+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Лабораторно-экспериментальное обоснование применения нового золотого сплава для зубных протезов

Лабораторно-экспериментальное обоснование применения нового золотого сплава для зубных протезов
  • Автор:

    Сопоцинский, Дмитрий Вячеславович

  • Шифр специальности:

    14.01.14

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    85 с. : 45 ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. История применения золота в стоматологии 
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ


ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. История применения золота в стоматологии


1.2. Использование сплавов благородных металлов для изготовления металлокерамических зубных протезов в современной ортопедической стоматологии

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Материалы и методы лабораторных исследований


2.1.1. Характеристика сплавов благородных металлов на основе золота для металлокерамических зубных протезов, использованных в исследовании
2.1.2. Методика определения температурного интервала плавления сплава «Плагодент-плюс»
2.1.3. Методика определения коэффициента термического линейного расширения сплава «Плагодент-плюс»
2.1.4. Методика определения плотности сплава «Плагодент-плюс»
2.1.5. Методика определения влияния формовочных масс на качество образцов зубных протезов, отлитых из сплава «Плагодент-плюс»
2.1.6. Методика определения твёрдости сплава «Плагодент-плюс»
2.1.7. Методика определения условного предела текучести сплава «Плагодент-плюс»
2.1.8. Методика определения относительного удлинения сплава «Плагодент-плюс»
2.1.9. Методика определения прочности сцепления поверхности образцов зубных протезов из сплава «Плагодент-плюс» с керамическим покрытием по стандарту 1БО
2.1.10. Методика определения устойчивости сплава «Плагодент-плюс» к потускнению
2.1.11. Сравнительное исследование на коррозионную устойчивость в условиях искусственной слюны отечественных сплавов благородных металлов на основе золота для металлокерамических зубных протезов
2.1.11.1. Вольтамперометрия
2.1.11.2. Рентгеноспектральный микрозондовый анализ (РСМА)57
2.1.11.3. Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивносвязанной плазмой (АЭС ИСП)
2.2. Методы экспериментальных исследований
2.2.1. Методика проведения санитарно-химических испытаний сплава «Плагодент-плюс»
2.2.2. Методика изучения подострой токсичности сплава «Плагодент-плюс»
2.2.3. Методика исследования сплава «Плагодент-плюс» на цитотоксическое действие
2.2.4. Методика определения гемолитической активности сплава «Плагодент-плюс»
2.3. Методика статистической обработки полученных данных
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Результаты лабораторных исследований
3.1.1. Результаты определения температурного интервала плавления сплава «Плагодент-плюс»
3.1.2. Результаты определения коэффициента термического линейного расширения сплава «Плагодент-плюс»
3.1.3. Результаты определения плотности сплава «Плагодент-плюс»
3.1.4. Результаты определения влияния формовочных масс на качество образцов зубных протезов, отлитых из сплава «Плагодент-плюс»
3.1.5. Результаты определения твёрдости сплава «Плагодент-плюс»
3.1.6. Результаты определения условного предела текучести сплава «Плагодент-плюс»

3.1.7. Результаты определения относительного удлинения сплава «Плагодент-плюс»
3.1.8. Результаты определения прочности сцепления поверхности образцов зубных протезов из сплава «Плагодент-плюс» с керамическим покрытием по стандарту 1БО
3.1.9. Результаты определения устойчивости сплава «Плагодент-плюс» к потускнению
3.1.10. Результаты сравнительного исследования на коррозионную устойчивость в условиях искусственной слюны отечественных сплавов благородных металлов на основе золота для металлокерамических зубных протезов
3.1.10.1. Результаты вольтамперометрии
3.1.10.2. Результаты рентгеноспектрального микрозондового анализа (РСМА)
3.1.10.3. Результаты атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС ИСП)
3.2. Результаты экспериментальных исследований
3.2.1. Результаты санитарно-химических испытаний сплава «Плагодент-плюс»
3.2.2. Результаты токсикологических испытаний сплава «Плагодент-плюс»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1.2. Методика определения температурного интервала плавления сплава «Плагодент-плюс»
Определение температурного интервала плавления стоматологического сплава «Плагодент-плюс» было проведено на базе кафедры общей химии химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, совместно с доцентом кафедры, к.х.н. Галиной Петровной Жмурко, в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 1562-2011.
Для определения температурного интервала плавления использовались образцы нового отечественного сплава благородных металлов на основе золота «Плагодент-плюс» в виде гранул массой от 0,5 до 5 грамм.
Температура плавления сплава определялась методом дифференциально-сканирующей калориметрии. Анализ проводился на термоанализаторе «STA 449 Fl Jupiter» (Netzsch, Германия) (рис. 2).
Рис. 2. Термоанализатор «STA449 FI Jupiter» (Netzsch, Германия)
Технические характеристики термоанализатора «STA449 FI Jupiter»: Рабочий диапазон температур от 20°С до 1650°С;
Точность задания температуры 0,3°С;
Скорость нагрева от 0,001 до 50°С/мин;
Максимальный вес образца с тиглем не более 35 г;

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.144, запросов: 967