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探索的替换词(苦苦寻求探索的替换词)快来看

2023-09-16Aix XinLe

糊状氢氧化钙牙科粘固粉,在牙科中用作盖髓和衬垫,第一种糊剂是基础糊剂,含有二水杨酸乙二醇酯中的二氧化钛和硫酸钡,第二种糊剂是催化剂糊剂,含有乙基

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文 | 开心营业厅编辑 | 开心营业厅氢氧化钙的作用自1930年以来,已开发出含有氢氧化钙的专有产品,用于制备好的牙本质表面或牙髓暴露氢氧化钙作为牙髓组织的保护屏障,不仅可以阻塞牙本质小管,还可以中和无机酸及其从某些糊剂和。

填充材料中浸出的产物的侵蚀。氢氧化钙既可用于保存活体牙髓,又可用于消毒已准备好的根管系统。临床报告中尚无报道表明氢氧化钙材料可能是抗原抗体反应或异物反应或引起全身效应的主要原因。

糊状氢氧化钙牙科粘固粉,在牙科中用作盖髓和衬垫,第一种糊剂是基础糊剂,含有二水杨酸乙二醇酯中的二氧化钛和硫酸钡,第二种糊剂是催化剂糊剂,含有乙基甲苯磺酰胺中的氢氧化钙、氧化锌和硬脂酸锌将等量的基质和催化剂糊料混合在一起,经过一定时间后得到硬块,该凝固材料由分散在无定形。

酚酸钙基质中的TiO2、ZnO填料、BaSO4不透辐射剂和游离的未反应Ca(OH)2组成,这种未反应的氢氧化钙决定了生物特性抗菌和修复性牙本质的形成。

研究中以基膏逐步以水杨酸甲基取代乙二醇双酯,达到20%,用X射线衍射(XRD)、傅立叶变换红外光谱(FFIR)和扫描电镜对糊剂进行了表征研究了置换剂对糊剂的凝结时间、水溶性、PH值和抗压强度的影响,当水杨酸甲酯在基膏中增加时,未反应的氢氧化钙会降低,。

该替代物降低了含有糊剂的蒸馏水的酸碱值,当水杨酸甲酯在基膏中增加时(分别从5.5分钟到3分钟和4.5%到2.5%),设置时间和水溶性也会降低,这种替代物的抗压强度没有变化。

作用机理糊剂是碱性的,所以对细菌有酶作用(抗菌作用),氢氧化钙的抗菌活性与水环境中羟基离子的释放有关,羟基离子是高氧化自由基,表现出极端的反应性,与几个生物分子发生反应这种反应性很高,自由基很少从产生的地方扩散,。

它们对细菌细胞的杀伤作用可能是由于破坏细菌细胞质膜、破坏DNA、蛋白质变性等不同的机制造成的。

此外,当放置在重要的牙髓暴露处时,氢氧化钙会刺激修复性牙本质桥的形成,氢氧化钙的成功归因于通过化学解离成钙离子和氢氧根离子而观察到的离子效应由于羟基离子的大量释放,所评估的pH影响细菌细胞质膜的转移和渗透性,。

这对营养物质向细菌的转移具有毒性作用用氢氧化钙处理后在牙髓中形成的硬组织屏障通常是不完整的,并且包含软组织内含物,这似乎是由于钙和氢氧根离子不受控制的释放所致由于这些缺陷,人们在20世纪70年代末期努力改善氢氧化钙的物理和生物特性,如今已开发出一些。

含有氢氧化钙的牙科粘固剂。

另一种重要的氢氧化钙产品称为Dycal®,Dycal®是双糊状氢氧化钙化合物,由几种化合物组成,将等量的碱和催化剂糊剂混合在一起,产生坚硬的酚钙物质,其中分散有过量的氢氧化钙与纯氢氧化钙一样,Dycal®具有。

诱导成牙细胞分化和牙本质桥形成的能力,即使其质量优于氢氧化钙。

未反应的氢氧化钙量对其溶解度和生物特性有重要影响,显示残余的氢氧化钙对糊剂的碱度、生物降解性等理化性能有显著影响这些特性产生了抗菌组合物,该组合物使得粘固剂可用于牙科应用本研究制备特定糊剂,并研究了基浆中水杨酸甲酯替代,。

丁二醇二水杨酸酯对其基本性能的影响,包括凝固时间、水溶性、含水水泥的pH值和抗压强度目的是开发糊状氢氧化钙,其中水杨酸甲酯被大分子二水杨酸乙二醇酯取代,还研究了这些取代物对凝固反应、凝固时间、机械强度和水溶性的影响。

材料和方法为了制备糊剂,将一份基础糊剂与一份催化剂糊剂混合,直至获得刚性物质在这种方法中,糊剂被设置在一个顶端直径1毫米的维卡特针,负载400克重,不能使可察觉的圆形压痕在糊剂表面该标准要求糊剂保持在37℃的温度和至少37%的相对湿度(n=5)。

水溶性测量,关于水溶性测量样品如下:糊剂浆在凝固前放入不锈钢环直径20mm,厚1.5mm中制成的糊剂盘浸入50ml蒸馏水中24小时,然后干燥,其质量损失被认为是水溶性,为每种糊剂组合物制备四个样品对于pH测量,糊剂样品的制备方法与水溶性测试样品相同,并浸入37°C的25ml蒸馏水中,然后记录pH值,机械性能,对于抗压强度,。

如上所述将糊剂粉末与液体混合。

一分钟后,将糊剂倒入直径为6毫米、高度为12毫米的圆柱形特氟龙模具中,1小时后,将样品从模具中取出并浸入37℃的蒸馏水中24小时抗压强度用万能试验机测定的,P是施加的最大载荷,单位为牛顿,1是样品直径,单位为毫米(n=5)。

统计分析使用MicrosoftExcel2003软件处理数据,结果以至少5次实验的平均值±标准差表示,使用标准软件程序SPSSGmbH,计算平均值之间的显着性,并且将p≤0.05视为显着性水平。

丁二醇二水杨酸酯、氢氧化钙与丁二醇二水杨酸酯混合得到的硬质、催化剂与基糊混合得到的硬质以及氢氧化钙原料的FTIR光谱二水杨酸乙二醇酯在苯环1484、1607cm-1的邻位761cm-1上有两个OH官能团3315cm-1。

OH基团已被省略,因为它已与氢氧化钙在邻位(761cm-1)反应生成酚钙,1446、1607cm-1处的峰与苯环有关,1718cm-1处的峰与凝固水泥中的羰基有关。

波数3680处的峰值与在Dycal®中观察到的糊剂结构中未反应的氢氧化钙的OH基团有关光谱也,发现氢氧化钙粉与乙二醇双碳酸酯混合而得的糊剂中含有这些化学基团这一事实决定了酚酸钙是造成设置的原因,换句话说,这些光谱证实了。

氢氧化钙和丁基乙二醇二苯基酯之间的反应,这是由其他研究人员提供的数据。

糊剂的SEM显微照片从糊剂表面捕获的图像,来自粉末相的颗粒分散在糊剂的无定形基体中,并且这些颗粒具有不同的形状和尺寸,为了检测这些颗粒的组成,使用能量色散X射线分析,分散在糊剂基体中的颗粒包括TiO2、BaSO4和未反应或残留的Ca(OH)2。

苯酚钙具有无定形结构,在21和40处观察到的峰与ZnO峰重叠与分散在无定形结构中的游离未反应氢氧化钙有关确定氢氧化钙首先与乙二醇水杨酸酯反应,因为其峰强度远低于TiO2峰强度,而混合前催化剂糊中氢氧化钙的量等于基质中TiO2的量。

将未反应的氢氧化钙分散在各种填料中,当水杨酸甲酯在基膏中增加时,水泥中氢氧化钙的强度会降低,这可能是由于需要氢氧化钙形成酚酸钙与水杨酸酯的反应另一方面,水杨酸甲酯需要的氢氧化钙比1,3丁基乙二醇二苯基酯更多,。

以形成化学计量的酚酸钙,当水杨酸甲酯在基膏中增加时,更多的氢氧化钙在固定反应中形成无定形的酚酸钙,从而使未反应的氢氧化钙在固定水泥中减少。

设定时间和水溶性基膏上水杨酸甲基盐的重量百分比是不同的,这两种性质随着水杨酸甲基浓度的增加而降低水杨酸甲酯是一种小分子,与CA(OH)2反应迅速,但乙二醇脱盐是一种大分子,需要较长时间才能与氢氧化钙反应,水杨酸甲酯取代乙二醇苯甲酸盐,。

会导致形成酚酸钙的速度加快,并降低凝结时间,糊剂的水溶性与分散在水泥中的游离氢氧化钙的部分溶解性有关。

发现当5%水杨酸甲酯被二水杨酸乙二醇酯替代时,糊剂的凝结时间有显着差异,与含有5%水杨酸甲酯的糊剂相比,含有15%水杨酸甲酯的糊剂表现出明显更长的凝固时间(p<0.05)将5%水杨酸甲酯替换为二水杨酸乙二醇酯后,。

水溶性也观察到了有意义的差异,替换10%和15%没有任何显着变化p>0.05,水溶性20%水杨酸甲酯制成的糊剂显着高于5%和10%水杨酸甲酯制成的糊剂p<0.05。

含有凝固糊剂的蒸馏水在48小时后的pH变化,水的pH值增加是由于Ca(OH)2解离为Ca2+和OH-离子,并且当水泥组合物中未反应的氢氧化钙的量减少时水的pH值降低结论通过混合重量,具有40wt%丁二醇二水杨酸的氢氧化钙获得无定形结构的。

酚钙硬质、刚性物质,其中未反应的氢氧化钙已分散在其上。

但是,在Dycal混合基础糊剂和催化剂糊剂的情况下,某些设施将氢氧化钙线制备为糊糊系统,引入硬糊剂,其中TiO2、ZnO填料、BaSO4不透光剂和游离氢氧化钙分散在酚钙基质中正如在本研究中发现的那样,在基膏中用水杨酸甲酯重量百分比从0%减少到20%替代二水杨酸乙二醇酯。

会缩短凝固时间、水溶性分别从5.5分钟减少到3分钟,从4.5%减少到2.5%以及蒸馏水的pH值含有水泥的样品的抗压强度没有任何显着变化。

制备一种糊状氢氧化钙牙科糊剂,并通过逐步用水杨酸甲酯替代二水杨酸乙二醇酯,探究了这种替代对水泥的基本性能的影响水杨酸甲酯的替代降低了糊剂中未反应的氢氧化钙含量,这表明水杨酸甲酯与氢氧化钙发生反应,形成酚酸钙,从而。

减少了未反应的氢氧化钙。

水杨酸甲酯的增加导致糊剂的凝固时间缩短,从5.5分钟减少到3分钟这表明水杨酸甲酯的加入加速了糊剂的凝固过程水杨酸甲酯的替代降低了糊剂的水溶性,从4.5%减少到2.5%,这意味着水杨酸甲酯的加入降低了糊剂在水中的溶解性。

糊剂中水杨酸甲酯的含量增加对糊剂的抗压强度没有显著影响,这表明水杨酸甲酯的替代对水泥的机械性能没有显著影响综上所述,研究结果表明,将水杨酸甲酯逐步替代二水杨酸乙二醇酯可以改变糊状氢氧化钙糊剂的凝固时间和水溶性,。

但对其机械强度没有明显影响,这些发现对于优化糊状氢氧化钙糊剂在牙科应用中的性能具有重要意义参考文献【1】储晓琴,徐宇航,祝旗等,《新型乳化剂TR-1制备水杨酸甲酯软膏的研究》,牡丹江医学院学报,2022。

【2】田国贺,陈国宁,孙海涛,《药用辅料水杨酸甲酯质量标准的研究》,中国药品标准,2022【3】郭连元,《漫谈氧化钙和氢氧化钙》,数理化学习,2014【4】马毅慧, 《重组新型亲水性骨水泥对牙科种植体即刻负重作用的初探》,武汉大学,2014。

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