目的:研究不同种类树脂核材料与纤维桩的粘接性能。方法:用4种树脂核材料(Multicore Heavy Body、Luxa Core、LIGHT-CORE、Z100)在纤维桩上分别制作桩核粘接试件,电子力学试验机测试抗拉强度,扫描电镜观察粘接界面。结果:不同树脂核材...目的:研究不同种类树脂核材料与纤维桩的粘接性能。方法:用4种树脂核材料(Multicore Heavy Body、Luxa Core、LIGHT-CORE、Z100)在纤维桩上分别制作桩核粘接试件,电子力学试验机测试抗拉强度,扫描电镜观察粘接界面。结果:不同树脂核材料与纤维桩的抗拉强度差异有显著性(P<0.05),其中LuxaCore粘接力均值最大,为(15.45±0.75)MPa;Z100粘接力最小,为(13.14±0.52)MPa。扫描电镜观察显示,Z100混合填料型复合树脂与纤维桩表面结合较差,结合界面有明显裂纹;LuxaCore双固化树脂核材料与纤维桩表面的结合较好,结合界面无明显裂纹。结论:树脂核材料种类对纤维桩树脂核粘接力有显著影响,流动性好的双固化树脂核材料(Luxa Core,Multicore Heavy Body)粘接性能优于光固化树脂核材料(LIGHT-CORE,Z100)。展开更多
目的:研究纤维桩不同表面处理方法对树脂核材料与纤维桩黏结性能的影响。方法:纤维桩表面用6种方法处理(Contax、Clearfil SE Bond、Single Bond2、Prime&Bond NT、Silane、Silane+Contax)后,用2种树脂类核材料分别制作桩核试件,万...目的:研究纤维桩不同表面处理方法对树脂核材料与纤维桩黏结性能的影响。方法:纤维桩表面用6种方法处理(Contax、Clearfil SE Bond、Single Bond2、Prime&Bond NT、Silane、Silane+Contax)后,用2种树脂类核材料分别制作桩核试件,万能力学试验机上测试桩核黏结力。结果:表面处理方法对纤维桩核的黏结力有显著影响(P<0.05),Silane+Contax组黏结力均值最大(589.50±68.85)N,与除了Silane组以外的所有组差异均有显著性(P<0.05)。电镜结果显示,双固化树脂核材料Multicore Heavy Body与Silane+Contax处理后纤维桩表面结合紧密,结合界面未见裂纹;对照组双固化树脂核材料Multicore Heavy Body与未做表面处理的纤维桩表面结合较差,结合界面有裂隙存在。结论:表面处理方法对纤维桩树脂核黏结力有显著影响,硅烷偶联剂可显著提高纤维桩树脂核黏结力。展开更多
文摘目的:研究不同种类树脂核材料与纤维桩的粘接性能。方法:用4种树脂核材料(Multicore Heavy Body、Luxa Core、LIGHT-CORE、Z100)在纤维桩上分别制作桩核粘接试件,电子力学试验机测试抗拉强度,扫描电镜观察粘接界面。结果:不同树脂核材料与纤维桩的抗拉强度差异有显著性(P<0.05),其中LuxaCore粘接力均值最大,为(15.45±0.75)MPa;Z100粘接力最小,为(13.14±0.52)MPa。扫描电镜观察显示,Z100混合填料型复合树脂与纤维桩表面结合较差,结合界面有明显裂纹;LuxaCore双固化树脂核材料与纤维桩表面的结合较好,结合界面无明显裂纹。结论:树脂核材料种类对纤维桩树脂核粘接力有显著影响,流动性好的双固化树脂核材料(Luxa Core,Multicore Heavy Body)粘接性能优于光固化树脂核材料(LIGHT-CORE,Z100)。
文摘目的:研究纤维桩不同表面处理方法对树脂核材料与纤维桩黏结性能的影响。方法:纤维桩表面用6种方法处理(Contax、Clearfil SE Bond、Single Bond2、Prime&Bond NT、Silane、Silane+Contax)后,用2种树脂类核材料分别制作桩核试件,万能力学试验机上测试桩核黏结力。结果:表面处理方法对纤维桩核的黏结力有显著影响(P<0.05),Silane+Contax组黏结力均值最大(589.50±68.85)N,与除了Silane组以外的所有组差异均有显著性(P<0.05)。电镜结果显示,双固化树脂核材料Multicore Heavy Body与Silane+Contax处理后纤维桩表面结合紧密,结合界面未见裂纹;对照组双固化树脂核材料Multicore Heavy Body与未做表面处理的纤维桩表面结合较差,结合界面有裂隙存在。结论:表面处理方法对纤维桩树脂核黏结力有显著影响,硅烷偶联剂可显著提高纤维桩树脂核黏结力。