CN111093557B - 牙科用种植体组件及其制造方法 - Google Patents
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Abstract
本发明的一个实施例提供一种牙科用种植体组件及其制造方法,所述牙科用种植体组件包括形成有具有螺母部及第一平坦面的插入槽的固定装置;以及具有与所述螺母部螺接的螺栓部及头部的螺栓,其中,所述螺母部的朝下螺纹面及所述螺栓部的朝上螺纹面相互接合,所述螺栓部的表面具有多个槽。
Description
技术领域
本发明涉及牙科用种植体组件及其制造方法,更具体来讲涉及一种对螺栓的部分区域选择性地赋予表面粗糙度以提高与固定装置的锁紧力的牙科用种植体组件及其制造方法。
背景技术
种植体是指恢复缺损的人体组织的替代物,在牙科一般是指为了替代缺损的牙齿的牙根(根部)而在自然牙根脱落的牙槽骨植立固定装置(Fixture)使得愈合后固定人工牙齿(即,修复物)以恢复牙齿原有功能的替代物。
可根据人工牙齿与牙根的结合方法对这种牙科用种植体进行多种分类。其中有一种是利用螺栓的锁紧力的螺栓型种植体,现有的螺栓型种植体系统(种植体组件)由固定装置、基台及人工牙齿等构成。
固定装置埋种于牙槽骨起到固定整个种植体系统的作用,为了与人体骨组织融合而由生物适应性优良的钛等制成。基台结合在固定装置,起到固定支撑人工牙齿的作用。人工牙齿是通过取模、制作作业模型、制作蜡型、埋入及撤除工程等工程制作成牙齿形态。
如图1所示,现有技术的种植体组件包括埋种到牙槽骨的固定装置1、作为结合到所述固定装置1的上部结构物的基台5及通过所述基台5固定到所述固定装置1的人工牙齿(省略图示)。所述基台5与固定装置1之间可通过螺接方式结合,图1例示了基台5通过固定装置1的内周孔内周面上形成的螺母部2与基台5的下端外周面上形成的螺栓部6之间的螺栓结合来结合到固定装置1的方式。
固定到基台的修复物会受到各种负荷,因此具有长时间使用的情况下螺接减弱的问题。该情况下可引发修复物的上下移动和脱落等,或引起螺接部破损等,从而需要能够防止这些问题的牙科用种植体组件。
发明内容
技术问题
本发明旨在解决上述现有技术的问题,本发明的目的是提供一种提高固定装置与螺栓的锁紧力且最小化旋开,并且能够防止破损、折断的牙科用种植体组件。
技术方案
根据本发明的一个方面,提供一种牙科用种植体组件,其包括形成有具有螺母部及第一平坦面的插入槽的固定装置;以及具有与所述螺母部螺接的螺栓部及头部的螺栓,其中,所述螺母部的朝下螺纹面及所述螺栓部的朝上螺纹面相互接合,所述螺栓部的表面具有多个槽。
根据一个实施例,所述槽可分别具有100nm以下的宽度及100nm以下的深度。
根据一个实施例,所述槽可具有近似于蜂窝的结构。
根据一个实施例,所述螺栓部的表面粗糙度(Rz)可以是0.2~0.4μm。
根据一个实施例,可以只有所述螺栓部的朝上螺纹面的表面具有多个槽。
根据一个实施例,所述槽可分别具有100nm以下的宽度及100nm以下的深度。
根据一个实施例,所述槽可具有近似于蜂窝的结构。
根据一个实施例,所述螺栓部的所述朝上螺纹面的表面粗糙度(Rz)可以是0.2~0.4μm。
根据一个实施例,还可以包括具有与所述第一平坦面接合的第二平坦面及用于所述头部插入结合的通孔的基台。
根据一个实施例,所述螺栓及所述基台可形成为一体。
根据一个实施例,所述牙科用种植体组件可以由钛类材料构成。
根据本发明的另一方面,提供一种牙科用种植体组件的制造方法,包括:(a)掩蔽螺栓的头部且露出螺栓部的步骤;(b)将所述螺栓浸渍在电解液的状态下施加1~30V的电压以电解研磨(electropolishing)所述朝上螺纹面的步骤;(c)清洗及干燥所述螺栓的步骤;以及(d)结合所述螺栓、固定装置及基台的步骤。
根据一个实施例,可以向所述头部照射激光以执行所述掩蔽。
根据一个实施例,可以向所述头部喷雾掩蔽溶液以执行所述掩蔽。
根据一个实施例,在所述(a)步骤中还可以掩蔽所述所述螺栓的螺栓部的朝下螺纹面。
根据一个实施例,可以朝着所述朝下螺纹面向与所述朝上螺纹面的延长线平行的方向照射激光以执行所述掩蔽。
根据一个实施例,可以朝着所述朝下螺纹面向与所述朝上螺纹面的延长线平行的方向喷雾掩蔽溶液以执行所述掩蔽。
根据一个实施例,可以执行所述电解研磨1~20分钟。
根据一个实施例,所述电解液可以是选自由硫酸、氟酸、盐酸、硝酸及其中两种以上的混合物构成的群组的一种。
根据一个实施例,所述电解液的温度可以是0~30℃。
有益效果
根据本发明的一个方面,对螺栓的部分区域选择性地赋予表面粗糙度,从而能够提高与固定装置的锁紧力。
应理解本发明的效果不限于上述效果,而是包括可从本发明的具体说明或权利要求范围记载的发明的构成推论的所有效果。
附图说明
图1是现有技术的种植体组件的侧剖面图;
图2为本发明的一个实施例的种植体组件的侧剖面图;
图3、图4为示出本发明的一个实施例的螺栓的掩蔽方法的简略图;
图5是关于本发明的实施例及比较例的螺栓的朝上螺纹面的表面的SEM图像;
图6是关于本发明的实施例及比较例的螺栓的朝上螺纹面的表面的AFM轮廓;
图7是本发明的实施例及比较例的螺栓的1×105循环疲劳试验的损耗转矩及转矩损耗率测定结果;
图8是本发明的实施例及比较例的螺栓的疲劳试验的直至折断时的循环测定结果。
附图符号:
100:固定装置 110:螺母部
120:第一平坦面 200:螺栓
210:螺栓部 220:头部
112、211:朝上螺纹面 111、212:朝下螺纹面
具体实施方式
以下参见附图对本发明进行说明。然而本发明可通过多种不同的形态实现,因此不限于在此说明的实施例。并且,为了对本发明进行明确说明而在附图中省略了与说明无关的部分,在整篇说明书中对类似的部分标注了类似了附图标记。
在说明书全文中,当记载了某部分“连接”于其他部分的情况下,这不仅包括“直接连接”的情况,还包它们之间隔着其他部件“间接连接”的情况。并且当记载了某部分“包括”某构成要素的情况下,在无特别相反的记载的前提下表示还可以具有其他构成要素,而并不是排除其他构成要素。
牙科用种植体组件
图2为本发明的一个实施例的种植体组件的侧剖面图。
参见图2,本发明的一个方面提供一种牙科用种植体组件,所述牙科用种植体组件包括形成有具有螺母部110及第一平坦面120的插入槽的固定装置100,以及具有与所述螺母部110螺接的螺栓部210及头部220的螺栓200,所述螺母部110的朝下螺纹面111及所述螺栓部210的朝上螺纹面211相互接合,所述螺栓部210的表面具有多个槽。
所述牙科用种植体组件包括埋种到牙槽骨的固定装置100、结合到所述固定装置100的螺栓200。修复物(未图示)及基台(未图示)可结合到所述螺栓200。
所述固定装置100及所述螺栓200的结合可通过形成于所述固定装置100的插入槽的螺母部110及形成于所述螺栓200的外周面的螺栓部210的螺接实现。所述固定装置100及所述螺栓200的固定力,即,锁紧时旋转转矩可通过所述固定装置100及所述螺栓200之间的摩擦力得到。
对于所述固定装置100及所述螺栓200的接触,可在所述固定装置100的螺母部110的朝下螺纹面111及所述螺栓200的螺栓部210的朝上螺纹面211相抵的接触面实现。
该情况下,为了防止所述螺栓200旋开,需要最小化施加于所述接触面的外部负荷,最大化所述固定装置200及所述螺栓200之间的压缩力。
为了最小化外部负荷,需要将固定装置植立在正确位置使得设计修复物时杠杆长度最小化的同时将咬合设计成负荷沿着固定装置长轴传递,以避免力矩导致的应力过度集中。并且,压缩力是拧紧螺栓时施加的旋转力伸张螺栓而发生的张力的结果,因此为了最大化这种螺栓的全负荷,需要在允许范围内最大化螺栓的伸张。
但是,锁紧螺栓时传递的旋转力并非全部作为全荷重发挥作用,而是一部分为了克服摩擦力而消失。一般来讲,旋转力的约50%为了克服螺栓的头部与基台之间的接触面发生的摩擦力而消失,约40%为了克服螺栓的螺栓部与固定装置的螺母部的接触面发生的摩擦力而消失,只有约10%的旋转力转换成全负荷。
对此,锁紧所述固定装置100及所述螺栓200时,构成接触面的所述螺栓200的螺栓部210的表面,尤其所述螺栓部210的朝上螺纹面211的表面具有纳米(nm)大小的多个槽,其中所述朝上螺纹面211的表面实质上被平坦化,因此摩擦系数明显很低,因此能够增大从锁紧所述固定装置100及所述螺栓200时施加的旋转力转换的全负荷,从而能够提高所述固定装置100及所述螺栓200的锁紧力。
所述槽可分别具有100nm以下,优选为1~100nm的宽度及100nm以下,优选为1~100nm的深度。并且,所述螺栓部的朝上螺纹面的表面粗糙度(Rz)可以是0.2~0.4μm。所述槽的最大宽度、最大深度及所述螺栓部的朝上螺纹面的表面粗糙度(Rz)分别在所述范围以内的情况下,锁紧螺栓及固定装置时减轻所述螺栓200的螺栓部210的朝上螺纹面211及所述固定装置100的螺母部110的朝下螺纹面111的接触面处因螺栓旋转而磨损损失的力,从而能够增大转换的全负荷。
所述槽可具有近似于蜂窝的结构。本说明书中使用的术语“近似于蜂窝的结构”是近似于形成在平板上的蜂窝结构的结构,指形成于矩形槽内的蜂窝结构。
所述牙科用种植体组件还可以包括具有与所述第一平坦面接合的第二平坦面及用于所述头部插入结合的通孔的基台,所述基台及所述螺栓可以形成为一体。
所述牙科用种植体组件可以由钛类材料构成。构成所述牙科用种植体组件的所述固定装置、螺栓及基台中一个以上可以由钛类材料构成。本说明书中使用的术语“钛类材料”是指纯钛或钛与周期表上的其他金属的合金。
所述牙科用种植体可不包括非自然氧化层的表面氧化层。本说明书中使用的术语“自然氧化层”是种植体的表面与大气中的氧气接触形成的层,指厚度小于8nm的层,“非自然氧化层的表面氧化层”是种植体的表面通过与人为注入的氧气或含氧物质接触形成的层,指整个氧化层中除所述自然氧化层以外的层。
牙科用种植体组件的制造方法
根据本发明的另一方面,提供一种牙科用种植体组件的制造方法,包括(a)掩蔽螺栓的头部露出螺栓部的步骤;(b)将所述螺栓浸渍在电解液的状态下施加1~30V的电压电解研磨(electropolishing)所述朝上螺纹面的步骤;(c)清洗及干燥所述螺栓的步骤;及(d)结合所述螺栓、固定装置及基台的步骤。
图3为示出本发明的一个实施例的螺栓的掩蔽方法的简略图。参见图3,在所述(a)步骤为了选择性地只电解研磨螺栓的螺栓部而可以掩蔽头部露出螺栓部。在此,所述螺栓部不仅包括由朝上螺纹面及朝下螺纹面构成的螺纹区域,还可以包括由一定面积的平坦面构成的螺栓本体。
本说明书中使用的术语“掩蔽”是指在被处理材料表面上分开要处理的部分和要保持原状态的部分,保护所述要保持原状态的部分以防止被处理物质损伤及/或去除的保护膜。
所述掩蔽可通过向所述头部照射激光执行,可通过对所述头部喷雾掩蔽溶液执行,可以根据需要与顺序无关地并行这两者。
照射所述激光掩蔽所述头部的情况下,所述头部的表面发生相变或氧化而可形成掩模。可通过对光源的光传递介质的相对位置及角度轻易地调节所述激光的照射角。
并且,喷雾所述掩蔽溶液掩蔽所述头部的情况下,可以曝光(exposure)及显影(develop)涂布的所述掩蔽溶液形成掩模。
所述掩蔽溶液可以是耐酸性光刻胶。所述耐酸性光刻胶还可以包括环氧树脂、硅胶树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯树脂中一种以上的树脂,根据需要,还可以包括硬化剂、涂料、添加剂等。
一般来讲,为了蚀刻特定部位或区域而掩蔽时,可通过丝网涂布、旋转涂布、涂装、喷雾涂布、浸渍涂布、挤压涂布等方法适用掩蔽溶液。但是在所述(a)步骤中所述掩蔽应仅适用于具有特定形状的螺栓的特定区域即头部,因此所述掩蔽溶液可通过能够指定其供应方向进行适用的方法也就是喷雾涂布选择性地适用于所述头部。另外,在所述(a)步骤,可以进一步地掩蔽所述所述螺栓的螺栓部的朝下螺纹面露出朝上螺纹面。为了选择性地电解研磨锁紧所述固定装置及所述螺栓时构成接触面的所述螺栓的所述螺栓部的朝上螺纹面,可以在电解研磨之前选择性地掩蔽所述螺栓部的朝下螺纹面。如上,为了对所述螺栓部的朝上螺纹面选择性研磨,需要先对所述螺栓部的朝下螺纹面选择性掩蔽。
图4为示出本发明的一个实施例的螺栓的掩蔽方法的简略图。参见图4,所述掩蔽可通过朝着所述朝下螺纹面212向与所述朝上螺纹面211的延长线(虚线)平行的方向照射激光执行,可以通过向与其相同的方向喷雾掩蔽溶液执行,根据需要,可以与这两者的顺序无关地并行。
照射所述激光掩蔽所述朝下螺纹面212的情况下,所述朝下螺纹面212的表面可在相变或氧化的同时形成掩模。可根据对光源的光传递介质的相对位置及角度轻易地调节所述激光的照射角。
并且,喷雾所述掩蔽溶液掩蔽所述朝下螺纹面212的情况下,可以曝光(exposure)及显影(develop)涂布的所述掩蔽溶液形成掩模。
所述掩蔽溶液可以是耐酸性光刻胶。所述耐酸性光刻胶还可以包括环氧树脂、硅胶树脂、丙烯酸树脂,聚氨酯树脂中一种以上的树脂,根据需要,还可以包括硬化剂、涂料、添加剂等。
一般来讲,为了蚀刻特定部位或区域而掩蔽时,可通过丝网涂布、旋转涂布、涂装、喷雾涂布、浸渍涂布、挤压涂布等方法适用掩蔽溶液。但是在所述(a)步骤中所述掩蔽应仅适用于具有特定形状的螺栓的特定区域即朝下螺纹面212,因此所述掩蔽溶液可通过能够指定其供应方向进行适用的方法也就是喷雾涂布选择性地适用于所述朝下螺纹面212。
所述激光的照射方向及/或所述掩蔽溶液的喷雾方向朝着所述朝下螺纹面212与所述朝上螺纹面211的延长线(虚线)平行的情况下,所述激光及/或所述掩蔽溶液能够不照射及/或涂布到所述朝上螺纹面211,仅选择性地照射及/或涂布到所述朝下螺纹面212形成掩模。
在所述(b)步骤,将所述螺栓浸渍在电解液的状态下施加1~30V的电压仅电解研磨(electropolishing)所述朝上螺纹面211,从而能够在所述朝上螺纹面211的表面形成多个纳米大小的槽且赋予一定水平的表面粗糙度。
所述电解研磨执行1~20分钟,可优选执行5~15分钟,所述电解液的温度为0~30℃,可优选5~20℃。
所述电解研磨在所述条件及范围内执行的情况下,所述螺栓200的所述螺栓部210的所述朝上螺纹面211的表面上可形成具有100nm以下的宽度及100nm以下的深度的槽,可以将其表面粗糙度(Rz)调节成0.2~0.4μm的范围。所述槽的最大宽度、最大深度及所述螺栓部的朝上螺纹面的表面粗糙度(Rz)分别在所述范围以内的情况下,锁紧螺栓及固定装置时,可减轻所述螺栓的螺栓部的朝上螺纹面及所述固定装置的螺母部的朝下螺纹面的接触面上由于螺栓旋转引起的磨损而损失的力以增大转换的全负荷。
所述电解液可以是硫酸、氟酸、盐酸、硝酸及这些物质中两种以上的混合物构成的群组的一种,优选地,可以是硫酸、氟酸或它们的混合物,更优选地,硫酸及氟酸分别以20~80:20~80的体积比混合的混合物,但不限于此。本说明书中使用的术语“酸”可以是酸其本身,可以是这种酸溶解于溶剂,例如水的水溶液。
在所述(c)步骤,可清洗及干燥所述螺栓。可在所述(b)步骤将经过电解研磨的螺栓浸渍到乙醇之类的醇、去离子水之类的水及/或它们的混合物后搅拌及/或施加超声波执行所述清洗。可通过所述清洗去除残留于所述螺栓的表面的电解液及/或其他杂质。
并且,所述清洗时需要完全去除形成于在所述(a)步骤形成于所述朝下螺纹面212的掩模。所述掩模是通过照射激光形成的情况下可通过如上所述的溶剂清洗及超声波的施加去除,所述掩模是通过掩蔽溶液形成的情况下可利用去膜剂(stripper)等去除。
所述干燥可在30~100℃优选40~70℃执行1~100小时优选20~40小时。
在所述(d)步骤,可结合所述螺栓、固定装置及基台以完成牙科用种植体组件。例如,所述牙科用种植体组件可通过将所述固定装置植立在牙槽骨愈合后,将所述螺栓与所述固定装置螺接完成。另外,所述螺栓及所述基台可以一体形成。
以下对本发明的实施例进行具体说明。
实施例1
直立钛材质的种植体用螺栓后,朝着图4所示的方向向所述螺栓的螺栓部的朝下螺纹面照射激光束氧化所述朝下螺纹面的表面形成了掩模。
将螺栓部的朝下螺纹面上形成有掩模的螺栓连接在正极,将铂/铱合金连接在负极,制造了内部装有所述电解液(氟酸0.5M及硫酸0.5M分别按3:7的体积比混合的混合液)的电化学电池。之后,在所述电化学电池将所述螺栓用20V电解研磨10分钟以在所述螺栓的朝上螺纹面形成了多个纳米大小的槽。
将所述螺栓浸渍在去离子水中20秒。之后,将所述螺栓浸渍在100重量%的乙醇中以后照射了超声波10分钟。之后,将所述螺栓浸渍在去离子水中后照射了超声波10分钟。重复三次以上该过程后,从所述去离子水取出所述螺栓并用气枪进行了干燥。
实施例2
直立钛材质的种植体用螺栓后,朝着图4所示的方向向所述螺栓的螺栓部的朝下螺纹面喷雾光阻油墨并曝光及显影以在所述朝下螺纹面的表面形成了掩模。
将螺栓部的朝下螺纹面上形成有掩模的螺栓连接在正极,将铂/铱合金连接在负极,制造了内部装有所述电解液(氟酸0.5M及硫酸0.5M分别按3:7的体积比混合的混合液)的电化学电池。之后,在所述电化学电池将所述螺栓用20V电解研磨10分钟以在所述螺栓的朝上螺纹面形成了多个纳米大小的槽,利用去膜剂(stripper)去除了残留于朝下螺纹面的掩模。
将所述螺栓浸渍在去离子水中20秒。之后,将所述螺栓浸渍在100重量%的乙醇中以后照射了超声波10分钟。之后,将所述螺栓浸渍在去离子水中后照射了超声波10分钟。重复三次以上该过程后从所述去离子水取出所述螺栓并用气枪进行了干燥。
实施例3
直立钛材质的种植体用螺栓后,朝着所述螺栓的头部照射激光束以氧化所述头部的表面形成了掩模。
*将头部上形成有掩模的螺栓连接在正极,将铂/铱合金连接在负极,制造了内部装有所述电解液(氟酸0.5M及硫酸0.5M分别按3:7的体积比混合的混合液)的电化学电池。之后,在所述电化学电池将所述螺栓用20V电解研磨10分钟以在所述螺栓的螺栓部形成了多个纳米大小的槽。
将所述螺栓浸渍在去离子水中20秒。之后,将所述螺栓浸渍在100重量%的乙醇中以后照射了超声波10分钟。之后,将所述螺栓浸渍在去离子水中后照射了超声波10分钟。重复三次以上该过程后从所述去离子水取出所述螺栓并用气枪进行了干燥。
实施例4
直立钛材质的种植体用螺栓后,朝着所述螺栓的头部喷雾光阻油墨并曝光及显影以在所述头部的表面形成了掩模。
将头部上形成有掩模的螺栓连接在正极,将铂/铱合金连接在负极,制造了内部装有所述电解液(氟酸0.5M及硫酸0.5M分别按3:7的体积比混合的混合液)的电化学电池。之后,在所述电化学电池将所述螺栓用20V电解研磨10分钟以在所述螺栓的螺栓部形成了多个纳米大小的槽,用去膜剂(stripper)去除了残留于头部的掩模。
将所述螺栓浸渍在去离子水中20秒。之后,将所述螺栓浸渍在100重量%的乙醇中以后照射了超声波10分钟。之后,将所述螺栓浸渍在去离子水中后照射了超声波10分钟。重复三次以上该过程后从所述去离子水取出所述螺栓并用气枪进行了干燥。
比较例
准备了从圆形加工(machined)成螺栓形态的钛材质的种植体用螺栓。
实验例1:SEM分析
用扫描式电子显微镜(SEM)拍摄在实施例1及比较例得到的螺栓的螺栓部的朝上螺纹面的表面(50000倍率),其结果示出于图5。并且,图6是关于本发明的实施例及比较例的螺栓的朝上螺纹面的表面的AFM轮廓。
参见图5及图6可以确认在比较例制造的螺栓的朝上螺纹面包括微尺寸的槽,但不包括纳米大小的槽。反面,在实施例1制造的螺栓的朝上螺纹面包括多个纳米大小的槽,这种纳米大小的槽形成了近似于蜂窝的结构。
实验例2:测定损耗转矩及转矩损耗率
对在实施例1及比较例得到的螺栓分别测定了反复施加疲劳负荷前后的旋开转矩(去除锁紧的螺栓所需的转矩)以评价了形成于朝上螺纹面的纳米大小的槽对由于疲劳负荷引起的旋开的影响。
将在实施例1及比较例得到的螺栓分别以30N·cm大小锁紧在固定装置并挂在疲劳测定器(INSTRON 8841,INSTRON,美国),从垂直倾斜30°的方向以频率2Hz周期施加了1×105次250N的负荷。测定了施加疲劳负荷前的旋开转矩且测定了施加疲劳负荷后的旋开转矩。对于各试验对五个试片重复进行了实验。
图7是本发明的实施例及比较例的螺栓的1×105循环疲劳试验的损耗转矩及转矩损耗率测定结果。
参见图7,示出了实施例1相比于比较例损耗转矩或转矩损耗率更小,可知螺栓的朝上螺纹面上形成有纳米大小的槽的情况下能够提高对疲劳负荷的稳定性。并且,这种纳米大小的槽的摩擦系数降低,因此不仅能够得到与固定装置的高锁紧力,还能够在防止旋开方面得到优良的结果。
实验例3:疲劳循环测定
将在实施例1及比较例得到的螺栓分别以30N·cm大小锁紧于固定装置并挂在疲劳测定器(INSTRON 8841,INSTRON,美国),从垂直倾斜30°的方向以频率2Hz周期施加了250N的负荷且测定了直至所述螺栓折断为止的次数。
图8是本发明的实施例及比较例的螺栓的疲劳试验的情况下直至折断时的循环测定结果。
参见图8,实施例1(约1200000~1800000次)相比于比较例(约150000~900000次)疲劳循环增大最大约10倍,可知螺栓的朝上螺纹面上形成有纳米大小的槽的情况下抗疲劳特性显著上升。
上述本发明的说明用于例示,本发明所属技术领域的普通技术人员能够理解在不变更本发明的技术思想或必要技术特征的前提下变形得到其他具体形态。因此,应理解以上记载的实施例用于全面例示,而并非用于限定。例如,以单一方式说明的各构成要素可分散实施,同样,以分散方式说明的构成要素也可以以结合形态实施。
本发明的范围以所附权利要求为准,根据权利要求的含义、范围及等同概念导出的所有变更或变形形态均包含于本发明的范围。
Claims (13)
1.一种牙科用种植体组件,包括:
固定装置,其形成有具有螺母部及第一平坦面的插入槽;以及
螺栓,其具有与所述螺母部螺接的螺栓部及头部,
其中,所述螺母部的朝下螺纹面及所述螺栓部的朝上螺纹面相互接合,只有所述螺栓部的朝上螺纹面的表面具有多个槽,
所述槽分别具有100nm以下的宽度及100nm以下的深度,以使所述朝上螺纹面的表面的摩擦系数降低。
2.根据权利要求1所述的牙科用种植体组件,其中,所述槽具有近似于蜂窝的结构。
3.根据权利要求1所述的牙科用种植体组件,其中,所述螺栓部的表面粗糙度为0.2~0.4μm。
4.根据权利要求1所述的牙科用种植体组件,其中,所述螺栓部的所述朝上螺纹面的表面粗糙度为0.2~0.4μm。
5.根据权利要求1所述的牙科用种植体组件,其中,还包括:
基台,其具有与所述第一平坦面接合的第二平坦面及用于所述头部插入结合的通孔。
6.根据权利要求5所述的牙科用种植体组件,其中,所述螺栓及所述基台形成为一体。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的牙科用种植体组件,其中,所述牙科用种植体组件由钛类材料构成。
8.一种牙科用种植体组件的制造方法,所述牙科用种植体组件为根据权利要求1所述的牙科用种植体组件,包括:
(a)掩蔽螺栓的头部且露出螺栓部的步骤;
(b)将所述螺栓浸渍在电解液的状态下施加1~30V的电压以电解研磨所述螺栓部的步骤;
(c)清洗及干燥所述螺栓的步骤;以及
(d)结合所述螺栓、固定装置及基台的步骤,
在所述(a)步骤中还掩蔽所述螺栓部的朝下螺纹面,
执行所述电解研磨1~20分钟,
所述电解液的温度为0~30℃。
9.根据权利要求8所述的牙科用种植体组件的制造方法,其中,向所述头部照射激光以执行所述掩蔽。
10.根据权利要求8所述的牙科用种植体组件的制造方法,其中,向所述头部喷雾掩蔽溶液以执行所述掩蔽。
11.根据权利要求8所述的牙科用种植体组件的制造方法,其中,朝着所述朝下螺纹面向与所述螺栓部的朝上螺纹面的延长线平行的方向照射激光以执行所述掩蔽。
12.根据权利要求8所述的牙科用种植体组件的制造方法,其中,朝着所述朝下螺纹面向与所述螺栓部的朝上螺纹面的延长线平行的方向喷雾掩蔽溶液以执行所述掩蔽。
13.根据权利要求8所述的牙科用种植体组件的制造方法,其中,所述电解液为选自由硫酸、氟酸、盐酸、硝酸及其中两种以上的混合物构成的群组的一种。
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