Mitkä ovat nikkeli-titaani superelastisten muistiseosten fyysiset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset?
Apr 07, 2024
1, muotomuistin ominaisuudet (muotomuisti) muotomuisti on, kun tietty muoto emovaiheen Af-lämpötilan yläpuolella jäähtymisen yläpuolella Mf-lämpötilaan martensiitin muodostumisen alapuolella, martensiitti on Mf-lämpötilan muodonmuutoksen alapuolella kuumentamalla Af lämpötila, johon liittyy käänteinen vaihemuutos, materiaali palauttaa automaattisesti muotonsa emovaiheessa, kun muoto. Itse asiassa muotomuistiefekti on lämmön aiheuttama faasimuutosprosessi Ni-Ti-seoksissa.
2,Superelastisuus Ns. superelastisuus viittaa ilmiöön, että näytteen ulkoisen voiman vaikutuksesta tuottama venymä on paljon suurempi kuin kimmorajan venymä ja venymä voidaan palauttaa automaattisesti purkamisen yhteydessä. Toisin sanoen kantafaasitilassa tapahtuu käytetyn jännityksen roolista johtuen jännityksen aiheuttama martensiittinen faasimuutos, jolloin lejeeringillä on erilainen mekaaninen käyttäytyminen kuin tavallisilla materiaaleilla, sen kimmoraja on paljon suurempi kuin tavallisella. materiaaleja, eivätkä enää noudata Hooken lakia.
Toisin kuin muotomuistin ominaisuudet, hyperelastisuudella ei ole lämpövaikutusta. Yhteenvetona voidaan todeta, että hyperelastisuus viittaa siihen tosiasiaan, että jännitys ei kasva venymän myötä tietyllä muodonmuutosalueella, ja se voidaan luokitella kahteen luokkaan: lineaarinen hyperelastisuus ja epälineaarinen hyperelastisuus. Edellisessä jännitys-venymäkäyrän jännitys ja venymä ovat lähellä lineaarista suhdetta. Epälineaarinen hyperelastisuus viittaa jännityksen aiheuttaman martensiittisen faasimuutoksen ja sen käänteisen faasimuutoksen tulokseen kuormituksen ja purkamisen aikana tietyllä lämpötilavälillä Af:n yläpuolella, joten epälineaarinen hyperelastisuus tunnetaan myös faasimuunnospseudoelastisuutena.



Ni-Ti-seosten faasisiirtymän pseudoelastisuus voi olla noin 8 %. Ni-Ti-seoksen superelastisuutta voidaan muuttaa lämpökäsittelyn olosuhteiden muuttuessa ja superelastisuus alkaa laskea, kun kaarilanka kuumennetaan yli 400 oC:seen.
3, intraoraalinen lämpötilanmuutosherkkyys: ruostumattoman teräslangan ja CoCr-seoksesta valmistetun hammasortopedisen langan oikomisvoimaan ei periaatteessa vaikuta suunsisäinen lämpötila. Superelastisesta Ni-Ti-seoksesta valmistetun hammasortopedisen langan ortodonttinen voima muuttuu suun lämpötilan muutoksen myötä.
Kun muodonmuutoksen määrä on varma. Kun lämpötila nousee, ortodonttinen voima kasvaa. Toisaalta se kiihdyttää hampaiden liikettä, mikä johtuu siitä, että suuontelon lämpötilan muutos stimuloi verenkiertoa oikomisvälineen kappaleista johtuvasta kapillaarin pysähtyneisyydestä johtuvan verenvirtauksen pysähtyneen alueen verenkiertoa, mikä tekee korjaavista soluista. saavat riittävästi ravintoa ylläpitääkseen elinvoimansa ja normaalin toimintansa hampaiden liikkumisprosessissa. Toisaalta oikomislääkäri ei voi tarkasti valvoa tai mitata oikomisvoimaa suuympäristössä.
4, korroosionkestävyys: Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että nikkelititaanilangan korroosionkestävyys on samanlainen kuin ruostumattoman teräslangan
5, anti-toksisuus: nikkeli-titaani-muotoinen muistiseos erityinen kemiallinen koostumus, eli tämä on nikkeli-titaani isoatomiseos, joka sisältää noin 50% nikkeliä, ja nikkelillä tiedetään olevan syöpää aiheuttavia ja syöpää edistäviä vaikutuksia. Yleensä titaanioksidin pintakerros toimii esteenä tehden Ni-Ti-seoksesta bioyhteensopivan.
Pintakerrokset TiXOy ja TixNiOy estävät Ni:n vapautumisen.
6, Pehmeä ortodonttinen voima: Tällä hetkellä kaupallisesti käytettyjä oikomishoidon metallilankoja ovat austeniittiset ruostumattomat teräslangat, koboltti-kromi-nikkeliseoslangat, nikkeli-kromiseoslangat, australialaiset metalliseoslangat ja titaaniseoslangat. Mitä tulee näiden ortodonttisten korjaavien metallilankojen kuormitus-siirtymäkäyriin vetokokeessa ja kolmen pisteen taivutustestin olosuhteissa.
Nikkeli-titaaniseoksella on alin ja littein purkauskäyrän tasanne, mikä osoittaa, että se pystyy parhaiten tarjoamaan pitkäkestoisen ja hellävaraisen oikomisvoiman.
7, hyvät tärinänvaimennusominaisuudet: johtuen kaarilangan hampaiden pureskelusta ja hiomisesta, mikä johtuu suuremmasta tärinästä, sitä suurempi on vaurio juurille ja periodontaalisille kudoksille. Erilaisten kaarilangan vaimennuskokeiden tulosten perusteella on havaittu, että ruostumattoman teräslangan värähtelyamplitudi on suurempi kuin superelastisen nikkelititaanilangan värähtelyamplitudi ja superelastisen nikkelititaanisen kaarilangan värähtelyamplitudi on vain puolet. ruostumaton teräslanka. Kaarilangan hyvät tärinä- ja iskunvaimennusominaisuudet ovat erittäin tärkeitä hampaiden terveydelle, kun taas perinteiset kaarilangat, kuten ruostumaton teräslanka, pyrkivät pahentamaan hampaiden juuren resorptiota.







