200904. lajstromszámú szabadalom • Szilikát alapú massza fogpótlás készítéséhez

HU 200904 B 2 szilikátos réteg határrétegében zajló kémiai reakciónak. A vázra égetett közbenső réteg szilánozása után a be­vont protézisváz és a fogorvosi műanyag között szilárd, tartós kötés alakul ki. A két réteg társítása akkor sikerül különösen jól, ha a felület érdes; ezt a mangán(III)oxid­­dal felülkezelt kristályos alumínium-oxiddal érhetjük el, mert a felülkezelés nyomán nagyobb a tapadó fe­lület, ugyanakkor a szilánozás feltételei is optimálisak. A fogorvosi öntvényből álló váz saját színét a kristályos részecskék és az átlátszatlanná tevő komponens elta­karja, így a bevont protézisváz esztétikai szempontból kifogástalan látványt nyújt. A massza toxikus kompo­nenst nem tartalmaz, és égetett állapotban fiziológiailag összeférhető. A találmányt az alábbi kiviteli példával közelebbről ismertetjük. A csatolt rajzon ki nem vehető fogpótlást (korona vagy híd) tüntettünk fel, amely nikkel-króm vagy kobalt-klór-molibdén alapú ötvözetből készült 1 alapvázból áll, amelyen A műanyagból vagy B kerámiából álló fogszínű fogpótlást rözítünk tartósan és hézagmentesen. A fémes 1 alapváz felületét homokfúvással előke­zeljük, utána forró 10 %-os kénsavval tisztítjuk. Az így előkészített fémvázra mintegy 1/10 mm-es szili­kátos közbenső 3 réteget alakítunk ki, és laboratóriumi kemencében, légköri körülmények között 850 °C-on 5 perc alatt kiégetjük. A közbenső réteg kialakítására felhasznált massza 1) Si02 48,0-48,2 tömeg % AI2O3 10,5-10,7 tömeg % TÍO2 7,6-7,9 tömeg % CaO 0,6-0,7 tömeg % K20 9,2-9,5 tömeg % Na2Ű 13,0-14,0 tömeg % Zr02 7,2-7,5 tömeg % B2O3 1,8-2,0 tömeg % összetételű, 2-40 pm szemcseméretű üvegmátrix­ból és 2) átlátszatlanná tevő komponensből áll, amely 2a) 10-11 tömeg % TiC>2-t és 2b) mangán(III)oxiddal felülkezelt, 10 mikronnál kisebb szemcseméretű, kristályos alumínium-oxidot tartalmaz, és az utóbbi - a massza össztömegére vonatkoztatva - 10-13 tömeg % alumínium-oxidnak és 0,02-0,03 tömeg % mangán(III)oxidnak felel meg. A találmány szerinti massza alkalmazását az 1. ábrán keresztül ismertetjük. A szilikátos közbenső 3 rétegre 4 szilánréteget viszünk fel, az alábbiak szerint. Metakrilszilánt 0,2 %-os esetsavval 1:99 arányban aktiválunk, és a szi­likátos közbenső 3 réteggel ellátott fémes 1 alapvázat 5 percre a kapott szilán-oldatba helyezzük, utána 10 percig 110 "C-on szárítjuk. A bemártogatást, szárítást még egyszer megismételjük. Utána a 2 fogpótlást (önpolimerizálódó-, fényre polimerizálódó vagy hőre polimerizálódó A műanyagból készül) közvetlenül felvisszük; szilárd kötés alakul ki. Amennyiben B kerámiából készül a fogpótlás, ezt szintén a fent leírtak szerint szilánozzuk, azaz mind az 1 alapváz, mind a 2 fogpótlás 3 szilánréteggel ren­delkezik. A szilánozott 1 alaptestre utána önpolimeri­zálódó vagy hőre polimerizálódó 5 műanyagból vékony réteget viszünk fel, és ebbe a rétegbe a B kerámiából készült 2 fogpótlást benyomjuk. így az 1 alaptest és a kerámiából álló 2 fogpótlás között molekuláris, hé­zagmentes, szilárd kötés alakul ki, amely a szájüregben uralkodó körülmények között tartós. Az 1 alaptest, az erre ráégetett és szilánozott 3 közbenső réteg és a 2 fogpótlás közötti kötésen 3440 Nem'2 nyomó-nyírő-szilárdságot mértünk. A szájüregi körülményeket vízben történő tárolással szi­mulálva alig kisebb értéket kaptunk. A fenti példa ki nem vehető protézis készítésére vonatkozik de analóg módon öntvényből készült kive­hető protézist is állíthatunk elő. A fémes alapváz és az alapozó műanyag közötti összekapcsolási tarto­mányban a szilikátos közbenső réteg helyezkedik el. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Szilikátos massza, amely könnyen folyó üvegmát­rixból és kristályos alkotórészekből áll, és nem­nemesfémből állő protézisrészre ráégethető, majd szálánozható, jól illeszkedő, feltételesen kivehető fogpótlás előállítására, azzal jellemezve, hogy az SÍO2 37,0-39,0 tömeg % . AI2O3 18,0-21,1 tömeg % Ti02 16,0-16,5 tömeg % CaO 0,5-0,6 tömeg % K2O 7,1-8,0 tömeg % Na20 10,5-11,5 tömeg % Z1G2 5,6-6,5 tömeg % B2O3 1,4-1,7 tömeg % Mn2Ű3 0,02-0,03 tömeg % oxidösszetételű massza 2-40 |im szemcseméretű porított, SÍO2 47,8-48,5 tömeg % AI2O3 10,3-10,9 tömeg % TÍO2 7,5-8,2 tömeg % CaO 0,5-0,7 tömeg % K2O 9,0-10,3 tömeg % Na20 13,0-14,5 tömeg % Z1O2 7,1-7,8 tömeg % B2O3 1,8-2,1 tömeg % összetételű üvegmátrtixból és átlátszatlanná tevő komponensből áll, amely 10-14 tömeg % titán-dioxidot és mangán(III)oxid­­dal felülkezelt, 10 mikronnál kisebb szemcseméretű alumínium-oxidot tartalmaz, és az utóbbi - a massza össztömegére vonatkoztatva - 10-13 tömeg % alu­mínium-oxidnak és 0,02-0,03 tömeg % man­­gán(III)oxidnak felel meg. 2. Az 1. igénypont szerinti szilikátos massza, azzal jellemezve, hogy az üvegmátrix összatétele az aláb­bi: SÍO2 48,0-48,2 tömeg % AI2O3 10,5-10,7 tömeg % TÍO2 7,6-7,9 tömeg % CaO 0,6-0,7 tömeg % K20 9,2-9,5 tömeg % Na20 13,0-14,0 tömeg % Zr02 7,2-7,5 tömeg % B2O3 1,8-2,0 tömeg %. 3. Az 1. igénypont szerinti szilikátos massza, azzal jellemezve, hogy 10-11 tömeg % titán-oxidot, 10-10,5 tömeg % alumínium-oxidot és 0,02-0,03 tömeg % mangán(III)oxidot tartalmaz. 4. Az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti szilikátos massza, azzal jellemezve, hogy légköri körülmé­nyek között 800-850 °C-on kiégethető. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Thumbnails
Contents