치과 세라믹의 내부 강화는 매트릭스에 제 2 상 결정, 입자 또는 섬유를 분산시킴으로써 달성된다. 이 제 2 상 물질은 매트릭스로 분산되어 생성 된 균열이 이동, 분기, 둔기 또는 정지를 유발하여 재료의 강도와 인성을 증가시킬 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 제 2 상 물질에는 Al2O3 입자, ZRO2 입자, 티타늄 입자, 테트라 플루오로 실리콘 마더 결정, 가넷 결정, MGO 결정, 마그네슘 알루미늄 뾰족한 결정, apatite 결정, 울타 톤 결정, 플루오로로 골드 모체 결정, 스테인리스 스틸 섬유 등이 포함됩니다. Al2O3은 매트릭스의 강도와 인성을 향상시킬 수 있습니다. ZRO2 입자의 성장을 억제합니다. AL2O3 함량이 30% (질량 분획)에 도달하면 복합 세라믹의 굴곡 강도는 986 MPa이고, 골절 강인은 13.7 MPa · M1/2입니다.
(2) 표면 처리
세라믹 수복물의 부서지기 쉬운 골절은 종종 표면 미세 균열의 생성 및 팽창으로 인해 발생합니다. 따라서, 복원의 특정 표면 처리는 준비 중에 생성 된 표면 미세 균열을 치유 할 수있다. 표면 처리에는 연마, 글레이징, 화학적 향상 및 열 향상이 포함됩니다. 글레이징의 두 가지 방법이 있습니다 : 유약 세라믹 글레이징과자가 글레이징. 유약-세라믹 글레이징은 적절한 접지 세라믹 복원의 표면에 소결 유약 도자기를 적용하여 균일 한 유리 얇은 층을 형성하는 것입니다. 자가 글레이징은 세라믹 복원을 도자기 용광로에 다시 넣고 유리 전이 온도 위로 온도를 높이므로 유리 유량 층이 세라믹 표면에 생성되어 표면 미세 균열을 수리합니다. 또한 세라믹 표면의 레이저 처리는 또한 강도를 향상시키는 데 사용될 수 있습니다. 치과 세라믹 표면을 308RM XECL 레이저로 처리 한 후, 거칠기가 크게 감소되었고, 1.57J/CM2 및 3.14J/CM2의 전력에 비해 전력이 6.28J/CM2 일 때 표면 거칠기가 낮았습니다. 동일한 세라믹 재료와 시간. 그러나, 표면에 일부 미세 균열과 거품이 있기 때문에 XECL 레이저로 처리 된 치과 세라믹은 추가 치료가 필요합니다. 치과 세라믹의 강도에 대한 표면 처리 및 열처리의 영향을 연구 할 때, 위상 변화로 인한 압축 응력 층으로 인해 열처리 후 연마 된 표본이 더 높은 강도를 갖는 것으로 나타났습니다. 또한, 시편의 굽힘 축에 평행 한 연삭 방향을 갖는 시편은 시편의 굽힘 축에 수직 인 연삭 방향을 갖는 시편보다 강하다.
화학적 강화는 주로 이온 충전도라고도하는 이온 교환 기술을 사용합니다. 일반적으로 직경이 작은 나트륨 이온은 장석 도자기를 교환하는 데 사용됩니다. 이온 교환의 메커니즘은 주로 다음 두 가지 점을 포함합니다. 재료의 강성은 도입 된 응력이 방출되는 것을 방지하여 표면에 압력층을 형성합니다. ceramic 냉각 공정 동안 세라믹의 표면층이 압축 상태에 있도록 재료의 표면 층의 열 팽창 계수를 감소시키기 위해 나트륨 이온을 리튬 이온으로 대체하여 균열 전파에 필요한 에너지를 증가시킵니다. 이온 교환의 효과는 교환 시간, 온도 및 이온 농도와 같은 요인에 의해 영향을받습니다. 가장 일반적으로 사용되는 것은 주요 성분이 K2HPO4 또는 질산 칼륨 인 페이스트이며, 도자기 표면에 적용되고 표준 치과 실험실 용광로에서 가열되어 ION 교환 반응을 완성합니다.
연구 결론 세라믹 재료가 치과 복원 분야에 들어 갔기 때문에, 좋은 생체 적합성과 아름답고 현실적인 효과로 인해 널리 사용되었지만, 불충분 한 강도 및 높은 비치와 같은 고유 한 결함은 치과 복원에서의 적용을 크게 제한했습니다. 따라서, 물질 근로자들은 내부 강화, 표면 처리, 입자 강화, 위상 변화 강화 등과 같은 치과 세라믹을 강화하고 강화하기 위해 많은 노력을 기울였으며 이론적 연구에 기초하여 일련의 강화되고 강화 된 세라믹 재료를 개발했습니다. 개발 된 관련 제품은 또한 독일의 Vita Company에서 시작한 Inceram 시스템과 GLⅱ 유형 AL2O3 유리 침투 세라믹과 같은 우수한 임상 적용 결과를 달성했습니다. 그중에서도, Ceram 내 시스템은 더 나은 단기 및 장기 임상 효과를 가지고 있으며, 임상 적용은 전방 크라운에서 후방 크라운 및 다리로 확장되었습니다.
고강도 크라운 및 브리지 복원 재료로서 사람들은 AL2O3 세라믹, ZRO2 세라믹, AL2O 3- ZRO2 복합 세라믹 및 하이드 록시 아파타이트 코팅 세라믹에 대한 높은 희망을 가지고 있습니다. 우리 모두 알다시피, 재료의 구조는 성능을 결정합니다. 세라믹 미세 구조에서 에너지 흡수 메커니즘을 증가시키고 균열 전파 경로를 증가시키는 방법은 세라믹의 인성을 향상시키는 핵심 문제입니다. 세라믹 재료의 기계적 특성이 개선되고 신뢰성이 증가함에 따라 치과 복원에 세라믹 재료의 적용은 반드시 큰 진전과 개발을 만들 것입니다.





