,其临床应用和推广已引起众多学者的关注。纤维桩修复的成功主要取决于纤维桩-水门汀-牙本质复合夹层的粘结强度。自20世纪90年代以来,纤维桩已成为修复残根残冠的有效方法。
由于纤维桩表面光滑,很难与有效结合,导致粘结强度不足,往往难以达到满意的临床效果。物理或化学处理可以增加纤维桩表面的结合强度。临床常用喷砂和。然而,这些方法往往伴随着某些不良反应,如纤维柱完整性的腐蚀、性能的降低。而对纤维柱表面进行低温等离子体处理,可以在不改变原材料理化性质的情况下,提高其结合强度。
在临床上,使用纤维桩修复口腔可以取得良好的临床效果。然而,纤维桩修复失败的报道并不少见。由于修复材料的粘结强度不足,给患者带来严重的困扰,甚至影响其生活质量。纤维桩的固位效果是影响牙齿修复效果的重要因素。
纤维桩的粘结强度主要由-牙本质界面和纤维桩-界面决定。粘合强度不足是修复失败的常见原因。纤维堆表面的纤维光滑平整,用树脂材料很难生产。树脂是高分子交联高分子材料,很难进行化学键合。为了提高纤维桩的粘结强度,学者们做了大量的工作,其中有效的是等离子体表面处理技术。
等离子体处理后,纤维桩表面的环氧树脂机理活性有所提高。低温等离子体处理后,可以增加高分子材料表面与丙烯酸树脂粘接材料之间的化学亲和力,不会破坏材料表面的纤维完整性。与其他表面处理方法相比,低温等离子体处理相对温和,不会对表面原有的物理化学结构和性能造成严重破坏,同时显著增加其结合强度。
用等离子体轰击纤维桩表面,结果表明粘接强度明显提高。通过在纤维桩表面引入含氧基团,增加其表面的化学键合效果,使氧自由基、树脂材料等表面活性成分发生相关的化学反应,从而提高纤维桩的结合强度。

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