通过化学浸泡方法对牙氧化加速衰老试验的可行性评估
Ju-Mei Tian1, Wen-Fu Ho2, Hsueh-Chuan Hsu3
1Department of Stomatology of Xiamen Medical College, Engineering Research Center of Stomatological Biomaterials, Fujian Province University, Xiamen 361023, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|December 23, 2023
概括
调查3Y-TZP牙陶的低温降解 (LTD) 发现,较低的烧结温度降低了相变,从而降低了LTD率. 这一发现对于提高基牙科修复的寿命至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物材料工程 生物材料工程
- 牙科陶 牙科陶 的使用.
背景情况:
- 低温降解 (LTD) 是一个关键的故障机制,影响有3mol% yttria (3Y-TZP) 牙陶的四角.
- 了解LTD动力学对于改善体修复的长期稳定性和临床性能至关重要.
- 的相位转换对加工参数,特别是烧结温度非常敏感.
研究的目的:
- 为了研究3Y-TZP牙陶的低温降解 (LTD) 动力学.
- 为了比较LTD在两个不同的降解条件下的行为:水热和浸泡在酸中的降解.
- 阐明3Y-TZP中烧结温度,晶粒大小,相位转换和LTD速率之间的关系.
主要方法:
- 3Y-TZP粉末在1300°C至1550°C的温度下烧结.
- 标本经过水热降解 (110-140°C) 或浸泡降解 (60-80°C在4%的酸中).
- 扫描电子显微镜 (SEM) 用于确定晶粒大小,X射线衍射 (XRD) 分析了的相组成.
主要成果:
- 烧结温度的提高导致了更大的晶体颗粒大小,由SEM证实.
- 较高的烧结温度与的相变化增加相关.
- 在这两种方法中,LTD的激活能量在两种方法之间有很大差异,在沉浸式降解中观察到较低的值.
结论:
- 较低的烧结温度有效地限制了3Y-TZP的相变化,因为晶体颗粒尺寸较小.
- 通过控制烧结温度来控制制相位转换,可以显著降低低温降解的速度.
- 优化烧结协议是提高3Y-TZP牙科陶耐用性和防止LTD的关键.


