聚羧酸锌水门汀

聚羧酸锌水门汀是经钝化处理的氧化锌为主要成分及少量其他氧化物组成的粉,与浓缩的聚羧酸水溶液经酸碱反应形成的水门汀。

聚羧酸锌水门汀造价信息

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巨达

kg 13% 贵阳巨达化工材料有限公司
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天利和

kg 13% 贵阳天利和化工有限公司
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中石化

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依莱普克斯

kg 13% 沈阳依莱普克斯贸易有限公司
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澳宇

kg 13% 沈阳澳宇化工有限公司
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kg 13% 沈阳澳宇化工有限公司上海直销
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依莱普克斯

kg 13% 沈阳依莱普克斯贸易有限公司吉林市销售中心
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誉远

kg 13% 太原市誉远涂料有限公司
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kg 韶关市2010年4月信息价
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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羧酸添加剂 -|1000kg 3 查看价格 深圳市深创化工有限公司 广东  梅州市 2020-03-27
羧酸添加剂 -|2000t 3 查看价格 广州百小度建材有限公司 广东   2021-05-19
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羧酸高效减水 羧酸高效减水剂|4799t 4 查看价格 三亚丰京建材科技有限公司 海南  海口市 2015-12-14
水门 2000mm×800mm|9069m² 1 查看价格 龙树门业有限公司 广东  广州市 2015-11-21
羧酸系高效减水 羧酸系高效减水剂|10000kg 3 查看价格 广州达盛世建材有限公司 全国   2021-11-16
平开防水门 M06211.名称:铝合金玻璃 2.洞口尺寸:尺寸详见施工图 3.玻璃品种、厚度:10mm钢化安全磨砂玻璃 4.其他:防防潮防锈,含五金配件|1樘 3 查看价格 佛山肯尼斯门窗有限公司贵州办事处 贵州  安顺市 2021-09-10
平开防水门 M08211.名称:铝合金玻璃 2.洞口尺寸:尺寸详见施工图 3.玻璃品种、厚度:10mm钢化安全磨砂玻璃 4.其他:防防潮防锈,含五金配件|54樘 3 查看价格 佛山肯尼斯门窗有限公司贵州办事处 贵州  安顺市 2021-09-10

聚羧酸锌水门汀常见问题

  • 磷酸锌水门汀是什么东西

    就是补牙的。。。。。。。。。一、特性:磷酸锌水门汀主要用于窝洞的垫底和洞衬。本品颗粒细腻,具有良好的抗压性能。二、用途:主要用于窝洞的垫底和洞衬。三、使用方法;1.建议使用玛瑙调拌刀或塑料调拌刀在玻璃...

  • 玻璃水门汀可以粘东西吗,茶壶

    在以后的十年中,各个厂家不断对其缺陷进行改进.在英国80年代末出售的玻璃离子水门汀已经作了很多的改进.远远大于人们对复合树脂所作出的改进.目前这类材料经进一步改善极大扩充了它的临床应用范围.一种理想的...

  • 哪位说说玻璃离子水门汀哪里有卖

    西安医疗器械公司,玻璃离子水门汀是一种医学用品,主要由铝玻璃和多丙烯酸混合而成的化合物。主要应用是修补耗蚀的牙齿,由于耐用性较低,多用作半永久物料修补乳齿,因为乳齿会在年幼时替换。 地址;西安市莲湖区...

聚羧酸锌水门汀文献

玻璃离子水门汀用于口腔正畸疗效观察 玻璃离子水门汀用于口腔正畸疗效观察

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目的观察玻璃离子水门汀用于口腔正畸的临床疗效。方法随机选取2012年2月至2014年4月口腔正畸患者80例作为研究对象,随机分为对照组和观察组,每组40例。对照组采取牙釉质黏合剂进行口腔正畸治疗,观察组采取玻璃离子水门汀进行口腔正畸治疗,观察比较两组疗效。结果观察组总有效率[92.5%(37/40)]显著高于对照组[72.5%(29/40)],差异有统计学意义(χ2=0.019,P<0.05);观察组患者满意度[85.0%(34/40)]显著高于对照组[62.5%(25/40)],差异有统计学意义(χ2=0.022,P<0.05);观察组托槽脱落率[0(0/40)]、龋齿发生率[2.5%(1/40)]及脱矿情况(0、Ⅰ度分别为28、8例)均优于对照组[分别为25.0%(10/40),30.0%(12/40),0、Ⅰ度分别为0、1例],差异均有统计学意义(P<0.05)。结论玻璃离子水门汀用于口腔正畸临床疗效明显,患者满意度高,能降低托槽脱落率、龋齿发生率,值得临床广泛推广应用。

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玻璃离子水门汀用于口腔正畸的疗效观察 玻璃离子水门汀用于口腔正畸的疗效观察

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目的探讨玻璃离子水门汀治疗口腔正畸的临床效果。方法选取我院在2009年8月至2012年7月间收治的80例口腔正畸患者,将其随机分为两组,观察组42例,对照组38例,首先对患者应用直丝弓矫治器进行牙齿矫正处理,观察组患者采用玻璃离子水门汀进行治疗,对照组患者采用非调拌型牙釉质粘结剂进行粘合治疗,对患者随访2年,对比两组患者的治疗效果。结果观察组42例患者中,显效27例,好转11例,无效4例,治疗有效率为90.5%,对照组38例患者中,显效18例,好转9例,无效11例,治疗有效率为71.1%。结论临床上应用玻璃离子水门汀治疗口腔正畸的效果较为显著值得进行推广应用。

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色泽

与聚羧酸锌水门汀相比,由于选用了玻璃粉,玻璃离子体水门汀凝固后具有半透明性,色泽也与牙齿相似,可以作为前牙牙体缺损修复。光固化玻璃离子体水门汀可提供多种不同颜色的材料供选择,可使修复体颜色与牙齿颜色更加匹配,达到美观修复的目的。一般的粉液型玻璃离子体水门汀凝固后,材料中含有较多的气泡,不易抛光,容易粘附色素,影响美观。单糊剂型材料含气泡较少,抛光性明显改善,尽管如此,这类材料仍易受咖啡、茶等染色。

粘接性

一般的玻璃离子体水门汀与釉质的粘接强度为30~50MPa,与牙本质的粘接强度为20~40Mpa。光固化玻璃离子体水门汀与釉质的粘接强度可达60MPa,与牙本质的粘接强度可达55Mpa, 使用表面处理剂后,与釉质的粘接强度可达100MPa,与牙本质的粘接强度可达75Mpa。由于材料中加入了带有羧基的树脂单体成份,粘接时又使用底涂剂(primer)及粘接剂,单糊剂型光固化玻璃离子体水门汀(复合体)与牙釉质的粘接强度可达10~17MPa,与牙本质的粘接强度可达7~12MPa。

吸水性及溶出性

一般玻璃离子体水门汀在凝固过程中有较强的吸水性,吸水后材料呈白色垩状,溶解性增加,容易被侵蚀。只有在凝固后才具有良好的强度和低溶出率,所以,临床上充填牙齿后,一般需在材料表面涂一层保护剂,以防凝固过程接触水分。一般的玻璃离子体水门汀水中吸水率(6个月)为5%~9%,溶出率为0.07%~0.35%。粉液型光固化玻璃离子水门汀在浸水后早期吸水率较大,7天吸水率可达89%, 6个月吸水率为93%。单糊剂型光固化玻璃离子体水门汀吸水率较小,6个月吸水率为30%。玻璃离子水门汀吸水后体积膨胀,能补偿固化过程中的体积收缩,提高修复体的边缘密封性能。

强度

一般的玻璃离子体水门汀在凝固后1小时,抗压强度可达100~140MPa,24小时后可达140~200MPa,完全凝固(数日)后强度达到最大。光固化玻璃离子体水门汀24小时抗压强度可达200~300MPa,尤其是单糊剂型强度最好。复合体的力学性能处于玻璃离子水门汀和复合树脂之间。

凝固特性

一般初步凝固时间为25分钟~60分钟,24小时后初步完全固化,7天后达到完全固化。由于引入了光固化树脂成份,光固化玻璃离子体水门汀早期固化程度高,强度好,不怕水。

边缘封闭性

由于玻璃离子体水门汀吸水后有一定的膨胀以及对牙齿有一定的化学粘接性,该材料的边缘闭性较好,优于磷酸锌水门汀,其中光固化玻璃离子体水门汀优于一般的玻璃离子体水门汀,尤其以单糊剂型玻璃离子体水门汀边缘封闭性能最好。

牙髓刺激性

与聚羧酸锌水门汀相似,玻璃离子体水门汀的牙髓刺激性很小。在保留牙本质厚度不小于0.1mm时,该材料对牙髓几乎无刺激作用。

防龋作用

现在的玻璃离子体水门汀大多含有氟化物,在口腔唾液中能缓慢释放氟离子, 这也是该材料的优点之一。所释放的氟离子可与紧邻的牙齿硬组织中的羟基磷灰石中的羟基进行交换,提高牙齿硬组织中的氟含量,从而提高牙齿的抗龋能力。

玻璃离子体水门汀(glass ionomer cemens GIC)

GIC是70年代初问世的一种新型水门汀类材料,它是在聚羧酸锌水门汀的基础上发展起来的。由于其独特的美观性能和粘接性能,一经问世便引起广泛注意,在随后的近30年间得到迅速的发展。目前临床上可选择的玻璃离子体水门汀种类较多,应用范围也较最初有了很大的扩大。

玻璃离子水门汀是由玻璃粉与聚丙烯酸反应;生成含离子键的聚合体。由粉剂和液剂两组分构成。粉剂是将SiO2、Al2O3、CaF2、AlPO4、Na3AlF6按比例混合,经1000℃~1400℃高温熔融成玻璃,再在水中骤冷后研磨,即成粉剂。液剂采 用丙烯酸与衣康酸或马来酸的共聚物。这样制得的共聚物水溶液不仅防止了液体胶凝,而且增加了反应活性,可获得更佳的物理机械性能。现有的玻璃离子水门汀主要有I~III三种类型:I型用作粘接固位;Ⅱ型用作充填修复;Ⅲ型用作衬层垫底。近年来还开发出光固化玻璃离子水门汀和金属陶瓷水门汀。 

传统的玻璃离子体水门汀为粉液剂型。粉剂为氟铝硅酸钙玻璃粉,液剂为聚丙烯酸或聚丙烯酸与依康酸共聚物的水溶液,其浓度一般不超过50%,此外,液体中还加有少量的酒石酸,以改善其操作性能和凝固性能。与聚羧酸锌水门汀相似,聚丙烯酸可做成粉状,与铝硅酸钙玻璃粉混合,使用时与水混合即可,此为单粉剂型玻璃离子体水门汀。

光固化玻璃离子体水门汀是一种树脂改性(resin-modified)产品,可以是粉液型,也可以是单糊剂型。粉液型产品的粉剂主要是氟铝硅酸钙玻璃粉,并含有聚合反应促进剂(有机叔胺)。液剂主要是具有多个羟基的甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸β-羟乙酯、光引发剂和水。这类产品既具有复合树脂的一些特点, 又具有玻璃离子水门汀的一些特性,被称为聚酸改性复合树脂(polyacid-modified composite resin), 又称为复合体(compomer)。

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