三种漱口水对牙科常用修复金属材料耐腐蚀性能的影响
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【摘要】:目的:本课题拟通过研究牙科常用修复金属在不同漱口水中的电化学特性,观察金属腐蚀前后的表面形貌变化,分析不同漱口水对牙科金属耐腐蚀性能的影响及其可能的影响因素,为临床指导合理选用漱口水提供参考。方法:将五种牙科金属(镍铬合金、烤瓷钴铬合金、钯银合金、支架钴铬合金及纯钛)各铸造24件经统一表面处理后随机平均分为四组,即A组(复方氯己定含漱液组:p H=6.09,含氟量:0%)、B组(李斯德林漱口水组:p H=4.25,氟含量:0.02%)、C组(清朗含氟漱口水组:p H=6.84,氟含量:0.1%)及D组(人工唾液对照组:p H=6.80,含氟量:0%)。通过电化学工作站及GPES Manager软件采用恒电位极化曲线法对五种金属在不同实验介质中的Tafel曲线进行测量,得到金属腐蚀的自然腐蚀电位(Ecorr)、自腐蚀电流密度(Icorr)及极化电阻(Rp),并利用Origin 8软件得出Tafel曲线叠加图。在场发射扫描电镜下,对试件电化学腐蚀前后界面的形貌和结构进行观察。对所得的实验数据采用SPSS 16.0统计分析软件进行统计学处理,采用单因素方差分析对同种金属在四种不同介质中的Ecorr、Icorr、Rp进行比较。结果:1.Tafel曲线参数分析结果:(1)五种金属的Ecorr均值:镍铬合金在C组中最低(P0.05),D组中最高(P0.05),钯银合金在B组与C组中低于A组与D组(P0.05),纯钛在C组中最高(P0.05),D组高于A组(P0.05),此外,各金属在其余组间无差异(P0.05);(2)五种金属的Icorr均值:B组中最高(P0.05),A组与D组中无差异(P0.05),A组与D组中除纯钛低于C组外(P0.05),其余四种金属与C组间无差异(P0.05);(3)五种金属的Rp均值:B组中最低(P0.05),A组与C组中除支架钴铬合金与D组无差异外(P0.05),其余四种金属均低于D组(P0.05),C组中除纯钛低于A组外(P0.05),其余四种金属与A组间无差异(P0.05)。2.Tafel曲线叠加图结果:相较于D组,A组及C组中除支架钴铬合金外的金属的Tafel曲线不同程度上移,B组中的五种金属的Tafel曲线均发生明显的上移。3.扫描电镜结果:电化学腐蚀前,五种金属表面较光滑,镜下仅偶见微量划痕,并无金属腐蚀发生。电化学腐蚀后,A组中的支架钴铬合金组及纯钛组表面点蚀坑的孔径较小且浅,其余三种金属表面的点蚀坑大但较浅;B组中的五种金属表面均出现明显腐蚀,其中纯钛组表面的腐蚀坑密集,较大但较浅,其余四组金属的表面点蚀坑孔径大且深;C组中的支架钴铬合金的点蚀坑较浅且较小,镍铬合金、钯银合金及纯钛表面出现大且深的明显点蚀坑,钴铬合金表面的点蚀坑孔径较大但相对较浅;D组中的五种金属的表面仅见较浅的微小点蚀坑。结论:1.不同金属的耐腐蚀性能在漱口水中的改变与金属自身及漱口水的具体成分有关,漱口水的酸性环境及氟含量在对牙科合金的耐腐蚀性能的影响上可有协同作用。2.清朗含氟漱口水可降低除支架钴铬合金外的几种牙科金属的耐腐蚀性能,其中纯钛对氟离子的敏感度较高。3.漱口水的p H值可影响五种牙科金属的耐腐蚀性能,但微酸性的漱口水对支架钴铬合金的影响较小。随着p H的降低,漱口水对牙科金属的腐蚀作用增强。
【关键词】:牙科金属 漱口水 耐腐蚀性能 氟离子 pH值
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:R783.1
【目录】:
- 中文摘要3-5
- 英文摘要5-10
- 前言10-15
- 1.牙科金属的腐蚀及危害10-11
- 2.牙科金属腐蚀研究的方法11-12
- 3.漱口水的发展及应用12-14
- 3.1 漱口水的作用12-13
- 3.2 漱口水应用中存在的问题13-14
- 4.本研究的目的和意义14-15
- 材料与方法15-20
- 1.实验材料及主要实验设备15-16
- 1.1 牙科金属材料15
- 1.2 实验介质15
- 1.3 主要实验设备15-16
- 2.实验方法16-19
- 2.1 实验分组16-17
- 2.2 试件制备及处理17
- 2.3 电化学腐蚀实验17-18
- 2.4 扫描电镜观察18-19
- 3.统计学分析19-20
- 结果20-27
- 1.五种牙科合金在不同介质中的Tafel参数结果20-23
- 2.Tafel曲线叠加图23-26
- 3.扫描电镜下的表面形貌观察26-27
- 讨论27-35
- 1.Tafel曲线的测量及分析27-28
- 2.金属本身对金属耐腐蚀性能的影响28-30
- 3.漱口水中影响牙科金属耐腐蚀性能的因素30-34
- 3.1 漱口水中的氟离子对牙科金属耐腐蚀性能的影响30-32
- 3.2 漱口水的pH值对牙科金属耐腐蚀性能的影响32-33
- 3.3 漱口水的pH值及含氟量对金属耐腐蚀性影响的协同作用33-34
- 4.问题与展望34-35
- 结论35-36
- 参考文献36-43
- 附录一43-44
- 附录二44-59
- 在学期间发表的文章59-60
- 致谢60
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,本文编号:310969
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