Общие сведения о полимерах, их свойствах и применении

Содержание

Слайд 2

Полимеры Полимеры (термин введен в 1883 г. Й. Я. Берцелиусом) —

Полимеры

Полимеры (термин введен в 1883 г. Й. Я. Берцелиусом) —

основа пластмасс, химических волокон, резины, лакокрасочных материалов, клеев. При этом различают 2 основных механизма получения полимеров: посредством
полиприсоединения
поликонденсации
Слайд 3

Полимеризация – химическая реакция, при которой из двух или нескольких молекул

Полимеризация – химическая реакция, при которой из двух или нескольких молекул

одного и того же вещества получается соединение, имеющее тот же состав, но более высокий молекулярный вес. Другими словами, это процесс превращения мономеров в полимеры.
Слайд 4

Основными исходными соединениями для получения полимерных стоматологических материалов являются мономеры и

Основными исходными соединениями для получения полимерных стоматологических материалов являются мономеры и

олигомеры (моно -, ди- три - и тетра (мет) акрилаты). Моноакрилаты летучи, поэтому их используют в комбинации с высокомолекулярными эфирами, это позволяет уменьшить усадку полимера. Ди - (три-, тетра-) (мет) акрилаты содержаться в большинстве композиционных восстановительных материалов, а также в базисных пластмассах в качестве сшивагентов.
Слайд 5

Для облегчения переработки полимеров и придания им комплекса требуемых физико-механических (прочность

Для облегчения переработки полимеров и придания им комплекса требуемых физико-механических (прочность

на удар, излом, изгиб, растяжение, сжатие и др.; соответствие цвету твердых тканей зубов или слизистой оболочке полости рта, твердость, абразивная стойкость), химических (прочность соединения с искусственными зубами, минимальное содержание остаточного мономера), технологических (простота, удобство и надежность переработки) и других свойств в их состав вводят различные компоненты – наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, красители, сшивагенты, антимикробные агенты, которые хорошо смешиваются в полимере с образованием однородных композиций и обладают стабильностью этих свойств в процессе переработки и эксплуатации полимерного материала
Слайд 6

Классификация полимерных материалов, применение в ортопедической стоматологии По происхождению: - природные,

Классификация полимерных материалов, применение в ортопедической стоматологии

По происхождению:
- природные, или

биополимеры (например, белки, нуклеиновые кислоты, натуральный каучук);
- синтетические (например, полиэтилен, полиамиды, эпоксидные смолы), получаемые методами полиприсоединения и поликонденсации.
Слайд 7

Классификация полимерных материалов По природе: - органические; - элементоорганические; - неорганические.

Классификация полимерных материалов

По природе:
- органические;
- элементоорганические;
- неорганические.

Слайд 8

По форме молекул: - линейные, в которых структура молекул полимера или

По форме молекул:

- линейные, в которых структура молекул полимера или сополимера

представлена в виде длинной цепочки, состоящей из мономерных звеньев. Такие молекулы-цепочки изогнуты, переплетены, но они могут взаимно перемещаться при нагревании материала. Представитель АКР-15, Этакрил.
Слайд 9

По форме молекул: .– «сшитые» полимеры, в которых структура полимера представлена

По форме молекул:

.– «сшитые» полимеры, в которых структура полимера представлена в

виде цепочек, связанных и «сшитых» в отдельных местах «перемычками», «мостиками сшивающего агента». Структуру полимера можно сравнить с сеткой, в которой цепочки не могут свободно перемещаться друг относительно друга. Такой материал не может раствориться не в одном растворителе, но может размягчаться при нагревании и набухать в некоторых растворителях. Представитель Акрел.
Слайд 10

По форме молекул: «привитые» сополимеры содержат так называемый привитой сополимер, способный

По форме молекул:

«привитые» сополимеры содержат так называемый привитой сополимер, способный к

сополимеризации, т.е. полимер типа фторсодержащего каучука, молекулы которого химически присоединены («привиты») к линейно-цепным молекулам другого полимера, например ПММА. Структура материалов этого типа неоднородна, мельчайшие частицы делают материал не прозрачным, придают ему повышенную эластичность и ударопрчность. Представители Фторакс, Акронил.
Слайд 11

По применению: -основные, которые используются для съемных и несъемных зубных протезов:

По применению:

-основные, которые используются для съемных и несъемных зубных протезов:
1)

базисные(жесткие) полимеры;
2) эластичные полимеры, или эластомеры ( в том числе силиконовые, тиоколовые и полиэфирные оттискные массы);
3) полимерные (пластмассовые) искусственные зубы;
Слайд 12

4) полимеры для замещения дефектов твердых тканей зубов – материалы для

4) полимеры для замещения дефектов твердых тканей зубов – материалы

для пломб, штифтовых зубов и вкладок;
5) полимерные материалы для временных несъемных зубных протезов;
6) полимеры облицовочные
7) полимеры реставрационные (быстротвердеющие);
Слайд 13

вспомогательные самотвердеющие пластмассы холодного отверждения,моделировочные пластмассы

вспомогательные самотвердеющие пластмассы холодного отверждения,моделировочные пластмассы