氧化锆的表面粗化和改性(2)
1.3NobelBond表面处理但凡能使氧化锆表面粗糙并产生微机械固位的处理方式,均能使粘接强度得到极大的提高。一种称为Nobelbond的表面处理方法,近年被用于氧化锆表面的粘接。这种方法对氧化锆性能没有损害,而且厂家已经将其用于氧化锆修复体的制作。处理方法:在切削完成的预烧结或完全烧结的氧化锆支架表面涂塑一层含有氧化锆粉末和气孔形成物的浆料,经过烧结后,气孔形成物被烧尽消失,在氧化锆表面形成一层多孔涂层。Phark等比较了氧化锆经过Nobelbond和喷砂处理后的抗剪切强度,结果表明,前者在热循环老化前后均具有较高的抗剪切强度,后者则在人工热循环老化后抗剪切强度大幅度下降。更重要的是,经过Nobelbond处理过的氧化锆表面不需要再喷砂处理或使用含特殊成分的粘接剂进行粘接,因喷砂会破坏表面的多孔结构。
2 表面改性
2.1内涂层技术
计算机辅助设计和计算机辅助制造制作的氧化锆固定桥也存在内冠适合性问题。Reich等报道的切割后的边缘间隙为8-272μm,内面间隙为39-502μm。Kohorst等认为,氧化锆的适合性取决于所用CAD-CAM系统的类型,切割预烧结后的最终氧化锆修复体的边缘适合性在183-206μm之间 ......
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