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光固化水晶樹脂成分

發布時間:2025-02-17 15:40:29

① 光固化樹脂假牙是什麼成分

主要是樹脂。抄
1、玻璃離襲子:適用後牙和乳牙充填。
2、短期使用材料,丁香油氧化鋅粘固粉可用於2周以內,磷酸鋅粘固粉可用於半年以內
3、長期使用的材料,即永久充填材料,如銀汞合金、復合樹脂等。
4、銀汞合金:近年來,汞的毒性和不美觀這兩個缺點讓這種材料逐漸淘汰。
5、光固化樹脂:未來補牙的主要材料,其強度和牢固性已經隨著材料的更新越來越好。

② 光固化樹脂到底是什麼


概述
英文名:UV
Cureable
Resin.光固化樹脂由樹脂單體(monomer)及預聚體(oligomer)組成,含有活性官能團,能在紫外光照射下由光敏劑(light
initiator)引發聚合反應物宏,生成不溶的塗膜,雙酚A型環氧丙烯酸酯具有固化速度快、塗膜耐化學溶劑性能好,硬度高等特點。
聚氨酯丙烯酸酯具有柔韌性好、耐磨等特點。
光固化復合樹脂是目前口腔科常用的充填、修復材料,由於它的色澤美觀,具有一定的的抗壓強度,因此在臨床應用中起著重要的作用,我們用於前牙各類缺損及窩洞修復取得滿意的效果。
特性
於口腔中的對比對大面積深齲,傳統的諸多修法各有優缺點:銀汞合金硬度高、抗壓強,但無粘接性(無雙向牽拉),只靠機械嵌力,有蠕變,有一定的腐蝕性和毒性,對溶出物分析發現有汞、銀、銅、鋅的溶出
;玻璃離子水門汀有良好的粘接性,但硬度差、不耐磨、易變色;嵌體(包含合金、塑料、烤瓷等)修復術、冠樁冠核修復術、金屬殼冠和烤瓷冠修復等方法的臨床應用很廣,但牙體預備時磨損大,且工藝復雜,成本高。
用途
目前,光固化復合樹脂廣泛應用於臨床,其性能好,色澤美桐蔽觀持久,作簡便,成本低,深受歡迎。
但光敏樹脂具有向光性。
目前採用的口內直接填充法,光源來自一個方向,這樣勢必造成洞底、洞壁的樹脂聚合不及表面,使洞底牙體質交界處呈現裂隙

有研究表明,復合樹脂經光固化後其固化程度為43%~64%
,這樣的充填物實際上只發揮其材料性能的1/2~2/3。
為解決這一問題,臨床通常採用分層充填(每層2
mm)光照固化,但該法每層都暴露在口腔內濕潤的環境中,這樣在該充填物中就存在著n-1個「層面」是為單層的疊摞。
光敏樹脂口外多向光照固化間接充填法,是在口內不需分層、大塊堆砌,一次成型,初凝後採用口外光照固化,然後再於口內粘接固定。
從臨床效果觀察,本方法與其它修法相比有明顯優越性:①充分發揮材料性能,克服了口內直接充填時材料固化不全及「層面」多的弊端;②在外觀顏色、粘接性能、邊緣滲漏及細胞毒性等方面優於銀汞充填;③從作工藝及價格方面優於嵌體、殼冠的,可一次就診完成,減少病人復診次數和經濟負擔。
光敏樹脂口外固化修復大面深齲,克服了其它方法之弊端,集優勢於一身,不失為一種較好的修法。
遠期效果有待繼續觀察。
優點
(1)固化速度快,生產效率高;(2)能量利用率高,節約能源;(3)有機揮發分(VOC)少,對環境友好;(4)可塗裝各種基材,如紙張、塑料、皮革、金屬、玻璃、陶瓷等;因此,光固化塗料是一種快乾、節能的環境友好型塗料。
發局螞州展歷程
光固化塗料是20世紀60年代末由德國拜耳公司開發的一種環保型節能塗料。
我國從20世紀80年代開始進入光固化塗料領域。
近年來隨著人們節能環保意識的增強,光固化塗料品種性能不斷增強,應用領域不斷拓展,產量快速增大,呈現出迅猛的發展勢頭。
目前,光固化塗料不僅大量應用於紙張、塑料、皮革、金屬、玻璃、陶瓷等多種基材,而且成功應用於在光纖、印刷電路板、電子元器件封裝等材料。

③ LP光固化無影膠有毒嗎

LP光固化無影膠是一種廣泛應用於多種領域的粘合劑,具有獨特的粘接性能。它被用於玻璃與玻璃大面積或小面積粘接,水晶與水晶的大面積或小面積粘接以及水晶與金屬的粘接。此外,它還適用於玻璃與金屬的大面積或高濃度粘接,以及有機玻璃、PVC、PET材料的粘接。

其主要化學成分包括預聚物、丙烯酸酯單體、光引發劑和助劑。預聚物種類多樣,如環氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯和丙烯酸樹脂等。丙烯酸酯單體則包括單官能(如IBOA、IBOMA、HEMA等)、二官能(如TPGDA、HDDA、DEGDA、NPGDA等)和三官能及多官能(如TMPTA、PETA等)。光引發劑則有1173、184、907、二苯甲酮等多種類型。

在實際應用中,盡管LP光固化無影膠具有諸多優點,但如果頻繁接觸或吸入其揮發性成分,確實可能對人體健康造成不利影響。因此,在使用過程中,應採取適當的防護措施,如佩戴防護眼鏡和口罩等。

④ UV光固化樹脂常用的稀釋劑有哪些

片劑的常用輔料1.稀釋劑(或稱為填充劑):增加片重或體積,從而便於壓片,片重≤100mg 應加。 1)澱粉類 澱粉:最常用,便宜,可壓性差。還有粘合(其漿)、崩解(乾燥粉)作用。 可壓性澱粉:優良填充劑,可壓、流動、潤滑、干粘合和崩解作用,可粉末直接壓片。 糊精:粘性大,不單獨使用。 2)糖類 糖粉:粘合力強,硬度大,吸濕。 乳糖:優良填充劑,價格較貴、不吸濕,穩定性可壓性都好,可供粉末直接壓片。 甘露醇:用於咀嚼片,有涼爽感,價格較貴,常與糖粉配用。 3)其他 微晶纖維素:兼多種作用(濕潤除外)作為粉末直接壓片的干粘合劑,商品名「Avieel」。 無機鹽類:硫酸、碳酸氫、碳酸等的鈣鹽等,防潮、油類吸收劑,但鈣鹽可主葯的絡合。 2.粘合劑和濕潤劑 1)濕潤劑:誘發葯物本身的粘性所加入的液體。常用濕潤劑有蒸餾水和乙醇。 ①蒸餾水:無粘性,常用漿類、醇代替; ②乙醇:有粘性,一般濃度30~70%,顆粒硬,可出現麻點片。 2)粘合劑:具有粘性粉或粘稠液,多為膠漿劑或膠體溶液。 ① 澱粉漿(常用8%~15%的濃度):常用粘合劑和濕潤劑。製法有煮漿和沖漿。 ② 羥丙基纖維素(HPC):濕法制粒壓片和粉末直接壓片的粘合劑。 ③甲基纖維素(MC,水溶性)和乙基纖維素(Ec,不溶於水,緩控釋制劑骨架型或膜控型) ④羥丙甲纖維素(HPMC常用濃度為2%~5%):崩解溶出快 ⑤其他:羧甲基纖維素鈉(CMC一Na常用濃度為1%~2%)、糖粉與糖漿:50%~70%的蔗糖溶液、5~20%的明膠溶液,口含片用、3%~5%的聚乙烯毗咯烷酮(PVP)的水溶液或醇溶液,咀嚼片用。它們粘性強用於可壓差的葯物、片硬崩解超限。 3.崩解劑:使片劑裂碎成細小顆粒的物質,多吸水膨脹。 緩(控)釋片、舌下片、口含片、植入片不加入崩解劑。 常用崩解劑: ①干澱粉:用於不溶或難溶的葯,易溶葯反差,用外加法、內加法和內外加法(最好)。 ②羧甲基澱粉鈉(CMS-Na):吸水膨脹300倍。 ③低取代羥丙基纖維素(L-HPC):吸水膨脹500——700倍。 ④交聯聚乙烯比咯烷酮(亦稱交聯PVP):無高粘度凝膠層。 ⑤交聯羧甲基纖維素鈉(cCNa):與CMS-Na合用效佳。 ⑥泡騰崩解劑(碳酸氫納與枸櫞酸):產生Co2,應該防潮。 4.潤滑劑:是助流劑、抗粘劑和潤滑劑(狹義)的總稱,其中: ①助流劑是降低顆粒之間摩擦力從而改善粉末流動性的物質; ②抗粘劑是防止原輔料粘著於沖頭表面的物質; ③潤滑劑(狹義)是降低葯片與沖模孔壁之間摩擦力的物質,這是真正意義上的潤滑劑。 常用潤滑劑: ①疏水性潤滑劑:硬脂酸鎂量大影響崩解或裂片,不宜用於乙醯水楊酸、某些抗生素及多數有機鹼鹽類的葯物片劑; ②水溶性潤滑劑:聚乙二醇類與月桂醇硫酸鎂。 ③助流劑:微粉硅膠(可作為粉末直接壓片的助流劑)、滑石粉(抗粘劑)、氫化植物油

⑤ 光固化樹脂的用途

它由樹脂單體和低聚物組成,並含有活性官能團。它可以在紫外線照射下由光引發劑聚合形成不溶性塗膜。光固化樹脂(Photo-curing resin),也稱為光敏樹脂,是一種低聚物,受光照射後,在短時間內會迅速發生物理和化學變化,從而交聯固化。光固化樹脂是一種分子量相對較低的光敏樹脂。它具有光固化反應基團,如不飽和雙鍵或環氧基。光固化樹脂是光固化塗料的基本樹脂。它與光引發劑、活性稀釋劑和各種添加劑復合,形成光固化塗料。

光固化復合樹脂在臨床上應用廣泛,具有性能好、色澤美觀持久、操作簡單、成本低廉等優點,非常受歡迎。然而,光周期敏感樹脂是面向光的。目前,在口腔中的直接填充方法中,光源來自一個方向,這必然導致孔底部和孔壁處的樹脂聚集少於表面,導致孔底部的牙齒接合處出現裂紋。一些研究表明,光固化後復合樹脂的固化度為43%~64%,這種填料實際上只發揮其材料性能的1/2~2/3。為了解決這個問題,臨床上通常使用分層填充物(每層2 mm)進行光固化,但是該方法的每一層都暴露在口腔中的潮濕環境中,使得n-1個「層」在填充物中堆疊成單層。它廣泛應用於油漆和油墨領域。

⑥ uv樹脂中文稱為什麼

UV樹脂的中文稱為紫外光固化樹脂

以下是對其的

一、UV樹脂的基本定義

UV樹脂是一種在紫外光照射下,能夠迅速固化的樹脂材料。它主要由樹脂基礎成分與光敏劑組成,當受到特定波長的紫外光照射時,光敏劑會激發樹脂內部的化學反應,使其由液態轉變為固態。

二、UV樹脂的特點

1. 快速固化:UV樹脂在紫外光的照射下,只需短暫的時間即可完成固化,大大提高了生產效率。

2. 環保:與傳統樹脂相比,UV樹脂固化過程中無需加熱,減少了能源消耗,且固化過程中產生的揮發性有機物較少,有利於環境保護。

3. 高性能:UV樹脂固化後具有良好的物理性能,如硬度、耐磨性、耐化學腐蝕性等。

三、UV樹脂的應用領域

由於UV樹脂具有快速固化、環保及高性能等特點,被廣泛應用於傢具、地板、汽車、電子、建築等領域。例如,在木材表面塗裝、塑料件表面處理、電子元件的封裝等方面都有廣泛的應用。

總之,UV樹脂是一種在紫外光照射下能快速固化的樹脂材料,中文稱為「紫外光固化樹脂」。由於其獨特的性能和廣泛的應用領域,近年來得到了快速的發展。

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