1) glass ionomer cement
玻璃离子粘固剂
1.
Objective To observe the influence of acid etch and unacid etch of GIC on compression of composite resin glass ionomer cement filling.
目的 对玻璃离子粘固剂 (GIC)表面采用酸蚀刻处理与非酸蚀刻处理后形成的两组GIC 复合树脂复合体试件进行力学研究 ,以寻找良好的GIC表面处理方法。
2.
The curent status and progress in glass ionomer cement research is reviewed.
综述了玻璃离子粘固剂当前的研究现状及发展状况,介绍了玻璃离子粘固剂的类型、固化及氟离子的释放机理、固化后的性能等。
2) Glass ionomer cement
玻璃离子粘固粉
3) glass ionomer cement
玻璃离子黏固剂
1.
Effect of nano-hydroxyapatite to glass ionomer cement;
纳米羟磷灰石对玻璃离子黏固剂的性能影响
4) Glass ionomer cements
玻璃离聚物粘固剂
5) glass ionomer cement
玻璃离子黏固粉
1.
Review: Recent studies on the antibacterial performance of glass ionomer cement ingredients
玻璃离子黏固粉各成分抗菌性能的研究进展
6) resin-modified glass ionomer cement
树脂改良型玻璃离子粘接剂
1.
A clinical study of resin-modified glass ionomer cement on reducing enamel demineralization in orthodontic treatment;
树脂改良型玻璃离子粘接剂抑制正畸牙釉质脱矿的临床研究
补充资料:玻璃粘度
玻璃粘度
glass viscosity
玻璃粘度glass viseosity玻璃熔体粘性的量度。用刀表示,单位为帕·秒(Pa·s)。 玻璃粘度与玻璃的熔制、澄清、均化、成型、热处理、加工等过程有密切的关系。通过粘度可以研究玻璃及熔体的结构,以及玻璃形成动力学等。此外,玻璃的析晶和一些机械性能也与粘度有关。 决定因素玻璃粘度主要由玻璃的化学组成和温度决定。通常玻璃的化学组成不同,其粘度差别很大。对单组分玻璃,其枯度与组分的关系取决于阴阳离子间的键力、配位数和玻璃结构网络的连接程度。对多组分玻璃,粘度还与网络修饰体的种类、含量及配位数有关。 对化学组分一定的玻璃,其粘度随温度的升高而降低。用安特莱得(Andrade)公式表示为 刀=场exp(E/左T)式中珑为常数,E为粘滞流动活化能,T为绝对温度,k为玻耳兹曼常数。上式在很广的温度范围内难以适用。在实际应用中,常使用经验公式(Fulcher公式) B109“二汽十了二瓦式中A、B、T0均为常数。 特征温度特定粘度所对应的温度称为特征温度。特征温度作为玻璃成型、加工的大致标准,在生产中广泛使用,常用的特征温度有以下6种。 ①应变点:粘度为10‘4·5一10‘4,6分帕·秒(dPa·s)时的温度。在此温度下,玻璃不能产生粘性流动。低于此温度,玻璃中的应力无法消除。应变点是确定退火下限温度的依据。 ②转变点:粘度为10‘3dPa’s时的温度。又称玻璃转变温度。以几表示。作为玻璃中消除应力的上限温度,被定义为内部应力在巧分钟内消除的温度,或称为退火点,而将.l0l3.3dPa’s对应的温度称为转变温度。实际生产中,将粘度为1012一10“dPa·s的温度范围称为转变温度。 ③软化点:粘度为1076dPa·s时的温度,以符号Tf表示。 ④流动点:粘度为105dPa·s时的温度。玻璃成型操作以此温度为基准。 ⑤作业点:粘度为10勺Pa·s时的温度。大致相应于机械成型的滴料温度。适于玻璃成型时的粘度范围(104一10sdPa·s)所对应的温度称为操作温度范围。通常用这一温度范围的宽窄来区分玻璃料性的长短。温度范围宽的称长性玻璃,窄的称短性玻璃或称料性短。⑥垂点:对水平放置的玻璃棒以一定的速度加热,由于自重而开始急剧弯曲时的温度。它相应于粘度范围1010一101‘dPa·s时的温度,可作为玻璃制品质量检验的基准。 测定方法玻璃的粘度范围为0.1一101“dPa·S。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条