ແກ້ວ-ເຊລາມິກ Lithium disilicate (LS₂) ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງໃນທັນຕະກຳທີ່ທັນສະໄໝ ເພາະວ່າພວກມັນລວມເອົາຄວາມງາມເຂົ້າກັບຄວາມແຂງແຮງທີ່ແທ້ຈິງ. ແຕ່ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ "ເກີດຂຶ້ນຢ່າງງ່າຍດາຍ" - ພວກມັນຖືກປົດລັອກໂດຍການຫັນປ່ຽນໄລຍະສະເພາະໃນລະຫວ່າງການເຜົາ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ພວກເຮົາອະທິບາຍ, ໃນພາສາຫ້ອງທົດລອງທຳມະດາ, ສິ່ງທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງພາຍໃນບລັອກ, ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ, ແລະວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໂທເຂົ້າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ບລັອກ CAD/CAM Hocera C14 Lithium Disilicate.
ສະບັບສັ້ນ (ສຳລັບຊ່າງເຕັກນິກທີ່ຫຍຸ້ງຢູ່)
- ບລັອກ “blue-stage” ຂອງ CAD/CAM ແມ່ນ lithium metasilicate (Li₂SiO₃) ໃນແມັດຕຣິກທີ່ຄ້າຍຄືແກ້ວ - ງ່າຍຕໍ່ການບົດແຕ່ຂ້ອນຂ້າງອ່ອນແອ.
- ການເຜົາໄໝ້ດ້ວຍຜລຶກຈະປ່ຽນພວກມັນໄປເປັນ lithium disilicate (Li₂Si₂O₅) ດ້ວຍໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກຄ້າຍຄືເຂັມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ -ແຂງແຮງ ແລະ ແຂງແຮງກວ່າຫຼາຍ.
- ຮອບວຽນປົກກະຕິ: ~840–870°C ເປັນເວລາ ~10–20 ນາທີ, ຂຶ້ນກັບເຕົາອົບ ແລະ ທ່ອນໄມ້ - ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ IFU ຂອງທ່ານ. ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນນີ້, ມົງກຸດຍັງຮອດຮົ່ມ/ຄວາມໂປ່ງໃສສຸດທ້າຍຂອງມັນ. PMCivoclar.com+1
ເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ: ມີຫຍັງປ່ຽນແປງແທ້?
1) ການສ້າງນິວເຄຼຍ (ອຸນຫະພູມຕ່ຳ)
ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຈາກສະພາບແກ້ວ, ນິວເຄຼຍສ໌ຜລຶກຂະໜາດນ້ອຍຈະກໍ່ຕົວຂຶ້ນ (ຊ່ວຍໂດຍຕົວແທນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດນິວເຄຼຍສ໌ເຊັ່ນ P₂O₅ ± ZrO₂, ຂຶ້ນກັບສູດ). ເມັດພັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕັ້ງຕົວໄວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເປັນເອກະພາບໃນພາຍຫຼັງ. e-space.mmu.ac.uk
2) ການຈະເລີນເຕີບໂຕໄປສູ່ lithium disilicate (ການເຜົາຜລຶກ)
ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າ (ໂດຍທົ່ວໄປ ~840–850 °C ໃນຫຼາຍໆຮອບວຽນ CAD), lithium metasilicate ປ່ຽນຮູບ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເປັນ ລິທຽມ ໄດຊິລິເຄດ. ຜົນໄດ້ຮັບ ຜລຶກ Li₂Si₂O₅ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ຍາວ (ຄ້າຍຄືເຂັມ/ໜວດ) ບີບອັດເນື້ອເຍື່ອແກ້ວ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງ/ເຊື່ອມຕໍ່ຮອຍແຕກ - ນີ້ແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງຄວາມແຂງແຮງຂອງ LS₂ ແລະ ຄວາມທົນທານທາງດ້ານຄລີນິກ. PMCຊາຍແດນ
✅ ການແກ້ໄຂທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອທີ່ພົບເລື້ອຍ: ໃນທັນຕະກຳ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ “ໂມໂນຄລີນິກ → ອໍທໍຮອມບິກ”. ການຫັນປ່ຽນທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ໄລຍະ: ລິທຽມ ເມຕາຊິລິເຄດ → ລີທຽມ ໄດຊິລິເຄດ ໃນລະຫວ່າງການເກີດຜລຶກ. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມກັບຂະໜາດ/ປະລິມານຂອງຜລຶກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະໂດດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮູບລັກສະນະທາງສາຍຕາສຸດທ້າຍ. PMC
3) ຄຸນສົມບັດສຸດທ້າຍຫຼັງຈາກການຍິງ
ຫຼັງຈາກການເກີດຜລຶກ, ການຟື້ນຟູ LS₂ ຈະບັນລຸຄ່າກົນຈັກທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ; ຕົວຢ່າງ, ບົດລາຍງານບລັອກ CAD ທາງການຄ້າ ~360–530 MPa ຄວາມແຮງບິດສອງແກນຫຼັງຈາກການເກີດຜລຶກ (ຂັ້ນຕອນສີຟ້າແມ່ນ ~130 MPa—ດີຫຼາຍສຳລັບການປັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນສຳລັບປາກເຕົາ). ຄ່າທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຍີ່ຫໍ້, ເຕົາອົບ, ແລະ ວົງຈອນ. ivoclar.com
ເປັນຫຍັງສິ່ງນີ້ຈຶ່ງສຳຄັນໃນຫ້ອງທົດລອງ
- ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມທົນທານ: ເຂັມ Li₂Si₂O₅ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃນການບິດງໍ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ການແຕກຫັກ (ການບິດງໍ/ການເຊື່ອມຕໍ່ຮອຍແຕກ). ຊາຍແດນ
- ທັດສະນະສາດ: ຂະໜາດຂອງຜລຶກ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຮູບລັກສະນະ, ແລະ ປະລິມານສ່ວນປະສົມປັບຄວາມໂປ່ງໃສ. ຮອບວຽນທີ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫ້ຜລຶກມີຄວາມລະອຽດພຽງພໍສຳລັບຄວາມງາມໃນຂະນະທີ່ຍັງເສີມສ້າງເນື້ອເຍື່ອແກ້ວ. e-space.mmu.ac.uk
- ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຂະບວນການ: ການສ້າງນິວເຄຼຍສ໌/ການເຕີບໂຕທີ່ເປັນເອກະພາບໝາຍເຖິງຂອບ, ການຕິດຕໍ່, ແລະຮົ່ມທີ່ຄາດເດົາໄດ້ - ການເຮັດວຽກຄືນໃໝ່ໜ້ອຍລົງ. PMC
ຄຳແນະນຳໃນການຍິງປືນແບບປະຕິບັດໄດ້ (ປະຕິບັດຕາມ IFU ຂອງທ່ານກ່ອນ)
| ເວທີ | ຂອບເຂດປົກກະຕິ (ຊີ້ບອກ) | ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ |
|---|---|---|
| ອຸ່ນກ່ອນ / ແຫ້ງ | ຕໍ່ເຕົາໄຟ | ກຳຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ; ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທາງລາດ |
| ການສ້າງນິວເຄຼຍສ | ~450–550 °C (ແຕກຕ່າງກັນ) | ການສ້າງເມັດພັນໃນແກ້ວ |
| ການເກີດຜລຶກ | ~840–870°C ເປັນເວລາ ~10–20 ນາທີ | ເມຕາຊິລິເຄດ → ໄດຊິລິເຄດ; ຮົ່ມ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສສຳເລັດແລ້ວ |
| ເຢັນ | ຄວບຄຸມໄດ້ | ຫຼີກລ່ຽງອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ; ຮັກສາຮົ່ມໃຫ້ໝັ້ນຄົງ |
ໝາຍເຫດ: ເວລາ/ທາງຂຶ້ນທີ່ແນ່ນອນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຮຸ່ນເຕົາອົບ ແລະ ການອອກແບບທ່ອນເຕົາອົບ. ເຕົາອົບທີ່ທັນສະໄໝບາງເຕົາເຮັດການຜລຶກຢ່າງສົມບູນແບບໃນ ~11 ນາທີ ດ້ວຍຮອບວຽນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ IFU ແລະ ເຕົາອົບຂອງບລັອກຂອງທ່ານສະເໝີ. ivoclar.com
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວ
- ນົມ/ຂຸ່ນເກີນໄປ: ການເຕີບໂຕເກີນ (ຮ້ອນເກີນໄປ/ຍາວເກີນໄປ) → ຜລຶກທີ່ຫຍາບ. ກວດສອບວົງຈອນ ແລະ ການໂຫຼດຄືນໃໝ່ (ຫຼີກລ່ຽງການແອອັດຖາດ). e-space.mmu.ac.uk
- ຊິບອ່ອນຫຼັງຈາກລອງໃຊ້: ພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ເປັນຜລຶກ (ເຢັນເກີນໄປ/ສັ້ນເກີນໄປ) ຫຼື ປົນເປື້ອນ. ກວດສອບຈຸດສູງສຸດ/ຄວາມໜຽວ; ຫຼີກລ່ຽງນໍ້າລາຍ/ນໍ້າມັນກ່ອນທີ່ຈະເຜົາ. ivoclar.com
- ປິດ Hue ທຽບກັບ Tab: ຕາຕະລາງການເຜົາບໍ່ກົງກັນ, ການປັບທຽບເຕົາໄຟ, ຫຼື ແຜ່ນຟອຍ/ຕົວຍຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ປັບທຽບຄືນໃໝ່; ໃຊ້ຊິບຮົ່ມທີ່ມີຮອບວຽນທີ່ແນ່ນອນ. ivoclar.com
ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ບລັອກ Hocera C14 Lithium Disilicate
- ປ່ອງຢ້ຽມການຜລຶກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ສຳລັບຮົ່ມ/ຄວາມແຂງແຮງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນທົ່ວເຕົາອົບ
- ໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ LS₂ ທີ່ລະອຽດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມເງົາງາມສູງ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຄືຈິງ
- ການເຈາະຂັ້ນຕອນສີຟ້າລຽບນຽນ ມີຂອບທີ່ສະອາດ ແລະ ມີຮອຍຂີດຂ່ວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ
ກຳລັງຊອກຫາ zirconia ແທນບໍ? ເບິ່ງ ໂຮເຊຣາ ເຊີໂຄເນຍຫຼາຍຊັ້ນ ສຳລັບກໍລະນີການໂຫຼດທາງຫຼັງ.
ເອກະສານອ້າງອີງ (ສຳລັບ EEAT ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ)
- ຂອບເຂດການເກີດຜລຶກ CAD/CAM LS₂ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງໄລຍະ; ສະພາບການທາງດ້ານຄລີນິກ. PMC+1
- ຕົວຢ່າງຄວາມແຮງຂອງຂັ້ນຕອນສີຟ້າ ທຽບກັບ ຄວາມແຮງຫຼັງການເກີດຜລຶກ ແລະ ວົງຈອນ. ivoclar.com+1
- ບົດບາດຂອງຕົວແທນສ້າງນິວເຄຼຍສ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມອຸນຫະພູມໃນ LSCs. e-space.mmu.ac.uk
- ໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ - ການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກ (ເຂັມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ການບິດເບືອນ/ການເຊື່ອມຕໍ່ຮອຍແຕກ). ຊາຍແດນ
- ໝາຍເຫດຈາກລະບົບຜລຶກສຳລັບເມຕາຊິລິເຄດ (ອໍທໍຮອມບິກ).