Dr. Kóbor András egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Budapest



Hasonló dokumentumok
Lenyomatanyagok II Dr. Borbély Judit 2017

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

FOGÁSZATI RÖGZÍTŐ CEMENTEK

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

SOFIA BLAST KFT Tel.:

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

10. előadás Kőzettani bevezetés

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

Teljes alsó-felső lemezes fogpótlás készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Reológia Mérési technikák

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

Fogászati gipszek. Dr. Bukovinszky Katalin, Dr. Szalóki Melinda, Bakó József

MŰSZAKI ISMERTETŐ INDUR CAST 200 SYSTEM

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Teljes borító korona készítésének klinikai munkafázisai. Dr. Bistey Tamás

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

Fogászati anyagok. Dr. Mészáros István Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Konzerváló fogászat (tömések készítése), helyreállító fogászat

A keverés fogalma és csoportosítása

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Ön úttörő fogászati megoldások

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Üvegionomer cementek, kompomerek DR. BARTHA KÁROLY 2015

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Talajmechanika. Aradi László

Üvegionomer cementek, kompomerek DR. BARTHA KÁROLY 2017

gait k, rozzák k meg solják szembeni viselkedését, szerkezetét és a talajba került anyagok (tápanyagok, szennyezıanyagok, stb.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

ANATÓMIA LENYOMAT ÉS ANATÓMIAI MINTA. Dr. Kispélyi Barbara SE Fogpótlástani Klinika

SEMADOS felépítmény Sub-Tec Universal, no Hex

Általános Kémia, BMEVESAA101

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton

Többkomponensű rendszerek. Diszperz rendszerek. Kolloid rendszerek tulajdonságai. Folytonos közegben eloszlatott részecskék - diszperz rendszerek

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek E A J 2. N m

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

Vegyületek - vegyületmolekulák

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

pontosság az egyfázisú és a korrekciós lenyomatvételi technikához

Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Anatómia 13. évfolyam I. félév

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

VECTOR RAPID RAGSAZTÓ

5. előadás

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Fix fogpótlások öntése. Dr. Linninger Mercedes Egyetemi tanársegéd Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika

1.2 Felhasználás fényre kötő, zsugorodásmentes fogászati tömőanyag

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC

Különböző módon formázott bioaktív üvegkerámiák tulajdonságainak vizsgálata KÉSZÍTETTE: KISGYÖRGY ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. ENISZNÉ DR.

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák.

Lótuszvirág effektuson alapuló öntisztuló felületek képzésére alkalmas vízbázisú bevonat

ÜDVÖZÖLJÜK! AZ INNOVÁCIÓN TÚL ZHERMACK KLINIKAI RÉSZLEG

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Protokoll CoDiagostix implantációs tervezéshez. Orvosi/tervezői munkafolyamat, fogtechnikai munkafázis

Hasadékos páciens teljes protetikai rehabilitációja

Átírás:

Dr. Kóbor András egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Budapest

Anyagtan A fogászatban használatos anyagok megismerése, melynek célja a fogorvosi gyakorlatban a megfelelő eljáráshoz a legmegfelelőbb anyag kiválasztása A fogorvosnak ismernie kell az anyagtant és a fogtechnikát is, abból a célból, hogy irányítani tudja a fogtechnikus munkáját (Pfefferman Péter 1864) Gazdaságossági megfontolások (ár-érték arány)

Fogászati anyagok csoportosítása Származás alapján < természetes (gipsz, guttapercha, alginát) mesterséges (akrilátok, műgyanták) Kémiai összetétel < (fizikai tulajd.) fémes (ötvözetek) nem fémes (szilikonok, viaszok)

Fogászati anyagok csoportosítása Felhasználási szerint: lemintázó(lenyomat)anyagok mintakészítésre használt anyagok fogpótlás készítésére használt rögzített kivehető részl. kivehető teljes fogpótlások rögzítésére használt fogászati tömőanyagok ideiglenes végleges gyökértömő fogtechnikai anyagok

Lemintázó(lenyomat)anyagok I.

Biokompatibilitás: biológiai összeférhetőség függ az anyag kém.-fiz. tulajdonságaitól a befogadó szervezet állapotától a behatás (érintkezés) idejétől TOXIKUS INERT AKTÍV Bioinert anyag: nem vált ki kóros reakciót (rövid behatási idő)

Felületvisszaadó képesség: szemcseméret viszonyulás a lemintázandó anyag felületéhez HYDROPHIL HYDROPHOB polarizált, vízhez kötődő felületi feszültség, peremszög apoláros, víztaszító

Képlékenység, viszkozitás: newtoni (ideális) folyadékok dinamikai ~ (belső surlódási együttható) kinematikai ~: a dinamikai ~ (η) és a sűrüség (p) hányadosa A lenyomatanyagok kinematikai viszkozitása befolyásolható (kémiai-fizikai lehetőségek)

Kötési (keményedési) idő: a fiziko-kémiai folyamatok változási ideje fizikai (hőmérs; keverés) és kémiai (aktívátor) befolyásolás A lemintázó anyagok kötési ideje kb. 3-4 min. Forma és térfogatállóság: víztartalom (tárolási körülmények) késleltetett (késői) kémiai reakciók

Összeférhetőség a mintakészítés anyagával kémiai reakciók fizikai tulajdonság (hőmérséklet) Fertőtlenítés (sterilizálás) kémiai és hőhatás Gazdaságosság

1.gipsz

Gipsz CaSO4 Ca: alkáli földfém ( Mg, Be,Ba, Sr) Vegyületei: mészkő CaCO3 hydroxilapatit Ca5(PO4)3 (OH) Előfordulása: üledékes kőzetekben Egyiptom, Fr.o: párizsi medence, Német o: Harz hg. Elnevezés: lat. gipsum, gipti ~ agipti (egyiptomi) Alabasztrosz város

Történelem: ie. VII. sz. Jerikó festett gipszfalak piramisok malterében 80% koponyák arca gipszből

Gipsz előállítása Bányászat: CaSO4 + 2 H2O dihidrát kőzet, rostgipsz, máriaüveg

Zúzás, égetés: CaSO4 + H2O hemihidrát száraz ~: kemencében 120-180 C β bolyhos kristályok, szétesett másodlagos szerkezet nedves ~: autoklávban 80-150 C nagy nyomáson α nagy, szabályos kristályok túlégetés: 200 C felett, rehidr.-ra alkalmatlan

Őrlés: golyós malmokban különböző finomságú szemcsék (tulajdonságok) Keverés: 5% töltelékanyag (éles törési felszín) talkum [Mg3Si4O10(OH)2] kréta (CaCO3) bolus alba (AlSi) bolus rosa (Fe2O3 szennyeződés) infúzóriaföld (kovamoszatok) ízesítőanyag vanília, mentol színezőanyag Csomagolás

Fogászati felhasználás A feldolgozás kémiai alapja a rehidratáció (vízfelvétel) CaSO4 + ½H2O + H2O hemihidrát dihidrát - Oldódás: a gipsz por (α+β hemihidrat) megfelelő mennyiségű vízben oldódik. Víztényező: 1kg gipszhez adható víz mennyisége, aránya finom őrléssel gyorsítható exoterm oldódás - Vízfelvétel: a nagy felszínű, poláros kovalens kötésű CaSO4 molekulákhoz vízmolekulák kapcsolódnak, kialakul a hidrátburok

Kolloidképződés: nagy molsúlyú anyagoknál 1-200 (500) nm nagyságú szemcsék hidrofil kolloid, melyben a felületi jelenségek dominálnak (polarizált H megkötő felület Tyndall jelenség: beeső fény esetén Brown féle molekulamozgás: töltések miatt, hőmérs. befolyásolja Gél kiválás: imbibició (hajszálcsövesség) további vízfelvétel és duzzadás csak fonalszerű nagy molekulák esetén lehetséges Kristályosodás: a homogen seading mechanizmus alapján Ca SO4 H2O (kristályvíz) Folyamat gyorsítása: víz hőmérséklet emelése, NaCl, K2SO4 lassítása: mésztej (CaOH),enyv,vízüveg

A feldolgozás fázisainak makroszkópikus jellegzetességei: - Por adagolása a vízhez - Keverés: a massza felszíne fényes - Besűrűsödés: a felszín matt, melegszik lenyomatvételre már nem alkalmas - A megszilárdulás kezdete: a massza már nem folyik de kenhető - Megkeményedés: a gipsz hallható kattanással törik lenyomat eltávolítható (kb. 3-4 perc) - Megszilárdulás: a kristályszerkezet kialakulása, a keménységvizsgáló tű 300N/mm² esetén már nem hagy nyomot (kb.24 óra)

2. Lenyomatpaszták

Lenyomatpaszták Paszta: lágy, kenhető anyagok (fogászatban gyakori) Cinkoxid-eugenol paszta: Alappaszta: 80% cink-oxid (fehér) 19% cink-acetát 1% magnézium-klorid (gyorsító) kolofónium (hegedűgy.) por, gyanták cink-szulfát (akkcelerátor) Reaktor paszta: 56% eugenol (eugensavas szegfűszegolaj, v.barna ) 16% olivaolaj 6% lenolaj 6% ásványi olaj 16% gumi arabikum 1-2% peru- és kanadabalzsam (ízhatás)

Felhasználás: a pasztákat 1:1 arányban keverjük cinkeugenolát (szerves fémvegyület: kelát) képződik Tulajdonságok:jó felületvisszaadó képesség sérülékeny Momax, Moment, SS-White,Repin, keverési idő: 30 sec. várakozási idő: 1-2 min. mukokompressziós lenyomat (nagy viszkozitás) vékony rétegben (egyéni kanál-funkciós leny.) keményedési idő: 5 min. tárolhatóság: 24 óra

3. Műanyagbázisú

Műanyagbázisú lemintázóanyagok PMMA: poli-metakrilsavas-metil-észter Por: PMMA Folyadék: MMA Nagy viszkozitás szájhőmérsékleten csökken (jó áramlás) Egyéni kanál, régi fogsor Két ütemű lenyomat: a.) 3-5 min. keményedés b.) adhezív kezelés (felszíni oldódás) ½ min.lenyom. Muco-Seal, SR-Ivoseal