Файл: Материаловедение_ИвГМА.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.04.2024

Просмотров: 85

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Композитные стоматологические материалы. Состав. Классификация по природе наполнителя. Требования, предъявляемые к материалам.

2. Гуттаперча. Химическая структура и физико-химические свойства. Области применения и особенности ее использования в стоматологии.

3. Стоматологические материалы для силлеров и герметиков. Классификация. Основные требования к ним и особенности использования

4. Адгезия. Основные механизмы образования адгезионного соединения

5. Адгезив. Требования к стоматологическим адгезивам. Классификация адгезивов.

6. Праймеры. Физико-химические свойства и принцип использования.

7. Классификация и свойства стоматологических материалов профилактического назначения.

8. Реминерализирующие профилактические средства. Классификация. Принцип действия.

9. Стоматологические неорганические цементы на водной основе. Классификация. Химические и физико-химические свойства.

10. Цинк-фосфатный цемент. Состав. Принцип использования и область применения в стоматологии

11 .Силикатный цемент. Состав. Принцип использования и область применения в стоматологии

12.Силикатофосфатные цементы. Состав. Принцип использования и область применения в стоматологии.

13. Система международных и национальных стандартов стоматологических материалов. Структура стандарта. Порядок сертификации стоматологической продукции

14. Полимерные цементы, основные отличия и свойства. Сравнительная оценка неорганических и полимерных цементов.

15. Поликарбоксилатный цемент. Состав. Принцип использования и область применения в стоматологии

16. Стеклоиономерный цемент. Состав. Принцип использования и область применения в стоматологии.

17. Биоматериал. Общие характеристики биоматериала. Понятие идеального биоматериала. Виды воздействия биоматериала на организм. Биоинертность. Биосовместимость.

18. Факторы, влияющие на восприятие внешнего вида стоматологического материала. Субъективные и объективные методы оценки эстетических свойств

19. Классификация и физико-химические свойства имплантов и материалов для устранения дефектов и деформаций лица и челюстно-лицевой области

20. Характеристики биоматериалов, имплантируемых в костную ткань

21 .Металлокерамика. Способ получения, область применения, физико-химические свойства.

Безметалловая керамика (керамические коронки) бывают следующих видов:

Преимущества безметалловой керамики:

23. Временные пломбировочные материалы. Классификация, физико-химические характеристики, показания к применению.

24. Классификации стоматологических материалов по назначению и по химической природе. Критерии качества стоматологических материалов.

25. Конструкционные материалы в стоматологии. Металлы и сплавы. Строение и свойства металлов, процесс кристаллизации (теория Чернова)

26. Коррозия металлических сплавов и методы зашиты от коррозии.

27.Требования к свойствам и тенденции развития композитов. Акриловые базисные материалы горячего и холодного отверждения. Общее и различия. Достоинства и недостатки.

28.Полимерные материалы для восстановления зубов. Базисные материалы. Классификация. Физико-химические свойства эластичных базисных материалов.

30. Оттискные материалы. Классификация. Физико-химические свойства. Твердые оттискные материалы.

31 .Моделировочные материалы. Основные представления о назначении, химических и физико-химических свойствах восков. Состав и классификация моделировочных материалов.

32. Факторы, влияющие на процессы шлифования и полирования. Абразивные инструменты.

33. Стоматологический гипс. Способ получения, область применения, физико-химические свойства. Преимущества и недостатки.

34. Эвгенол. Эвгенолсодержащая стоматологическая продукция. Способ получения, область применения, физико-химические свойства эвгенола. Преимущества и недостатки.

35. Стоматологические материалы на основе полимеров. Общая характеристика структуры и свойств полимеров. Реакции синтеза полимеров.

36. Ситаллы

30. Оттискные материалы. Классификация. Физико-химические свойства. Твердые оттискные материалы.

Оттискные материалы применяются в стоматологии для точного негативного отображения тканей полости рта (протезного ложа), что позволяет в реальные сроки изготовить модель без искажений. Протезное ложе включает ткани полости рта, с которыми протез находится в непосредственном контакте. Оттискные материалы используют для получения оттисков. Оттиском называется обратное (негативное) отображение поверхности твердых и

мягких тканей, расположенных на протезном ложе и его границах, полученное с помощью оттискных материалов.

Классификация оттискных материалов:

1. По химической природе составляющих их компонентов.

2. По физическому состоянию после отвердения.

3. По условиям применения.

4. По возможности повторного использования.

К требованиям, предъявляемым к оттискным материалам, относятся:

- малая усадка (ДА - 0,1 %);- высокая пластичность в период введения в полость рта и эластичность после схватывания;- быстрое затвердевание в условиях влажности и температуры полости рта без отрицательного влияния на ткани;-точное воспроизведение рельефа тканей; - отсутствие неприятного запаха, вкуса, вредного воздействия, стерильность, гарантирующая от опасности внесения инфекции;

-нерастворимость и отсутствие набухания в слюне; - хорошая отделяемость от материала моделей; - отсутствие изменений оттискных свойств при длительном хранении.

Применяемые в стоматологии оттискные материалы делятся на твердые, эластичные и термопластичные.

Твердые оттискные материалы

К твердым оттискным материалам относятся: гипс, цинк-оксидэвгенольные массы, цинк-оксидгваякольные массы, Дентол-М, Дентол-С. Наиболее часто и широко применяется гипс. Он используется почти на всех стадиях изготовления протеза: для получения оттисков, изготовления моделей, маски лица, формовочных материалов, паяния. В чистом виде гипс встречается очень редко. Постоянными примесями являются карбонаты, кварц, пирит, глинистые вещества, которые придают гипсу различную окраску. В зависимости от условий термической обработки гипс может иметь две модификации - а-гипс и р-гипс. Для получения оттисков порошок гипса замешивают с водой, при этом происходит процесс кристаллизации, во время которого гипс из пластического состояния переходит в твердое. Этот процесс называют схватыванием. Скорость схватывания можно регулировать.


В состав цинкоксидэвгенольных оттискных материалов входят окись цинка, эвгенол, наполнитель, ускоритель структурирования, канифоль, бальзам (для ослабления раздражающего действия эвгенола), пластификатор, красители. Структурирование происходит при взаимодействии окиси цинка с эвгенолом (гваяколом). Поэтому оттискные материалы этой группы готовятся в виде двух раздельно хранимых паст, одна из которых содержит окись цинка, вторая - эвгенол. Для ускорения структурирования данной бинарной системы применяются некоторые минеральные соли, канифоль, кислоты.

Дентол обладает незначительной остаточной

деформацией, примерно 0,6 %. Следовательно, цинк-оксидэвгенольные оттискные материалы

способны затвердевать во влажной среде, давать малую усадку. Высокая пластичность пасты

позволяет получить точные оттиски с мягких тканей полости рта без компрессии. Так, Дентол-М,Дентол-С применяются для получения точных оттисков с беззубых челюстей при коррекции

полных и частичных съемных протезов. Это высококачественный прочный, практически

безусадочный оттискной материал


31 .Моделировочные материалы. Основные представления о назначении, химических и физико-химических свойствах восков. Состав и классификация моделировочных материалов.

Моделировочные материалы, используемые в стоматологии, должны иметь следующие свойства:

• быть безвредными при использовании в полости рта и не оказывать вредного воздействия на организм; • обладать достаточной пластичностью при определенных температурных интервалах; • обладать упругостью и твердостью при завершении моделирования; • иметь усадку при понижении температуры не более 0,1 % от общего объема на каждый градус падения температуры; • не размягчаться при комнатной температуре и в полости рта; • не деформироваться; • иметь приятный запах и цвет; • обладать способностью наслаиваться на модель; • обладать склеивающими свойствами; • не оставлять остатков в форме после выжигания или выплавления массы (т.е. быть беззольными); • при моделировании на моделях рельефно выделяться цветом на фоне гипсовой модели; • при удалении с модели не оставлять следов окраски. Этим требованиям удовлетворяют восковые моделировочные композиции и реже – беззольные полимеры. Для моделирования частей протеза применяются моделировочные материалы, которые затем заменяются пластмассой или металлом. Моделировочные материалы в силу их пластичности дают возможность создавать сложные по конфигурации части протеза. Основными требованиями, предъявляемыми к ним, являются достаточно малая усадка (не более 0,1 - 0,15 % на каждый градус при охлаждении), достаточная пластичность и твердость при температуре 37 - 40 °С, способность не ломаться и не расслаиваться во время обработки при комнатной температуре, не давать весомого остатка после прокаливания при температуре 500 °С, иметь склеивающие свойства, легко и полно удаляться из гипсовой формы. К моделировочным материалам относятся различные композиции восков. Воски делят на продукты животного, растительного и минерального происхождения, а также синтетические. К воскам животного происхождения относятся воски насекомых, млекопитающих, стеарин, ланолин; к растительным - японский и карнаубский воски; к минеральном - озокерит, монтанский воск, парафин, торфяной и буроугольный, нефтяной. Пчелиный воск – продукт обмена веществ, выделяемый рабочими медоносными на поверхность кожи нижней стороны брюшных колец в виде мелких прозрачных листочков; в нем преобладает эфир мелиссилового спирта и пальмитиновой кислоты. Пчелиный воск придает моделировочным смесям пластичность, но при этом понижает температуру размягчения и плавления. Стеарин - воскоподобный материал, продукт гидролиза животного жира. При кипячении стеарина со щелочью образуется мыло. На стеарине приготовляются различные полировочные пасты. Растительные воски обычно представляют собой отложения на поверхности наружных тканей (листья, стебли, плоды). Парафин добывается из нефти, каменного угля, горючих сланцев при их перегонке. Парафин в чистом виде используется для получения моделей искусственных зубов, при изготовлении мостовидных протезов. При добавлении его в пчелиный воск повышаются вязкость и температура плавления смеси. Смесь воска с парафином применяется для изготовления восковых базисов, моделей различных протезов, как оттискный материал при изготовлении вкладок..



32. Факторы, влияющие на процессы шлифования и полирования. Абразивные инструменты.

В обработанном виде абразивные материалы применяются для обдирки, зачистки металла, шлифования, заточки, притирки, отделки поверхности протеза. Они представляют собой твердые кристаллические или порошкообразные минералы. Абразивные материалы классифицируют:

1. По назначению:• шлифовочные;• полировочные.

2. По природе связующего вещества:• керамические;• бакелитовые;• вулканитовые;• пасты.

3. По форме инструмента (материала): круги различных размеров (тарельчатые, чашечные, чечевичные фрезы, фасонные головки, грушевидные, конусовидные), наждачное полотно и бумага.

4. По происхождению:• естественный;• искусственный.

Абразивные материалы бывают естественные и искусственные. К естественным относятся корунд, наждак, кварц, кремень, пемза, гранит, песчаник, алмаз, к искусственным - электрокорунд, карбид кремния, карбид бора, графит, окись хрома и железа. Абразивные инструменты

различаются по форме, размеру, зернистости, твердости абразива, природе связующего материала.

Инструментами для полировки также служат эластичные круги, щетки, полировники. Назначение инструментов зависит от материала, из которого он сделан, и его формы. Фетровые круги(фильцы) применяются для первоначального полирования гладких, ровных и выпуклых поверхностей. Волосяные круги (дисковые щетки) служат для полирования изделий сложной конструкции с ажурной и рельефной поверхностью. Матерчатые круги используются для окончательного полирования (наведения блеска). В

качестве материала могут быть использованы бязь, миткаль, полотно, фланель. Нитяные круги (пушок) применяются, как и матерчатые, для наведения глянца на поверхности изделия. Все перечисленные круги используются как станочный инструмент. На поверхность каждого вращающегося круга наносятся полировочные (абразивные) пасты. Они содержат тонкие абразивные порошки, жировые связки (стеарин, парафин, воск), специальные добавки (двууглекислая сода, олеиновая кислота). Абразивные пасты представляют собой смесь абразивных порошков (наждак, корунд, карбид бора) со связующими жидкостями (керосин, скипидар). Наиболее часто применяются пасты ГОИ (Государственный опытный институт). В состав полировочной пасты ГОИ входят 8 частей окиси хрома, 2 части силикагеля, 10 частей стеарина, 5 частей растопленного жира, 2 части керосина. Для полировки пластмасс применяется мел в виде водной кашицы или смеси с вазелином. Пасты на основе окиси железа и хрома получаются путем смешивания их со стеарином, парафином, воском, вазелином, салом. В процессе шлифования существенное значение имеет скорость движения абразива: чем медленнее движется абразив, тем большую стружку снимает зерно абразива и тем большее разрушающее усилие она испытывает. При быстром движении абразив снимает меньшую стружку и меньше изнашивается. В связи с этим выбирается оптимальная скорость движения абразива (25