Фрагмент для ознакомления
2
Тема исследования технологии изготовления съемных протезов из термопластика Flexite является весьма актуальной в стоматологии, особенно в области съемного протезирования.
По мере старения населения и увеличения распространенности потери зубов все более актуальной становится потребность в удобных, долговечных и эстетичных съемных зубных протезах.
Традиционные материалы для базиса протезов, такие как акриловые смолы, были основой съемного протезирования на протяжении десятилетий. Однако эти материалы имеют ряд недостатков, включая плохую эстетику, пониженный комфорт для пациента и возможность возникновения аллергических реакций.
Появление термопластичных материалов, таких как Flexite, стало многообещающей альтернативой, которая устраняет многие недостатки, связанные с традиционными материалами для базисов протезов.
Термопластичные материалы Flexite обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для изготовления съемных протезов.
Эти материалы известны своей улучшенной эстетикой, повышенным комфортом для пациента, а также сокращением времени, затрачиваемого на процесс изготовления в кресле и лаборатории.
Термопластичные материалы Flexite обладают высокой биосовместимостью, что снижает риск возникновения аллергических реакций или других побочных реакций у пациентов.
Актуальность данной темы исследования еще раз подчеркивается тем, что в стоматологии все больше внимания уделяется уходу за пациентами. Пациенты все чаще ищут стоматологические процедуры, которые не только восстанавливают функции полости рта, но и ставят во главу угла комфорт, эстетику и общую удовлетворенность.
Термопластичные съемные протезы Flexite способны удовлетворить эти требования пациентов, что делает их ценным вариантом для специалистов стоматологии.
Достижения в области материаловедения и технологий изготовления открывают новые возможности в сфере съемного протезирования. Изучая технологию изготовления съемных протезов из термопластика Flexite, данное исследование может внести вклад в постоянную эволюцию съемных зубных протезов, что в конечном итоге повысит качество лечения и улучшит общее самочувствие пациентов.
Объектом данного исследования является технология изготовления съемных протезов из термопластичного материала Flexite, которая способна повысить качество жизни пациентов, нуждающихся в съемных зубных протезах.
Предметом исследования являются свойства материала, преимущества и поэтапный процесс изготовления съемных протезов из термопластика Flexite.
Цель данного исследования – дать полное представление о технологии изготовления съемных протезов из термопластика Flexite и ее потенциальных преимуществах как для пациентов, так и для стоматологов.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить состав и физические свойства термопластичного материала Flexite.
2. Выявить преимущества термопластика Flexite по сравнению с традиционными базисными материалами для протезов.
3. Описать клинические и лабораторные процедуры, связанные с изготовлением съемных протезов из термопластика Flexite.
4. Сравнить процесс изготовления протезов из термопластика Flexite с традиционной технологией изготовления протезов.
5. Обсудить соображения и меры предосторожности при изготовлении термопластичных протезов Flexite.
Для решения поставленных задач будет проведен всесторонний обзор литературы, в котором будут использованы статьи из рецензируемых журналов, учебники и другие надежные источники в области съемного протезирования зубов.
Методология исследования предполагает систематический анализ имеющейся информации с акцентом на свойства материалов, технологии изготовления и клиническое применение термопластичных съемных протезов Flexite.
ГЛАВА 1. СВОЙСТВА И ПРЕУЩЕСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА FLEXITE
1.1. Состав и физические свойства термопластичного материала Flexite
Термопластичный материал Flexite занимает видное место в области съемного протезирования зубов благодаря своему уникальному составу и благоприятным физическим свойствам. Понимание характеристик материала имеет решающее значение для определения его пригодности для изготовления съемных зубных протезов.
Flexite – это термопластичный материал, состоящий в основном из высокопрочного сополимера метилметакрилата и бутадиена. Этот особый состав обеспечивает материалу сочетание прочности, гибкости и ударопрочности, которые являются важными качествами для съемных зубных протезов.
Сополимерная структура Flexite обеспечивает баланс между жесткостью, необходимой для целостности конструкции, и гибкостью, необходимой для комфорта и функциональности пациента.
С точки зрения физических свойств Flexite обладает рядом преимуществ. Материал имеет относительно низкий удельный вес, обычно от 1,18 до 1,22 г/см³, что способствует общему легкому весу получаемого протеза. Снижение веса может значительно повысить комфорт и приемлемость для пациентов, поскольку традиционные протезы часто кажутся им громоздкими и тяжелыми [2].
Гибкость и ударопрочность Flexite также заслуживают внимания. Прочность материала на изгиб, которая измеряет его сопротивление изгибу, обычно находится в диапазоне от 80 до 100 МПа. Такая гибкость позволяет протезам Flexite выдерживать усилия, возникающие при жевании и других функциях полости рта, без риска перелома или деформации.
Ударная прочность Flexite, которая указывает на его способность противостоять внезапным сильным ударам, обычно выше, чем у обычных акриловых смол, используемых при изготовлении базисов протезов.
Еще одним важным физическим свойством Flexite является его низкая теплопроводность. Коэффициент теплопроводности материала обычно составляет около 0,19 Вт/м-К, что значительно ниже, чем у протезных компонентов на основе металла. Такая низкая теплопроводность помогает свести к минимуму передачу изменений температуры из полости рта в ткани пациента, повышая общий комфорт и снижая риск возникновения термочувствительности.
Flexite демонстрирует отличную стабильность размеров, что является важнейшим фактором при изготовлении хорошо сидящих съемных протезов. Низкий коэффициент теплового расширения материала, обычно составляющий от 50 до 70 × 10^-6 на градус Цельсия, гарантирует, что протез сохранит свою форму и посадку даже при изменении температуры или влажности [1].
Фрагмент для ознакомления
3
Аракелян Э.З., Коджаев М.Ф., Воробьева М.В. Применение термопластических материалов при полном отсутствии зубов // БМИК. 2020. №10.
Комлев С.С. Способ изготовления зубных протезов из термопластов Аннотация // МНИЖ. 2020. №3-4 (34).
Кумскова Д.А. Особенности лабораторных этапов изготовления съемного протеза из термопластических материалов / Д. А. Кумскова // Молодежный инновационный вестник. – 2021. – Т. 10, № S1. – С. 395-399.
Gad MM, Fouda SM, Al-Harbi FA, Näpänkangas R, Raustia A. PMMA denture base material enhancement: a review of fiber, filler, and nanofiller addition. Int J Nanomedicine. 2019 May 17;12:3801-3812.
Schierz O, Schmohl L, Hahnel S, Rauch A. Polyoxymethylene as Material for Removable Partial Dentures-A Literature Review and Illustrating Case Report. J Clin Med. 2021 Apr 2;10(7):1458.
Singh K, Aeran H, Kumar N, Gupta N. Flexible thermoplastic denture base materials for aesthetical removable partial denture framework. J Clin Diagn Res. 2019 Oct;7(10):2372-3.
Srinivasan M, Kamnoedboon P, McKenna G, Angst L, Schimmel M, Özcan M, Müller F. CAD-CAM removable complete dentures: A systematic review and meta-analysis of trueness of fit, biocompatibility, mechanical properties, surface characteristics, color stability, time-cost analysis, clinical and patient-reported outcomes. J Dent. 2021 Oct;113:103777.
Totu EE, Nechifor AC, Nechifor G, Aboul-Enein HY, Cristache CM. Poly(methyl methacrylate) with TiO2 nanoparticles inclusion for stereolitographic complete denture manufacturing – the fututre in dental care for elderly edentulous patients? J Dent. 2019 Apr;59:68-77.