生物微观结构对增材制造的烯酸强度的影响
Sun Manlin1, Tan Xin2, Zhang Na3
1Graduate student, State Key Laboratory of Oral Diseases, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Department of Prosthodontics, West China Hospital of Stomatology, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, PR China.
The Journal of prosthetic dentistry
|July 5, 2025
概括
在增材制造的基上,生物微结构显著提高了树脂的结合强度,可能取代传统的磨损方法. 将这些微结构与MDP相结合,进一步提高了牙科修复的粘合性能.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 牙科材料 牙科材料
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
背景情况:
- 增材制造 (AM) 的修复允许在面上进行微观结构.
- 微结构在取代甲基烯酸二酸盐 (MDP) 键的有效性尚不清楚.
- 需要进一步研究微结构设计如何影响机械粘合强度.
研究的目的:
- 研究微结构直径,深度和间距对AM的树脂结合力学强度的影响.
- 探索微观结构在立体石刻 (SLA) 的形成能力.
- 评估生物微观结构对AM的结合强度的影响.
主要方法:
- 有限元素分析 (FEA) 评估了微结构尺寸 (直径,深度,间距) 对键强度的影响.
- 立体石刻法 (SLA) 探索了微观结构形成的能力.
- 准备了88个体样本,包括标准和生物微观结构,接受了各种磨损处理,并分析了表面粗度,接触角度和形态. 用MDP和不使用MDP测试了剪接键强度 (SBS).
主要成果:
- FEA表示,微结构尺寸显著影响结合强度,其 Ø200-μm 设计和 200-μm 间距产生最佳结果.
- 生物微结构 (MS) 表面表现出最高的表面粗度和最低的接触角.
- 没有MDP,MS的SBS显著更高. 有了MDP,MS在统计上显示了与50μm磨擦相似的SBS,并且明显高于其他组. 将微结构与MDP结合起来,进一步增加了SBS.
结论:
- 生物微观结构有效地提高了粘合强度,匹配或超过了氧化在空气中的颗粒磨损.
- 微结构和MDP的组合为AM回复提供了卓越的粘合性能.
- 微结构设计参数对于优化牙科应用中的机械粘接至关重要.


