2025-03-17 17:02:11树脂金刚石磨盘
树脂金刚石磨盘是一种采用树脂结合剂,将金刚石磨料固结而成的磨具。它具有磨削效率高、磨削力小、不易烧伤工件、自锐性好、耐用度高等优点。适用于各种硬质合金、陶瓷、玻璃、石材等材料的磨削、抛光和研磨加工。同时,树脂金刚石磨盘可根据不同的加工需求,进行形状和尺寸的设计定制,满足多样化的加工要求。

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2024-07-04 14:33:073D打印牙科专用树脂:种植手术导板树脂全面解析
种植手术导板树脂是一种用于牙科和医疗领域的光固化3D打印材料,它能够帮助医生在手术中准确定位种植体的位置、深度和角度,从而提高手术的成功率和种植体的长期稳定性。 种植手术导板树脂具有优异的生物相容性和高机械强度,支持高速成型,同时其高透明度、易于抛光、低吸水率的特点都可以满足牙科应用的需求。 01产品特点 1. 生物相容性 导板树脂必须满足生物相容性的标准,以确保不会在人体内部引起不良反应。 2.高机械强度 导板树脂通常具有较高的机械强度,包括弯曲强度和抗冲击强度,这使得它能够承受一定的外力而不发生断裂,是制作种植手术导板等需要高强度应用场景的理想材料。 3.低吸水率 导板树脂材料具有较低的吸水率,在较为湿润的口腔环境中,依然能保持模型的尺寸稳定性。 4.易于抛光 导板树脂表面光滑,易于进行抛光处理,以达到更高的精度和美观度,对于口腔科应用尤为关键。 5.耐高温蒸汽灭菌 材料能够耐受高温蒸汽灭菌处理,保证在临床使用前的无菌要求。 02产品应用 正畸导板、手术导板、功能性保持器、颌垫、咬合板、X光导板、其他正畸附件 03产品参数近年来,基于3D打印技术开发的数字化定制齿科解决方案在在口腔诊疗领域被广泛应用。导板树脂的应用过程简单可分为“数据采集、诊断性分析、种植体三维设计、导板结构设计、导板数据输出、导板打印、导板引导下实施手术”等步骤。使用牙科导板树脂进行3D打印得到的模型,精度更高,尺寸稳定性更好,可以提高在植入手术中种植体的植入位置、方向和角度的精确性,且可以采用高压蒸汽消毒,提高手术的安全性,避免损伤重要结构,可以很大程度上改善患者的就医体验。
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2022-10-12 20:44:36树脂老化研究-低场核磁共振技术
树脂老化研究-低场核磁共振技术不饱和聚酯树脂固化后,在长期使用中会发生老化现象,颜色变黄、发脆以致龟裂,表面失去光泽,强度下降,其他物理性能与化学性能也随之下降。影响树脂老化的因素很多,而且是交叉作用,机理较为复杂,与制品的使用条件(如温度、受力情况等)直接相关。树脂老化的因素有哪些?紫外线的作用:不饱和聚酯树脂固化后,在长期曝晒下会老化。光老化的原因来自两方面;一方面,光的能量使树脂的共价键发生断裂;另一方面树脂本身的不纯性,造成了受破坏的突破口。结果使树脂加速降解。空气中氧和臭氧的作用:氧和臭氧可使树脂发生氧化降解、变色、表面龟裂以致剥落,电性能下降。在热与光的联合作用下老化加速。在室温及避光时,老化进展缓慢。聚酯中加入的Cu、Co、Zn等化合物可能呈离子型杂质态,能加速氧化降解。在加速老化时具有自由基连锁反应性质,破坏性较大。水解降解作用:树脂交联固化以后,酯键―COOR及―CH2―O―等键在酸和碱的催化下,或在热水中,会被水解,使分子链断裂,性能下降。在聚酯制品中大多加有玻璃纤维增强材料以及各种填料,水分容易渗入到以上材料与树脂的界面,使水解作用加剧。树脂老化研究低场核磁共振技术原理老化会使环氧树脂分子链运动变弱,整个老化过程表现出化学键断裂与交联的过程。非交联段具有一定的分子运动特性,衰减相对较慢;而交联段所受束缚程度大,分子运动特性小,衰减较快。通过弛豫信息的采集,可快速评价树脂老化过程。
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2024-07-26 09:50:58光固化3D打印牙科树脂能应用到哪些牙科领域?
提到牙医,大多数人会立马联想到钻头、锤子等富有冲击力的治疗工具,而这些场景往往与疼痛、不适或紧张感联系在一起。光固化3D打印技术在牙科医学领域的应用,无疑是现代牙科技术的一大革新。这一技术的发展不仅提高了治疗的精确度和效率,还为患者提供了更为舒适和个性化的治疗体验。减少了传统手工操作中可能出现的误差,还大大缩短了治疗周期,使患者能够更快地获得满意的治疗效果。那么,光固化3D打印牙科树脂具体能应用到哪些牙科领域?正畸领域光固化3D打印技术通过高精度的数字化扫描和设计,能够制作出与患者口腔结构完全匹配的牙模和修复体。制作的模型,具有物理存储空间小、保存方便、安全性高、不易受物理磨损和破坏、数据分析方便迅速、可高效远程传输等众多优势。正畸医生不仅能快速获得患者口腔的三维数字化模型,还能基于这些数据设计出完全贴合患者口腔结构的个性化矫正器。具体应用于正畸领域的3D打印树脂有:正畸牙模树脂 图|eSUN易生正畸牙模树脂OM100水洗正畸树脂 图|eSUN易生水洗正畸树脂WO100修复领域在修复过程中,光固化3D打印技术被广泛用于制作各种义齿模型和修复模型。医院通过3D打印技术打出的模型能精确匹配患者的口腔形状,医生可以在模型上进行模拟修复操作。这种高精度的个性化模型有助于制作种植牙、牙冠等修复体,并进行嵌套操作,确保完美匹配后再植入患者口腔内,显著减少患者的痛苦,提高就诊效率。因此,该修复模型在材料的选择上,除了要求高精度以外,还要求能使模型在使用期内不变形、表面硬度高、耐磨,满足医生在其上反复模拟修复操作的需求。具体应用于修复领域的3D打印树脂有:修复牙模树脂 图|eSUN易生修复牙模树脂DM100临时冠桥树脂 图|eSUN易生临时冠桥树脂TC100牙科手术导板传统牙科手术依靠医生的个人技术娴熟度, 对医生的技能要求较高,这给手术带来了一定的风险。而牙科手术导板在手术中能辅助医生很好地控制种植体的植入方向、角度、深度,降低手术风险,减少手术时间,并可实现微创不翻瓣种植等优势。3D打印材料种植手术导板树脂在牙科手术中的应用为医生提供了更加精确、安全和高效的手术工具,为患者带来了更好的治疗效果和就医体验。随着数字化医学的发展,3D打印技术被广泛应用,精确牙科手术导板也成为可能。种植手术导板树脂 图|eSUN易生种植手术导板树脂SG100光固化3D打印技术在制作牙科手术导板中的应用,体现了现代科技在提升医疗水平和优化患者体验方面的巨大潜力。通过精准、经济、高效的解决方案,医生能够提供更高质量的治疗服务,推动牙科领域向数字化和智能化方向发展。随着光固化3D打印技术的不断进步和成熟,其在牙科医学中的应用前景愈加广阔。未来,随着材料科学和3D打印技术的进一步发展,可以期待更加先进和多样化的牙科治疗方案。eSUN易生也将提供更好、更高质量的牙科树脂产品。更多牙科树脂相关信息,欢迎访问了解:https://www.esunchina.net/dental-materials/
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2022-12-30 14:53:58低场核磁法研究树脂溶胀过程
低场核磁法研究树脂溶胀过程溶胀是指溶剂分子扩散进入高分子内部,使其体积膨胀的现象。溶胀行为是高分子材料的一项重要参数,高分子材料的平衡溶胀率会影响到材料中物质的扩散系数,表面润湿性和机械强度等。很多研宄将溶胀特性作为一个设计参数来制备具有特殊应用的智能材料。溶胀是高分子材料特有的现象,其原因在于溶剂分子与高分子尺寸相差悬殊,分子运动速度相差很大,溶剂分子扩散速度较快,而高分子向溶剂中的扩散缓慢。因此,高分子溶解时首先是溶剂分子渗透进入高分子材料内部,使其体积增大,即溶胀。随着溶剂分子的不断渗入,溶胀的高分子材料体积不断增大,大分子链段运动增强,再通过链段的协调运动而达到整个大分子链的运动,大分子逐渐进入溶液中,形成热力学稳定的均相体系,即溶解阶段,如下图所示。 溶胀有两种:无限溶胀:线形聚合物溶于良好的溶剂中,能无限制吸收溶剂,直到溶解成均相溶液为止。所以溶解也可看成是聚合物无限溶胀的结果。例:天然橡胶在汽油中;PS在苯中。有限溶胀:对于交联聚合物以及在不良溶剂中的线形聚合物来讲,溶胀只能进行到一定程度为止,以后无论与溶剂接触多久,吸入溶剂的量不再增加,而达到平衡,体系始终保持两相状态。低场核磁法研究树脂溶胀过程:低场核磁共振设备主要是检测样品中的H质子。将样品放入磁场中之后,通过发射一定频率的射频脉冲,使H质子发生共振,H质子吸收射频脉冲能量。当射频脉冲结束之后,H质子会将所吸收的射频能量释放出来,通过的线圈就可以检测到H质子释放能量的过程,这也就是核磁共振信号。对于性质不同的样品,其能量释放的快慢是不同的,通过这些信号差别就可以寻找规律,研究样品内部性质。低场核磁共振(LF-NMR)在研究基于水迁移率的聚合物网络的水传输和微观结构方面具有巨大潜力。与高分辨率核磁共振不同,低场核磁共振(LF-NMR)主要用于通过测量弛豫时间来阐明反映结构异质性和相互作用的分子迁移率。研究表明,低场核磁共振(LF-NMR)是一种快速、无创、无损的测定水组分分布的方法。纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪
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2022-08-12 11:25:36再生树脂含量是多少?低场核磁法
再生树脂含量是多少?低场核磁法什么是再生树脂树脂使用一段时间后受到污染导致吸附能力下降,需要再生以恢复其吸附能力。树脂再生所用的溶剂有乙醇、甲醇、丙酮、异丙醇及稀酸、稀碱溶液等。树脂再生分为简单再生和强化再生。目前用的再生树脂有两种,一种为阳离子再生,再生溶液为NACL。一种为阴离子再生,再生溶液为NAOH。他们在软化水处理中起着巨大的作用。利用离子交换法把水中的钙镁离子除去,从而降低水的硬度。其成分是苯乙烯一二乙烯苯共聚体上带有磺酸基(SO3H)的离子。再生树脂含量的作用再生树脂含量是指材料中所含的树脂成分在总体中所占的比例。在材料的生产过程中,对于树脂含量的多少有着严格的比例控制。如果树脂含量过多,材料的强度会下降,如果树脂含量过少,则影响产品的质量,因此对于材料树脂含量的测定在工业生产中具有重要的意义。低场核磁法检测再生树脂含量原理基质和树脂中的H质子都存在核磁共振氢信号,但磁共振信号存在差异。因此,通过对NMR信号进行采样,可以获取树脂核磁信号,从而进行定量测量。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与树脂含量的关系,可在30秒 – 2分钟内测得树脂含量。低场核磁应用低场核磁共振主要是指磁场强度比较低的核磁共振仪器。低场核磁共振技术应用领域非常广泛,而且还处在不断拓展之中,低场核磁共振技术主要基于四个方面进行样品分析与检测:(1)基于信号幅值的分析检测;(2)基于图像(信号二维分布)的分析检测;(3)基于弛豫时间的分析检测;低场核磁共振技术在食品农业、地质勘探、石油化工、生物医药、材料科学等诸多方面体现出越来越广泛的应用,成为一种重要的分析测试工具。
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