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相似文献
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1.
牙科金属与合金材料的腐蚀性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文对近年来国内外有关牙科金属与合金材料的腐蚀性能的化学与电化学腐蚀方法,材料的腐蚀与其人本身的化学元素组成及其表面结构的关系、材料的腐蚀性能受周围变化着的环境的影响以及如何从其元素组成,表面结构和周围介质的改变来改善牙科金属与合金的耐蚀性等方面研究了综述。  相似文献   

2.
牙科金属材料在潮湿的口腔中使用时,可与口腔环境中的许多理化组分发生化学反应,产生腐蚀。同时,口腔是一个多菌群的复杂生态环境,其中的微生物会对金属材料的腐蚀产生一定的影响,即发生微生物腐蚀,微生物腐蚀是由微生物生命活动引起或促进材料的腐蚀破坏。口腔环境的温度、唾液的组成和pH值能对微生物腐蚀产生不同的影响。另外,牙科金属材料本身的元素组成、组织结构和加工处理过程的不同也会产生不同的腐蚀过程和结果。微生物虽然参与了金属的腐蚀过程,但微生物并不会改变金属的腐蚀类型,而是它们会改变金属的腐蚀速度,使金属在口腔环境中更容易腐蚀。牙科金属材料的微生物腐蚀是跨学科的综合研究,可以应用材料学、腐蚀学和生物学领域的研究方法,来对口腔微生物对牙科金属的腐蚀作用机制作进一步的研究。  相似文献   

3.
牙科合金是重要的口腔修复材料,异种金属同时应用容易引发口内的电偶腐蚀,从而产生电流,释放金属离子,不仅缩短修复体的使用寿命,还会影响人体健康。本文旨在对牙科常用合金材料的电偶腐蚀研究方法、影响因素及缓解方法作一综述。  相似文献   

4.
牙科合金是重要的口腔修复材料,异种金属同时应用容易引发口内的电偶腐蚀,从而产生电流,释放金属离子,不仅缩短修复体的使用寿命,还会影响人体健康。本文旨在对牙科常用合金材料的电偶腐蚀研究方法、影响因素及缓解方法作一综述。  相似文献   

5.
牙科合金正成为口腔科学研究和临床应用中的热点.随着对牙科合金与口腔组织相互作用的深入了解,对合金材料的物理性能和生物相容性等提出了更高的要求,目前正力求研发选择更加适应口腔多变环境的材料.牙科合金在严苛的口腔环境中会发生腐蚀,并引起美学性能、力学性能和生物相容性的下降.因此,了解牙科合金的腐蚀行为并据此进行材料的研究和...  相似文献   

6.
随着牙科材料的发展,牙科合金如钴铬合金、镍铬合金、钛(钛合金)和贵金属(合金)在口腔修复领域的应用越来越广泛。这些金属在口腔内行使功能时,由于其所处的是一个非常复杂的电解质环境,会发生各种形式的腐蚀。口腔中的金属腐蚀主要包括化学腐蚀和电化学腐蚀两种类型,其中电化学腐蚀又有三种形式:微生物腐蚀、电偶腐蚀、应力腐蚀破裂。  相似文献   

7.
牙科金属与合金腐蚀研究方法的进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
牙科金属与合金广泛应用于口腔科临床治疗,金属在口腔中行使功能时,会发生各种形式的腐蚀,不仅影响材料性能,对人体也会造成不同程度的影响。本文就近年来有关牙科金属与合金腐蚀的研究方法作一综述。  相似文献   

8.
随着牙科合金在临床上使用日益广泛,其腐蚀引起的一些不良反应也日渐引起人们的重视。牙科合金的腐蚀主要为各种形式的电化学腐蚀,其主要影响因素包括合金的成分、pH值、介质的成分和异种金属等。关于提高牙科合金耐腐蚀性能的研究众多,主要为改变牙科合金的成分和表面改性。  相似文献   

9.
目的:探讨变形链球菌对镍铬合金、钴铬合金和金合金腐蚀性能的影响。方法:将3种牙科合金与变形链球菌在液体培养基中共同培养,以单纯培养基和空白组作为对照,8周后,进行电化学实验和扫描电镜观察。结果:电化学实验结果显示,镍铬、钴铬合金的自腐蚀电位绝对值及自腐蚀电流密度值均为培养基对照组低于变形链球菌组及空白对照组,且在变形链球菌组的合金表面不规则破裂孔明显增多。金合金各组自腐蚀电位和电流密度无统计学差异,金合金表面形貌无明显变化。结论:变形链球菌能增加口腔镍铬、钴铬合金的腐蚀倾向与腐蚀速率,但对金合金的影响不明显。  相似文献   

10.
陈志红  刘丽  毛英杰 《口腔医学》2006,26(5):388-390
牙科合金在口腔环境中发生的腐蚀主要是电化学腐蚀。电化学方法是研究合金腐蚀的主要手段。合金的电化学腐蚀与材料的成分和量以及组织结构密切相关。口腔电解质溶液环境和微生物对合金的腐蚀也有显著的影响。  相似文献   

11.
六种牙科合金的电化学腐蚀研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用电化学腐蚀法对6种牙科合金进行了实验研究。结果显示:每秒钟释放的离子数,以铝钒钛合金最少,3种不锈钢次之,镍铬合金较多,铜合金最多。将5种合金电化学腐蚀及静置浸提后的微量元素,采用原子吸收光谱仪进行测定分析,前者的金属离子浓度均极显著地大于后者。提示电化学腐蚀能快速、定量地评价合金的抗腐蚀性。  相似文献   

12.
目的研究激光焊接对钛耐应力腐蚀性能的影响。方法将实验组激光焊接铸钛试样焊缝区加载后浸入37℃人工唾液中,浸泡90 d。实验前、后用电子扫描电镜观察焊接试样熔区表面形貌。在万能材料实验机上作拉伸实验,测出拉伸负荷,计算抗张强度,将结果进行统计学分析。不进行应力腐蚀试验的激光焊接铸钛试样作为对照组。结果应力腐蚀试验后,激光焊接钛试件表面无变色,扫描电镜观察无腐蚀裂纹及腐蚀产物,实验组抗张强度为(657.06±54.04)MPa与对照组(609.81±37.24)MPa相比差异无显著性(P>0.05)。结论激光焊接对钛的耐应力腐蚀性能无影响。  相似文献   

13.
pH对银汞合金腐蚀性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
为研究环境pH值改变对银汞合金腐蚀性能的影响,利用美国368-电化学腐蚀测试系统,对4种银汞合金在pH为6.65和4.00的人工唾液中的自然腐蚀电位、极化电阻、极化曲线进行测试。结果表明:pH的改变对不同的合金材料产生的影响不同,4种银汞合金在pH酸移后的耐腐蚀性从强到弱依次为:高铜银汞合金(昆明产)>高铜银汞合金(北京产)>高铜银汞合金(美国产)≥低铜银汞合金(上海产),这与临床观察的结果是一致的。说明金属本身的耐腐蚀性不同,其表面附着膜的变化情况亦不同,故临床上选择耐腐蚀合金材料应考虑到口腔中不断变化的pH的影响。  相似文献   

14.
软磁合金与口腔常用合金间电偶腐蚀的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
目的:评价铁铬钼软磁合金与4种口腔常用合金在模拟口腔环境中的电偶腐蚀性能。方法:运用电化学方法测量软磁合金与钻75合金,纯钻TA2型,Ni-Cr烤瓷合金,Co—Cr合金组成电偶对后的自腐蚀电位(Ecorr),阳极极化曲线,电偶电流密度,分析软磁合金与不同金属偶接后的耐腐蚀能力。结果:5种合金材料的Ecorr值均相差显著(P<0.05);电偶电流密度各组间有显著差异(P<0.05),电流密度值均极小。结论:铁铬钼软磁合金在口腔环境中与牙科常用合金问可以认为不会有电偶腐蚀发生。  相似文献   

15.
牙科低贵合金腐蚀后表面成分分析   总被引:6,自引:1,他引:6  
目的 通过分析牙科低贵合金腐蚀后的表面成份,探讨腐蚀机理。方法 运用静态浸泡试验评价Ag-Pd合金的腐蚀性能并与常用牙科修复合金Co-Cr、Cu-Al比较。腐蚀介质为Fusayama人工唾液(37℃,pH=5)。采用扫描电镜、电子能谱分析腐蚀产物。结果 铜铝合金的腐蚀大于银钯合金和钴铬合金(P<0.05);银钯合金主要以银和铜腐蚀为主,铜选择性释出。结论 低贵合金的腐蚀源于多相结构之间电位差引起的原电池反应。  相似文献   

16.
碘伏对牙科高速涡轮手机的腐蚀性观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的 评价碘伏对牙科高速涡轮手机的腐蚀性。方法 采用肉眼和扫描电镜(EPMA-870电子探针),观察用碘伏及消毒灵分别浸泡手机轴承钢珠、轴砂内部非金属材料和手术刀片后不同时间的表面腐蚀情况。结果 碘伏对金属腐蚀性很小,非金属材料无影响。结论采用碘伏用擦拭法或联合消毒法消毒手机,对手机损伤小。  相似文献   

17.
从镓的耐腐蚀性看以镓代汞的可能性   总被引:2,自引:0,他引:2  
镓本身的耐蚀性不比汞差,而镓锡液态合金的耐蚀性也与汞接近.目前镓合金的耐蚀性达不到临床使用要求,并非镓本身的耐蚀性差所造成,而是尚未能找到合适的镓合金的配方.体外电化学腐蚀测量快速、简便.灵敏.可在体外准确地测试和评价牙科合金材料的耐腐蚀性。并大大地缩短实验周期.  相似文献   

18.
口腔金属及合金材料的腐蚀性能研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
口腔金属及合金材料的腐蚀性能研究对于口腔医学的发展起着至关重要的作用。本文对国外在口腔铸造贵金属、口腔铸造非责金属、钛及钛合金耐腐蚀性研究的最新结果及所使用晶测试方法与评价手段作一概述。  相似文献   

19.
设计金属牙科种植体,必须考虑种植材料的化学反应性,因为多数种植的金属要释放出氧化付产物到周围组织中。被认为是生物相适应的种植体,释放氧化付产物缓慢且量少,对邻近组织无严重影响。种植术后,组织的恢复情况对种植的成功很重要。有人研究指出,牙科种植体会延缓软硬组织的愈合过程。本研究是探讨人和猴的金属种植体与发炎反应和愈合过程间的关系。最重要的一个问题,是在成功的种植  相似文献   

20.
镍铬合金由于其优良的机械性能,已被广泛应用于口腔修复领域。它在口腔环境中的腐蚀性能关系到患者的健康和修复体的寿命,受到学者们的重视。本文旨在对齿科镍铬合金电化学腐蚀与腐蚀防护的研究作一综述。  相似文献   

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