Η εσωτερική ενίσχυση των οδοντικών κεραμικών επιτυγχάνεται με διασκορπισμό κρυστάλλων, σωματιδίων ή ινών δεύτερης φάσης στη μήτρα. Αυτές οι ουσίες δεύτερης φάσης διασκορπίζονται στη μήτρα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τη μετατόπιση, τον κλάδο, τον αμβλύ ή τη διακοπή των παραγόμενων ρωγμών, αυξάνοντας έτσι τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του υλικού. Οι κοινώς χρησιμοποιούμενες ουσίες δεύτερης φάσης περιλαμβάνουν σωματίδια AL2O3, σωματίδια ZRO2, σωματίδια τιτανίου, κρυστάλλους τετραλουροσυλικών, κρυστάλλους γρανάτων, κρυστάλλους MGO, κρυστάλλους μνημείων μαγνησίου, κρυστάλλους κακοποιών ότι το AL2O3 μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη και την ανθεκτικότητα της μήτρας αναστέλλοντας την ανάπτυξη Σωματίδια ZRO2. Όταν το περιεχόμενο AL2O3 φτάσει το 30% (κλάσμα μάζας), η αντοχή στην κάμψη του σύνθετου κεραμικού είναι 986 MPa και η σκληρότητα κατάγματος είναι 13,7 MPa · M1/2.
(2) Επιφανειακή επεξεργασία
Το εύθραυστο κάταγμα των κεραμικών αποκαταστάσεων προκαλείται συχνά από την παραγωγή και την επέκταση των μικροκρακίων επιφάνειας. Επομένως, ορισμένη επιφανειακή θεραπεία της αποκατάστασης μπορεί να θεραπεύσει τις μικροκύλες επιφάνειας που παράγονται κατά τη διάρκεια της παρασκευής. Η επιφανειακή επεξεργασία περιλαμβάνει στίλβωση, υαλοπίνακες, χημική ενίσχυση και θερμική ενίσχυση. Υπάρχουν δύο μέθοδοι υαλοπινάκων: γυαλιστερά υαλοπίνακες και αυτοπεποίθηση. Το λούστρο-κεραμικό τζάμι είναι να εφαρμοστεί η πυρκαγιά από πορσελάνη στην επιφάνεια μιας σωστά αλεσμένου κεραμικού αποκατάστασης για να σχηματίσει ένα ομοιόμορφο γυαλί λεπτό στρώμα. Η αυτοπεποίθηση είναι να τοποθετηθεί ξανά η κεραμική αποκατάσταση σε φούρνο πορσελάνης, να αυξήσει τη θερμοκρασία πάνω από τη θερμοκρασία μετάβασης από γυαλί, έτσι ώστε να παράγεται ένα στρώμα υαλώδους ροής στην κεραμική επιφάνεια για να επισκευαστεί οι μικροκρέκτες της επιφάνειας. Επιπλέον, η επεξεργασία με λέιζερ της κεραμικής επιφάνειας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της δύναμης της. Αφού η οδοντική κεραμική επιφάνεια υποβλήθηκε σε επεξεργασία με λέιζερ XECL 308RM, η τραχύτητα μειώθηκε σημαντικά και η τραχύτητα της επιφάνειας ήταν χαμηλότερη όταν η ισχύς ήταν 6,28J/cm2 σε σύγκριση με τη δύναμη των 1,57J/cm2 και 3,14j/cm2 για το ίδιο Χρόνος με το ίδιο κεραμικό υλικό. Ωστόσο, λόγω της παρουσίας ορισμένων μικροκύρων και φυσαλίδων στην επιφάνεια του, τα οδοντιατρικά κεραμικά που υποβάλλονται σε αγωγή με λέιζερ XECL χρειάζονται περαιτέρω θεραπεία. Κατά τη μελέτη των επιδράσεων της επιφανειακής επεξεργασίας και της θερμικής επεξεργασίας στη δύναμη των οδοντικών κεραμικών, διαπίστωσαν ότι λόγω του στρώματος συμπιεστικού στρες που προκαλείται από την αλλαγή φάσης, τα γυαλισμένα και αμμοχάλια δείγματα μετά τη θερμική επεξεργασία έχουν υψηλότερη αντοχή. Επιπλέον, τα δείγματα με την κατεύθυνση λείανσης παράλληλα με τον άξονα κάμψης του δείγματος είναι ισχυρότεροι από τα δείγματα με την κατεύθυνση λείανσης κάθετα προς τον άξονα κάμψης του δείγματος.
Η χημική ενίσχυση χρησιμοποιεί κυρίως τεχνολογία ανταλλαγής ιόντων, η οποία ονομάζεται επίσης πλήρωση ιόντων. Συνήθως, τα ιόντα νατρίου με μικρότερες διαμέτρους χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πορσελάνης άστρων. Ο μηχανισμός της σκληρότητας ανταλλαγής ιόντων περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα δύο σημεία: ① Αντικατάσταση ιόντων με μεγαλύτερα ιόντα με μικρότερα ιόντα σε θερμοκρασία κάτω από τη θερμοκρασία μαλακώματος γυαλιού. Η ακαμψία του υλικού εμποδίζει την απελευθέρωση του εισαγόμενου στρες, σχηματίζοντας ένα στρώμα πίεσης στην επιφάνεια. ② Αντικαταστήστε τα ιόντα νατρίου με ιόντα λιθίου για να μειώσετε τον συντελεστή θερμικής διαστολής του επιφανειακού στρώματος του υλικού, έτσι ώστε το επιφανειακό στρώμα του κεραμικού να βρίσκεται σε κατάσταση συμπιεσμένης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψύξης, η οποία αυξάνει την ενέργεια που απαιτείται για τη διάδοση των ρωγμών. Η επίδραση της ανταλλαγής ιόντων επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο χρόνος ανταλλαγής, η θερμοκρασία και η συγκέντρωση ιόντων. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο είναι μια πάστα του οποίου το κύριο συστατικό είναι το K2HPO4 ή το νιτρικό κάλιο, το οποίο εφαρμόζεται στην επιφάνεια της πορσελάνης και θερμαίνεται σε ένα τυποποιημένο οδοντικό εργαστήριο για να ολοκληρωθεί η αντίδραση ανταλλαγής ιόντων.
Τα ερευνητικά συμπέρασμα, καθώς τα κεραμικά υλικά εισήλθαν στο πεδίο της οδοντικής αποκατάστασης, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως λόγω της καλής βιοσυμβατότητας και των όμορφων και ρεαλιστικών αποτελεσμάτων τους, αλλά τα έμφυτα ελαττώματά τους, όπως η ανεπαρκής αντοχή και η υψηλή βαρύτητα, έχουν περιορίσει σημαντικά την εφαρμογή τους στην οδοντιατρική αποκατάσταση. Ως εκ τούτου, οι υλικοί εργαζόμενοι έχουν κάνει πολλή δουλειά για να σκληρύνουν και να ενισχύσουν την οδοντιατρική κεραμική, όπως η εσωτερική ενίσχυση, η επιφανειακή θεραπεία, η σκληροποίηση των σωματιδίων, η μεταβολή της μεταβολής της φάσης κλπ. Και ανέπτυξαν μια σειρά από σκληρυμένα και ενισχυμένα κεραμικά υλικά που βασίζονται στη θεωρητική έρευνα. Τα σχετικά προϊόντα που αναπτύχθηκαν έχουν επίσης επιτύχει καλά αποτελέσματα κλινικών εφαρμογών, όπως το σύστημα Inceram που ξεκίνησε από την Vita Company της Γερμανίας και το GLⅱ Type AL2O3 Ceramics Infiltration Ceramics που αναπτύχθηκε από το τέταρτο στρατιωτικό ιατρικό πανεπιστήμιο της χώρας μου. Μεταξύ αυτών, το σύστημα εντός-κεραμιδιών έχει καλύτερα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα και η κλινική του εφαρμογή έχει επεκταθεί από πρόσθιες κορώνες σε οπίσθια κορώνα και γέφυρες.
Ως υλικά αποκατάστασης κορώνας και γέφυρας υψηλής αντοχής, οι άνθρωποι έχουν μεγάλες ελπίδες για τα κεραμικά AL2O3, τα κεραμικά ZRO2, το AL2O 3- σύνθετα κεραμικά ZRO2 και τα κεραμικά επικαλυμμένα με υδροξυαπατίτη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η δομή ενός υλικού καθορίζει την απόδοσή του. Ο τρόπος αύξησης του μηχανισμού απορρόφησης ενέργειας στην κεραμική μικροδομή και η αύξηση της διαδρομής της διάδοσης της ρωγμής είναι το βασικό ζήτημα της βελτίωσης της ανθεκτικότητας της κεραμικής. Με τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των κεραμικών υλικών και την αύξηση της αξιοπιστίας, η εφαρμογή κεραμικών υλικών στην οδοντιατρική αποκατάσταση σίγουρα θα σημειώσει μεγάλη πρόοδο και ανάπτυξη.





