[发明专利]一种ZrO2 有效
申请号: | 201710719581.8 | 申请日: | 2017-08-21 |
公开(公告)号: | CN107500758B | 公开(公告)日: | 2021-01-26 |
发明(设计)人: | 黄淼俊;邓欣;李练;伍尚华;陈健 | 申请(专利权)人: | 广东工业大学 |
主分类号: | C04B35/48 | 分类号: | C04B35/48;C04B35/622;C04B35/626;C04B35/634;C04B41/89;A61L27/10;A61L27/50 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 赵青朵 |
地址: | 510062 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 zro base sub | ||
本发明提供了一种ZrO2基全瓷种植牙及其制备方法,方法包括:将可溶性锆盐、强碱和含有掺杂元素的溶液采用纳米粉体制备技术,得到掺杂元素稳定的纳米ZrO2粉体;将纳米ZrO2粉体和光敏树脂混合,得到陶瓷‑光敏树脂预制浆料;将陶瓷‑光敏树脂预制浆料根据仿真牙齿模型采用增材制造技术打印,得到ZrO2陶瓷素坯,然后排胶和烧结,得到ZrO2陶瓷基体;最后进行离子渗透、烧结和矿化处理,得到ZrO2基全瓷种植牙。本发明通过采用增材制造技术使得种植牙结构可控,高度仿真;再结合离子渗透、烧结和矿化处理,利于提高种植牙与牙槽骨的骨性结合;整体呈现化学组分梯度化分布,具备适中的强度、硬度、韧性和生物活性。
技术领域
本发明涉及种植牙技术领域,尤其涉及一种ZrO2基全瓷种植牙及其制备方法。
背景技术
种植牙修复技术是目前治疗牙齿缺失的有效修复手段之一,但目前广泛使用的金属基种植牙存在以下问题:一方面,患者的牙槽骨结构、骨量、牙齿咬合、缺失位置等存在明显的个体差异及修复需求,而金属基种植体、基台及配件为标准化结构的零配件,难以满足日益增长的个体化种植要求,此外金属基种植牙的安装复杂,手术时间长(一般需要6~15个月),存在较高的穿孔、感染和出血等手术风险;另一方面,金属基种植牙依靠牙槽骨的固定作用,但是由于两者存在组分的巨大差异,难以真正形成界面骨性结合,而且易导致牙龈透黑、周边真牙及牙槽骨磨损、免疫副作用以及X射线类医疗检测干扰等问题。因此,金属基种植牙修复技术将逐步难以满足个体化、安全性、舒适性和美观性的高端种植修复要求。
氧化锆(ZrO2)是现阶段口腔界公认的理想牙科修复材料之一,具有抗弯强度高、硬度适中、断裂韧性高、热传导性低、耐腐蚀、耐磨损、生物相容性好和色泽自然美观等特点。但是,ZrO2为惰性生物材料,虽然生物相容性优于钛合金,但是生物活性低,难以与牙槽骨在过渡界面产生良好的骨性结合。此外,ZrO2陶瓷固有的脆性,增加了加工制造难度,目前主要采用计算机辅助设计/计算机辅助制造(CAD/CAM)技术进行加工,但这种机械切削方式,仍不可避免地造成陶瓷微裂纹形成,易产生牙冠边缘碎裂,而且软硬件编程相当复杂,陶瓷块利用率低,浪费严重。ZrO2陶瓷固有特性以及常规制备技术的不足,在一定程度上限制了ZrO2基陶瓷在口腔领域的应用。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种ZrO2基全瓷种植牙及其制备方法,该ZrO2基全瓷种植牙高度仿真,结构可控,具备适中的强度、硬度和韧性。
本发明提供了一种ZrO2基全瓷种植牙的制备方法,包括以下步骤:
将可溶性锆盐、强碱和含有掺杂元素的溶液采用纳米粉体制备技术,得到掺杂元素稳定的纳米ZrO2粉体;
将所述纳米ZrO2粉体和光敏树脂混合,得到陶瓷-光敏树脂预制浆料;
将所述陶瓷-光敏树脂预制浆料根据仿真牙齿模型采用增材制造技术打印,得到ZrO2陶瓷素坯;
将所述ZrO2陶瓷素坯排胶和烧结,得到ZrO2陶瓷基体;
将所述ZrO2陶瓷基体进行离子渗透、烧结和矿化处理,得到ZrO2基全瓷种植牙。
优选地,所述可溶性锆盐选自氧氯化锆、硝酸锆和柠檬酸锆中的一种或多种;
所述含有掺杂元素的溶液中的掺杂元素选自Y、Ca、Mg、Al、Ce和Zn 中的一种或多种;
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