Összegzés - technológiai jellemzői a termelés titán ötvözetek és kobalt, használatuk

Összefoglaló a végleges munka

Amikor elkezdünk gondolkodni, hogy szükség van a fogpótlás? Szükség van-e igénybe venni a fogorvos? Először is, ez gyakran előfordulhat, hogy beszéljenek róla erősen sérült fogat, ha ez nem lehetséges, hogy mentse a fogpótlás anyagokat ezután vissza kell állítani a fogat fülre, majd csökkentése koronkoy.Krome után fogat azonnal felveti azt a kérdést, fogtechnika, hiszen a hely, a kihúzott fog a vizsgálat rágóerők kanyar szomszédos és antagonisták előadott (szemben a fogak a másik pofa távoli) vezet malocclusion és azok rögzítő, valamint elősegíti Pobo KORMÁNYZATI betegségek. A legjobb megoldás erre a helyzetre - fogpótlások.

1. Jelentőség a téma

Megjelenése óta az első protézis nem elég idő telt el. Ebben az időszakban, és mi változik a tervezési és építési anyagok. A mai napig kétféle protézis: eltávolítható és nem eltávolítható. De egyre inkább a betegek inkább egy modern megjelenés - implantáció. Modern fogsor eltér a szokásos, hogy megértsük a fogsor. Ezek a láthatatlan és jó megjelenésű. Fogsor egy olcsó és hatékony módja annak, hogy állítsa vissza fogazat. Rögzített pótlások közé koronák és hidak. Az ilyen szerkezeteket különböző anyagokból készült, és ebből az ár változik. Alkalmazza a veszteség egy kis fogak száma.

2. Eljárás egy anyag implantátumok

Mint gyártására egy olyan eljárást implantátumok osztható csoportok:

  1. gyár termelése (standard);
  2. laboratóriumi gyártási (standard és egyedi);

Az első csoport az implantátumok lehet megszerezni a rendszeren keresztül az orvosi ellátás, és a második - tette fogászati ​​laboratóriumi körülmények között, továbbá fel van szerelve a megfelelő berendezés „eszközöket és anyagokat.

Attól függően, hogy az anyag, amelyből készült IMPLANTAT különböző technológiák lehet használni: öntvény (KHS, serebryans palládium ötvözetek, titán és ötvözetei, stb), és szinterelő (kerámiák, cermetek) mechanikus vagy szikraforgácsolás (titán, nikkel ötvözet a titán zafír szén et al.), a módszerek a porkohászat és önfenntartó magas hőmérsékletű szintézis (SHS) (titán, titán-nikkel ötvözet). Kifejlesztettünk egy gyártási eljárását négy enosszális implantátum társa titán és ötvözetei alapuló nikkel-titán.

Első módszer: standard vagy egyedi méretű öntéssel vagy megmunkálási bázist készült nem porózus implantátum, amelyet azután felvisszük egy porózus bevonatot porkohászati ​​vagy SAF (1. ábra).

Összegzés - technológiai jellemzői a termelés titán ötvözetek és kobalt, használatuk

1. ábra - Az általános nézet az implantátum által gyártott az első módszer. és - alkalmazása előtt a porózus bevonat; b - az alkalmazás után.

Második módszer: egy eljárás porkohászati ​​vagy SHS előállított titán vagy NiTi porózus előminta hengeres, cső alakú lemez. A előforma koholt implantátum bármely tervezési módszer Mechanikus vagy elektrohidraulikus kezelés (ábra. 2).

Összegzés - technológiai jellemzői a termelés titán ötvözetek és kobalt, használatuk

1. ábra - Az általános nézet az implantátum által gyártott a második módszer. és - az üres; b - implantátumok ezekből üres.

Harmadik módszer: egy eljárás porkohászati ​​vagy SHS közvetlenül, kiküszöbölve a megmunkálási lépés, úgy állítjuk elő, szokásos implantátum vagy US egyedi öntőformák (3. ábra).

Összegzés - technológiai jellemzői a termelés titán ötvözetek és kobalt, használatuk

1. ábra - Az általános nézet az előállított implantátumok harmadik módszer. A penész; b-implantátum.

A negyedik módja az, hogy az implantátum előállításához elemenként-pórusos rúd, porózus gyökér gyűrűk, méhnyaki gyűrűk, gyűrűk a szimulátorok a periodontális ligamentum a huzal alakmemória.

2.1 Kobalt - króm ötvözetek protézisek

Co - Cr ötvözetek először a fogorvosi gyakorlatban kezdték használni a 30-as években, és azóta már sikeresen helyébe arany-ötvözet a IV típusú gyártásához hasított részleges fogsorok, főként amiatt, hogy viszonylag olcsó, amely alapvető tényező a termelés az ilyen nagy öntvények.

Szén jelen csak kis mennyiségben, ez egy kritikus eleme az ötvözet, mint egy kis változás a mennyiségi tartalmát jelentősen megváltoztathatja a szilárdság, keménység és alakíthatóság. A szén-dioxid-kombinálható bármely más ötvöző elemet képez karbidokat. Egy vékony réteg karbidok a szerkezet nagyban javítja a szilárdsági és keménység az ötvözet. Azonban a túl nagy mennyiségű karbidok okozhat túlzott ridegség az ötvözet. Ez problémát jelent a fogtechnikus, akinek szüksége van, hogy abban az időben az olvadó és ötvözet öntését nem tudja elnyelni a túlzott mennyiségű szén. karbidok eloszlása ​​is függ a hőmérséklettől és a hűtési fokozata az öntvény, szükségtelenül. egykristályokban karbidok a szemcsehatárokon jobb, mint a folytonos réteget a magok körül. A fogtechnikus dolgozni ezekkel ötvözetek sokkal nehezebb, mint az arany-csapágyfém ötvözet, mint az öntés előtt, úgy kell melegíteni, hogy nagyon magas hőmérsékleten. Dermedéspont Ezen ötvözetek tartományban 1500-1550 ° C, és az ehhez kapcsolódó zsugorodása az öntési körülbelül 2%. Ez a probléma főleg döntött a bevezetése felszerelések indukciós öntés és tűzálló formázó anyagok alapján foszfátot. Pontosság szenved leadott ilyen magas hőmérsékleten, ami jelentősen korlátozza ezeknek a használata ötvözetek, elsősorban a termelés részleges protézisek.

Ötvözetek hagyományos kemény polírozó géppel miatt nagy keménység. A belső felületek a protézisek, közvetlenül szomszédos a szövetekben a szájüreg, elektrolitikus polírozást módszert alkalmazzuk, hogy ne csökkentse a minőségi illeszkedik a protézis, de a külső felülete polírozott mechanikusan. A módszer előnye, hogy tiszta, polírozott felület marad meg hosszabb ideig, ami jelentős előnyt jelent a kivehető fogsor.

Hiánya plaszticitás, súlyosbította a szén zárványok, különösen problémát, különösen azért, mert ezek az ötvözetek hajlamosak a pórusok képződését az öntés. Kombinációban, ezek a hiányosságok töréséhez vezethet a kapcsos kivehető fogsor. Van azonban néhány tulajdonságát, hogy ilyen ötvözetek amelyek lehetővé teszik számukra szinte ideális a gyártási keretek részleges fogsor. Modulus Co - Cr-ötvözet rendszerint mintegy 250 GPa, míg hogy a többi ötvözet komponenst tartományban 70-100 GPa. Az ilyen nagy modulusú az az előnye, hogy a protézis, különösen a vállak és a kapocs lehet egy vékonyabb keresztmetszetű, miközben a szükséges merevséget.

Az ilyen, nagy modulusú index a sűrűsége, amely körülbelül a fele kisebb, mint a aranyötvözetek nagyban megkönnyíti tömeg öntvények. Ez kétségtelenül nagy előny a beteg kényelmét. Hozzáadása króm biztosít korrózióálló ötvözetek, amelyeket a termelő több implantátumok, beleértve a csípő és a térd ízületek. Ezért azt mondhatjuk teljes bizonyossággal, hogy ezen ötvözetek magas fokú biokompatibilitás. Néhány ötvözetek is tartalmaznak nikkelt, amely hozzáadódik a készítmény az ötvözet gyártók fokozza a viszkozitást és csökkenti a keménységet. Azonban, a nikkel-ismert allergén, és annak használata okozhat allergiás reakciókat szájnyálkahártyán.

2.2 Titánötvözetek

Érdekes, hogy a titán tekintve gyártásához kivehető és rögzített pótlások megjelent bevezetésével párhuzamosan a titán fogászati ​​implantátumok. Titán számos egyedi tulajdonságok, beleértve a nagy szilárdság alacsony sűrűsége és biokompatibilitást. Továbbá, azt feltételezzük, hogy ha a koronák és hidak, alapuló titán implantátumok használni egy másik fém helyett titán, ez vezethet a galvanikus hatásokat.

A felfedezés titán elem nevéhez tiszteletes William Gregor 1790, de az első mintában a tiszta titán kapunk csak 1910-ben. Tiszta titán állítjuk elő titán érc (azaz például rutil) jelenlétében szén-vagy klóratom. A kapott fűtési TiCl4 redukáljuk olvadt nátriumhidroxiddal alkotnak titán szivacs, amely majd megolvasztjuk vákuumban vagy argon atmoszférában, így egy tuskó (rúd) fémből. A klinikai szempontból a legnagyobb érdeklődés a két formája titán. Ez technikailag tiszta formában a titán ötvözet és a titán-6% -os alumínium-4% vanádium.

Titán fém, ferde vagy allotropic polimorf átalakulások, egy hexagonális, szoros csomagolt szerkezet (a) alacsony hőmérsékleten és BCC szerkezete (P) feletti hőmérsékleten 882 ° C-on Tiszta titán valójában egy titán ötvözet oxigénnel (legfeljebb 0,5 tömeg%). Az oxigén oldatban, úgy, hogy a fém az egyetlen kristályos fázis. Az olyan elemek, mint az oxigén, nitrogén és szén nagyobb mértékben oldódnak hexagonális szoros illeszkedésű szerkezete az a-fázis, mint a köbös szerkezet a 3-fázisú. Ezek az elemek szilárd oldatokat képeznek a közbenső titán és hozzájárulnak a stabilizációhoz egy-fázis. Elemek, mint a molibdén, nióbium és a vanádium járnak, mint a P-stabilizátorok.

Amikor hozzátéve alumínium titán- és vanádium-kis mennyiségben, az erejét az ötvözet nagyobb lesz, mint a tiszta titán Ti. Úgy tartják, hogy az alumínium egy stabilizátor és vanádium működik, mint egy B-stabilizátort. Amikor adunk titán, a hőmérséklet, amelyen egy átmenet bekövetkezik ZX-P csökkentette úgy, hogy a két forma, és létezhetnek szobahőmérsékleten. Így, Ti-6% Al-4% V egy kétfázisú szerkezetet szemek.

Tiszta titán van a fehér fényes fém, amely egy kis sűrűségű, nagy szilárdság és korrózióval szembeni ellenállás. Ő egy műanyag és ötvöző eleme sok más fémeket. Titán ötvözetek széles körben használják a repülőgép iparban és a katonai, mert a nagy szakítószilárdságú (-500 MPa), és a képességét, hogy ellenálljon a magas hőmérsékletnek. Modul tiszta titán teh.ch.Ti rugalmasságát egyenlő 4O GPa, azaz fele a rugalmassági modulusa a rozsdamentes acélból készült és kobalt-króm ötvözet.

Nyúlási tulajdonságai tiszta titán Tex.ch.Ti nagymértékben függ az oxigén-koncentráció, és bár a szakítószilárdság, maradandó alakváltozás index és keménységét nőtt növekvő koncentrációjú oxigént, mindez csökkenése következtében a fém duktilitási.

Ötvözéssel titán alumínium és vanádium lehetséges sokféle ötvözet mechanikai tulajdonságai jobbak, mint a kereskedelmi tisztaságú titán. h. Ti. Az ilyen titán ötvözetet keveréke a- és a P fázisok, ahol a fő fázist viszonylag puha és műanyag, és az R-fázisban merevebb és keményebb, bár van egy bizonyos plaszticitás. Így, változtatásával a relatív arányokat a fázisok kaphat sokféle mechanikai tulajdonságok.

Az ötvözet Ti-6% Al-4% V lehet elérni a magasabb szakítószilárdságot (-1030 MPa), mint a tiszta titán, amely kiterjeszti a ötvözet beleértve a hatását a nagy terhelések, például a gyártás részleges fogsorok .

Fontos tulajdonsága titán ötvözetek a fáradtság erőt. Ahogy teh.ch.Ti tiszta titán, vagy ötvözet Ti-6% Al-4% V jól definiált kifáradási határt görbe S-N (a száma feszültség ciklusok), szintező után 10-10 ciklus a váltakozó feszültség, amelynek értéke van beállítva 40-50% -kal alacsonyabb, mint a szakítószilárdság,. Így e. h. Ti nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a fáradtság erőt magasabb mint 175 MPa. Megfordítva, az ötvözet Ti-6% Al-4%, ez a szám körülbelül 450 MPa.

Mint ismeretes, fémből korrózió fő oka a tény, hogy a protézis, valamint az allergiás reakciók kitett betegek mérgező komponensek megjelent. Titán elterjedten alkalmazzák, mert ez az egyik legellenállóbb a fémek korrózióját. Teljesen ezeket a tulajdonságokat lehet tulajdonítani annak ötvözetei. Titán magas reaktivitás, ami ebben az esetben a szilárdsága, mivel egy oxid képződik a felületen (Ti2), rendkívül stabil, és van egy passziváló hatása a többi fém. Nagy korrózióállóság titán biológiai alkalmazások tanulmányozott és bizonyított számos tanulmány.

Casting titánötvözetek komoly technológiai problémát. Titanium egy magas olvadáspontú (

1670 ° C), ami megnehezíti, hogy kompenzálja a hűlés közbeni zsugorodásra az öntvény. Mivel a nagy reakcióképessége a fém képes, öntés kell végezni vákuumban vagy közömbös közegben, amely megköveteli a különleges berendezések. Egy másik probléma az, hogy az olvadék hajlamos reagál a tűzálló öntőforma a formázó anyag, amely egy réteg oxidréteg felületén az öntvény, amely csökkenti a minősége a fit a protézis. Tervezésekor a protézis alapuló implantátumok, ki kell bírnia nagyon magas a tolerancia, így jól illeszkedik az implantátum. Ellenkező esetben, akkor megzavarhatja a megtartását az implantátum a csontba. A titán-öntvényeket is gyakran látható belső porozitás. Ezért más módszereket használnak a gyártás fogászati ​​protézisek titánból, például, mint a CAD / CAM - technológiával kombinálva gördülési és szikra erózió.

Fogászati ​​kezelés a technológiák használata a 21. század elmenti a „natív” fogak hosszabb ideig. Azonban a rendszeres megelőző fogászati ​​látogatók előfeltétele az egészséges fogak. Ha a legrosszabb történt, és mentse a fogat nem sikerült, a fogorvos is kínál különböző protézis lehetőségeket. Egy kívülálló soha nem látni a fogsort a szádban, ha mosolyogsz egy nagy mosoly. Egy tapasztalt fogorvos kapsz részletes tanácsokat, hogy melyik módszer a legalkalmasabb protézis az Ön és a fogakat. Az Ön feladata -, hogy nem szabad összetéveszteni megválasztásában szakember.

források listája