Jälki-kovettuminen on kontrolloitu viimeinen polymerointivaihe, jota käytetään sen jälkeen, kun 3D-tulostettu hammasproteesi on puhdistettu ja kuivattu. Hammasproteesi saattaa saada lopullisen muotonsa jo poistuessaan tulostimesta, mutta hartsi ei välttämättä ole saavuttanut tarkoitettuja mekaanisia, mitoiltaan, pinta- tai biologisia ominaisuuksiaan. Validoitu jälkikovetussykli käyttää tiettyjä valo-, aika-, lämpötila- ja sijoitusolosuhteita materiaalin käsittelyn loppuun saattamiseksi. Huono ohjaus tässä vaiheessa voi heikentää lujuutta, vaikuttaa istuvuuteen ja tuottaa epäjohdonmukaisia tuloksia tuotantoerien välillä.
Mitä on jälkikovetus{0}}digitaalisessa hammasproteesien valmistuksessa?
Jälkikovetus digitaalisessa hammasproteesissa on prosessi, jossa puhdistettu 3D-tulostettu hammasproteesi altistetaan lisävalolle ja joissakin järjestelmissä kontrolloidulle lämmölle tulostuksen jälkeen. Sen tarkoituksena on lisätä polymeerin konversiota ja auttaa hartsia saavuttamaan materiaalin valmistajan määrittelemät lopulliset ominaisuudet.
Tämä vaihe eroaa tulostimen sisällä tapahtuvasta valolle altistumisesta.
Tulostuksen aikana jokainen hartsikerros saa tarpeeksi energiaa muodostaakseen vakaan kolmiulotteisen rakenteen. Valotuksen on oltava nopeaa ja tarkkaa, jotta tulostin voi toistaa digitaalisen suunnittelun kerros kerrokselta. Se ei aina vie loppuun kaikkia saatavilla olevia polymerointireaktioita materiaalissa.
Tämän seurauksena painettu hammasproteesi voi silti sisältää reagoimattomia funktionaalisia ryhmiä, jäännösmonomeerejä, oligomeerejä tai muita hartsikomponentteja. Jälki-kovettuminen jatkaa valo-aktivoitua reaktiota tasaisemmissa ja kontrolloiduissa olosuhteissa.
On myös tärkeää erottaa jälki{0}}kovettuminen muista jälkikäsittelyn-vaiheista:
- Pesu poistaa pinnalta kovettumattoman nestemäisen hartsin.
- Kuivaus poistaa liuotinjäämät ennen kovettumista.
- Jälki-kovettuminen vie hartsin kohti sen lopullista polymeroitunutta tilaa.
- Viimeistely ja kiillotus oikeat tukimerkit, marginaalit, kerrosviivat ja pintarakenne.
Jälki-kovettuminen ei korvaa puhdistusta tai kiillotusta. Se on yksi vaihe sisällä atäydellinen digitaalisen hammasproteesin{0}}jälkikäsittelyn työnkulku.
Painettu hammasproteesi muotoillaan tulostuksen aikana. Se saavuttaa aiotun materiaalitilan validoidun-jälkikovetuksen aikana.
Miksi post{0}}kovettavat asiat 3D-tulostetuille hammasproteesille
Jälki-kovettaminen vaikuttaa digitaalisen hammasproteesin toimivuuteen synnytyksen jälkeen. Tärkeimmät vaikutukset ovat mekaaninen lujuus, biologinen vaste, mittojen tasaisuus ja pinnan kunto.
Mekaaninen lujuus ja pinnan kovuus
Proteesin pohjahartsion siedettävä toistuvaa kuormitusta pureskelun, työntämisen ja poistamisen aikana. Jos polymeerin konversio pysyy liian alhaisena, materiaali ei välttämättä saavuta suunniteltua taivutuslujuutta, iskunkestävyyttä tai pinnan kovuutta.
Oikea jälki{0}}kovettuminen voi auttaa parantamaan tai vakauttamaan:
- Taivutusvoima
- Iskunkestävyys
- Pinnan mikrokovuus
- Naarmuuntumisen ja kulumisenkestävyys
- Pitkäaikainen{0}}rakennevakaus
Nämä ominaisuudet eivät aina reagoi kovettumisaikaan samalla tavalla. Joissakin tutkimuksissa taivutuslujuus saavuttaa suhteellisen vakaan tason tietyn kovettumisjakson jälkeen, kun taas pinnan kovuus kasvaa edelleen pidemmän altistuksen myötä.
Tällä on merkitystä, koska laboratorio ei voi arvioida kovettumisen laatua vain yhden ominaisuuden perusteella. Proteesin pinta voi tuntua kovalta, vaikka se ei silti täytä koko validoitua materiaaliprofiilia.
Pidempi kovettuminen ei ole automaattisesti parempi. Kun materiaali saavuttaa aiotun suorituskykyalueensa, lisäaltistumisesta voi olla vain vähän hyötyä ja se voi lisätä värin muuttumisen tai vääristymisen riskiä.
Biologinen yhteensopivuus ja jäännöshartsikomponentit
Proteesin pohja pysyy pitkään kosketuksessa suun limakalvon kanssa. Tästä syystä hartsin biologinen suorituskyky on yhtä tärkeä kuin sen vahvuus.
Riittämätön pesu tai jälki{0}}kovettuminen voi jättää jäljelle enemmän hartsikomponentteja. Nämä aineet voivat vaikuttaa materiaalin biologiseen vasteeseen ja aiheuttaa ärsytystä tai sytotoksisuutta, jos laitetta ei ole käsitelty validoidun työnkulun mukaisesti.
Jälki-kovettuminen auttaa hartsia saavuttamaan valmistajan testaaman biologisen tilan. Se ei poista jokaista jäännöskomponenttia, eikä se voi kompensoida huonoa puhdistusta.
Biologinen yhteensopivuusriippuu koko materiaalin{0}}käsittelyketjusta:
- Oikeat tulostusparametrit
- Kovettamattoman pintahartsin täydellinen poisto
- Oikea kuivaus
- Vahvistettu jälki{0}}kovettuminen
- Hallittu viimeistely ja kiillotus
Hammasproteesin käyttöön merkittyä hartsia käytetään vain tarkoitetulla tavalla, kun sen vaadittuja jälkikäsittelyohjeita{0}} noudatetaan.
Mittojen vakaus ja hammasproteesin istuvuus
Jälk{0}}kovettuminen jatkaa polymerointireaktiota. Polymeeriverkoston kehittyessä hammasproteesi voi kutistua lisää, lämpöliikettä tai jännitystä irtoaa.
Tämä tarkoittaa, että jälkikovettaminen{0}}voi tukea mittojen vakautta, mutta se voi myös aiheuttaa vääristymiä, jos prosessi on virheellinen.
Yleisiä mittasuhteita koskevia riskejä ovat:
- Liiallisen lämmön aiheuttama vääntyminen
- Varjoalueiden aiheuttama epätasainen kutistuminen
- Stressin poistaminen tuen poistamisen jälkeen
- Väärän sijoituksen aiheuttamat sovitusmuutokset
- Komponenttien epäsuhta hammasproteesin pohjan ja painettujen hampaiden välillä
Validoitu kovetussykli on suunniteltu pitämään nämä muutokset hyväksyttävällä alueella. Se ei tee hammasproteesista mitattuna inaktiivista.
Tarkka digitaalinen suunnittelu voi silti menettää tarkkuutensa{0}}jälkikäsittelyn aikana. Hyvä istuvuus riippuu kuvion säilyttämisestä painatuksen, pesun, kovetuksen, tuen poistamisen ja lopullisen viimeistelyn avulla.
Pinnan kunto ja väri
Jälk{0}}kovettuminen vaikuttaa pinnan kemiaan, kovuuteen, tahmeuteen ja lopulliseen väriin. Alikovettuva pinta voi jäädä pehmeäksi, tahmeaksi tai vaikeasti kiillotettavaksi. Väärä korkean-energian tai korkean-lämpötilan jakso voi aiheuttaa kellastumista, vaalenemista tai muita sävyn muutoksia.
Jälki{0}}kovettuminen ei tasoita proteesia automaattisesti.
Se ei voi poistaa:
- Kerrosviivat
- Tukimerkit
- Huokosten tulostaminen
- Karkeat rajat
- Suunnitteluvirheitä
- Puhdistuksen aikana aiheutuneet pintavauriot
Lopullinen sileys ja kiilto riippuvat edelleen tulostuslaadusta, tuen sijainnista, viimeistelystä ja kiillotuksesta.
Jälki-kovettuminen auttaa määrittämään oikean pinnan tilan. Se ei korjaa huonoa tuotantoa.
Kuinka jälki{0}}kovettuminen toimii
Useimmat 3D-painetut hammasproteesihartsit sisältävät reaktiivisia monomeerejä tai oligomeerejä, fotoinitiaattorijärjestelmän, pigmenttejä ja muita formulaatiokomponentteja.
Kun fotoinitiaattori absorboi valoa oikealla aallonpituusalueella, se tuottaa reaktiivisia lajeja, jotka aloittavat polymeroinnin. Nämä reaktiot yhdistävät pienet hartsimolekyylit suuremmaksi polymeeriverkostoksi.
Tulostuksen aikana tämä reaktio tapahtuu nopeasti ohuissa kerroksissa. Tavoitteena on luoda tarpeeksi konversiota, jotta jokainen kerros säilyttää muotonsa ja sitoutuu seuraavaan kerrokseen. Koska valotuksen on pysyttävä nopeana, joitakin reaktiivisia ryhmiä voi jäädä tulostuksen jälkeen.
Jälk{0}}kovettuminen antaa lisäenergiaa prosessin jatkamiseen.
Tulos riippuu useista muuttujista:
- Aallonpituus
- Valon intensiteetti
- Toimitettu kokonaisenergia
- Altistumisaika
- Kammion geometria
- Etäisyys valonlähteestä
- Hartsin paksuus ja pigmentti
- Lämpötila
- Hammasproteesin asettaminen kammioon
Jotkut jälkikovetusyksiköt{0}} lisäävät hallittua lämpöä. Korkeampi lämpötila voi lisätä molekyylien liikettä ja nopeuttaa jäljellä olevaa reaktiota. Tämä saattaa parantaa tiettyjä mekaanisia ominaisuuksia joissakin hartsijärjestelmissä.
Lämmön tulee pysyä hallinnassa. Liiallinen lämpötila voi aiheuttaa sisäistä jännitystä, vääristymiä tai värinmuutoksia.
Aallonpituus ei yksin määritä kovettumisen laatua. Kaksi yksikköä, jotka on merkitty 405 nm:llä, voivat tuottaa hyvin erilaisia tuloksia, koska niiden säteilyvoimakkuus, kammion suunnittelu, lämpötilan säätö ja altistuksen tasaisuus eivät ole samoja.
Jälki-kovettuminen toimii, kun valonlähdettä, hartsikoostumusta, energiaannosta ja lämpötilaa käsitellään yhtenä validoituna järjestelmänä.
Keskeinen viesti-Kovettumisparametrit, jotka hammaslaboratorion on hallittava
Jokaiselle digitaaliselle hammasproteesihartsille ei ole olemassa yhtä jälkikovettumisaikaa tai lämpötilaa{0}}. Oikea sykli on materiaalikohtainen-.
Kovettumisaika
Julkaistuissa tutkimuksissa ja kaupallisissa työnkuluissa käytetään usein noin 20–60 minuutin kovettumisjaksoja.
Jotkut tutkimukset raportoivat, että 20-30 minuuttia voi olla tarpeeksi tiettyjen mekaanisten ominaisuuksien stabiloitumiseen. Muut tulokset osoittavat, että pinnan mikrokovuus voi edelleen kasvaa, kun kovettumista pidennetään 60 minuuttiin.
Nämä alueet ovat hyödyllisiä prosessin ymmärtämiseen, mutta ne eivät ole yleisiä tuotantoasetuksia.
Pidempi kovettuminen ei välttämättä tuota suhteellisia etuja. Se voi myös lisätä:
- Tuotantoaika
- Lämpöaltistus
- Värin muutos
- Mittojen muutos
- Ylikäsittelyn vaara
Laboratorion tulee käyttää hartsin ja kovetusyksikön yhdistelmälle määritettyä tarkkaa aikaa.
Valon aallonpituus, säteilyvoimakkuus ja kokonaisenergia
Monissa hammaslääketieteellisissä jälkikovetusjärjestelmissä{0}} käytetään noin 405 nm:n valoa. Jotkut yksiköt käyttävät laajempaa aluetta, kuten noin 390 - 540 nm, erilaisten fotoinitiaattorijärjestelmien aktivoimiseen.
Aallonpituuden on vastattava hartsin koostumusta.
Aallonpituuden epäsopivuus voi heikentää polymeroinnin tehokkuutta, vaikka kovettumisaika näyttää riittävältä. Sama ongelma voi ilmetä, kun lampun teho on liian pieni.
Säteilyvoimakkuus kuvaa pintaan pääsevän valon voimaa. Aika ja säteily yhdessä vaikuttavat toimitettuun kokonaisenergiaan. Tästä syystä 20 minuutin jaksoa yhdessä kovetusyksikössä ei voida automaattisesti korvata 20 minuutin jaksolla toisessa.
Myös seuraavat tekijät muuttavat todellista altistumista:
- Lampun ikä
- Sisäinen saastuminen
- Etäisyys valonlähteestä
- Heijastava kammion muotoilu
- Kääntöpöydän toiminta
- Osien lukumäärä kammion sisällä
- Varjostetut pinnat
Yleiskäyttöistä -UV-laatikkoa tai kosmeettista kynsilamppua ei pidä rinnastaa validoituun hampaiden hoitoyksikköön vain siksi, että se lähettää violettia tai ultraviolettivaloa.
Kovettumislämpötila
Julkaistuissa ja kaupallisissa työnkuluissa voidaan käyttää kontrolloituja lämpötiloja noin 40 - 80 astetta. Kohtalaiset olosuhteet noin 50 astetta tai 60 astetta ovat yleisiä joissakin järjestelmissä, kun taas korkeammat lämpötilajaksot voidaan määrittää tietyille hartseille.
Lämpö voi nopeuttaa polymeroitumista ja parantaa joidenkin materiaalien valittuja ominaisuuksia, mukaan lukien iskulujuus. Se voi myös aiheuttaa ongelmia, jos sitä käytetään väärin.
Mahdollisia riskejä ovat:
- Vääntyminen
- Sisäinen stressi
- Liiallinen kutistuminen
- Komponenttien epäsopivuus
- Värinmuutos
- Pintamuutokset
Lämpötila tulee huomioida yhdessä kovettumisajan ja valoenergian kanssa. Korkeampi lämpötila ei oikeuta pidempään jaksoon, ellei valmistaja erityisesti vahvista tätä yhdistelmää.
Osien sijoitus ja valon tasaisuus
Täydellä hammasproteesilla on monimutkainen geometria. Syväpainopinta, palataalinen holvi, laipat, hampaiden kolot ja koverat alueet voivat luoda varjoja kovettumiskammion sisään.
Sijoittaminen vaikuttaa siihen, kuinka tasaisesti proteesi saa valoa.
Laboratorioiden tulisi välttää:
- Osien pinoaminen
- Antaa hammasproteesien koskettaa toisiaan
- Laitteen sijoittaminen kammion seinää vasten
- Tukkia syväpainepinnan
- Kovetusyksikön ylikuormitus
Jotkut materiaalijärjestelmät vaativat hammasproteesin kääntämisen tai kovettumisen useammassa kuin yhdessä vaiheessa. Toiset määrittävät kiinteän suunnan tai tukiehdon.
Tulostuksen suunta voi myös vaikuttaa{0}}jälkikäsittelyyn. 0 asteen, 45 asteen tai 90 asteen rakennuskulma muuttaa tuen sijoittelua, kerroksen suuntaa, pintarakennetta ja jännitysjakaumaa. Nämä erot voivat vaikuttaa siihen, miten hammasproteesi reagoi pesun, tuen poiston ja jälkikovetuksen aikana.
Oikean kovettumisjakson määrää hartsi, tulostin, pesuprosessi ja kovetusyksikkö-ei pelkkä aika.
Vaiheittainen--vaiheinen viesti-Digitaalisten hammasproteesien työnkulku
Johdonmukainen työnkulku vähentää tapausten välistä vaihtelua. Jokaisen vaiheen tulee noudattaa materiaalin valmistajan käyttöohjeita.
1. Viimeistele tulostus ja tyhjennä ylimääräinen hartsi
Tulostuksen jälkeen anna ylimääräisen nestemäisen hartsin valua pois hammasproteesista. Kiinnitä huomiota syväpainopintaan, hampaiden syvennyksiin ja syviin koveroihin alueisiin, joihin hartsi voi kerääntyä.
Älä siirrä suoraan tulostimesta kovetuskammioon.
2. Puhdista painettu hammasproteesi
Pese proteesi käyttämällä materiaalille määritettyä liuotinta, konsentraatiota, laitteistoa ja sykliä.
Jotkut järjestelmät käyttävät noin 95 % isopropyylialkoholia. Toiset vaativat erilaisen liuottimen, pitoisuuden tai erillisen pesuyksikön.
Liiallinen pesu voi myös olla haitallista. Liiallinen altistuminen liuottimille voi vaikuttaa pinnan laatuun tai mittojen vakauteen.
3. Kuivaa hammasproteesi kokonaan
Alkoholin tai puhdistusliuotin jäämät voivat häiritä pintaa kovettumisen aikana. Se voi aiheuttaa valkaisua, tahmeutta, kontaminaatiota tai epäjohdonmukaista polymeroitumista.
Proteesin tulee olla näkyvästi kuiva ennen kuin se menee kovetuskammioon.
4. Noudata vaadittua tuki-poistojärjestystä
Jotkut hartsit kovetetaan kiinnitetyillä tuilla. Toiset tarvitsevat ensin tuen poistamisen.
Tukien poistaminen liian aikaisin voi vapauttaa jännitystä ja lisätä muodonmuutoksia. Niiden jättäminen paikoilleen, kun työnkulku vaatii poistamista, voi estää valon tai häiritä lopullista geometriaa.
Sekvenssin tulee olla peräisin hartsi IFU:sta, ei laboratoriotavasta.
5. Tarkista tuloste ennen kovettumista
Tarkista viat, joita jälki{0}}kovettuminen ei voi korjata:
- Marginaalit puuttuvat
- Halkeamia
- Tyhjiöt
- Vakava kerroserottelu
- Epätäydellinen tulostus
- Suuri vääntyminen
- Tuen epäonnistuminen
Viallinen tuloste tulee arvioida ennen kuin sen käsittelyyn kuluu enemmän aikaa.
6. Aseta hammasproteesi oikein
Aseta proteesi niin, että valo pääsee kaikkiin tarvittaviin pintoihin. Vältä kosketusta laitteiden välillä ja estä kudospinnan piiloutuminen.
Käytä suositeltua kiinnitystä tai suuntaa, kun järjestelmä tarjoaa sellaisen.
7. Valitse validoitu ohjelma
Vahvistaa:
- Hartsin nimi
- Hartsi erä
- Kovetusyksikkö
- Ohjelman numero
- Aika
- Aallonpituus
- Lämpötila
- Vaadittu suuntaus
Saman yleisohjelman käyttäminen eri materiaaleissa on yleinen tuotantovirhe.
8. Suorita lisäsidonta- tai kovetusvaiheet
Proteesin pohjahartsi, painettu hammashartsi, liimahartsi ja karakterisointimateriaalit saattavat vaatia erilliset kovettumisjaksot.
Kaksiosaista painettua hammasproteesia ei tule käsitellä ikään kuin jokaisella komponentilla olisi sama kemia.
9. Viimeistele, kiillota ja tarkasta
Kovettumisen jälkeen poista jäljellä olevat tuet, viimeistele reunat, kiillota pinta ja tarkasta lopullinen laite.
Laboratorion tulee varmistaa:
- Pinnan kunto
- Väri
- Perussovitus
- Hammas{0}}ja-yhteys
- Okkluusio
- Sopiva
- Rakenteellinen eheys
Luotettava tulos saadaan ohjaamalla koko jälkikäsittelyjaksoa{0}}, ei pelkästään kovetuskammiosta.
Yleinen viesti-Virheiden parantaminen ja niiden välttäminen
Jälki-kovetusvirheet ilmenevät usein pintavirheinä, alhaisena kovuutena, vääristymänä tai erän epäjohdonmukaisuuksina.
Kohdassa-Kovetus
Alikovettuminen voi johtua seuraavista syistä:
- Lyhennetty valotusaika
- Alhainen lampun teho
- Väärä aallonpituus
- Ylikuormitettu kovetuskammio
- Varjostetut pinnat
- Väärä materiaaliohjelma
- Huono laitehuolto
Mahdollisia merkkejä ovat tahmea pinta, epätavallinen haju, alhainen kovuus, heikko kiillotusvaste tai epäjohdonmukainen mekaaninen suorituskyky.
Painettua hammasproteesia ei saa koskaan vapauttaa vain siksi, että pinta tuntuu kiinteältä.
Liiallinen tai virheellinen kovettuminen
Ylikäsittely ei aina tarkoita "liian monta minuuttia". Se voi myös sisältää liiallista säteilyä, korkeaa lämpötilaa, toistuvaa kovettumista tai väärää esiasetettua ohjelmaa.
Mahdollisia seurauksia ovat:
- Värin muutos
- Vääntyminen
- Sisäinen stressi
- Sovita muutos
- Hammas{0}}pohja ei täsmää
- Pidempi tuotantoaika ilman mitattavaa hyötyä
Enemmän energiaa ei ole automaattisesti turvallisempaa.
Puhdistus- ja laitevirheet
Monet kovettumisvirheet alkavat ennen kuin hammasproteesi tulee kammioon.
|
Ongelma |
Todennäköinen syy |
Mitä laboratorion tulee tarkistaa |
|
Tahmea pinta |
Puutteellinen kuivuminen, vähän valoa tai jäämiä |
Pesuohjelma, kuivausaika, lampun teho |
|
Vääntyminen |
Liiallinen lämpö, huono sijoitus tai tuen poistovirhe |
Lämpötila, suunta, tukijärjestys |
|
Matala kovuus |
Riittämätön energia tai aallonpituus ei täsmää |
Ohjelman valinta, lampun kunto, hartsin yhteensopivuus |
|
Värin muutos |
Liiallinen altistuminen, kuumuus tai saastuminen |
Aika, lämpötila, kammion puhtaus |
|
Erän epäjohdonmukaisuus |
Laitteen ajautuminen tai huono prosessin ohjaus |
Kalibrointi, huolto, tuotantokirjanpito |
Yleisin virhe on jälkikovetuksen-käsittely ajastinasetuksena. Se on kontrolloitu valmistusprosessi.
Laadunvalvonta johdonmukaisiin jälki{0}}kovettumiseen
Hammaslaboratorion pitäisi pystyä toistamaan sama validoitu prosessi eri tuotantopäivinä, teknikon ja hartsierien aikana.
Se vaatii enemmän kuin kovettumisen esiasetuksen tallentamisen.
Laboratorion tulee säilyttää kirjaa:
- Hartsi merkki ja erä
- Tulostin ja tulostusohjelma
- Pesuliuos ja sykli
- Kuivausolosuhteet
- Kovetusyksikkö ja ohjelma
- Kovettumispäivämäärä
- Laitteiden huolto
- Lopputarkastuksen tulokset
Kovetusyksikkö vaatii myös rutiininomaista huomiota. Lampun teho voi heikentyä ajan myötä. Heijastavat pinnat voivat kontaminoitua. Lämpötila-anturit voivat ajautua. Kääntöpöydät voivat pysähtyä liikkumaan oikein.
Ohjelmoidulla 20 minuutin jaksolla on merkitystä vain, kun laite jatkaa odotetun valon ja lämpötilan tuottamista.
Lopputarkastukseen tulisi kuulua muutakin kuin sen tarkistaminen, tuntuuko hammasproteesi kovalta. Teknikon tulee tutkia:
- Pinnan tahmeus
- Halkeamia tai valkoisia alueita
- Epänormaali väri
- Perusvääristymä
- Intaglio pinnan eheys
- Hammas{0}}pohjaliitäntä
- Okkluusio
- Sopiva
- Tapauksen jäljitettävyys
Hammaslääkärit arvioivat adigitaalinen hammasproteesilaboratoriokannattaa kysyä, käyttääkö laboratorio valmistajan -validoituja jälki{1}}kovetusjärjestelmiä ja dokumentoituja laadun-valvontamenetelmiä. 3D-tulostimen omistaminen ei todista, että koko työnkulku on hallinnassa.
Prosessien kurinalaisuus tekee digitaalisista laitteista yhtenäisen hammasproteesituotannon.
Cpoissulkeminen
Jälki-kovettuminen on tärkeää, koska se auttaa 3D-tulostettua hammasproteesia saavuttamaan aiotun mekaanisen lujuuden, mittojen suorituskyvyn, pinnan kunnon ja biologisen tilan. Se toimii soveltamalla kontrolloitua valon, ajan ja joissakin järjestelmissä lämmön yhdistelmää polymeroinnin jatkamiseksi tulostuksen jälkeen.
Jokaiselle hammasproteesihartsille ei ole universaalia jälkikovetusjaksoa-. Tasaiset tulokset riippuvat oikeasta pesusta, täydellisestä kuivauksesta, materiaali-kohtaisista asetuksista, oikeasta sijoituksesta, laitteiden huollosta ja lopputarkastuksesta.
ADS Dental Laboratory Ltdkäyttää kontrolloitua digitaalista hammasproteesin tuotantoa ja{0}}jälkikäsittelymenetelmiä, jotka tukevat ulkomaisten hammaslääkäreiden ja hammaslaboratorioiden vakaata laatua. Ota yhteyttä tiimiimme keskustellaksesi digitaalisen hammasproteesin työnkulusta, ulkoistamisvaatimuksista tai teknisestä arvioinnista.
FAQ
Kuinka kauan digitaalisen hammasproteesin pitäisi olla jälki{0}}parantunut?
Tutkimus- ja kaupallisissa työnkuluissa käytetään usein 20–60 minuutin jaksoja. Jotkin materiaalit voivat saavuttaa vakaat taivutusominaisuudet 20–30 minuutissa, kun taas pinnan kovuus voi edelleen muuttua pitkien jaksojen aikana.
Oikea aika on kullekin hartsille ja kovetusyksikölle vahvistettu aika. Yleisen ajanjakson ei tulisi koskaan korvata valmistajan ohjeita.
Voidaanko mitä tahansa UV-kovetusyksikköä käyttää?
Ei.
Kaksi kovetusyksikköä, joilla on sama listattu aallonpituus, voivat erota säteilyvoimakkuudesta, kammion suunnittelusta, valon tasaisuudesta ja lämpötilan säädöstä. Hammashartsit tulee käsitellä kovetusyksiköllä, joka on hyväksytty tai validoitu kyseiselle materiaalille aina kun mahdollista.
Parantaako pidempi kovettuminen aina hammasproteesin vahvuutta?
Ei.
Jotkut ominaisuudet saavuttavat tasangon. Lisäkovettuminen voi tuottaa vain vähän parannuksia ja saattaa lisätä värinmuutoksen, kuumuudelle altistumisen tai vääristymisen riskiä.
Tavoitteena ei ole maksimi altistus. Tavoitteena on oikea valotus.
Pitäisikö tuet poistaa ennen{0}}kovettumista vai sen jälkeen?
Se riippuu hartsista ja työnkulusta.
Tukien pitäminen paikoillaan voi auttaa säilyttämään muodon kovettumisen aikana. Muissa järjestelmissä tuet on ensin poistettava valon pääsyn helpottamiseksi tai kokoamisen suorittamiseksi.
Noudata erityisiä materiaaliohjeita.
Voiko jälkihoito-korjata vääristyneen tai huonosti tulostetun hammasproteesin?
Ei.
Jälk{0}}kovettuminen ei voi korjata suunnitteluvirheitä, puuttuvia reunoja, aukkoja, kerrosten erottelua, suurta tukivirhettä tai jo vääristynyttä pohjaa. Nämä ongelmat edellyttävät tapauksen arviointia ja saattavat vaatia uudelleentulostuksen.
Käyttävätkö hammasproteesipohjat ja hammashartsit samaa kovetusohjelmaa?
Ei välttämättä.
Proteesin pohjahartsi, painettu hammashartsi, liimahartsi ja pinnan karakterisointimateriaalit voivat käyttää eri aallonpituuksia, aikoja, lämpötiloja ja puhdistusmenetelmiä.
Jokainen materiaali tulee käsitellä sen omien validoitujen ohjeiden mukaan.


















