По мере развития технологий реставрации зубов значительно расширился ассортимент материалов, доступных для цельнокерамических реставраций. Среди них:, Керамические материалы приобрели широкую популярность. благодаря их превосходной механической прочности, биосовместимости и долговременной структурной стабильности.
В настоящее время к основным типам цельнокерамических материалов относятся: прессуемая керамика, стеклокерамика, и циркониевая керамика. Хотя прессуемая и стеклокерамика обладают эстетической ценностью, им не хватает механической прочности. В отличие от них, Циркониевая керамика, особенно разработанная компанией Hocera, сочетает в себе высокую прочность, биосовместимость и эстетику., что делает их предпочтительным выбором для коронок, мостовидных протезов и протезов на имплантатах.
Сегодня, Более 951 тонн цельнокерамических коронок и мостовидных протезов. Изготавливаются из диоксида циркония — тенденция в отрасли, отражающая как клиническую уверенность, так и научное подтверждение.
I. Основные свойства диоксида циркония Hocera
Компания Hocera использует высокочистый диоксид циркония. пудра для обеспечения стабильного качества всей линейки продукции. Ключевые физические свойства включают:
- Молекулярная масса: 123,223 г/моль
- Плотность: 5,85 г/см³
- Температура плавления: 2715°C
- Кристаллические структурыМоноклинная, тетрагональная и кубическая фазы
Эти кристаллические фазы трансформируются при определенных температурах:
- Тетрагональная ↔ Моноклиннаяоколо 1150°C
- Тетрагональная ↔ Кубическаяоколо 2370°C
Переход из тетрагональной в моноклинную фазу сопровождается мартенситное фазовое превращение и объемное расширение, который играет решающую роль в самоармировании циркониевого материала.
II. Механизм упрочнения диоксида циркония Hocera
По сравнению с металлами, традиционные керамические материалы обычно обладают более низкой трещиностойкостью. Однако, В цирконии Hocera используются множественные механизмы упрочнения. для повышения долговечности и устойчивости к растрескиванию, в том числе:
- Фазовое превращение, вызванное напряжением
- Отклонение и перекрытие микротрещин
- Усиление процесса измельчения зерна
- Упрочнение дисперсной фазы и армирование волокнами.
Одним из ключевых механизмов является тетрагонально-моноклинное (t→m) фазовое превращение, которое происходит на кончике трещины под напряжением. В результате происходит расширение объема. блокирует распространение трещин, значительно улучшая трещиностойкость и повышая клиническую надежность с течением времени.
III. Низкотемпературная деградация: проблемы и решение компании Hocera.
Несмотря на свою прочность, цирконий может испытывать Низкотемпературная деградация (НТД) во влажной среде. Этот процесс старения включает мартенситное фазовое превращение, начинающееся на поверхности и постепенно проникающее вглубь, что приводит к:
- Шероховатость поверхности и микротрещины из-за преобразования t→m
- Проникновение воды, вызывая более глубокие структурные изменения
- Эстетическое ухудшение и механические поломки через некоторое время
Исследования показывают, что LTD является нетепловой автокаталитический процесс. Однако, при тщательный контроль содержания стабилизатора и размера зерна., Старение можно значительно минимизировать.
В компании Hocera мы разработали наши циркониевые материалы таким образом, чтобы они были устойчивы к LTD (Low-Thread Development) передовые методы стабилизации оксида иттрия и контроль наноструктурированных зерен, обеспечивая долговременную эффективность даже в сложных условиях полости рта.
Заключение: Hocera Zirconia – ваш надежный выбор в стоматологических материалах.
Благодаря своей превосходной механической прочности, устойчивости к старению и выдающейся биосовместимости, Цирконий Hocera занимает лидирующие позиции среди цельнокерамических реставрационных материалов.. Независимо от того, восстанавливаете ли вы один передний зуб или изготавливаете мостовидные протезы на имплантатах для всей челюсти, наши решения из циркония призваны обеспечить красоту, долговечность и уверенность.
Партнерство с Hocera—и предоставить передовые технологии в области диоксида циркония каждому пациенту.