口腔材料学超详细知识点,推荐文档

#线胀系数linearexpansioncoefficient

是指固体物质的温度每改变1摄氏度时,其长度的变化和它在0摄氏度时的长度之比。它是表示物体长度随温度变化的物理量,单位为每【开尔文】,符号为K-1

#弹性模量modulusofelasticity

是量度材料刚性的量,也称杨氏模量,它是指材料在弹性状态下的应力与应变的比值,在应力-应变曲线上,弹性模量就是弹性变形阶段应力-应变线段的斜率,即单位弹性应变所需的应力,它表示材料抵抗弹性形变的能力,也称刚度

#粘结bonding/adhesion

是指两个同种或异种的固体物质通过介于两者表面的另一种物质作用而产生牢固结合的现象。

#生物相容性biocompatibility

是指在特定应用中,材料产生适当的宿主反应的能力。包括组织对材料的影响及材料对组织的影响。

#生物安全性biologicalsafety

是指材料制品是否具有安全使用的性质,亦即材料制品对人体的毒性,人体应用后是否会因材料的有害成分对人体造成短期或长期的损害

#生物功能性biofunctionability

指材料的物理机械及化学性能能使其在应用部位行使功能的性质。

口腔材料学

是将材料科学与口腔医学结合在一起的一门界面科学,主要内容包括口腔医学应用的各种人工材料的种类、性能特点、用途和应用中应当注意的问题。

弹性形变elasticdeformation

物体在外力作用下产生形变,外力去除后变形的物体可完全恢复其原始形状则称为~

塑性形变plasticdeformation

物体在外力作用下产生形变,若外力去除后变形的物体不能完全恢复其原始形状,则称为~

应力stress

物体发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用抵抗外力,定义单位面积上的这种反作用力为应力。

弹性极限elasticlimit

材料不发生永久形变所能承受的最大应力值。

汞齐化amalgamation

汞在室温下是液态,由银合金粉与汞在室温下混合后形成坚硬合金,这一形成合金的过程称~。

表面张力

分子间存在范德华力,液体表面的分子总是受到液体内部分子的引力作用而有减少表面积的趋势,因而在液体表面的切线方向上产生一缩小表面的力,把沿液体表面作用在单位长度上的力叫做表面张力

润湿现象

液体在固体表面扩散的趋势称为液体对固体的润湿性,可由液体在固体表面的接触角的大小来表示。接触角越小润湿性越好,润湿是粘结的必要条件

印模材料impressionmaterial

制取口腔印模所用的材料。

模型材料modelmaterial

用来制作口腔软硬组织阳模或修复体模型的材料。

根管充填材料

用于根管治疗过程中充填封闭根管牙髓腔及根管空隙的材料。

义齿高分子材料

用于制作口腔颌面部缺损的修复体的聚合物材料,包括活动义齿基托树脂、颌面赝复材料、义齿用塑料牙等。

尺寸变化dimensionalchange

口腔修复材料及其辅助材料在凝固成形过程中或者使用过程中由于物理及化学因素的影响而导致材料外形尺寸变化的现象

体(膨)胀系数cubicexpansioncoefficient

是表征物体体积随温度变化的物理量,它是体积的相对变化dV/V除以温度的变化dT

流电性galvanism

又称伽伐尼电流,在口腔环境中异种金属相接触时,由于不同金属之间的电位不同,所产生的电位差,导致电流产生

应力集中stressconcentreation

如果物体的几何形状、外形尺寸发生突变(孔、裂纹等),则在突变处局部应力会显著增加,应力峰值远大于由基本公式算得的应力值。

疲劳

是指材料在交变应力作用下发生失效或断裂的现象,此时的断裂成为疲劳断裂。

疲劳强度fatiguestrength

是指材料在交变应力作用下经过无限次循环而不发生破坏的最大应力,表示了材料抵抗疲劳破坏的能力。

延性ductility

是指材料在受到拉力而产生破坏之前的塑性形变能力

展性malleability

材料在压应力下承受一定的永久变形而不断裂的性质

硬度hardness

固体材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,是衡量材料软硬程度的指标

#蠕变creep

腐蚀corrosion

是由于环境的作用而引起材料破坏或变质的现象,多见于金属材料

老化aging

高分子材料在加工、贮存和使用过程中由于内外因素的综合作用,其物理、化学性能和力学性能逐渐变坏的现象

湿粘结wettingbonding/粘接剂与牙本质界面形成混合层的机制

牙本质再经过酸蚀科酸蚀处理后,牙本质表面必须保持一定的湿润,使胶原纤维间维持膨松状态,然后涂预处理剂,吹干,预处理剂中的挥发性溶剂带着水分挥发,胶原纤维间充满粘结性单体并保持膨胀状态,再涂粘结剂,粘结剂与粘结性单体共聚,在粘接剂与牙本质间形成一层即有牙本质胶原纤维网,又有粘接剂的混合层结构,同时底涂剂或粘接剂也渗入牙本质小管内形成树脂突。这样才能够达到最好的粘结效果。

玷污层smearlayer

经过牙体预备的牙本质表面含有一层主要由无机物碎屑及凝固的胶原蛋白组成的污染层。结构无序,强度低。不利于粘结剂在牙本质表面的润湿,影响粘结强度,厚度约0.5~5um,一般冲洗方法无法清除。

混合层hybridlayer

在粘结界面,树脂能渗入到脱钙牙本质胶原网中固化,形成一层结构,由树脂与剩余牙釉质相交叉而构成。可提高粘结强度。脱钙牙本质胶原网的塌陷会影响混合层的形成,而牙本质干燥可造成胶原网的塌陷。

包埋材料

口腔铸造修复体一般采用失蜡铸造法制作,修复过程中包埋蜡型所用的材料包埋材料。

固化膨胀

石膏类包埋材料在固化时会发生膨胀,这种膨胀称为固化膨胀。

吸水膨胀

临床若在石膏类包埋材料的初凝阶段,向正在固化的包埋材料内加水或把包埋好的铸圈浸入水中,包埋材料的固化膨胀要比在空气中出现的膨胀大得多。这种因加进水或吸入大量

THE END
1.探索金属世界的价值之巅,超越黄金的尊贵金属揭秘黄金作为贵金属的代表,历来是财富的象征,在金属世界中,有些金属的价格甚至超越了黄金,成为了价值之巅,本文将为您揭示哪些金属比黄金更贵,并深入探讨其背后的原因。 铂族金属:超越黄金的价值 铂族金属,包括铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)、铱(Ir)等,是世界上最昂贵的金属之一。 https://www.nmggads.cn/post/22602.html
2.《黄金发展历史》课件20241126.ppt《黄金发展历史》黄金作为贵金属,在人类历史上扮演着重要的角色。从古代到现代,黄金一直是人们追求的目标。黄金的定义化学元素黄金是一种化学元素,化学符号为Au,原子序数为79。贵金属黄金是一种贵金属,具有高密度、高熔点、抗腐蚀等特性。它在自然界中以游离状态存在,也存在于矿石中。货币金属黄金自古以来就作为货币https://www.renrendoc.com/paper/363637217.html
3.关于贵金属在生产销售过程中的会计核算探讨在国际上,这些具有较高经济价值的贵金属已经形成广泛、活跃、多形式的交易市场,包括黄金和白银在内贵金属抗通胀功能和避险功能明显,越来越多的人将其视为资产配置的重要一环,这也形成了贵金属作为工业原材料与投资性产品的双重属性。 贵金属作为一种重要的工业原材料,与其他原材料一样贯穿采购、生产和销售全过程,https://www.shinewing.com/audit/practising/detail/64b8c313f678ac623dbc0275
4.贵金属价格顶部形成以回落的姿态对待贵金属价格顶部形成 以回落的姿态对待 金投网6月18日讯,昨日贵金属价格双双报收一根带长下引的小阳,金银整体上和前日的收线正好相反,行情走势以先下后上的形式在昨日的盘中表现的淋漓尽致。 昨日的美国财经日历数据好坏参半,同时公布的美国CPI数据显示美国的通胀水平高于预期,所以利空金银才导致行情回落,而美国的https://m.cngold.org/home/xw2602335.html
5.瑞达中报(中报):美经济乐观贵金属弱势震荡5、真实利率维持高位,对贵金属形成利空 真实利率与金价一直保持着良好的负相关关系,简单来说,上升的真实利率将增加黄金的持有成本,黄金需求将会下降。但近期在真实利率有所下滑的情况下,金价亦跟着下行,从四月底开始金价与美国国债收益率呈现同向关系,表面看似乎标志着两者的逆向联动关系已被破坏,但事实上并不是如此https://finance.sina.cn/futuremarket/pzyj/2014-07-24/detail-iavxeafr5428290.d.html?from=wap
6.广西鑫晟达铜业有限公司年产10万吨再生阴极铜及稀贵金属综合以上渠道符合《管理办法》第十三条的第2款及第十四条,总计可形成区域削减量氮氧化物437.094828吨/年,其中已分配给广西翅冀钢铁有限公司精品高效钢材生产项目、广西锐异环境科技有限公司25万吨/年富稀贵金属物料综合回收与安全处置项目、梧州市盛发环保科技有限公司多金属回收综合利用项目以及梧州市兴华有色金属有限公司梧http://gxwzxhyq.com/index.php?route=common/arcticle&id=560
7.贵金属走势分析最新观点论述,市场趋势与预测报告揭秘贵金属走势(2)货币政策宽松预期增强,为刺激经济增长,全球各国央行纷纷采取宽松货币政策,这导致货币贬值预期增强,将进一步推动贵金属价格上涨。 (3)实物需求对贵金属价格形成支撑,黄金等贵金属在珠宝制造、电子产业等领域具有广泛应用,新兴市场的需求的增长也为贵金属市场带来了广阔的发展空间。 http://www.cnskjh.com/post/17888.html
8.盲孔金属件及其电镀方法.pdf本发明公开了一种盲孔金属件及其电镀方法,属于电镀技术领域,该方法包括:将盲孔金属件浸入高浓度电镀药水中;抽真空,使所述高浓度电镀药水充满所述盲孔金属件的内部;使用高电流密度对所述盲孔金属件进行电镀,在所述盲孔金属件的表面形成贵金属镀层。本发明通过使用高浓度电镀药水和高电流密度,实现了改善盲孔金属件内外壁https://m.book118.com/html/2023/1223/7040032021006022.shtm
9.2019年度团队在能源电池材料领域取得丰硕成果天津大学随着碱性电解质的开发,Pd基催化剂在碱性环境中的活性大幅增加,能够有效替代贵金属Pt成为新一代醇氧化电极催化材料。过去几年,对于催化剂的纳米结构设计策略展现出良好的应用前景。已有研究表明,将两种组分不同或晶型各异的纳米结构联结在一起形成的各类异质结构材料广为人们所青睐。异质联结的方式能够使各组分之间展现http://ecsie.tju.edu.cn/info/1017/1141.htm
10.美猴王猴年生肖钞形套装贵金属纪念藏品包真假图片价格评级美猴王猴年生肖钞形套装》贵金属纪念藏品包邮包退 本套装以2014--11《动画大闹天宫》邮票为图案,制作成贵金属钞形套装。全套共计6枚,每枚重10克,材质为Ag999纯银镀Au999纯金。采用精密钞刻工艺将“大闹天宫”的故事分6个部分雕刻于超薄的贵金属表面,形成层次丰富,结构精巧的艺术佳作。 《美猴王猴年生肖钞形套装http://jd.airmb.com/paimai/14496.html
11.纳米人6. 4H相贵金属孪晶结构形成的纳米风筝丨Nature Commun. 贵金属中通常会存在孪晶。近年来,孪晶的吸引力在逐渐上升,因为其能明显改变金属纳米材料的物化性质。但从文献来看,之前所报道的贵金属孪晶结构都只具有密堆积型{111}孪晶面。在此,南洋理工大学/香港城市大学张华教授课题组制备了一种Au纳米风筝,其具有非密堆积http://www.nanoer.net/showinfo-32-14240.html
12.纳米氧化铈制备进展10篇(全文)在这个区域内, 化学分解使阻挡层变薄, 当厚度明显降低时, 产生电位梯度引起电场溶解, 使氧化物层彻底打通。根据反应 (1) , 阳极化会产生H+。H+离子增加会降低孔隙内局部的p H值, 加速化学分解过程 (反应 (2) ) 。很多作者报道[18,21], 化学分解过程产生的氟化物是贵金属阳极氧化形成规则空隙的关键因素。https://www.99xueshu.com/w/ikeyevaa7k80.html
13.氢能专题系列报告(二):氢催化剂,触媒而起贵研铂业成立于2000年,由昆明贵金属研究所发起设立,2003年登陆上交所主板。公司立足贵金属产业方向,已建立形成贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务三大核心业务板块。 2021年,公司营业收入合计363.51亿元,归母净利润合计3.87亿元。从营业收入占比看,贵金属新材料制作和贵金属供给服务分别达到45%、41https://www.360doc.cn/article/35429545_1045131353.html