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谈丙烯酸纳米Ag/TiO_2无机抗菌剂对室温固化型PMMA材料抗菌与力学性能影响站

收藏本文 2024-03-07 点赞:34635 浏览:151201 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:聚丙烯酸甲酯材料(Polymethyl methacrylate,PMMA)是口腔修复材料重要的一员,根据其聚合固化方式一般分为加热固化型、室温固化型和光固化型三大类。其中室温固化型PMMA材料因临床操作简单、理化性能优越以及良好的生物相容性,在口腔临床中运用的范围十分广泛。其中在运用于全口或局部义齿的重衬、活动矫治器、精密附着体零部件的粘固时,需要材料长时间留存于口腔环境中,容易引起口腔环境菌群失调,导致龋病及义齿性口炎,为预防上面陈述的口腔疾病的发生,其抗菌不足成为亟待解决的重点。纳米Ag/TiO_2无机抗菌剂作为一种新型复合型抗菌剂,其通过二氧化钛的光催化抗菌作用与金属银离子抗菌作用的结合,使抗菌剂在有无紫外光照的情况下都可以发挥抗菌作用,并且光照后效果更佳。将纳米Ag/TiO_2无机抗菌剂添加到室温固化型PMMA材料中赋予其抗菌性的探讨至今尚未见报道,故本实验拟将此抗菌剂添加到室温固化型PMMA材料中,以期赋予其抗菌性能的同时又不影响材料的力学性能,为纳米Ag/TiO_2无机抗菌剂在室温固化型PMMA材料中的运用提供论述依据。实验采取球磨法将纳米抗菌剂与室温固化型PMMA粉体进行有效混合,选取白色念珠菌和变形链球菌为检测改型材料抗菌性的细菌,用菌液稀释法测得最小杀菌浓度,据所测最小杀菌浓度确定抗菌试件含有抗菌剂的量,采取贴膜法检测抗菌率,同时检测两种细菌对含有不同浓度抗菌剂试件的黏附。分别对含有不同浓度的抗菌试件的弯曲强度、冲击强度以及弹性模量进行检测,以此来浅析纳米Ag/TiO_2无机抗菌剂的添加量对室温固化型PMMA材料力学性能的影响。实验得出含纳米Ag/TiO_2无机抗菌剂的室温固化型PMMA材料对白色念珠菌和变形链球菌均体现出抗菌性,且抗菌剂含量相同的室温固化型PMMA材料紫外光照射组抗菌性增强。在紫外光照射条件下,当室温固化型PMMA材料中抗菌剂含量大于1%时,对白色念珠菌具有抗菌作用;当室温固化型PMMA材料中抗菌剂含量大于1.5%时,对变形链球菌具有抗菌作用。但抗菌剂的添加对两种细菌在抗菌试件表面的黏附没有影响。当室温固化型PMMA材料中抗菌剂含量大于2%时材料的力学性能下降,故可以配合紫外光照射来减少纳米Ag/TiO_2无机抗菌剂的添加量过多对材料力学性能产生的影响。综上添加纳米Ag/TiO_2无机抗菌剂的室温固化型PMMA材料对预防龋齿及义齿性口炎是有效的。关键词:纳米二氧化钛载银无机抗菌剂论文聚丙烯酸甲酯论文光照论文抗菌性能论文力学性能论文

    中文摘要4-6

    Abstract6-10

    第1章 前言10-12

    第2章 文献回顾12-24

    2.1 义齿基托材料12-16

    2.1.1 义齿基托材料的分类及特点12-13

    2.1.2 义齿基托材料表面抑菌的策略13-15

    2.1.3 义齿基托材料力学性能增强的策略15-16

    2.2 抗菌剂介绍16-20

    2.2.1 抗菌剂的分类及特点16

    2.2.2 无机抗菌剂分类及抗菌原理16-17

    2.2.3 纳米 Ag/TiO_2无机抗菌剂的概况及运用探讨17-20

    2.3 纳米抗菌剂在义齿基托材料中的运用20-24

    2.3.1 纳米粒子的团聚与分散20

    2.3.2 球磨法对纳米粒子的分散作用20-21

    2.3.3 纳米抗菌剂对义齿基托材料的改性探讨21-24

    第3章 实验探讨24-35

    3.1 抗菌性能实验24-31

    3.1.1 实验仪器与材料24-25

    3.1.2 实验策略25-31

    实验 1 载纳米 Ag/TiO_2的室温固化型 PMMA 材料对白色念珠菌和变形链球菌抗菌率的检测25-29

    实验 2 白色念珠菌和变形链球菌在载纳米Ag/TiO_2的室温固化型PMMA 材料表面黏附的检测29-31

    3.2 力学性能实验31-35

    3.2.1 实验仪器与材料31

    3.2.2 试件的制备及分组31

    3.2.3 力学性能检测31-32

    3.2.4 实验结果32-35

    第4章 讨论35-39

    4.1 抗菌性能的测定35-37

    4.1.1 含有不同浓度纳米 Ag/TiO_2抗菌剂的室温固化型 PMMA试件抗菌性能的测定35-36

    4.1.2 含有不同浓度纳米 Ag/TiO_2抗菌剂的室温固化型 PMMA试件对细菌黏附影响的测定36-37

    4.2 力学性能的测定37-38

    4.3 对运用于口腔抗菌领域提供的论述依据38-39

    第5章 结论39-40

    5.1 抗菌实验部分39

    5.2 力学性能实验部分39

    5.3 总结39-40

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