CS203748B1 - Dentální polykarboxylátový cement s modifikovatolnou dobou tuhnuti - Google Patents

Dentální polykarboxylátový cement s modifikovatolnou dobou tuhnuti Download PDF

Info

Publication number
CS203748B1
CS203748B1 CS792154A CS215479A CS203748B1 CS 203748 B1 CS203748 B1 CS 203748B1 CS 792154 A CS792154 A CS 792154A CS 215479 A CS215479 A CS 215479A CS 203748 B1 CS203748 B1 CS 203748B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
weight
setting time
cement
dental
mpa
Prior art date
Application number
CS792154A
Other languages
English (en)
Inventor
Josef Dnebosky
Original Assignee
Josef Dnebosky
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Josef Dnebosky filed Critical Josef Dnebosky
Priority to CS792154A priority Critical patent/CS203748B1/cs
Publication of CS203748B1 publication Critical patent/CS203748B1/cs

Links

Landscapes

  • Dental Preparations (AREA)

Description

Vynále^ se týká dentálního polykarboxylátového cementu s modífikovatelnou dobou tuhnutí, na bázi práškové složky, obsahující směs kysličníku zinečnatého a hořečnatého ve hmotnostním poměru 9 :1 až 19 :1 a tekuté složky, zejména vodného roztoku polymeru nebo kopolymeru kyseliny akrylové s kyselinou maleinovou nebo itakonovou, o molekulové hmotnosti 20 000 až 40 000, přičemž obě složky se mísí ve hmotnostním poměru 0,5 až 3,0 :1,0.
Jak je známo, má zubní cement, připravený reakcí mezi polykarboxylovou kyselinou a kysličníky vícefunkčních kovů, řadu výhod proti dosavadním čistě anorganickým cementům. Především je to adheze k tvrdým zubním tkáním, nízká tepelná reakce při tuhnutí a nepatrná biologická dráždivost.
Hlavní pojivou složkou je polyakrylát zinečnatý. Kyselina polyakrylová se však váže i s vápenatými ionty obsaženými v dentinové a sklovinové vrstvě zubní tkáně a s kovovými konstrukcemi zubních náhrad. Tato vazba je stálá i za vlhka, a proto je použití podložek z polykarboxylátového cementu nutné například jako ochrana pulpy při naleptávání skloviny kyselinou fosforečnou pro vytvoření retencí k zakotvení stálých zubních výplní z metakrylové pryskyřice.
Obvykle používané polymery kyseliny ak2 rylové a obdobných nenasycených kyselin obsahují v řetězci 100 až 500 karboxylových jednotek. Velikost makromolekuly a imobilizace celého řetězce při neutralizaci jediného karboxylu vysvětlují podstatně nižší toxicitu polykarboxylátového cementu oproti analogickému cementu z kysličníku zinečnatého a kyseliny fosforečné. Avšak doba zpracovatelnosti rozmíchaného polykarboxylátového cementu je poměrně krátká a její ovlivňování pomocí změny složení, .koncentrace a molekulové hmotnosti polymeru nebo změnou specifického povrchu prášku vedou obvykle ke zhoršení vlastností cementu. Rychlý vznik síťové struktury, projevující se přechodem z plastického'; do elastického stavu, ztěžuje použití polykarboxylátového cementu při práci s většími můstky, při vyplňování kořenových kanálků apod. Rovněž technické použití tohoto materiálu jako zatmelovací nebo modelovací hmoty je krátkou dobou zpracování omezeno.
Uvedené nedostatky se podařilo odstranit sestavením dentálního polykarboxylátového cementu s modifikovatelnou dobou tuhnutí, na bázi práškové složky, obsahující směs kysličníku zinečnatého a horečnatého ve hmotnostním poměru 9 :1 až 19 :1 a tekuté složky, zejména vodného roztoku polymeru nebo kopolymeru kyseliny akrylové s kyseli203748 nou maleinovou nebo itakonovou, o molekulární hmotnosti 20 000 a 40 000, přičemž obě složky se mísí ve hmotnostním poměru 0,5 až 3,0 : 1,0, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prášková složka obsahuje .1 až 80 % hmotn,, s výhodou 10 áž 50% hmotnosti kysličníku títaníčitého, a/nebo zirkoničitého a/nebo cíničitého.
Kromě kysličníků uvedených kovů jsou účinnými regulátory tuhnutí i další kysličníky kovů IV. skupiny, například hafnia, thoria nebo olova, avšak jejich vzácnost nebo jedovatost jejich praktické použití omezují.
Jmenované látky zpomalují tuhnutí polykarboxylátového cementu v závislosti na přidaném množství, aniž by se zhoršovaly mechanické vlastnosti cementu, naopak, pevnost se zvyšuje. Volbou velikosti přísady je tedy možno měnit velikost regulačního účinku i vlastnosti ztuhlého cementu, což má značný praktický význam. Další výhodou je snadná výrobní aplikace, bez nároků na další zařízení nebo obsluhu.
Bližší podrobnosti vynálezu vyplývají z následujících příkladů provedení.
Příklady provedení
Přikladl
Jako tekutina byl použit kopolymer akrylové a maleinové kyseliny ve hmotnostním poměru 10: 1 a molekulové hmotnosti 20 000, ve vodném roztoku ó koncentraci 44,9 % hmot. Jako prášková složka sloužila tepelně upravená směs kysličníku zinečhatého a kysličníkem hořečnatým ve hmotnostním poměru 19 :1, o specifickém povrchu 0,672 m2/g; k této složce bylá přidávána různá množství kysličníku tiťaničitého. Prášek a tekutina byly smíseny ve hmotnostním poměru 1,3 :1 g/g a testovány metodami obvyklými u dentálních cementů (ČSN 66 5220, ADA spec. No. 27, ISO R 1566 j. Konzistence byla vyjádřena jako průměr kotoučku z 0,5 ml směsi 3 minuty od počátku míchání pod zatížením 120 g. Doba tuhnutí při 23 °C byl interval, za který bylo možné cement přelomit. Pevnost v tlaku byla stanovena axiálním zatěžováním válečku průměru 6' a výšky 12 mm, pevnost v tahu radiálním drcením kotoučků průměru 6 a tloušťky 3 mm, vždy rychlostí 10 mm/min. Údaje v tabulce jsou průměrem vždy z pěti měření.
Přídavek T1O2, % hmot. 0 10 25 50
konsistence,mm 30 32 • 34 36
doba tuhnutí, min. 13 15 19,5 33
pevnost v tlaku, MPa 49,95 ' 50,43 52,99 55,08
pevnost v tahu, MPa 7,82 7,60 7,33 10,28
Příklad 2 cement, který obsahoval přídavek kysliční-
ku zirkoničitého v práškové složce mísicí
Postupem jako v příkladu 1 byl hodnocen poměr s tekutinou byl 1,4 :1 g/g.
Přídavek ZrO2, % hmot. 0 10 30 50 66,7 80-
doba tuhnutí, min. 11 13,5 18,5 26 48 105
pevnost v tlaku, MPa 51,40 53,67 60,59 60,59 59,51 57,11
pevnost v tahu, MPa 7,86 8,33 8,48 9,33 11,66 9,90
Příklad 3
K prášku podle příkladu 1 byl přidáván kysličník cíničitý. Tekutinou byl 42%ní vodný roztok polymeru kyseliny akrylové o molekulové hmotnosti 35 000. Mísící poměr s tekutinou byl 1,4 :1/g.
Přídavek SnO2 % hmot. 0 doba tuhnutí, min. 13,5 pevnost v tlaku, MPa 48,87 pevnost v tahu, MPa 5,48
Příklad 4
Byla použita směs prášků s obsahem 50% hmot. kysličníku titaničítého a prášku s obsahem 50% hmot. kysličníku cíničitého z příkladu 3 ve hmotnostním poměru 1:1. Ta-
10. 25 50
16 19 27,5
48,36 46,41 49,98
5,84 5,97 5,83
to směs byla zpracována s tekutinou z příkladu 3 v mísicím poměru 1,4:1 g/g na cement, jehož doba tuhnutí byla 30,5 . minuty, pevnost v tlaku 42,52 MPa a pevnost v tahu 6,00 MPa. 203748
Příklad 5
K tepelně upravené směsi kysličníku zinečnatého s kysličníkem hořečnatým ve hmotnostním poměru 9 :1 bylo přidáno po 10 °/o hmot. kysličníku titaničitého, ziničitého a zirkoničitého. Tento prášek byl smípředmEt

Claims (1)

  1. předmEt
    Dentální polykarboxylátový cement s módifikovatelnou dobou tuhnutí, na bázi práškové složky, obsahující směs kysličníku zlnečnatého a hořečnatého ve hmotnostním poměru 9:1 až 19 : 1 a tekuté složky, zejména vodného roztoku polymeru nebo kopolymeru kyseliny akrylové s kyselinou malí sen ve hmotnostním poměru 1,4:1 g/g s vodným roztokem kopolymeru kyseliny akrylové s kyselinou itakonovou (ve hmotnostním poměru 7 : 3) s molekulovou hmotností 27 500 a sušinou 42,5 % hmot. Vzniklý cement měl dobu tuhnutí 38 minut, pevnost v tlaku 48,5 MPa a pevnost v tahu 6,25 MPa.
    vynalezu leinovúu nebo itakonovou, o molekulové hmotnosti 20 000 až 40 000, přičemž obě složky se mísí ve hmotnostním poměru 0,5 až 3,0:1,0, vyznačující se tím, že prášková složka obsahuje 1 až 80 % hmot. s výhodou 10 až 50 % hmot., kysličníku titaničitého a/nebo zirkoničitého a/nebo cíničitého.
    leverografl», a.
    p., stvod 7, Most
CS792154A 1979-03-30 1979-03-30 Dentální polykarboxylátový cement s modifikovatolnou dobou tuhnuti CS203748B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS792154A CS203748B1 (cs) 1979-03-30 1979-03-30 Dentální polykarboxylátový cement s modifikovatolnou dobou tuhnuti

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS792154A CS203748B1 (cs) 1979-03-30 1979-03-30 Dentální polykarboxylátový cement s modifikovatolnou dobou tuhnuti

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS203748B1 true CS203748B1 (cs) 1981-03-31

Family

ID=5357844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS792154A CS203748B1 (cs) 1979-03-30 1979-03-30 Dentální polykarboxylátový cement s modifikovatolnou dobou tuhnuti

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS203748B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tanumiharja et al. Microtensile bond strengths of glass ionomer (polyalkenoate) cements to dentine using four conditioners
GB2180833A (en) Fluoroaluminosilicate glass powder for dental glass ionomer cement
GB2190372A (en) Glasses and poly(carboxylic acid)cement compositions containing them
JPS63201038A (ja) 歯科用グラスアイオノマ−セメント用ガラス粉末
JPH0219087B2 (cs)
Ranjkesh et al. Diametral tensile strength of novel fast-setting calcium silicate cement
JP6936327B2 (ja) 歯科用ガラス粉末及び歯科用セメント
JP2007509929A (ja) 生体素材の改善された初期的及び最終的特徴の為の二段階システム
AU2005304026B2 (en) Dental glass composition
EP3166571B1 (en) Cement systems, hardened cements and implants
Stefanache et al. Zinc-based dental cements: Properties, applications, and advancements
Surabhilakshan et al. Comparative evaluation of fluoride release and recharge of zirconia-reinforced, resin-modified, and conventional glass ionomer cements
KR102796162B1 (ko) 치과 보철물 제조를 위한 복합체 벌크 블록
CS203748B1 (cs) Dentální polykarboxylátový cement s modifikovatolnou dobou tuhnuti
JP6893148B2 (ja) 歯科用セメント
Nicholson The history and background to glass-ionomer dental cements
JP7665883B2 (ja) 歯科用グラスアイオノマーセメント液及び歯科用グラスアイオノマーセメント
US20040054027A1 (en) Dental adhesive compositions with desensitizing agents
US4832745A (en) Non-aqueous dental cements based on dimer and trimer acids
SUGAWARA et al. Formation of hydroxyapatite in hydrogels from tetracalcium phosphate/dicalcium phosphate mixtures
Grossman The effect of pH of rosin on setting time of root canal cements
JP7679571B2 (ja) 歯科用ガラス粉末及び歯科用組成物
EP0036272B1 (en) Permanent dental restorative compositions and methods of using them
KR20230151120A (ko) 치과 보철물 제조를 위한 벌크 블록
RU2840646C1 (ru) Материал на основе гидравлических цементов для прямого покрытия пульпы