Зі зростанням технологій реставрації зубів, асортимент матеріалів, доступних для цільнокерамічних реставрацій, значно розширився. Серед них, керамічні матеріали здобули широку популярність завдяки їхній чудовій механічній міцності, біосумісності та довготривалій структурній стабільності.
Наразі основними видами суцільнокерамічних матеріалів є пресованої кераміки, склокераміка, та цирконієва кераміка. Хоча пресована та склокераміка мають естетичну цінність, вони не мають належної механічної міцності. Натомість, Цирконієва кераміка, особливо розроблена Hocera, поєднує високу міцність з біосумісністю та красою, що робить їх кращим вибором для коронок, мостів та реставрацій на імплантатах.
Сьогодні, понад 95% суцільнокерамічних коронок та мостів виготовляються з діоксиду цирконію — галузевий тренд, який відображає як клінічну впевненість, так і наукове підтвердження.
I. Основні властивості цирконію Hocera
Hocera використовує високочистий діоксид цирконію порошок щоб забезпечити стабільну якість у всіх своїх продуктових лінійках. Ключові фізичні властивості включають:
- Молекулярна маса: 123,223 г/моль
- Щільність: 5,85 г/см³
- Температура плавлення: 2715°C
- Кристалічні структуриМоноклінна, тетрагональна та кубічна фази
Ці кристалічні фази перетворюються за певних температур:
- Тетрагональний ↔ Монокліннийблизько 1150°C
- Тетрагональний ↔ Кубічнийблизько 2370°C
Перехід з тетрагональної в моноклінну фазу супроводжується мартенситне фазове перетворення та розширення об'єму, який відіграє вирішальну роль у самозміцненні цирконієвого матеріалу.
II. Механізм зміцнення цирконію Hocera
Порівняно з металами, традиційні керамічні матеріали зазвичай демонструють нижчу в'язкість до розриву. Однак, Цирконій Hocera використовує кілька механізмів зміцнення для підвищення міцності та стійкості до розтріскування, зокрема:
- Фазове перетворення, індуковане стресом
- Прогин та перекриття мікротріщин
- Зміцнення подрібнення зерна
- Дисперсне фазове зміцнення та армування волокнами
Один ключовий механізм – це фазове перетворення з тетрагонально-моноклінного (t→m), що відбувається на вершині тріщини під напругою. Результуюче розширення об'єму блокує поширення тріщин, що значно покращує в'язкість до розлому та підвищує клінічну надійність з часом.
III. Деградація за низьких температур: проблеми та рішення Хосери
Незважаючи на свою міцність, цирконій може зазнавати низькотемпературна деградація (НТД) у вологому середовищі. Цей процес старіння включає зміну мартенситної фази, починаючи з поверхні та поступово проникаючи глибше, що призводить до:
- Шорсткість поверхні та мікротріщини внаслідок перетворення t→m
- Проникнення води, що спричиняє глибші структурні зміни
- Естетичне погіршення та механічне пошкодження з часом
Дослідження показують, що ТОВ є нетермічний, автокаталітичний процес. Однак, з ретельний контроль вмісту стабілізатора та розміру зерен, старіння можна значно мінімізувати.
У Hocera ми розробили наші цирконієві матеріали, щоб вони були стійкими до LTD через передові методи стабілізації оксидом ітрію та контроль наноструктурованого зерна, що забезпечує тривалу ефективність навіть у складних умовах порожнини рота.
Висновок: Hocera Zirconia – ваш надійний вибір стоматологічних матеріалів
Завдяки своїй чудовій механічній міцності, стійкості до старіння та видатній біосумісності, Цирконій Hocera є лідером серед повністю керамічних реставраційних матеріалів.. Незалежно від того, чи ви відновлюєте один передній зуб, чи виготовляєте повноцінні мости на імплантатах, наші рішення з діоксиду цирконію розроблені для забезпечення краси, довговічності та впевненості.
Партнерство з Hocera— і запропонувати кожному пацієнту передову технологію з діоксиду цирконію.