口腔材料学-课件.ppt
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1、第一章第一章 总论总论第一节 概述一、口腔材料学的发展简史一、口腔材料学的发展简史公元前公元前3000年,出现口腔医疗的实践活动年,出现口腔医疗的实践活动公元前公元前2500年,口腔材料最早应用年,口腔材料最早应用公元前公元前700500年,金冠桥出现年,金冠桥出现公元前公元公元前公元1500年,口腔医学发展缓慢,年,口腔医学发展缓慢,主要进步是从牙缺失转向龋齿充填主要进步是从牙缺失转向龋齿充填1548年年Walter Herman Ryff撰写第一部口腔撰写第一部口腔医学专著医学专著17世纪初化学、物理学进展迅速。世纪初化学、物理学进展迅速。18世纪口腔医学的发展加快世纪口腔医学的发展加快1
2、728年年Pierre Fauchard 发表专著,被视为现代发表专著,被视为现代口腔医学的开端。口腔医学的开端。蜡在口内取模的方法蜡在口内取模的方法煅石膏灌注模型煅石膏灌注模型低熔点合金用于牙科低熔点合金用于牙科1792年法国人获得瓷牙制作方法的专利年法国人获得瓷牙制作方法的专利19世纪中期对银汞合金的研究首次引起人们世纪中期对银汞合金的研究首次引起人们对口腔材料科学的极大兴趣。对口腔材料科学的极大兴趣。1842年发现牙胶,年发现牙胶,1847年用于根管充填年用于根管充填19世纪中期,氧化锌丁香酚水门汀和磷酸锌世纪中期,氧化锌丁香酚水门汀和磷酸锌水门汀相继出现水门汀相继出现19世纪中叶,开始
3、采用硫化橡胶制作义齿基世纪中叶,开始采用硫化橡胶制作义齿基托托20世纪,口腔材料发展的特点是对各种已经世纪,口腔材料发展的特点是对各种已经被采用的材料进行精致和改进,并开始为了被采用的材料进行精致和改进,并开始为了明确的目标进行化学合成和物理改进。明确的目标进行化学合成和物理改进。丙烯酸酯树脂取代硫化橡胶制作总义齿和局部义丙烯酸酯树脂取代硫化橡胶制作总义齿和局部义齿基托齿基托用非贵金属铸造局部义齿基托和修复体用非贵金属铸造局部义齿基托和修复体不锈钢制作正畸矫正器以及各种弹性印模材料不锈钢制作正畸矫正器以及各种弹性印模材料口腔材料学作为一门独立的科学,是从口腔材料学作为一门独立的科学,是从20世
4、世纪开始形成的。纪开始形成的。三三、口腔材料的标准和标准化组织、口腔材料的标准和标准化组织口腔材料的标准是评价口腔材料性能的技术口腔材料的标准是评价口腔材料性能的技术文件,即对某种材料的性能提出具体的技术文件,即对某种材料的性能提出具体的技术要求。要求。口腔材料的第一项标准是由美国国家标准局口腔材料的第一项标准是由美国国家标准局于于1920年制定的银汞合金标准。美国牙科协年制定的银汞合金标准。美国牙科协会(会(American Dental Association)自)自1928年以来,已经制定几十项美国牙科协会年以来,已经制定几十项美国牙科协会标准。标准。国际牙科联盟(国际牙科联盟(Fede
5、ration Dental International,FDI),首先积极地支持制定口腔材料国际标准的),首先积极地支持制定口腔材料国际标准的项目计划,并制定了多项口腔材料和器械的技术规项目计划,并制定了多项口腔材料和器械的技术规格。格。国际标准化组织(国际标准化组织(International Standards Organization,ISO)是一个国际性的、非政府性的)是一个国际性的、非政府性的组织,它的主要目标是制定国际标准。组织,它的主要目标是制定国际标准。牙科技术委员会,即牙科技术委员会,即ISO/TC 106-Dentistry,作为,作为ISO的分支机构。该委员会的责任是为各
6、种口腔材的分支机构。该委员会的责任是为各种口腔材料、器械和设备制定标准化的专业技术术语、测试料、器械和设备制定标准化的专业技术术语、测试方法和质量规范。方法和质量规范。中国是国际标准化组织牙科技术委员会中国是国际标准化组织牙科技术委员会(ISO/TC 106-Dentistry)的积极成员。全)的积极成员。全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会国口腔材料和器械设备标准化技术委员会(简称(简称TC99)成立于)成立于1987年年12月,承担与月,承担与ISO/TC 106对口的业务工作,负责我国口腔对口的业务工作,负责我国口腔材料和器械设备的国家标准和行业标准的规材料和器械设备的国家标准和行业标
7、准的规划、制定和管理等项工作。划、制定和管理等项工作。第二节第二节 材料的性能材料的性能(一)尺寸变化(一)尺寸变化在口腔环境内及在制作修复体的过程中,充在口腔环境内及在制作修复体的过程中,充填材料、修复材料及其辅助材料由于物理及填材料、修复材料及其辅助材料由于物理及化学因素的影响,可能会产生程度不同的形化学因素的影响,可能会产生程度不同的形变,称为尺寸变化。变,称为尺寸变化。一、物理性能一、物理性能尺寸变化的测量方法归纳起来可分为两类:尺寸变化的测量方法归纳起来可分为两类:1、直接测量法:对材料固化前后的长度直接、直接测量法:对材料固化前后的长度直接测量。简单易行,但精度低。测量。简单易行,
8、但精度低。2、间接测量法:通常是将长度转换呈其他物、间接测量法:通常是将长度转换呈其他物理量,如光学量和电学量进行测量。常用的理量,如光学量和电学量进行测量。常用的有光杠杆放大仪、光干涉仪和应变计及差动有光杠杆放大仪、光干涉仪和应变计及差动变压器等。变压器等。(二)线胀系数(二)线胀系数是表征物体长度随温度变化的物理量。当物是表征物体长度随温度变化的物理量。当物体温度有微小的变化体温度有微小的变化dL时,其长度也会有微时,其长度也会有微小的改变小的改变dL,将长度的相对变化,将长度的相对变化dL/L除以温除以温度的变化度的变化dL,称为线胀系数。,称为线胀系数。体胀系数是表征物体体积随温度变化
9、的物理体胀系数是表征物体体积随温度变化的物理量。量。多数物质的长度或体积随温度的升高而增大。多数物质的长度或体积随温度的升高而增大。这是由于温度升高使分子或原子热运动振幅这是由于温度升高使分子或原子热运动振幅增大,位能增加的缘故。位能增大,分子平增大,位能增加的缘故。位能增大,分子平均距离增大,宏观表现为长度或体积的增大。均距离增大,宏观表现为长度或体积的增大。同种材料不同温度时的线胀系数不同,测定同种材料不同温度时的线胀系数不同,测定某一温度范围的平均线胀系数更有意义。某一温度范围的平均线胀系数更有意义。线胀系数的测试方法有示差法、光杠杆放大线胀系数的测试方法有示差法、光杠杆放大法、光干涉法
10、、差动变压器法和法、光干涉法、差动变压器法和x射线法等。射线法等。在口腔材料研究中,通常采用光干涉法和差在口腔材料研究中,通常采用光干涉法和差动变压器法。差动变压器法具有精度高、式动变压器法。差动变压器法具有精度高、式样小、操作简便等优点。样小、操作简便等优点。(三)热导率(三)热导率导热是以热量进行热量传递的一种形式、热导热是以热量进行热量传递的一种形式、热导率是量度材料导热性能的物理量,又称导导率是量度材料导热性能的物理量,又称导热系数。其定义为面积热流量除以温度梯度。热系数。其定义为面积热流量除以温度梯度。热流量是单位时间内通过一个面的热量。面热流量是单位时间内通过一个面的热量。面积热流
11、量为热流量除以面积。热导率是热传积热流量为热流量除以面积。热导率是热传导中最常用的一个量。导中最常用的一个量。(四)流电性(四)流电性在口腔环境中异种金属修复体相接触时,由在口腔环境中异种金属修复体相接触时,由于不同金属之间的电位不同,所产生的电位于不同金属之间的电位不同,所产生的电位差,导致电流产生,称为流电性。差,导致电流产生,称为流电性。当两种不同的金属冠接触时,相当于电池两当两种不同的金属冠接触时,相当于电池两极短路,有较大的电流产生即流电现象,病极短路,有较大的电流产生即流电现象,病人感到不舒服。银汞合金在口腔中与硫化物、人感到不舒服。银汞合金在口腔中与硫化物、氯化物反应所引起的锈蚀
12、、失去光泽、变色氯化物反应所引起的锈蚀、失去光泽、变色等现象也属于流电现象。等现象也属于流电现象。(五)表面张力和润湿现象(五)表面张力和润湿现象分子间存在范德华力,液体表面的分子总是受到液分子间存在范德华力,液体表面的分子总是受到液体内部分子的引力作用而有减少表面积的趋势,因体内部分子的引力作用而有减少表面积的趋势,因而在液体表面的切线方向上产生一缩小表面的力,而在液体表面的切线方向上产生一缩小表面的力,把沿液体作用在单位长度上的力叫做表面张力。表把沿液体作用在单位长度上的力叫做表面张力。表面张力从能量的角度,可理解为增加单位表面时外面张力从能量的角度,可理解为增加单位表面时外力所作的功,故
13、也将表面张力称为比表面自由能,力所作的功,故也将表面张力称为比表面自由能,简称比表面能。简称比表面能。一般液体的表面张力是指以空气与该液体为界面的一般液体的表面张力是指以空气与该液体为界面的表面张力。固体的表面张力是指以空气与该固体所表面张力。固体的表面张力是指以空气与该固体所形成的表面张力。形成的表面张力。液体在固体表面扩散的趋势称为液体对固体液体在固体表面扩散的趋势称为液体对固体的润湿性,可由液体在固体表面的接触角的的润湿性,可由液体在固体表面的接触角的大小表示。过液滴与固体表面接触点作液滴大小表示。过液滴与固体表面接触点作液滴的切线与固、液界面之间的夹角称为接触角。的切线与固、液界面之间
14、的夹角称为接触角。常用接触角的大小来表示液体对固体的湿润常用接触角的大小来表示液体对固体的湿润性。接触角越小,湿润性越好。性。接触角越小,湿润性越好。湿润是界面能降低的过程,湿润又可分为附湿润是界面能降低的过程,湿润又可分为附着湿润、扩展湿润和浸入湿润。着湿润、扩展湿润和浸入湿润。湿润是粘接的必要条件。湿润是粘接的必要条件。(六)色彩性(六)色彩性颜色由非彩色和彩色构成。彩色指除黑白以外所有颜色由非彩色和彩色构成。彩色指除黑白以外所有颜色。彩色由三个特性构成:颜色。彩色由三个特性构成:色调:又称色相、色别,为颜色的名称,是彩色彼色调:又称色相、色别,为颜色的名称,是彩色彼此划分的特征,如红、蓝
15、、绿。此划分的特征,如红、蓝、绿。彩度:又称饱和度,指颜色的纯度。彩度:又称饱和度,指颜色的纯度。明度:又称明亮度,反映物体对光的反射性。明度:又称明亮度,反映物体对光的反射性。非彩色只有明度的差别。非彩色只有明度的差别。常用三种方法对颜色进行描述:常用三种方法对颜色进行描述:颜色名词;颜色名词;色卡、色片、比色板;色卡、色片、比色板;CIE标准色度系标准色度系统。统。对口腔材料颜色的定量描述常用对口腔材料颜色的定量描述常用CIE标准色标准色度系统及孟塞尔系统。度系统及孟塞尔系统。二、机械性能二、机械性能材料的机械性能或力学性质主要是指材料在材料的机械性能或力学性质主要是指材料在外力作用下表现
16、出的变形和破断方面的特性。外力作用下表现出的变形和破断方面的特性。口腔修复体或充填体在咀嚼时受到外力作用口腔修复体或充填体在咀嚼时受到外力作用而变形时,其内部各质点之间的相互作用力而变形时,其内部各质点之间的相互作用力发生了改变,这种由于外力作用而引起的固发生了改变,这种由于外力作用而引起的固体内各质点之间的相互作用力的改变,称为体内各质点之间的相互作用力的改变,称为“附加内力附加内力”,简称内力。内力与外力共同,简称内力。内力与外力共同保持受载状态下的平衡。内力和外力总是大保持受载状态下的平衡。内力和外力总是大小相等方向相反。小相等方向相反。(一)应力(一)应力应力是描述物体内部各点各个方向
17、的力学状应力是描述物体内部各点各个方向的力学状态。单位面积所受的内力即为应力。态。单位面积所受的内力即为应力。当外力为拉力时,产生的是拉应力;当外力当外力为拉力时,产生的是拉应力;当外力为压力时,产生的是压应力;当外力是剪切为压力时,产生的是压应力;当外力是剪切力时,产生的是切应力。力时,产生的是切应力。材料在不同外力作用下可产生四种变形:材料在不同外力作用下可产生四种变形:拉伸或压缩;拉伸或压缩;简切;简切;扭转;扭转;弯曲。弯曲。(二)应变(二)应变应变是描述材料在外力作用下形状变化的量。应变是描述材料在外力作用下形状变化的量。是指单位长度的变形。如在拉伸状态下则表是指单位长度的变形。如在
18、拉伸状态下则表明试样的相对伸长。通常研究的是线应变。明试样的相对伸长。通常研究的是线应变。(三)应力应变曲线(三)应力应变曲线它是以应变与应力为坐标绘出的应力应变的它是以应变与应力为坐标绘出的应力应变的曲线。曲线。研究曲线中几个应变点与它们相应的应力的研究曲线中几个应变点与它们相应的应力的含义。含义。1、弹性变形阶段、弹性变形阶段 材料在外力作用下产生变材料在外力作用下产生变形,卸载后变形可完全恢复,这种变形称为形,卸载后变形可完全恢复,这种变形称为弹性变形。弹性变形。(1)正比例极限:当应力不超过)正比例极限:当应力不超过p时,拉伸时,拉伸曲线曲线OP是直线,说明在是直线,说明在OP阶段应力
19、阶段应力与应变与应变呈正比例关系,即遵从虎克定律。此时,应呈正比例关系,即遵从虎克定律。此时,应力与应变呈线性变化,试样处于弹性变形阶力与应变呈线性变化,试样处于弹性变形阶段。段。P点所对应的应力值称为比例极限点所对应的应力值称为比例极限p。(2)弹性极限:应力超过)弹性极限:应力超过p时,应力与应变时,应力与应变间不再是直线关系。但试样仍处于弹性变形间不再是直线关系。但试样仍处于弹性变形阶段。阶段。E点所对应的应力值称为弹性极限值,点所对应的应力值称为弹性极限值,它是材料不发生永久形变所能承受的最大应它是材料不发生永久形变所能承受的最大应力值,也即材料产生完全弹性变形时所能承力值,也即材料产
20、生完全弹性变形时所能承受的最大应力值。受的最大应力值。弹性模量是量度材料刚性的量,也称为杨氏弹性模量是量度材料刚性的量,也称为杨氏模量,它是指材料在弹性状态下的应力与应模量,它是指材料在弹性状态下的应力与应变的比值。变的比值。在应力应变曲线上,弹性模量就是弹性变在应力应变曲线上,弹性模量就是弹性变形阶段应力应变线段的斜率,即单位弹性形阶段应力应变线段的斜率,即单位弹性变形所需的应力。它表示材料抵抗弹性变形变形所需的应力。它表示材料抵抗弹性变形的能力,也称为刚度。的能力,也称为刚度。2、塑性变形阶段、塑性变形阶段(1)屈服强度:当应力超过)屈服强度:当应力超过E点后,材料开始发生点后,材料开始发
21、生塑性变形。材料表现出塑性,即卸载后应变不能完塑性变形。材料表现出塑性,即卸载后应变不能完全恢复,不能恢复的应变为永久应变,材料产生塑全恢复,不能恢复的应变为永久应变,材料产生塑性变形或永久形变。虽然应力基本保持不变,但应性变形或永久形变。虽然应力基本保持不变,但应变仍在不断增加,曲线上出现水平或上下轻微抖动变仍在不断增加,曲线上出现水平或上下轻微抖动的阶段,表明材料暂时失去抵抗变形的能力,该现的阶段,表明材料暂时失去抵抗变形的能力,该现象称为材料的屈服或流动,此阶段又称为屈服阶段。象称为材料的屈服或流动,此阶段又称为屈服阶段。所对应的应力值在屈服阶段内的最高应力,称为上所对应的应力值在屈服阶
22、段内的最高应力,称为上屈服应力、上屈服极限;所对应的应力值为在屈服屈服应力、上屈服极限;所对应的应力值为在屈服阶段内的最低应力,称为下屈服极限。常取下屈服阶段内的最低应力,称为下屈服极限。常取下屈服极限作为材料的屈服强度,称为屈服极限。极限作为材料的屈服强度,称为屈服极限。有些材料无明显的屈服点,因而常用一个检验应力有些材料无明显的屈服点,因而常用一个检验应力(或称条件应力)来指示开始发生塑性应变。(或称条件应力)来指示开始发生塑性应变。(2)极限强度:超过了屈服阶段后,材料又恢复)极限强度:超过了屈服阶段后,材料又恢复了对变形的抵抗能力,需增加外力才能使材料继续了对变形的抵抗能力,需增加外力
23、才能使材料继续变形,此现象称材料的强化。此阶段又称为强化阶变形,此现象称材料的强化。此阶段又称为强化阶段。曲线的最高点对应的应力,是材料出现断裂过段。曲线的最高点对应的应力,是材料出现断裂过程中产生的最大应力值,也即材料在破坏前所能承程中产生的最大应力值,也即材料在破坏前所能承受的最大应力,称为强度极限(极限强度)受的最大应力,称为强度极限(极限强度)A。A 可出现在断裂时也可出现在断裂前。拉应力时,极可出现在断裂时也可出现在断裂前。拉应力时,极限强度为拉伸强度;压应力时,极限强度为压缩强限强度为拉伸强度;压应力时,极限强度为压缩强度;切应力时,极限强度为剪切强度;弯曲应力时,度;切应力时,极
24、限强度为剪切强度;弯曲应力时,极限强度为挠曲强度。极限强度为挠曲强度。(3)断裂强度:材料在曲线终点)断裂强度:材料在曲线终点C点断裂,点断裂,材料发生断裂时的应力称为断裂应力或断裂材料发生断裂时的应力称为断裂应力或断裂强度。强度。3、延伸率、延伸率 塑性是材料在静载荷作用下,产塑性是材料在静载荷作用下,产生塑性变形而不被破坏的能力。材料能够塑生塑性变形而不被破坏的能力。材料能够塑性地伸长的能力称为材料的延性。性地伸长的能力称为材料的延性。延伸率是材料延展性的标志。表示材料塑形延伸率是材料延展性的标志。表示材料塑形变形的能力。也即在拉力下抽丝的能力,展变形的能力。也即在拉力下抽丝的能力,展性为
25、被锤塑成薄片的能力。一般认为延伸率性为被锤塑成薄片的能力。一般认为延伸率低于低于5的材料为脆性材料;高于的材料为脆性材料;高于5的材料的材料为塑性材料或延展性材料。为塑性材料或延展性材料。4、回弹性和韧性、回弹性和韧性 材料在弹性阶段,单位体材料在弹性阶段,单位体积所吸收的能量叫回弹或回弹模量,回弹性积所吸收的能量叫回弹或回弹模量,回弹性是材料抵抗永久变形的能力,表明使材料出是材料抵抗永久变形的能力,表明使材料出现永久应变单位体积所需要的能量。回弹模现永久应变单位体积所需要的能量。回弹模量与弹性极限的平方成正比,与弹性模量成量与弹性极限的平方成正比,与弹性模量成反比。反比。韧性是材料抵抗开裂的
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