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1、齒科復(fù)合樹脂是一種兼具美觀性、安全性和可操作性的優(yōu)異的修復(fù)材料?;诩{米科技的發(fā)展以及現(xiàn)有齒科修復(fù)材料存在的物理和機械性能的問題,納米填料被用于填充齒科修復(fù)樹脂的填充以調(diào)節(jié)復(fù)合樹脂的性能。但納米填料與樹脂基質(zhì)之間存在界面不相容、結(jié)合強度較低的問題。因此,通過偶聯(lián)技術(shù)對納米填料進行改性,選用與樹脂相容性較好的偶聯(lián)材料在納米粒子表面引入能夠參與樹脂聚合反應(yīng)的碳碳雙鍵,以改善納米填料與樹脂單體的相容性和結(jié)合強度,進而提高樹脂的性能。
2、 采用仿生的多巴胺衍生物對二氧化鋯納米粒子表面進行了修飾(nano-ZrO2-DMA)。利用多巴胺的烯二醇結(jié)構(gòu)與納米粒子的配位作用以及多巴胺衍生物的鏈段中存在的碳碳雙鍵,增強納米填料與樹脂基質(zhì)之間的結(jié)合強度。研究顯示,引入nano-ZrO2-DMA后,復(fù)合商用樹脂的彎曲強度和模量都得到提高,隨著nano-ZrO2-DMA的含量的增加呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢。在nano-ZrO2-DMA含量為0.5 wt%和1wt%時,復(fù)合光固化樹脂的
3、強度和模量分別達到最大值165 MPa和13338.5MPa,為純商用樹脂(RE)的1.36和1.78倍。經(jīng)過多巴胺衍生物修飾的二氧化鋯納米粒子引入樹脂基質(zhì)后,能夠有效提高樹脂的力學(xué)性能。
采用二步法對納米二氧化鈦(nano-TiO2)進行了表面修飾,在其表面接枝與樹脂單體(雙酚A甲基丙烯酸縮水甘油酯,Bis-GMA)具有良好的相容以及含有碳碳雙鍵的甲基丙烯酸縮水甘油酯(GMA)。氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)與nano
4、-TiO2表面的羥基反應(yīng)引入氨基,GMA進而與氨基化納米粒子的反應(yīng),在納米粒子表面接枝GMA。GMA修飾的納米二氧化鈦粒子(nano-TiO2-GMA)引入樹脂后,復(fù)合樹脂的彎曲強度和彎曲模量均得到提高。Nano-TiO2-GMA含量為2 wt%時,復(fù)合樹脂的彎曲強度、彎曲模量均達到最大值,分別為147.79MPa和2918.33MPa,為純樹脂的1.22和1.31倍,實現(xiàn)了同步提高,彎曲應(yīng)變無明顯變化。隨著nano-TiO2-GMA納
5、米粒子含量的增加,復(fù)合樹脂的聚合收縮率均小于純樹脂,吸水性無顯著變化,但樹脂的單體轉(zhuǎn)化率有降低。
根據(jù)二氧化鈦納米粒子(nano-SiO2)的表面修飾方法,在二氧化硅納米粒子接枝了GMA,制備了GMA修飾的nano-SiO2(nano-SiO2-GMA)。nano-SiO2-GMA改性后的復(fù)合樹脂的彎曲強度、彎曲模量等力學(xué)性能均高于純樹脂,其含量1 wt%和10wt%時,復(fù)合樹脂的彎曲強度、彎曲模量分別達到最大值,分別為1
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