CN104688365A - Cad/cam个性化氧化锆一段式种植体的制备方法 - Google Patents

Cad/cam个性化氧化锆一段式种植体的制备方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开CAD/CAM个性化氧化锆一段式种植体的制备方法。该方法是首先分析病患缺牙区的骨质、骨量、颌龈距离以及牙龈厚度获得数据,使用exocad软件设计种植体体部的螺纹形态、种植体体部长度和直径、穿龈部高度和形态以及基台高度,然后采用CAM研磨仪用医用氧化锆材料加工得到氧化锆种植体,将氧化锆种植体放在结晶炉中烧结,冷却至常温后对种植体穿龈部和上部基台机械抛光、植入骨内段表面喷砂粗化处理,最后清洗、灭菌。本发明方法利用CAD/CAM技术制作个性化一段式种植体,更加适合不同软硬组织条件的牙缺失患者,较传统种植体有更加广泛的应用。

Description

CAD/CAM个性化氧化锆一段式种植体的制备方法
技术领域
本发明属于口腔医学种植牙领域,具体涉及CAD/CAM个性化氧化锆一段式种植体的制备方法。
背景技术  
自从钛种植体应用于口腔牙缺失的修复后,已经获得较高的成功率,但钛种植体存在在较薄的牙龈容易透出种植体的金属颜色以及在种植后牙龈退缩导致金属外露等美学问题;同时,钛颗粒也可能进入邻近的组织或淋巴组织中,钛金属也可能是潜在的致敏原。因此患者更倾向于无金属的种植牙修复。此外,患者缺牙区的软硬组织条件各部相同,对个性化的种植体有较大的需求。
氧化锆材料已经在整复外科和牙科的冠桥修复中得到广泛应用,并有一些氧化锆种植体成功在动物和临床中应用并取得较好效果,但目前的氧化锆种植体多数为成品标准种植体,无法在不同的情况下得到更广泛的应用。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种CAD/CAM个性化氧化锆一段式种植体的制备方法。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:
本发明方法包括以下步骤:
步骤(1)、通过口腔临床检查和口腔CBCT(也称为口腔锥形束CT)分析病患缺牙区的骨质、骨量、颌龈距离以及牙龈厚度,得到符合该病患缺牙区的相应数据;
步骤(2)、根据步骤(1)获得的病患缺牙区数据,在计算机上使用exocad软件设计个性化氧化锆种植体体部的螺纹形态、种植体体部长度和直径、穿龈部高度和形态以及基台高度;
步骤(3)、根据步骤(2)设计的个性化种植体数据,采用CAM研磨仪对医用氧化锆材料进行加工,得到个性化氧化锆种植体;
所述的个性化种植体数据是指种植体的螺纹形态、种植体体部长度和直径、穿龈部高度和形态以及基台高度等数据;
所述的医用氧化锆材料中含有质量分数为4.5~6%的氧化钇;
步骤(4)、将加工后的个性化氧化锆种植体放在结晶炉中1440~1460℃烧结11~12小时,然后将烧结后的种植体以10℃/分钟降温冷却至900℃,接着以5℃/分钟降温冷却至600℃,再自然冷却至常温,最后对冷却后种植体的穿龈部和上部基台进行机械抛光;
所述的机械抛光是用金刚砂硅胶抛光轮对种植体穿龈部和基台部分进行抛光,要求粗糙度Ra(轮廓算术平均偏差)小于0.4微米;
步骤(5)、采用精密喷砂机对步骤(4)机械抛光后的种植体植入骨内段表面均匀喷砂粗化处理;所述的精密喷砂机的控制要求如下:喷砂压力0.6~0.8mpa,喷枪与工件距离7~8mm,介质为三氧化二铝;
步骤(6)、将步骤(5)喷砂粗化处理后的种植体置于超声波清洗机内,用去离子水进行清洗;
作为优选,所述的超声波清洗机选用35/130khz;
步骤(7)、对步骤(6)清洗后的种植体采用钴60辐射5~6小时进行灭菌,得到最终产品。
本发明的有益效果是:
1、本发明利用CAD/CAM技术制作个性化一段式种植体,更加适合不同软硬组织条件的牙缺失患者,较传统种植体有更加广泛的应用。
2、本发明采用氧化锆作为种植体材料,较传统的钛种植体有更好的美学效果和更少的潜在风险。
3、本发明的个性化穿龈部形态和上部基台,使最终的上部修复体更加耐用和更少的并发症。
附图说明
图1为种植体的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做进一步的分析。
实施例1、
步骤(1)、通过口腔临床检查确认上颌第一磨牙单牙缺失,经口腔CBCT分析病患缺牙区的骨高度8mm,宽度9mm,2类骨质,颌龈距离6mm,牙龈厚度3mm;
步骤(2)、根据步骤(1)获得的病患缺牙区数据,在计算机上使用exocad软件设计个性化氧化锆种植体体部c的螺纹形态、种植体体部c长度和直径、穿龈部b高度和形态以及基台a高度(如图1所示);
实例1设计数据如下:种植体体部直径5mm,体部长度7.5mm,体部形态为柱型,穿龈部高度2mm,基台高度5mm。
步骤(3)、根据步骤(2)设计的个性化种植体数据,采用Kavo Arctica Engine CAM研磨仪对医用氧化锆材料进行加工,得到个性化氧化锆种植体;
所述的医用氧化锆材料中含有质量分数为4.5%的氧化钇;
步骤(4)、将加工后的个性化氧化锆种植体放在结晶炉中1440℃烧结12小时,然后将烧结后的种植体以10℃/分钟降温冷却至900℃,接着以5℃/分钟降温冷却至600℃,再自然冷却至常温,最后对冷却后种植体的穿龈部b和上部基台a进行机械抛光;
所述的机械抛光是用金刚砂硅胶抛光轮对种植体穿龈部b和基台a部分进行抛光,要求粗糙度Ra(轮廓算术平均偏差)小于0.4微米;
步骤(5)、采用德国Basic master精密喷砂机对步骤(4)机械抛光后的种植体植入骨内段表面均匀喷砂粗化处理;所述的精密喷砂机的控制要求如下:喷砂压力0.6mpa,喷枪与工件距离7mm,介质为三氧化二铝;
步骤(6)、将步骤(5)喷砂粗化处理后的种植体置于35/130khz德国Elmasonic X-tra Flex 1超声波清洗机内,用去离子水进行清洗;
步骤(7)、对步骤(6)清洗后的种植体采用钴60辐射5小时进行灭菌,得到最终产品;
步骤(8)、采用常规技术将个性化氧化锆种植体植入患者缺牙部位,2个月后检查骨结合完好后,进行上部修复。
实施例2、
步骤(1)、通过口腔临床检查确认上颌前牙单牙缺失,经口腔CBCT分析病患缺牙区的骨高度15mm,宽度7mm,2类骨质,颌龈距离8mm,牙龈厚度4mm;
步骤(2)、根据步骤(1)获得的病患缺牙区数据,在计算机上使用exocad软件设计个性化氧化锆种植体体部c的螺纹形态、种植体体部c长度和直径、穿龈部b高度和形态以及基台a高度(如图1所示);
实例2设计数据如下:种植体体部直径4mm,体部长度12mm,体部形态为根型,穿龈部高度2mm,基台高度6mm。
步骤(3)、根据步骤(2)设计的个性化种植体数据,采用Kavo Arctica Engine CAM研磨仪对医用氧化锆材料进行加工,得到个性化氧化锆种植体;
所述的医用氧化锆材料中含有质量分数为6%的氧化钇;
步骤(4)、将加工后的个性化氧化锆种植体放在结晶炉中1460℃烧结11小时,然后将烧结后的种植体以10℃/分钟降温冷却至900℃,接着以5℃/分钟降温冷却至600℃,再自然冷却至常温,最后对冷却后种植体的穿龈部b和上部基台a进行机械抛光;
所述的机械抛光是用金刚砂硅胶抛光轮对种植体穿龈部b和基台a部分进行抛光,要求粗糙度Ra(轮廓算术平均偏差)小于0.4微米;
步骤(5)、采用德国Basic master精密喷砂机对步骤(4)机械抛光后的种植体植入骨内段表面均匀喷砂粗化处理;所述的精密喷砂机的控制要求如下:喷砂压力0.8mpa,喷枪与工件距离8mm,介质为三氧化二铝;
步骤(6)、将步骤(5)喷砂粗化处理后的种植体置于35/130khz德国Elmasonic X-tra Flex 1超声波清洗机内,用去离子水进行清洗;
步骤(7)、对步骤(6)清洗后的种植体采用钴60辐射5~6小时进行灭菌,得到最终产品;
步骤(8)、采用常规技术将个性化氧化锆种植体植入患者缺牙部位,3个月后检查骨结合完好后,进行上部修复。
实施例3、
步骤(1)、通过口腔临床检查确认下颌前牙单牙缺失,经口腔CBCT分析病患缺牙区骨高度17mm,宽度5mm,1类骨质,颌龈距离8mm,牙龈厚度4mm;
步骤(2)、根据步骤(1)获得的病患缺牙区数据,在计算机上使用exocad软件设计个性化氧化锆种植体体部c的螺纹形态、种植体体部c长度和直径、穿龈部b高度和形态以及基台a高度(如图1所示);
实例3设计的数据如下:种植体体部直径3mm,体部长度13mm,体部形态为根型,穿龈部高度2mm,基台高度6mm。
步骤(3)、根据步骤(2)设计的个性化种植体数据,采用Kavo Arctica Engine CAM研磨仪对医用氧化锆材料进行加工,得到个性化氧化锆种植体;
所述的医用氧化锆材料中含有质量分数为5%的氧化钇;
步骤(4)、将加工后的个性化氧化锆种植体放在结晶炉中1450℃烧结11.5小时,然后将烧结后的种植体以10℃/分钟降温冷却至900℃,接着以5℃/分钟降温冷却至600℃,再自然冷却至常温,最后对冷却后种植体的穿龈部b和上部基台a进行机械抛光;
所述的机械抛光是用金刚砂硅胶抛光轮对种植体穿龈部b和基台a部分进行抛光,要求粗糙度Ra(轮廓算术平均偏差)小于0.4微米;
步骤(5)、采用德国Basic master精密喷砂机对步骤(4)机械抛光后的种植体植入骨内段表面均匀喷砂粗化处理;所述的精密喷砂机的控制要求如下:喷砂压力0.7mpa,喷枪与工件距离7.5mm,介质为三氧化二铝;
步骤(6)、将步骤(5)喷砂粗化处理后的种植体置于35/130khz德国Elmasonic X-tra Flex 1超声波清洗机内,用去离子水进行清洗;
步骤(7)、对步骤(6)清洗后的种植体采用钴60辐射5.5小时进行灭菌,得到最终产品;
步骤(8)、采用常规技术将个性化氧化锆种植体植入患者缺牙部位,2~3个月后检查骨结合完好后,进行上部修复。
上述实施例并非是对于本发明的限制,本发明并非仅限于上述实施例,只要符合本发明要求,均属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1. CAD/CAM个性化氧化锆一段式种植体的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤(1)、通过口腔临床检查和口腔CBCT分析病患缺牙区的骨质、骨量、颌龈距离以及牙龈厚度,得到符合该病患缺牙区的相应数据;
步骤(2)、根据步骤(1)获得的病患缺牙区数据,在计算机上使用exocad软件设计个性化氧化锆种植体体部的螺纹形态、种植体体部长度和直径、穿龈部高度和形态以及基台高度;
步骤(3)、根据步骤(2)设计的个性化种植体数据,采用CAM研磨仪对医用氧化锆材料进行加工,得到个性化氧化锆种植体;
步骤(4)、将步骤(3)加工后的个性化氧化锆种植体放在结晶炉中1440~1460℃烧结11~12小时,然后将烧结后的种植体以10℃/分钟降温冷却至900℃,接着以5℃/分钟降温冷却至600℃,再自然冷却至常温,最后对冷却后种植体的穿龈部和上部基台进行机械抛光;
步骤(5)、采用精密喷砂机对步骤(4)机械抛光后的种植体植入骨内段表面均匀喷砂粗化处理;
步骤(6)、将步骤(5)喷砂粗化处理后的种植体置于超声波清洗机内,用去离子水进行清洗;
步骤(7)、对步骤(6)清洗后的种植体采用钴60辐射5~6小时进行灭菌,得到最终产品。
2.如权利要求1所述的CAD/CAM个性化氧化锆一段式种植体的制备方法,其特征在于步骤(3)所述的医用氧化锆材料中含有质量分数为4.5~6%的氧化钇。
3.如权利要求1所述的CAD/CAM个性化氧化锆一段式种植体的制备方法,其特征在于步骤(5)所述的机械抛光是用金刚砂硅胶抛光轮对种植体穿龈部和基台部分进行抛光,要求粗糙度Ra小于0.4微米。
4.如权利要求1所述的CAD/CAM个性化氧化锆一段式种植体的制备方法,其特征在于步骤(5)所述的精密喷砂机的控制要求如下:喷砂压力0.6~0.8mpa,喷枪与工件距离7~8mm,介质为三氧化二铝。
5.如权利要求1所述的CAD/CAM个性化氧化锆一段式种植体的制备方法,其特征在于步骤(6)所述的超声波清洗机选用35/130khz。
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