Dental Materials

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出版者:
作者:Powers, John M./ Wataha, John C., Ph.D.
出品人:
页数:384
译者:
出版时间:2007-10
价格:703.00元
装帧:
isbn号码:9780323049641
丛书系列:
图书标签:
  • 牙科材料学
  • 牙科材料
  • 生物材料
  • 牙医学
  • 修复材料
  • 种植材料
  • 牙科技术
  • 口腔材料
  • 材料科学
  • 牙科临床
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具体描述

Focusing on the dental materials most commonly used, this comprehensive text covers the tasks that dental assistants and hygienists typically perform. It describes current and emerging dental materials, how to properly mix and apply them, and how to explain them to patients. With this edition, you'll stay on top of the rapidly developing field of dental materials!

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现代牙科修复材料学:从基础到临床实践 图书简介 本书旨在为牙科专业人士、研究人员及高年级牙科学生提供一本全面、深入且高度实用的关于现代牙科修复材料的参考指南。不同于仅关注特定材料类别的教科书,本书采用跨学科视角,系统梳理了支撑当代牙科修复成功的材料科学原理、性能评估、临床应用及未来发展趋势。我们的核心目标是帮助读者建立对各种修复材料的内在机制、优缺点、生物相容性及其在复杂临床情境中表现的深刻理解。 第一部分:基础科学与材料学原理 本部分奠定了理解牙科材料学的基础。首先,我们将详细探讨材料的基本结构与性质,包括原子键合、晶体结构、高分子化学基础,以及这些微观特征如何决定材料的宏观性能,如强度、硬度、韧性和弹性模量。 随后,深入解析生物材料学的核心概念。重点讨论生物活性、生物相容性(包括细胞毒性、致敏性、遗传毒性等评估标准)与生物介导性。特别关注材料与口腔环境的复杂相互作用,包括腐蚀、磨损、老化机制以及界面化学的最新研究进展。口腔环境的极端条件——pH值的波动、唾液的存在、机械应力——对材料稳定性的影响将被详尽分析。 第三章聚焦于材料的力学行为。这包括应力-应变分析、疲劳断裂、蠕变现象以及材料如何抵抗咀嚼力的反复作用。材料的粘接科学是本部分的关键,详细阐述了修复体与活体组织(牙釉质、牙本质、牙骨质)之间形成可靠化学键或机械互锁的原理,涵盖了酸蚀机制、底漆/粘接剂系统的作用机制、以及湿润环境下的粘接效率维持。 第二部分:直接修复材料的深度剖析 直接修复材料因其操作的即时性和广泛适用性占据核心地位。本部分对当前主流的直接修复系统进行精细解构。 复合树脂材料的章节将详述其发展历程,从第一代双丙酯树脂到最新的纳米填充、低收缩应力、可一定程度生物活性的材料。我们将重点分析树脂基体(如BIS-GMA, TEGDMA, UDMA等)的化学特性,引发剂和光聚合的动力学,以及不同填充物(如二氧化硅、氧化锆、玻璃陶瓷颗粒)对材料光学性能(色泽匹配、透明度、抗染色性)和机械性能的影响。同时,深入探讨固化深度、聚合收缩应力产生机制、边缘渗漏的临床意义以及C-因子在预测边缘应力中的作用。 玻璃离子水门汀(GIC)及其改性材料将被全面覆盖。这包括传统GIC、树脂改性玻璃离子(RMGI)和高强度水门汀的化学反应、氟化物缓释机制、以及它们在垫底、窝洞衬层和特殊充填修复中的优势与局限性。 银汞合金的章节将回顾其作为经典材料的历史地位,详细阐述其合金化过程、汞的释放与安全考量、以及在特定临床指征下的适用性分析。 第三部分:间接修复材料与 CAD/CAM 技术 间接修复材料是现代美学与强度并重的关键领域。 陶瓷材料的综述将是重中之重。涵盖传统长石基陶瓷、玻璃陶瓷(如锂二硅酸盐的微观结构、结晶过程与最佳粘接策略)以及氧化物陶瓷(如氧化铝、氧化锆)的制造工艺、优异的机械强度、韧性、以及它们在全瓷冠桥修复、嵌体/高嵌体修复中的设计考量。对于氧化锆,我们将对比传统氧化锆与高透光(三层或五层)氧化锆的性能差异及其适用的粘接方案。 金属合金不再是主角,但其在支架、烤瓷熔附(PFM)以及需要极高耐磨性的部件中仍有应用。本章将探讨贵金属与非贵金属合金的电化学性能、生物相容性及铸造精度。 数字牙科:CAD/CAM 与增材制造是本部分的创新核心。详细介绍从口内扫描/模型扫描到设计(CAD)、加工(CAM,包括湿磨、干磨)的全流程。讨论不同材料(树脂基、陶瓷、金属)在CAD/CAM系统中的可加工性、后处理(如烧结、表面氧化、玻璃化)对最终性能的影响,以及3D打印技术(增材制造)在导板、临时修复体乃至最终修复体制作中的潜力与限制。 第四部分:生物力学、粘接与长期维护 成功修复的最终体现是其在口腔内的长期稳定性。本部分将这些概念连接起来。 粘接科学的深化:超越基础理论,探讨临床实践中影响粘接强度的可变因素——如牙本质湿度的控制、不同粘接剂体系(如一步、两步自酸蚀、全酸蚀)的选择逻辑、以及对混合粘接(同时涉及化学键合与微机械固着)的评估。阐述如何通过优化表面处理(如使用激光、等离子体激活)来增强界面结合力。 材料的生物力学评估:讨论如何在体外和体内模型中模拟口腔环境,评估材料的抗疲劳性和磨损特性。特别关注选择性磨损(Selective Wear)在对颌关系中的重要性,以及不同材料的磨耗因子如何影响修复体与天然牙体的相互磨损。 临时修复材料:由于其在长期治疗计划中的桥梁作用,本章将分析临时冠桥材料的强度要求、美学性能以及快速聚合与移除的便利性。 第五部分:新兴材料与未来展望 本部分展望了牙科材料的前沿研究方向。 生物活性材料:深入探讨可诱导羟基磷灰石沉积、促进牙本质再生或促进修复性牙本质形成的材料。包括新型的生物活性玻璃、钙硅酸盐水泥(如MTA、BDC的改进型)在牙髓保护和根管修复中的应用。 智能与响应性材料:探索具有自修复(Self-healing)、自适应(Self-adjusting)或药物缓释功能的材料。例如,基于pH值或温度变化的释放系统,以及可以自我修复微裂纹的聚合物网络。 可持续性与环境友好型材料:讨论减少材料废弃物、开发可生物降解或可回收修复材料的研究方向,以及生物基聚合物在牙科领域的潜力。 总结 本书内容编排严谨,从基础原理出发,系统地涵盖了从前牙美学修复到后牙功能恢复所需的所有材料知识体系。通过大量的临床实例、图表和批判性分析,本书力求成为一本集理论深度、技术前沿与临床操作指导性于一体的权威性参考书。掌握这些知识,将使临床医生能够基于科学证据,为每一位患者选择最优化、最持久的修复解决方案。

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