光照技术对体外纸温度升高在散装复合材料I类修复过程中的影响
Juliana Anany Gonzales Guarneri1, Maria Victoria Arteaga Chima1, Danielle Gomes Assis1
1Department of Restorative Dentistry, State University of Ponta Grossa, General Carlos Cavalcanti St., 4748, Uvaranas, Ponta Grossa, Parana, 84030-900, Brazil.
Odontology
|November 8, 2023
概括
基于树脂的复合材料 (RBC) 的扩展光激活技术显示了纤维质室温度的最小增加. 这两种散装复合材料都表现出可以接受的硬度,这表明这些方法对于牙科手术是安全的.
科学领域:
- 牙科材料科学 牙科材料科学
- 生物材料工程 生物材料工程
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 大量填充树脂基复合材料 (RBC) 广泛用于牙科修复.
- 优化光激活技术对于确保适当的聚合和最小化脉应力至关重要.
- 扩展光激活技术 (EPT) 旨在改善单体转化,但可能会增加温度升高.
研究的目的:
- 用不同的EPT来评估两个散装RBC的纸室温度增加 (ΔT) 和维克尔硬度 (VHN).
- 为了确定EPT在模拟的I类空腔制剂中的安全性和有效性.
- 在各种光激活协议下比较Tetric N Ceram批量填充 (TBF) 和Surefill SDR流+ (SDR) 的性能.
主要方法:
- 一项使用人类第三牙与I类制剂的体外研究.
- 在光激活过程中使用热电偶实时监测纸室温度.
- 使用EPT对TBF和SDR复合材料进行持续的辐射暴露 (42.4J/cm2).
- 在切割的红细胞样本上进行维克斯硬度测试,以评估聚合深度.
主要成果:
- 在一些EPT中,SDR表现出比TBF更高的ΔT (p=0.008).
- 没有经过测试的EPT导致 ΔT 超过5.5°C.
- 这两种复合材料无论采用了光激活技术,都能达到可接受的底部/顶部硬度比率 (>80%).
结论:
- 评估的扩展光激活技术被认为是安全的,诱导了纤维质腔中的最小温度升高.
- 两个散装复合材料,TBF和SDR,通过EPT实现了足够的聚合深度.
- 这些发现支持使用EPT进行散装复合材料修复,确保材料完整性和患者安全.


