Hammaskeramiikan sisäinen vahvistus saavutetaan dispergoimalla toisen vaiheen kiteet, hiukkaset tai kuidut matriisissa. Nämä toisen vaiheen aineet ovat dispergoituneet matriisiin, mikä voi aiheuttaa generoitujen halkeamien siirtymisen, haaran, tylsän tai pysähtymisen, mikä lisää materiaalin voimakkuutta ja sitkeyttä. Yleisesti käytettyjä toisen vaiheen aineita ovat AL2O3 -hiukkaset, zro2 -hiukkaset, titaanihiukkaset, tetrafluorisilikoni -äidikiteitä, granaattikiteitä, MGO -kiteitä, magnesiumalumiinikiteitä, apatiittikiteitä, wollastoniittikiteitä, fluorooloidekiteitä, tahraton teräksistä kuituja jne. Tutkimusta on löydetty että AL2O3 voi parantaa matriisin lujuutta ja sitkeyttä estämällä Zro2 -hiukkasten kasvua. Kun AL2O3 -pitoisuus saavuttaa 30% (massajake), komposiittikertauksen taivutuslujuus on 986 MPa ja murtuman sitkeys on 13,7 MPa · M1/2.
(2) pintakäsittely
Keraamisten palautusten hauras murtuma johtuu usein pintamikrokricsin muodostumisesta ja laajenemisesta. Siksi tietty palauttamisen pintakäsittely voi parantaa valmistuksen aikana syntyneitä pintamikrokraatteja. Pintakäsittely sisältää kiillotuksen, lasituksen, kemiallisen parantamisen ja lämmön parantamisen. Lasitusmenetelmiä on kaksi: lasite-keraamisen lasitus ja itselasku. Lasite-keraamisen lasituksen on levittää sintrattu lasite posliini kunnolla jauhetun keraamisen palauttamisen pinnalle tasaisen lasikerroksen muodostamiseksi. Itsevyöhyke on laittaa keraaminen palauttaminen posliinuuniin uudelleen, nostaa lämpötilan lasin siirtymälämpötilan yläpuolelle siten, että keraamisella pinnalla muodostuu lasinen virtauskerros pintamikrokriin korjaamiseksi. Lisäksi keraamisen pinnan laserhoitoa voidaan käyttää myös sen lujuuden parantamiseksi. Sen jälkeen kun hammaskeraaminen pinta käsiteltiin 308RM XECL -laserilla, karheus vähensi merkittävästi ja pinnan karheus oli alhaisempi, kun teho oli 6,28J/cm2 verrattuna 1,57J/cm2 ja 3,14J/cm2: iin samasta aika kuin sama keraaminen materiaali. Joidenkin mikrohalkeamien ja kuplien esiintymisen vuoksi XECL -laserilla käsitelty hammaskeramiikka tarvitsee kuitenkin lisäkäsittelyä. Tutkiessaan pintakäsittelyn ja lämpökäsittelyn vaikutuksia hammaskeramiikan lujuuteen, he havaitsivat, että vaihemuutoksen aiheuttaman puristusjännityksen vuoksi kiillotetut ja hiekkapuhaltetut näytteet lämpökäsittelyn jälkeen on suurempi. Lisäksi näytteet, joiden jauhatussuunta on yhdensuuntainen näytteen taivutusakselin kanssa, ovat voimakkaampia kuin näytteet, joiden jauhamissuunta on kohtisuorassa näytteen taivutusakseliin nähden.
Kemiallinen vahvistaminen käyttää pääasiassa ioninvaihtotekniikkaa, jota kutsutaan myös ionin täyttöksi. Yleensä natrium -ioneja, joilla on pienempi halkaisija Iioninvaihdon karkaisumekanismi sisältää pääasiassa seuraavat kaksi pistettä: ① Korvaa ionit suuremmilla ionilla pienemmillä ionilla lämpötilassa lasin pehmenemislämpötilan alapuolella. Materiaalin jäykkyys estää tuotetun jännityksen vapautumisen muodostaen painekerroksen pinnalle; ② Vaihda natriumioonit litiumioneilla materiaalin pintakerroksen lämpölaajennuskertoimen vähentämiseksi siten, että keraamisen pintakerros on painetilassa jäähdytysprosessin aikana, mikä lisää halkeaman etenemiseen tarvittavaa energiaa. Ioninvaihdon vaikutukseen vaikuttavat tekijät, kuten vaihto -aika, lämpötila ja ionipitoisuus. Yleisimmin käytetty on tahna, jonka pääkomponentti on K2HPO4 tai kaliumnitraatti, jota levitetään posliinin pintaan ja lämmitetään tavanomaisessa hammaslaboratoriouunissa ioninvaihtoreaktion loppuun saattamiseksi.
Tutkimuksen päätelmät siitä lähtien, kun keraamiset materiaalit tulivat hampaiden palauttamisen alaan, niitä on käytetty laajasti niiden hyvän biologisen yhteensopivuuden ja kauniiden ja realististen vaikutusten takia, mutta niiden luontaiset puutteet, kuten riittämätön vahvuus ja suuri haureus, ovat rajoittaneet huomattavasti niiden käyttöä hampaiden palauttamisessa. Siksi aineelliset työntekijät ovat tehneet paljon työtä hammaskeramiikan, kuten sisäisen vahvistuksen, pintakäsittelyn, hiukkasten karkaisemisen, vaihemuutoksen karkaisun jne., Kaajuttaa ja vahvistaa ja vahvistaa ja kehitti sarjan tiivistettyjä ja vahvistettuja keraamisia materiaaleja teoreettisen tutkimuksen perusteella. Aiheeseen liittyvät tuotteet ovat myös saavuttaneet hyvät kliiniset sovellustulokset, kuten Saksan Vita Company ja GLⅱ -tyypin AL2O3 -lasi -tunkeutumiskeramiikan käynnistämä IncerAM -järjestelmä, jonka on kehittänyt kotimaani neljäs sotilaallinen lääketieteellinen yliopisto. Niiden joukossa keraamisjärjestelmällä on parempia lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia kliinisiä vaikutuksia, ja sen kliininen käyttö on laajentunut etukruunuista takaosan kruunuihin ja siltoihin.
Huivin kruunun ja siltojen palauttamismateriaalina ihmisillä on suuria toiveita AL2O3-keramiikasta, ZRO2-keramiikasta, AL2O 3- Zro2-komposiittikeramiikasta ja hydroksiapatiittipäällystetystä keramiikasta. Kuten me kaikki tiedämme, materiaalin rakenne määrittää sen suorituskyvyn. Keraamisen mikrorakenteen energian imeytymismekanismin lisääminen ja halkeaman etenemisen polkua on ydinkysymys keramiikan sitkeyden parantamiseksi. Keraamisten materiaalien mekaanisten ominaisuuksien parantamisen myötä keraamisten materiaalien levittäminen hammaslääkärin palauttamisessa on varmasti edistystä ja kehitystä.





