Fosforečnan zinočnatý cementy

Fosforečnan zinočnatý cement, jeden z prvých cementov sa objavili v stomatologickej praxi, ktorá sa široko používa a prítomné. Tento cement je biely prášok, ktorý sa zmieša s priehľadnou kvapalinou. Prášok sa skladá v podstate z oxidu zinku s prídavkom asi 10% oxidu horečnatého, je tekutina 45 až 64% kyseliny fosforečnej.

release Form

prášok

Prášok bol nekalcinovaných pri teplote vyššej ako 1000T po dobu niekoľkých hodín pre zníženie jeho reaktivity a poskytnúť vhodnú pracovného času a času vytvrdzovania materiálu tsementa- neboli podrobené kalcinácii stuhnúť príliš rýchlo.

Oxid horečnatý je pridaný do vzniku bieleho cementu, čím sa získa prášok oxidu zinočnatého väčšie drobivosti, a tiež k zvýšeniu pevnosti v tlaku cementu. Ostatné oxidy (napríklad oxid kremičitý a oxid hlinitý) sa pridá v malých (5%) činí pre zlepšenie mechanických vlastností stuhnutého materiálu, a poskytuje rozsah farieb.

Niektoré prostriedky obsahujú fluorid (zvyčajne v podobe malého percenta fluoridu cínu), a všeobecne odporúčané pre použitie v prípadoch, keď najmä ukazuje prítomnosť fluoridu, ako je fixácia ortodontických aparátov.

tekutina

Kvapalné aditívum pufrovanom oxid prítomný v prášku, a hydroxid hlinitý, ktoré slúžia na vytvorenie v nej fosfáty. Zinok je nevyhnutným prvkom pre reakciu cementu tvoriace sa reakciou amorfného fosforečnanu zinočnatého, pričom hliník znižuje rýchlosť reakcie, čo zaručuje potrebnú dĺžku pracovného času cementu. Príprava požadovanej prevádzkovej doby je tiež závislá na dodržaní pomeru práškové kvapaliny.

reakcia kalenie

Pri miešaní oxidu zinočnatého s vodným roztokom kyseliny fosforečnej, povrchová vrstva častíc prášku sa rozpustí najprv vytvorený fosforečnanu zinočnatého kyseliny a kyslé:

Potom nasleduje ďalšia reakcia, v ktorej, v druhej fáze procesu, je vytvorený hydratovaný fosforečnan zinočnatý:

Táto látka je prakticky nerozpustné a kryštalizuje za vzniku fosfátu maticu, ktorá sa viaže dokopy nezreagovanej častice oxidu zinočnatého. Mierne exotermická reakcia sprevádzaná zmrštenie cementu.

Predpokladá sa, že prítomnosť hliníka v obchodných tried cementu zabraňuje proces kryštalizácie, čím sa vytvorí sklenené matrici vo forme aluminofosfát gélu. Prítomnosť horčíka, tiež inhibuje kryštalizáciu, pretože Prítomnosť tohto prvku bráni kryštalizácii akéhokoľvek druhu. V priebehu času, to môže ešte trvať nejakú kryštalizácie s tvorbou kryštálov hopeita.

Nenavazující guličky vody v cemente a robí to vysoko priepustné, takže sušený materiál je porézny. Konečná cement konštrukcia - sa nezreagované častice oxidu zinočnatého v matrici pozostávajúci z fosforečnanu zinočnatého, horčíka a hliníka.

vlastnosti

Zovšeobecňovať preverené skúsenosti fosfátu zinku cementu, je potrebné poznamenať, že tento upevňovací materiál bol a je jedným z najviac používaných materiálov, ktoré ukazujú vynikajúce klinické výsledky. Tento cement má jednoznačne potrebný čas práce a rýchla doba zrenia.

Pracovnej doby a doby vytvrdzovania

Nástroje pre väčšinu času fosforečnanu zinočnatého známky cementu, keď sa používa pre fixáciu je zvyčajne asi 3-6 minút. V závislosti na spôsobe hnetenie, vytvrdzovací čas sa môže meniť od 3 do 14 minút.

V závislosti od použitia cementu alebo hnetacie hustú konzistenciu, ak je použitý ako tlmiaceho materiálu alebo kvapaliny, - keď je tmel je pripevnený pevnými protézy.

Cement prášok a kvapalina sa zmieša postupne pridaním prášku do kvapaliny, po malých častiach v prvej, a potom porcií zvyšuje. Na konci miešania prášku sa znovu pridá v malých dávkach, aby sa v pokoji, že konzistencia zmesi sa nestane silnejší, než je požadované.

Zvýšenie pracovnej doby a doby vytvrdzovania môže byť dosiahnuté zmiešaním prášku a kvapaliny na väčšej ploche dosky. To pomáha k odstráneniu reakčného tepla, ktoré by inak urýchlenie tvrdnutia cementu. Naopak rýchle zavedenie celkového množstva prášku v kvapaline znižuje pracovný čas a vytvrdzovací čas. Vzniknutá hustá zmes sa získa s nízkym pomerom prášku a kvapalín, vzhľadom k tomu, že proces vytvrdzovania začína príliš skoro. Malý obsah práškovej zmesi, čo vedie k zlej kvalite cementu. Použitie pre miešanie ochladeného sklenenú dosku, môže zvýšiť pracovný čas, pri zachovaní rovnakej doba vytvrdzovania. Táto technika poskytuje ďalšiu výhodu v tom, že umožňuje zaviesť väčšie množstvo prášku kvapaliny, čím sa zvyšuje pevnosť a znižuje rozpustnosť materiálu.

Avšak, veľká pozornosť je potrebné pri použití tejto miešacej techniky, pretože je tu nebezpečenstvo, že získanie dodatočného množstva vody v zmesi s povrchom dosky, alebo z dôvodu nedostatočnej sušenia, alebo v dôsledku kondenzácie vlhkosti na ňom. V oboch prípadoch bude prevádzková doba sa zníži. Kombinácia cementu v procese miešania a za použitia chladeného skla prášku přidávkovávání procesu v kvapaline zabezpečuje požadovanú dobu prevádzky. Proces miešania musí byť dokončený v roku 60-90 sekúnd.

Doba vytvrdzovania môže byť zvýšená použitím takzvanú metódu kvapalina kalenie, v ktorom je malé množstvo prášku pridá do kvapaliny za minútu, než hlavného miešacieho procesu.

Konzistencia pasty závisí od pomeru prášok-kvapalina, a to je dôležité sledovať presný pomer týchto zložiek na základe osobitnej určenie cementu na klinike. Napríklad príliš nízky pomer kvapaliny prášku pre prijímanie spôsobujú krehkú a vysoko rozpustný materiál sa neprijateľne nízkej hodnote pH. Treba mať na pamäti, že je niekedy ťažké v praxi podľa odporúčaní výrobcu na optimálnom pomere prášku-kvapalina, pretože existujúce súčasti metód dávkovania nie sú príliš presné.

V dôsledku toho väčšina zubárovi radšej podávať takúto množstvo prášku v kvapaline na získanie konzistencie materiálu, zodpovedajúce konkrétne miesta určenia v jeho klinike. Táto situácia je ešte dôležitejšie, aby prijali postupy a reprodukovateľnosť procesu cementu miešania.

Kvapalina sa uchováva v uzavretej fľaši. Ak je nádobka udržiava otvorené, strata vody v dôsledku vyparovania zníženia hodnoty pH kvapaliny, a stane sa viac koncentrovaná, ktoré zvyčajne vedie k spomaleniu procesu vytvrdzovania. Aspoň odparovanie vody a strata kyseliny fosforečnej začína oddeľovať z roztoku, a kvapalina stane zákal. V tomto prípade je kvapalina je naďalej nepoužiteľný.

Pri použití cementu ako materiál pre fixáciu je dôležité, dávkuje prášku a kvapaliny vo vopred, ich umiestnením na sklenenú dosku skôr, než je nutné, pretože voda môže odparovať, a to sa spomalí vytvrdzovací reakciu. Malo by sa tiež nechať trvale zmiešaný materiál, pretože vytvrdzovací reakcia začne takmer okamžite po zmiešaní. Ak je pasta vľavo na dlhšiu dobu, jeho viskozita sa môže zvýšiť do tej miery, že materiál už nebude mať potrebnú tekutosť.

biokompatibilita

Čerstvá zmes fosforečnanu zinočnatého cementu má hodnotu pH v rozmedzí 1,3-3,6. Táto nízka rýchlosť môže byť zachovaná po dlhšiu dobu a vyžaduje približne 24 hodín k dosiahnutiu neutrálnej hodnoty pH.

Pri umiestnení pripraveného cementu z veľkej časti zuba najnižšej Počiatočná pH môže spôsobiť zápalové reakcie suspenzie. To je obzvlášť nebezpečné, ak je podozrenie, že otvorenie buničiny komory aj v spádovej oblasti. Je potrebné pripomenúť, že táto zmes je kvapalina, tým nižšia je hodnota pH, a dlhšia doba potrebná k dosiahnutiu neutrálnej hodnoty pH cement.

Fosforečnan zinočnatý cement nemá antibakteriálne vlastnosti, čo znamená, že v kombinácii s menším zmrštením počas tuhnutia, neposkytuje ideálne bariéru pre prenikanie baktérií. To znamená, že citlivosť buničiny spojené s použitím tohto materiálu môže byť spôsobená kombináciou týchto cementu vlastnosťami ako kalenie zmrštenie, nedostatok antibakteriálnym a vysokú kyslosť v počiatočných moment zmesi priestor, nielen audio kyslosti, ako je obyčajne veril.

Pacient môže dôjsť k určitým bolesť počas procesu cementovanie. Môžu byť spôsobené nízkym pH cementovej zmesi a osmotický tlak spôsobený pohybom tekutiny dentínových kanálikov. Typicky, takéto pocity sú dočasné a zmizne v priebehu niekoľkých hodín. Stojaci dráždenie drene môže byť spôsobená použitím príliš tekutej cementovej zmesi.

Proces tvrdnutia fosforečnanu zinočnatého cementu vyžaduje veľa času a v priebehu prvých 24 hodín je významný výber horečnatého s malým množstvom zinku. Niektoré biologické účinky môžu mať prítomnosť rôznych iónov v okolitom tkanive zostáva neznámy.

mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti materiálu, rovnako ako všetky ostatné, sú úzko závisí od pomeru prášku a kvapaliny cementu. Pevnosť v tlaku sa môže meniť od najnižšieho indexu 40 MPa až 140 MPa. Medzi pomerom prášku-kvapalina, a pevnosť v tlaku lineárneho vzťahu.

Počas prvých 10 minút sa prejavuje rýchly nárast cement trvanlivosť, ktorá dosahuje 50% konečnej pevnosti. To potom zvyšuje pomalšie, dosiahnutie koncového bodu asi 24 hodín. Cement mimoriadne krehké, o čom svedčí jeho veľmi nízku pevnosť v ťahu, ktorá je v rozmedzí 5-7 MPa. Modul pružnosti je cca 12 GPa, ktorá sa nachádza v blízkosti hodnoty modulu pružnosti dentínu.

Konzistencia materiálu a hrúbka fixačného filmu

Aby bolo zaistené dobré dosadnutie na obnovu pomocou fosforečnanu zinočnatého cementu, ako je upevňovací materiál má veľký význam cementu schopnosti tvoriť veľmi tenký film.

Po premiešaní sa prášok čiastočne rozpustí v kyseline tak, že konečná veľkosť práškových častíc, ktoré zostávajú v vytvrdnutého cementu štruktúry, sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 8 mikrónov. Keď sa zmes tečie ľahko, je možné dosiahnuť hrúbka filmu menšia ako 25 mikrónov. To zodpovedá tmelenie účely, ale hrúbka vrstvy je do značnej miery závislá od použitých zmiešavacích techník.

Viskozita zmesi sa v priebehu času zvyšuje veľmi rýchlo. Za niekoľko minút sa viskozita môže byť už pomerne vysoké, aj keď samotný materiál je stále pomerne "zvládnuteľné." Avšak, nie je odporúčané odložiť tmelenie korún, ako zvýšená viskozita, a hustejšie zmes môže teda viesť k významnému zosilneniu cementové vrstvy a v dôsledku toho k zlej fixácie náhrady.

rozpustnosť

Významným ukazovateľom je rozpustnosť cementu, a to najmä pri použití ako materiál pre fixáciu. Rozpustnosť okrajové materiálu má vplyv na priepustnosť okolo výplne, korunky alebo vykladanie, a vedie k prenikaniu baktérií. To môže spôsobiť aj uvoľnenie obnovy, a to je viac pravdepodobné, že podporí vznik sekundárneho kazu.

Počas prvých 24 hodín po vytvrdnutí cementu má vysokú rozpustnosť vo vode, strata materiálu, môže byť v rozmedzí od 0,04 do 3,3% (prípustné horná hranica 0,2%). Po uplynutí tejto doby sa rozpustnosť značne klesá. Všeobecne platí, že stupeň rozpustnosti vo veľkej miere závisí od pomeru prášku, kvapaliny zmiešaním cementu, a čím vyššia je hodnota, tým stabilnejší cementu.

Po dokončení záverečnej fáze tuhnutia materiálu je zle rozpustná vo vode (pri zachovaní schopnosť uvoľňovať určité ióny zinku a fosfát), ale je citlivý na pôsobenie kyseliny mliečnej. Pokiaľ ide o konečné vytvrdenie prebieha po určitú dobu, je dôležité odstrániť nadmerný vplyv na cementu orálnych tekutín.

Fluorid obsahujúce cementy majú tú vlastnosť, že neustále fluoridu uvoľnenie po dlhú dobu. Absorpcia okolité skloviny fluorid znižuje pravdepodobnosť jeho demineralizáciu a to najmä pri použití ortodontickej aparáty.

praktická aplikácia

Najčastejšie fosfát zinku cementy sú použité ako materiál pre fixáciu vo tmelenie, kovových korunky a mostíky, hoci to je tiež použiť na iné účely, ako je fixácia ortodontických aparátov, rovnako ako materiál pre dočasné výplne.

Tieto cementy vykazujú niektoré pozitívne oni kachestv-:

• ľahko miešateľná • mať jasný (ostrý), dobre definované kalenie • mať dostatočne vysokú pevnosť v tlaku, ktorá umožňuje, aby vydržali namáhanie vyplývajúce z kondenzácie • amalgámu sú lacnejšie výrobok.

Ľahko ovládateľná a prispôsobivosť rovnako ako ich vhodné vlastnosti pri montáži neodstrániteľné zubné protézy, vyrobené z zinkofosfátu cementov sú veľmi obľúbené materiály, medzi zubných lekárov pre viac ako sto rokov.

Avšak, tieto cementy sú tiež nasledujúce nevýhody:

• môžu dráždiť zubnej drene kvôli nízkemu pH
• nemajú antibakteriálny účinok
• krehký
• nemajú priľnavosť
• relatívne rozpustné v prostredí ústnej dutiny.

Tieto faktory môžu mať vplyv na vznik sekundárneho kazu na upevnenie liate konštrukcie z protézy.

klinický význam

Zinku fosfátové cementy boli použité viac ako sto rokov a napriek svojim nedostatkom, budú teraz po mnoho rokov v budúcnosti na lepenie kovov a kovových-keramických náhrad.

Základy dentálnych materiálov
Richard van Nurtai
Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Peroxid horečnatý (Magnesiu reroxydum). Zmes oxidu horečnatého (85%) s peroxidom horčíka (15%).…Peroxid horečnatý (Magnesiu reroxydum). Zmes oxidu horečnatého (85%) s peroxidom horčíka (15%).…
Výborná lekárska encyklopédie IC nevronet. liekyVýborná lekárska encyklopédie IC nevronet. lieky
Oxid zinočnatý (Zinc oxydum). Synonymum: Zincum oxydatum. Biela alebo biela s žltkastým odtieňom,…Oxid zinočnatý (Zinc oxydum). Synonymum: Zincum oxydatum. Biela alebo biela s žltkastým odtieňom,…
Oxid uhličitý. anhydrid kyseliny uhličitej (Kyselina carbonicum anhydricum- sarbonei dioxydum): w2.…Oxid uhličitý. anhydrid kyseliny uhličitej (Kyselina carbonicum anhydricum- sarbonei dioxydum): w2.…
Zásaditý uhličitan horečnatý (Magnesiu uhličitanu). Zmes, čo zodpovedá asi zloženie: Synonymá:…Zásaditý uhličitan horečnatý (Magnesiu uhličitanu). Zmes, čo zodpovedá asi zloženie: Synonymá:…
Vyzrážaný uhličitan vápenatý (salcii sarbonas rraesipitatus). Synonymá: krieda, vyzrážaný, salcium…Vyzrážaný uhličitan vápenatý (salcii sarbonas rraesipitatus). Synonymá: krieda, vyzrážaný, salcium…
Oxid arzenitý (asidum arsenicosum anhydricum). Synonymá: biely arzén, arsenious kyseliny, arzén…Oxid arzenitý (asidum arsenicosum anhydricum). Synonymá: biely arzén, arsenious kyseliny, arzén…
Oxid uhličitý. Transport oxidu uhličitého.Oxid uhličitý. Transport oxidu uhličitého.
Hydroxid hlinitý (aluminii hydroxydum). Synonymá: hliník hydroxydatum, a1uminium hydroxid. Amorfný…Hydroxid hlinitý (aluminii hydroxydum). Synonymá: hliník hydroxydatum, a1uminium hydroxid. Amorfný…
Zinok polykarboxylátové cementyZinok polykarboxylátové cementy
» » » Fosforečnan zinočnatý cementy