1) Bonding
牙釉质-粘结剂界面
2) Tooth enamel
牙釉
3) enamel
牙釉质
1.
Pedigree Survey and Clinic Analysis of Hereditary Enamel Maldevelopment;
牙釉质发育不全患者的家系调查与临床检查
2.
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
3.
Comparative study of microtensile bond strength of four adhesives to enamel and dental;
四种黏结剂对牙釉质和牙本质微拉伸黏结强度的比较
4) Dental enamel
牙釉类
5) dental enamel
牙釉质
1.
Effects of sodium fluoride on dental enamel demineralization;
不同浓度氟化钠液对脱矿牙釉质的再矿化作用
2.
The microstructures and nano-mechanical properties of dental dentin and dental enamel were studied by means of OM,SEM,HRTEM and nano indentation equipment.
结果表明:牙本质由规则排列的牙本质小管和基质组成,牙釉质由不同方向的釉柱及柱间质组成,牙本质与牙釉质之间有明显的界面;牙釉质中的Ca和P含量明显高于牙本质中的含量,而C含量明显低于牙本质中的含量。
3.
Recently, much researchers consider that fluoride varnish can enhance the anticaries effect of dental enamel.
近年来,国内外对氟化物涂膜研究认为,氟化物涂膜的作用在于增强牙釉质的抗龋能力,氟化物涂膜涂在牙齿表面上,自然干燥后形成一层含氟薄膜,其中氟化物释放出来,对牙釉质表面起到保护作用,氟化物涂膜的使用为局部氟化物防龋又开辟了一条新途径。
6) human tooth enamel
人牙釉质
1.
By using a reciprocating sliding wear test machine,wear behaviors of human tooth enamel opposite to titanium alloy were investigated under the lubrication of artificial saliva for different contact time.
以钛合金为对摩材料,考察了人牙釉质在人工唾液介质中的滑动磨损进程,结合微观分析,研究了牙釉质的磨损机制。
2.
The tribological behaviors of human tooth enamel sliding against human tooth enamel, titanium alloy, and pure titanium, under the lubrication of artificial saliva, were investigated and compared by conducting interval reciprocal friction and wear testing on a ball-on-flat test rig.
在往复滑动摩擦磨损试验台上对比考察了人牙釉质自配副及其同钛合金和纯钛配副时的摩擦学性能。
参考词条
牙釉凿
牙釉质脱矿
天然牙釉质
牙釉质脱钙
牙釉质晶体
人类牙釉质
牙釉质基因
牙釉质厚度
牙釉质密度
牙釉质(劈)刀
牙釉质蛋白质类
牙釉质黏结剂
牙釉质封闭剂
牙釉质粘结剂
红鳍东方(Takifugurubripes)
空心显示器
补充资料:复合材料界面粘结
复合材料界面粘结
interfacial bonding of composite materials
复合材料界面粘结interfaeial bondi眼of com-posite materials表征复合材料中增强体与基体的结合状态。从理论上来看这种行为应首先发生浸润过程,因为不论是固体或是液体,表面分子处在力场不平衡状态,因此有较大的表面自由能,意味着它有吸附气体、液体的能力以降低其表面自由能。 吸附作用材料表面的吸附作用可分为物理吸附和化学吸附两种形式。物理吸附是两相间由范德瓦耳斯作用力、偶极相互作用力和氢键作用力等所构成的吸引力。这些作用力要依据体系情况来决定是否存在,但是范德瓦耳斯力则在任何情况下都是存在的。化学吸附是两相在彼此吸附的过程中产生电子转移,即形成化学键。这种化学键是稳定的,不易发生变化。化学键的键能比物理吸附中最高的氢键键能还要高一个数量级以上。但在复合材料界面粘结力中物理吸附作用仍然是不可忽视的,或者是主要的成分,因为尽管化学键能很高,但是化学活性区在界面上所占的比例比物理作用区要小得多。所以浸润在复合材料成型过程中是极为重要的,其次才考虑化学活性问题。 机械粘结在某些情况下也是很重要的,特别对于表面粗糙并有沟槽的增强体(如碳纤维),如同在正压力下把基体压入沟槽,最终形成机械的“抛锚效应”,其界面粘结力也是很强的。 实际上复合材料的界面粘结力比理想的界面粘结力差很多,据估计仅占1/8左右。这是因为物体表面的粗糙度使分子接触面积大大减少,从而损失了3/4的界面粘结力,另外的1/8部分是由于存在残余应力导致的界面脱粘损失。 界面粘结力测定由于界面粘结的实际值对复合材料优化设计和评价有关键的作用,因此测定界面粘结力显得突出重要。主要的测定方法有单丝拔出法、单丝复合片材断裂长度法、复合材料片单丝压出法(微压头法)、中型压头压痕法、常规三点弯剪测试法等(见图)。前两种方法均以单丝为研究对象,与真实的复合材料有差距。其中单丝拔出法又有树脂杯和树脂珠拔出法。它们都是测量一根单丝由给定长度的树脂中拔出的力值来计算界面粘结力。但杯法制样品困难,而且难以估计由于树脂表面上有弯月面带来埋入树脂长度的误差,而珠法则比较简单可靠。单丝复合片材在拉伸中,埋入的单丝会裂成多段,测其断裂长度的平均值即Lc值,由Lc二之.通 z2即可求得表示粘结力值的剪切强度抓式中。为单丝拉伸强度,df为单丝直径)。后3种方法以复合材料试件为对象。单丝压出法需要特制的设备和精细的压头,虽然对同一体系有较好的可比较性,但绝对值仍存在问题。中型压头压痕法也有值得推敲之处。
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