数字牙科技术中缺失的一环:红外线技术 数字牙科技术在处理那些“表面处理”任务方面表现优异。也就是先进行扫描,再用CAD软件设计模型,最后通过机床将模型加工成实物。不过,这里有个问题:一旦零件从机床中取出后,它其实还远远没有完成最终加工。因为,加工出来的半成品与真正可以用于患者的修复体之间还存在着一定的差距。 这时,红外线技术就派上用场了。可以说,红外线就像是一种“热胶”,能够将整个加工过程紧密地结合在一起。
为什么紫外线不够用
我们大多数人习惯使用紫外线来进行固化处理。紫外线确实适用于处理表面,但它很难穿透厚厚的树脂或陶瓷材料。它无法深入到材料的内部。 而红外线则有所不同。它利用更长的波长来穿透材料的内部。它不仅仅是提供热量,更重要的是能触发材料的二次聚合反应,从而消除加工过程中产生的内部应力。这样,加工出来的部件就会变得非常稳固,而不仅仅是在表面而已。
平衡之道
难点在于:不能单纯地用热量来处理材料。如果热量过大,就会导致修复体变形或边缘出现瑕疵,那样就不得不重新开始整个加工过程。因此,我们需要精确控制红外线的强度。对于较小的氧化锆或复合材料来说,如果施加过多的能量,就会导致微裂纹的产生。这需要精准的控制——先用红外线加热材料,然后再及时冷却,这样才能确保材料的结构稳定。
完成最后的加工
归根结底,机床只能加工出零部件,而红外线技术则负责完成最后的粘合和固化步骤。这是整个加工流程中的最后一步。如果没有红外线技术,那就只能寄希望于材料的结构稳定性了。何必冒险呢?