استفاده از ایمپلنت های دندانی در درمان نقصان دندان از جمله فناوری هایی است که امروزه در علم پزشکی توسعه یافته اند. پیشرفتهای اخیر در تولید مواد سرامیکی، فرآیند توسعه آنها را بطور قابل توجهی آسان تر ساخته است. سرامیک ها مواد کاملاً اکسید شده هستند و در نتیجه از نظر شیمیایی پایدار هستند و نسبت به فلزاتی که در سطحشان اکسید می شوند احتمال پس زدگی در بدن کمتر است. بنابراین، ایمپلنت های سرامیکی به عنوان جایگزینی برای ایمپلنت های بر پایه تیتانیوم، دارای زیبایی بیشتر و دارای خواص ضد حساسیت و تطابق بافتی بهتری هستند.
اگر قصد تحقیق جامع در مورد ایمپلنت های دندانی و بررسی روش تولید و مشخصه یابی انواع ایمپلنت های سرامیکی را دارید، پروژه مواد ایمپلنت سرامیکی می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار دهد.
هدف از این پژوهش، آشنایی با ایمپلنت های دندانی و فرایندهای ساخت، معرفی مواد ایمپلنت سرامیکی، ارتباط ساختار و خواص سرامیک ها و همچنین بررسی ساختار آلومینا، زیرکونیا و کلسیم فسفات (هیدروکسی آپاتیت) است. هم چنین بخشی از این پروژه به شیشه سرامیک و کربن ها اختصاص داده شده و مختصری درباره کاربرد و خواص آن ها ذکر شده است.
فواید ایمپلنت های سرامیک
- در این ایمپلنت ها، حاشیه پروتز هم سطح با لثه قرار دارد بنابراین حفظ تمیزی آن آسان تر است.
- این ایمپلنت ها به علت رنگ سفید، همیشه مانند دندان طبیعی هستند.
- لثه های اطراف مواد سرامیکی سالم تر بوده و بهتر محافظت میشوند. زیرکونیا از نظر زیستی بی اثر است و دچار خوردگی نمی شود.
- به علت طراحی یک قطعه ای این ایمپلنت، در زیر لثه محلی برای تجمع باکتریها در لثه فراهم نمی شود.
- خونریزی و التهاب در لثه اطراف این ایمپلنت ها بسیار نادر است. سرامیک تمیزتر از فلز است.
از اصلی ترین بخش های این پروژه میتوان به مقایسه دو نوع ایمپلنت اکسید زیرکونیوم و تیتانیوم اشاره کرد که در طی این مقایسه به خواصی نظیر استحکام قطعات، مقاومت در برابر فرسایش، زیبایی ، بروز واکنش های آلرژیک و سوابق عملی حاصل از کاربرد قطعات پرداخته شده است.
برخی از محققان، نقش زیرکونیا را به عنوان یک کاشتنی سر مفصل ران را بررسی کردند و دریافتند که این ماده به علت اصطکاک پایین با غضروف مفصلی و زیست سازگاری بالایش، مناسب است. به عبارت دیگر، نرخ سایش زیرکونیا-زیرکونیا چندین مرتبه بیشتر از آلومینا-آلومینا است. بنابراین برای سر مفصل ران و مفصل مناسب است.
حضور چقرمه شدن زیرکونیا با زیرکونیای بخشی پایدار شده: (a) ترک قبل از استحاله فاز، (b) متوقف شدن ترک بعلت استحاله فاز ذرات پراکنده شده PSZ
ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا سرامیک های خنثی مانند آلومینا، میتوانند خستگی دینامیکی یا استاتیکی قابل توجه را تحمل کنند؟
در این پژوهش نشان داده شد که بالاتر از یک سطح تراز بحرانی تنش، استحکام خستگی آلومینا تحت شرایطی کاهش مییابد. این پدیده به علت رشد تاخیری ترک است، که توسط مولکولهای آب شتاب پیدا میکند لذا برای رفع این مشکل از مقداری سیلیکا در ترکیب ماده اولیه استفاده می گردد. البته در برخی منابع ممکن است این مشکل گزارش نشده باشد.
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح پولیش شده زیرکونیا(A) و آلومینا (B).
در تحقیق پیش رو، از گراف های مختلفی برای انتقال مطالب استفاده شده و در پایان این تحقیق، نتیجه گیری و مقایسه کلی بین مباحث بیان شده در تحقیق انجام گرفته است. در قسمت پیوست محصول، فهرست جزئیات مطالب ارائه شده در این پروژه ذکر شده و پیش از تهیه محصول می توانید آن را دریافت و مشاهده نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.