不同等离子体处理对氧化锆粘接性能的影响研究

来源 :大连医科大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:toofar
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目的:本实验通过使用不同的等离子体对两种品牌的氧化锆表面进行处理,验证分析等离子体处理对氧化锆剪切粘接性能的影响,为提高氧化锆的粘接性能提供依据。方法:分别制作两种规格的爱尔创和威兰德氧化锆试件,Ⅰ类氧化锆试件:10mm×10mm×2mm各96个,Ⅱ类氧化锆试件:3mm×3mm×2mm各40个。按照处理方式分别将爱尔创氧化锆(1)和威兰德氧化锆(2)随机分为四组,A1、A2:空白组,B1、B2:喷砂组,C1、C2:氩气(Ar)等离子体组,D1、D2:氩气+氧气(20%Ar+80%O2)等离子体组。实验一:各组随机选取Ⅰ类氧化锆试件观察并检测以下指标:扫描电子显微镜观察表面形貌;原子力显微镜检测氧化锆表面粗糙度;接触角检测仪检测氧化锆表面接触角;能谱仪分析氧化锆表面元素。实验二:选择80颗釉质完整的前牙或前磨牙,使用金刚砂车针截取获得完整牙冠,包埋于10mm×20mm×40mm的模具内,逐级水砂纸打磨制备粘接牙界面,使用Rely XTMU200粘接剂将处理完成后的Ⅱ类氧化锆试件与包埋的离体牙粘接,待粘接固化后保存在37℃生理盐水中24h,使用万能力学试验机对氧化锆试件进行剪切实验,记录试件与离体牙断裂时的最大载荷值,并计算出剪切粘接强度;将断裂的氧化锆试件放在体式显微镜下观察并记录破坏模式。所得数据使用SPSS26.0统计软件进行单因素方差分析(ANOVA)联合最小显著性差异(LSD)检验,检验标准为P<0.05有统计学意义。结果:1.表面形貌。A组空白组可见水砂纸打磨的条状浅纹,表面光滑,无明显裂隙和凹陷。B组喷砂组表面可见不规则凹坑样结构和凌乱分布的条状划痕,呈现出较为粗糙的形貌图像。C组氩气(Ar)等离子体组和D组氩气+氧气(20%Ar+80%O2)等离子体组的氧化锆表面形貌与A组空白组基本一致,仅见抛光后留下的浅表划痕,未发生明显的表面形貌改变。2.粗糙度。对比同一品牌内不同处理方式的粗糙度值,B组粗糙度值最高(B1:26.07±0.36nm、B2:25.77±0.71nm),显著高于其余所有组,差异具有统计学意义(P<0.05)。A组、C组、D组氧化锆表面粗糙度相近,两两对比差异无统计学意义(P>0.05)。3.表面元素。对比同一品牌内不同处理方式的碳、氧元素含量:A组、B组、C组、D组两两对比差异均具有统计学意义(P<0.05)。A组碳元素含量最高(A1:34.07±0.72%、A2:33.07±1.14%),氧元素含量最低(A1:42.06±0.66%、A2:41.02±1.16%)。D组碳元素含量最低(D1:17.35±0.81%、D2:16.85±0.92%),氧元素含量最高(D1:57.06±0.68、D2:57.21±1.12%)。4.接触角。对比同一品牌内不同处理方式的接触角:A组、B组、C组、D组两两对比差异均具有统计学意义(P<0.05)。A组接触角最高(A1:71.03±1.86°、A2:69.98±1.76°)。D组接触角最低(D1:18.31±1.29°、D2:17.83±1.71°)。5.剪切粘接强度。A1:7.95±1.29Mpa、A2:8.41±1.56Mpa、B1:11.73±1.48Mpa、B2:12.39±0.89Mpa、C1:13.65±1.47Mpa、C2:14.37±1.56Mpa、D1:14.65±1.53Mpa、D2:15.46±1.52Mpa。对比同一品牌内不同处理方式的剪切粘接强度,与A组相比,B组、C组、D组剪切粘接强度均显著升高,差异具有统计学意义(P<0.05)。与B组相比,C组、D两组剪切粘接强度升高,差异具有统计学意义(P<0.05)。C组、D组剪切粘接强度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。6.对比相同处理方式后爱尔创和威兰德氧化锆,在粗糙度、表面元素含量、接触角、剪切粘接强度方面,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:1.Ar、20%Ar+80%O2等离子体处理增加了氧化锆表面润湿性,改善了亲水性,可用于氧化锆表面改性,同时对氧化锆表面形貌无明显影响,不会产生微裂纹,影响氧化锆的机械性能。2.Ar、20%Ar+80%O2等离子体处理显著增加了氧化锆的剪切粘接强度。3.爱尔创和威兰德氧化锆经相同喷砂及Ar、20%Ar+80%O2等离子体处理后,二者在氧化锆表面形貌、表面改性作用及剪切粘接强度方面无显著差异。
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