-
公开(公告)号:CN118845487A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410891415.6
申请日:2024-07-04
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: A61K6/802 , C04B35/19 , C04B35/622 , C04B41/89 , A61K6/887
摘要: 本发明涉及一种树脂渗透陶瓷材料的制备装置及制备方法,制备装置包括给料系统、渗透系统和真空系统;渗透系统包括用于放置陶瓷预制体的底架;底架上覆盖有真空膜;真空膜与底架之间形成密闭空间;密闭空间的两端分别连接于给料系统和真空系统。工作时,渗透系统的内外压力差能够使真空膜紧贴于陶瓷预制体上,仅需输入适量的树脂即可完成树脂渗透陶瓷材料的制备。相较于现有技术采用刚性结构装置的高压室,本发明采用软性的真空膜构造密闭空间作为树脂渗透陶瓷材料的制备空间,无效渗透空间更少,制备完成后真空膜上仅粘附较少量的树脂,减少了不必要的树脂损耗。树脂的渗透和固化可以在同一个装置内相继进行,提高生产效率。
-
公开(公告)号:CN118541126A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202280086573.3
申请日:2022-12-16
申请人: 可乐丽则武齿科株式会社
摘要: 本发明提供具有优异的机械加工性且发生积屑的概率低、进而在烧结后具有高透光性的齿科用氧化物陶瓷预烧体及其制造方法。本发明涉及齿科用氧化物陶瓷预烧体,其包含平均一次粒径为50~300nm的氧化物陶瓷粒子和细孔,预烧体内的细孔的累积分布中的D10为20nm以上且D90为90nm以下。在齿科用氧化物陶瓷预烧体中,相对密度优选为43~63%。在齿科用氧化物陶瓷预烧体中,按照JIS Z 8830:2013而测得的BET比表面积优选为5~25m2/g。
-
公开(公告)号:CN118510481A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202280086581.8
申请日:2022-12-16
申请人: 可乐丽则武齿科株式会社
IPC分类号: A61K6/802 , A61C5/70 , A61C13/083 , C04B35/111
摘要: 本发明提供烧结后的烧结体的透光性、强度和直线光透射率优异的牙科用氧化铝被加工体。本发明涉及牙科用氧化铝被加工体,其中,在从前述牙科用氧化铝被加工体的一端P朝向另一端Q的第一方向上延伸的直线上,将处于从前述一端P起至全长的25%为止的区间内的第一点处的烧结后的平均结晶粒径设为D1,将处于从前述另一端Q起至全长的25%为止的区间内的第二点处的烧结后的平均结晶粒径设为D2时,前述D1与前述D2不同。
-
公开(公告)号:CN118510480A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202280086577.1
申请日:2022-12-16
申请人: 可乐丽则武齿科株式会社
IPC分类号: A61K6/802 , A61C5/77 , A61C13/083 , A61K6/818 , C04B35/111 , C04B35/486
摘要: 本发明提高具有优异的研磨性、预烧体的研磨面和烧结后的烧结体的表面具有高平坦性而具有审美性的包含氧化物陶瓷的预烧体、及其制造方法。本发明涉及齿科用氧化物陶瓷预烧体,其包含一次粒子的平均圆形度为0.81以上的氧化物陶瓷粒子,相对密度为43~63%。
-
公开(公告)号:CN118239788A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410259535.4
申请日:2024-03-07
申请人: 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
IPC分类号: C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/638 , B33Y10/00 , A61K6/802
摘要: 本发明属于陶瓷3D打印产品后处理工艺技术领域,涉及一种陶瓷3D打印牙冠的烧成方法。烧成方法的步骤包括陶瓷浆料3D打印流程,烘干、脱脂流程,烘干流程,染色流程,烘干流程,烧成流程,打磨流程和上釉流程,烘干、脱脂流程与烘干流程之间设置正压振动陶瓷浆料填充液流程;正压振动陶瓷浆料填充液流程的具体步骤为:将纳米级陶瓷粉末与水或易挥发溶剂按照固含量不低于50%的比例混合并倒入密封容器内,形成陶瓷浆料填充液;将陶瓷义齿素胚放入混合均匀的陶瓷浆料填充液密封容器中,通过振动和外部压力促使纳米陶瓷填充液充分流入脱脂后的陶瓷义齿素胚的孔隙中。本发明达到烧成后牙冠低收缩率、无变形、高强度的技术效果。
-
公开(公告)号:CN117598800A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311650298.6
申请日:2023-12-05
申请人: 南京欧赛尔齿业有限公司
IPC分类号: A61C13/00 , A61C13/08 , A61C13/09 , C22C1/051 , B22F3/04 , B22F3/10 , B22F1/105 , C22C29/12 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A61K6/818 , A61K6/802 , A61K6/842
摘要: 本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,具体涉及一种低脆性的牙冠复合材料的制备方法。本发明的低脆性的牙冠复合材料,先将氧化锆、氧化钌、硅溶胶和羧甲基纤维素‑钴粉复合物混合球磨,再进行压模,冷等静压成型,预烧结和二次烧结最终得到。通过在原料中加入硅溶胶和羧甲基纤维素‑钴粉复合物,使得其断裂韧性和弯曲强度等力学性能得到提升,能够满足医学上对齿科材料性能的要求,同时,也降低了预烧结温度,使得其预烧结后的可加工性得到提升,并且也减少了资源的使用。
-
公开(公告)号:CN114732742A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210248888.5
申请日:2022-03-14
摘要: 本发明属于冠桥修复材料的技术领域,公开了一种高效抗变形链球菌硅酸铝钠/纳米氧化铜复合陶瓷及其制备与应用。所述方法:(1)将硅酸铝钠和纳米氧化铜进行球磨,获得掺杂纳米氧化铜的硅酸铝钠粉体;以质量百分比计,硅酸铝钠99%‑99.9%,纳米氧化铜0.1%‑1%;(2)掺杂纳米氧化铜的硅酸铝钠粉体与粘结剂混匀,陈化,造粒,成型,煅烧,获得抗变形链球菌硅酸铝钠/纳米氧化铜复合陶瓷。本发明的硅酸铝钠/纳米氧化铜复合陶瓷具有对变形链球菌的高效抗菌效率。本发明的制备方法工艺简单,过程可控性好,重复性高,可用于冠桥修复材料,具有较大的推广价值。
-
公开(公告)号:CN111018520B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN201911217637.5
申请日:2019-12-03
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/626 , A61K6/818 , A61K6/802 , A61K6/816 , A61K6/887 , A61K6/891 , B28B1/00 , C04B35/632 , C04B35/634 , B33Y10/00 , B33Y70/10
摘要: 本发明涉及一种用于微流挤出成型的氧化锆陶瓷浆料及其制备方法和应用。该氧化锆陶瓷浆料的组成包括陶瓷粉末、润滑剂、分散剂、增韧剂及pH调节剂;所述陶瓷粉末的组成及质量百分比为:氧化铝3%~6%;氧化钛2%~5%;齿科基体材料氧化锆90%~95%;所述润滑剂组成成分的体积比为去离子水:丙三醇=9:1;所述分散剂为聚丙烯酸钠,质量为氧化锆的4%~10%;所述陶瓷粉末、分散剂及增韧剂的总和与润滑剂的质量比为3:7~17。本发明通过聚丙烯酸钠有机物的加入,提高浆料的流变特性,高固相和流变特性同时兼顾;增强其强度及韧性,使得陶瓷浆料在微流挤出成型工艺下挤出流畅,不发生或者发生的液相迁移较低可以忽略,并且挤出的坯体不易发生坍塌。
-
公开(公告)号:CN114044683A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111544099.8
申请日:2021-12-16
申请人: 中南大学湘雅医院
IPC分类号: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/645 , A61K6/802 , A61K6/807
摘要: 本发明涉及一种口腔修复陶瓷材料及其制备方法。深冷处理是在普通冷处理工艺的基础上发展起来的新技术,但是现阶段深冷处理的研究对象大多停留在钢制材料。为了提高传统氮化硅陶瓷材料作为口腔修复材料的使用寿命,本发明首次将烧结后的氮化硅陶瓷放入‑196℃下的液氮中进行深冷处理。实验表明,20‑60min的深冷处理可显著提高氮化硅陶瓷材料断裂韧性,最高可提升至8.91MPa·m1/2。这样的处理在降低了氮化硅陶瓷制作难度的同时也拓宽了其作为医用材料的应用场景。
-
公开(公告)号:CN113979729A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111347856.2
申请日:2021-11-15
申请人: 上海师范大学
IPC分类号: C04B35/01 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/64 , A61K6/802 , A61K6/838 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/54 , A61L27/58
摘要: 本发明涉及一种锂硅化合物增强生物活性陶瓷材料及其制备方法。所述方法为:将锂硅化合物、生物活性陶瓷粉体和粘结剂混合均匀,得到混合料,然后将混合料进行成型,得到陶瓷坯体;将陶瓷坯体于500~1300℃进行常压烧结,制得锂硅化合物增强生物活性陶瓷材料。本发明解决了生物活性陶瓷难以烧结、力学性能低的问题,本发明制得的锂硅化合物增强生物活性陶瓷具有烧结温度低(烧结温度可降低至1000℃)、气孔率低(气孔率可降低至2%左右)、抗弯强度高(抗弯强度可提高至80~140MPa)以及细胞相容性好等优点,尤其适合于用作硬组织修复材料,是一种很具潜力的生物和医用材料,可以用作骨组织的修复、填充以及齿科修复材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-