- Die neue Werkstoffklasse
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- Hetty Holst
- vor 8 Jahren
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1 SYSTEM - Die neue Werkstoffklasse in der Prothetik physiologisch, ästhetisch, langlebig
2 Warum ein neuer Werkstoff? Heutzutage sind Goldgusslegierungen, Kobalt-Chrom-Gusslegierungen sowie Titan die gängigsten und bekanntesten Werkstoffe für die Herstellung von Gerüstkonstruktionen. In den letzten 15 Jahren wurde durch die CAD/CAM-Technik das Zirkoniumdioxid bearbeitbar und verdrängte große Teile der metallischen Legierungen vom Markt. Um das Zirkoniumdioxid verarbeiten zu können, musste der Zahntechniker eine neue Technik erlernen und große Investitionen in die Softund Hardware tätigen. Heute wird zunehmend in Fräszentren gefertigt, wodurch ein starker Preiskampf für diesen Werkstoff und dem daraus hergestellten Zahnersatz entstand. Seine Wasserunlöslichkeit macht es zu einem biokompatiblen Werkstoff, welcher ideal für Allergiepatienten ist. Hochleistungspolymere besitzen ein großes Potential als Gerüstmaterial sowohl für festsitzenden als auch für herausnehmbaren Zahnersatz. Einerseits sind sie wesentlich günstiger als Gold, andererseits leichter und besser in jedem Dentallabor zu verarbeiten als NEM, Titan oder Keramik. Ebenso steigt die Nachfrage an metallfreiem Zahnersatz, da Metallunverträglichkeiten kontinuierlich zunehmen. Bei BioHPP handelt es sich um einen Werkstoff auf Basis von PEEK (Polyetheretherketon), welcher in der Humanchirurgie bereits seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt wird. Durch seine exzellente Festigkeit, seine optimale Polierfähigkeit und die geringe Plaqueaffinität eignet sich BioHPP besonders gut für die Herstellung von hochwertigen prothetischen Versorgungen. Die Elastizität des Materials, welche im Bereich von Knochen liegt, macht es zu einem der Natur ähnlichen Material, da es die Torsion des Knochens insbesondere bei größeren Implantatarbeiten ausgleichen kann. Die ästhetische weiße Farbe White Shade unterstützt den Einsatz in der Prothetik. Strukturformel eines PEEK-Moleküls. Die weiße Wolke weist auf den keramischen Füllstoff hin, welcher für die hohen mechanischen Werkstoffeigenschaften, speziell für zahntechnischen Einsatz, verantwortlich ist. Der Ausgangswerkstoff PEEK Bereits seit über 30 Jahren findet PEEK als Implantatwerkstoff Einsatz in der Humanmedizin (Fingerprothesen, Wirbelsäulen-zwischenkörper und Hüftgelenksprothesen). Die Vorteile liegen bei den höchst biokompatiblen Werkstoffeigenschaften, welche eine Fusion mit dem Knochen ermöglichen. Darüber hinaus sind die mechanischen Werkstoffeigenschaften dem des Knochenskeletts sehr ähnlich. Hochleistungskunststoff mit einer Schmelztemperatur von ca. 334 C. PEEK eignet sich damit für die Verarbeitung im Extrusions- und Spritzgussverfahren, kann aber auch zur Herstellung gespannter Dreh- und Frästeile verwendet werden. Das Material ist sehr stabil und kann bis zu 3,6 GPa Druck belastet werden. In der Regel wird PEEK in Medizinprodukten eingesetzt, um einen höheren Nutzen zu erzielen: Zur Gewichtseinsparung, größeren Designfreiheit und höheren Funktionsintegration einerseits, aber auch als kostengünstigere Alternative zu Edellmetall oder anderen Materialien. Seine Leistungsmerkmale sind dabei die Biokompatibilität, die chemische Stabilität, die Beständigkeit gegen Gamma- und Röntgenstrahlung sowie die Röntgentransparenz (keine Erzeugung von Artefakten). PEEK (Polyetheretherketon) ist der bedeutendste Vertreter der Polyaryletherketone (PAEK). Es handelt sich um einen teilkristallinen, thermoplastischen hochtemperaturbeständigen 2
3 Die Materialeigenschaften von O C O O n *** *** Chemische Strukturformel des PEEK-Moleküls. als Implantatwerkstoff seit über 30 Jahren in der Humanmedizin eingesetzt Langzeiterfahrung ist gegeben mit Keramikpartikeln verstärkter, teilkristalliner Thermoplast für extreme Beanspruchung Werkstoff eignet sich als Gerüstmaterial metallfrei kein Ionenaustausch im Mund, keine Verfärbung nicht abrasiv für den Restzahnbestand Zahnschmelz der Gegenbezahnung wird geschont weiße Farbe White Shade vollanatomisch einsetzbar mit herkömmlichen Verblendcomposites verblendbar (z.b. visio.lign) hohe Ästhetik und Individualisierung Medizinprodukt Klasse IIa definitiver Zahnersatz Foto: Giuseppe Leonetti, Torino/Italy. OK-Frontzähne aus BioHPP mit dem Verblendkunststoff des visio.lign-systems verblendet. Tel. (+49) / Fax (+49) / info@bredent.com 3
4 Was zeichnet aus? BioHPP (High Performance Polymer) ist eine speziell für den Dentalbereich optimierte PEEK-Variante. Durch die Verstärkung mit einem speziellen keramischen Füllstoff wurden für die zahntechnische bzw. zahnmedizinische Anwendung im Kronen- und Brückenbereich optimierte mechanische Eigenschaften geschaffen. Diese keramischen Füllstoffe besitzen eine Korngröße von 0,3 bis 0,5 µm. Durch die sehr kleine Korngröße kann eine gleichbleibende Homogenität hergestellt werden. Diese Homogenität ist eine wichtige Voraussetzung für diese hervorragenden Materialeigenschaften und Grundlage für eine gleichbleibende Qualität. Oberfläche von BioHPP in 1000-facher Vergrößerung. Diese Feinkörnigkeit der Füllstoffe stellt die Grundlage der späteren sehr guten Poliereigenschaften dar. Durch diese auf Hochglanz polierten Oberflächen wird das Anlagern von Plaque vermieden und verringert die Verfärbungsleistung. BioHPP-Brücke mit visio.lign Composite verblendet die auf Hochglanz polierten Girlanden ermöglichen den direkten Kontakt auf der Gingiva. Durch diese Oberflächengüte werden Irritationen des Zahnfleisches vermieden. Elastizitätsvergleich Knochen - Gerüstmaterialien Logarithmische Darstellung log (E-Modul) [MPa] Kompakta Zirkon Gold NEM Titan Spongiosa Knochen BioHPP Zirkon Gold NEM Titan 4 Im Gegensatz zu den bisher verwendeten Gerüstmaterialien verfügt BioHPP über eine dem Knochen angepasste Elastizität. Keramik und NEM sind ca. 20 mal, Gold und Titan 10 mal so starr wie Knochen. Diese Ähnlichkeit zum Knochen wirkt sich speziell bei großspannigen Gerüstkonstruktionen besonders vorteilhaft aus.
5 in klinischen und wissenschaftlichen Untersuchungen Das Wissen über die mechanischen Eigenschaften eines Werkstoffes ist wichtig, um hieraus die angestrebten Indikationen ableiten zu können. Ausschlaggebend sind in diesem Fall das E-Modul, die maximale Bruchfestigkeit, die Verbundfestigkeit als auch die Poliereigenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Jena (Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde) sowie der Universität Regensburg (Fachbereich Zahnärztliche Prothetik) wurde BioHPP während in-vitro-untersuchungen hinsichtlich der oben aufgeführten Werkstoffeigenschaften wissenschaftlich sowie klinisch bewertet. Verbundfestigkeit Bei der Verbundfestigkeit ist es ausschlaggebend, dass das Gerüst mit allen herkömmlichen Verblendcomposites verblendet werden kann. Der Vorteil ist, dass mittels des Haftvermittlers visio.link Verbundfestigkeitswerte über 25 MPa erreicht werden, wobei der geforderte Normwert laut DIN EN ISO 10477:2004 max. 5 MPa beträgt. Elastizitätsmodul Das E-Modul von BioHPP liegt im Bereich von 4000 MPa, welches der Elastizität eines menschlichen Knochens (z.b. im Unterkiefer) sehr nahe kommt. Die Kaufkräfte gerade bei implantatgetragenen Brücken werden dadurch abgedämpft. Ausschlaggebend für den hohen Haftverbund ist die Verwendung von visio.link als Haftvermittler auch mit systemfremden Verblendcomposites. Plaqueresistenz Der Versuchsaufbau für die Bruchbelastung in der Universalprüfmaschine Zwick. Die Druckkräfte werden über eine Metallkugel in der Mitte der Zwischenglieder eingeleitet. Quelle: Universität Regensburg, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik. Von eminenter Wichtigkeit sind die Poliereigenschaften von BioHPP. Gerade bei freiliegenden Oberflächen und Gerüststrukturen wirken diese Fähigkeiten der Plaqueanlagerung als auch Verfärbungen entgegen. Zahnfleischirritationen werden durch die Oberflächenbeschaffenheit des Werkstoffes und dessen niedrige Rauhtiefe von 0,018 µm R A (Uni Jena) ausgeschlossen. Bruchfestigkeit Die maximale Bruchfestigkeit zeigt auf bei welcher Kraft gemessen in Newton der Probekörper (in unserem Versuchsaufbau eine 4-gliedrige Brücke auf Humanstümpfen) versagt. Hierbei wurden Werte bis 1200 Newton erreicht, was im Vergleich zur maximalen Kaukraft von 500 Newton beim menschlichen Gebiss ein ausreichendes Sicherheitspotential darstellt. Die Politureigenschaften von dem Verblendkomposit und von dem BioHPP als vollanatomische Kaufläche sind so gut, dass eine Rautiefe bei BioHPP von nur 0,018µm R A erreicht werden kann. 4-gliedrige Brücke aus BioHPP verblendet mit visio.lign beweglich gesockelt mit vario-link II vor der Kausimulationsprüfung. Quelle: Universität Regensburg, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik. Tel. (+49) / Fax (+49) / info@bredent.com 5
6 Vorteile und Nutzen von Reproduzierbarer Herstellungsprozess Vorteil + Gleichbleibende Qualität durch automatischen Vorteil + und elektronisch überwachten Pressvorgang Schockabsorbierende Wirkung (sog. Off-Peak) Schutz des Implantats vor hohen Kaubelastungen Nutzen Gleichbleibende Werkstoffeigenschaften und Vermeidung von Reklamationen Nutzen Langlebigkeit und erhöht Tragekomfort des Patienten Abrasionsbeständiger zahnähnlicher Werkstoff Vorteil Nutzen Vorteil Nutzen + Formstabile Kauflächen über lange Tragezeit Vorteil + Erhöht Lebensqualität Geringe Dichte (1,3 bis 1,5 g/cm³) Homogenität Vorteil Nutzen Nutzen + Sehr leichter Zahnersatz Vorteil + Erhöht den Tragekomfort für den Patienten + Gleichverteilte Füllstoffe in der teil- Vorteil + kristallinen Polymermatrix Herstellung von definitiven Zahnersatz (MPG Kl. IIa) Verblendfähiger weißer Gerüstwerkstoff Nutzen Mit Verblendcomposites individuell verblendbar Ermöglicht individuelle Anpassung an den Restzahnbestand und vermeidet Chipping Bleibende Friktion bei Verbindungselementen Biokompatibilität Nutzen Verhindert Friktionsverlust Erhöht Tragekomfort und erspart Neuanfertigung des Zahnersatzes Keine körperunverträglichen Substanzen wie Metalle, Restmonomer werden freigesetzt Bietet körperverträglichen und gesunden Zahnersatz Werkstoffspezifische Eigenschaften von Mechanische Eigenschaften nach... DIN EN ISO E-Modul MPa Biegefestigkeit >150 MPa (kein Materialbruch) Wasseraufnahme 6,5 µg/mm 3 Wasserlöslichkeit < 0,3 µg/mm 3 Thermocycling Zyklen 5 C / 55 C in Anlehnung an DIN EN ISO E-Modul MPa Biegefestigkeit >150 MPa (kein Materialbruch) Bruchlastuntersuchungen an 3-gliedrigen Brücken Maximalbelastung ohne Bruch >1.200 N (nach 24 h Wasserlagerung, 37 C) Maximalbelastung ohne Bruch >1.200 N (nach mechanischer und thermischer Wechsellast 1,2 Mio x 50 N, x 5 C / 55 C) Weitere Eigenschaften Schmelzbereich (DSC) ca. 340 C Verbundfestigkeit > 25 MPa combo.lign Dichte 1,3 bis 1,5 cm 3 Härte (HV) 110 HV 5/ gliedrige Frontzahnbrücke mit einer sehr hochwertigen ästhetischen Verblendung.
7 Verarbeitung BioHPP in der Verarbeitung im for 2 press System SYSTEM Um die Werkstoffeigenschaften maximal ausschöpfen zu können muss das Ausgangsmaterial in einem speziell dafür entwickelten Verfahren verarbeitet werden. Die Ausgangssituation ist eine Wachsmodellation, welche mit einer eigens dafür entwickelten Einbettmasse in einer Muffel eingebettet wird. Diese Muffel wird im Vorwärmofen zwischen 630 C und 850 C aufgeheizt, das Wachs ausgeschmolzen und danach auf 400 C abgekühlt. Bei dieser Temperatur wird BioHPP in den Schmelzbereich dieser Einbettmassenmuffel eingebracht und aufgeschmolzen. Danach erfolgt das Einsetzen des Pressstempels und das Überführen der Muffel in das for 2 press System. Durch Hochschieben des Lifts startet der Pressvorgang automatisch dieser läuft unter Vakuum ab. Nach Beendigung des Vakuums wird die Muffel innerhalb von 35 Minuten unter Beibehaltung des Pressdrucks bis auf Raumtemperatur abgekühlt und kann danach wie gewohnt ausgebettet werden. Das BioHPP wird in den for 2 press Vakuumpressgerät verarbeitet. Der gesamte Injektionsprozess läuft vollautomatisch ab. Das Prozessende wird durch ein blaues LED-Licht angezeigt. Diese Vorteile bietet das for 2 press System Niedrige Investitionen Kostengünstig, Gewinn Bekannter Herstellungsprozess Schnelle Lernkurve (Return of Investment) Passgenaue Prothetik Qualität, Patientenzufriedenheit Steuerbare Einbettmasse Steuerbare Friktionseigenschaften Umfangreicher Indikationsbereich Großer Spielraum Verblendbar mit visio.lign Ästhetisches Ergebnis Abgestimmtes Gesamtsystem Prozesssicherheit im Handling Tel. (+49) / Fax (+49) / info@bredent.com 7
8 Indikationsbereiche von Festsitzender Zahnersatz Seitenzahnbereich Seitenzahnbrücke 4-gliedrig mit visio.lign verblendet. Aufgrund der hohen Bruchfestigkeit sind bis zu zwei Zwischenglieder möglich. Durch den White Shade Effekt des Materials ist eine optimale Verblendungsbasis gegeben. Frontzahnbereich Fotos: Dental-Labor Schwindt, Landau/Pfalz. Gerade die ästhetische Zone im Frontzahnbereich bietet für diesen biokompatiblen als auch metallfreien Gerüstwerkstoff das bestmögliche Indikationsspektrum. Herausnehmbarer Zahnersatz Stegarbeiten Teleskoparbeiten Foto: Dentallabor Annett Fiedler, Neulußheim Hervorragende Friktionseigenschaften bietet das BioHPP in Verbindung mit metallischen und keramischen Primärkonstruktionen. Für die Patienten steht somit der hohe Tragekomfort sowie das problemlose Ein- und Ausgliedern im Vordergrund. Die inerten Eigenschaften schließen Wechselwirkungen mit anderen Materialien aus. Keine Friktionsverluste durch die Flexibilität des Materials sowie eine exzellente Verblendfähigkeit der Sekundärkonstruktion. 8
9 Implantologie SKYelegance - individuelle Abutments Das individuelle Abutment SKYelegance ist für die SKY und bluesky Implantate der Firma bredent medical entwickelt worden. Zukünftig werden noch weitere Abutments für Fremdimplantatsysteme zur Verfügung stehen. Das SKYelegance wird vor der Wachsmodellation mit Aluminiumdioxid mit einer Körnung von 110µm und max. 3 bar Druck abgestrahlt. Fertige Wachsmodellation auf dem SKYelegance. Die Wachsmodellation wird mit dem SKYelegance auf dem Sockelformer des for 2 press Systems angestiftet. Dabei wird eine Gussbirne verwendet. Das mit BioHPP überpresste SKYelegance individuelle Abutment. Das fertige Abutment kann nun direkt verblendet oder mit einer Keramikkrone versorgt werden. Anwendungsbeipiel anhand einer teleskopierenden Implantatbrücke Die überpressbaren Titanabutments SKYelegance werden mit Modellierwachs aufmodelliert und die parallelen Teleskopflächen am Fräsgerät ausgearbeitet. Danach werden die Wachsgussbirnen an die individuellen Abutments angewachst. Die fertig modellierten Abutments werden an den Sockelformer fixiert. Danach wird die Muffel mit der brevest for 2 press Einbettmasse eingebettet, im Vorwärmofen entsprechend vorgeheizt und mit BioHPP im for 2 press Vakuumpressgerät überpresst. Unter Berücksichtigung der Einschubrichtung werden die Parallelflächen der Primärteile aus BioHPP gefräst und auf Hochglanz poliert. Nach der Fertigstellung und Politur der Primärteleskope kann die gesamte Wachsmodellation der Teleskopbrücke fertig modelliert werden. Durch die auf den Werkstoff ausgelegte Expansion der Einbettmasse ergeben sich optimale und langlebige Friktionseigenschaften. Die fertige Teleskopbrücke mit visio.lign Verblendschalen verblendet. Tel. (+49) / Fax (+49) / info@bredent.com 9
10 Anwendungsbeispiel SKY elegance Abutment Ausgangssituation Verlust des oberen Schneidezahns. Bei diesem Patienten wurde ein bluesky Implantat der Fa. bredent medical inseriert. Nach 3 Monaten Einheilungszeit kann das Implantat freigelegt und definitiv versorgt werden. Perfektes ästhetisches Ergebnis und einen glücklichen Patienten. Die eingesetzte Krone besitzt eine natürlich erscheinende Transluzenz. Fotos: Dr. Alexandros Manolakis, Thessaloniki/Griechenland Als Gerüstmaterial für das Kronen-Abutment wurde der innovative Werkstoff BioHPP ausgewählt. Durch die weiße Farbe (white-shade Effekt) eignet sich BioHPP optimal für eine ästhetische Verblendung mit dem visio.lign System der Fa. bredent. Das elegance-abutment ist erhältlich passend für: Hersteller Implantat 1 bredent medical SKY 2 Straumann Bone Level 3 Nobel Biocare Nobel Active 4 Astra-Tech Osseo Speed TX Disclaimer: Die in diesem Katalog verwendeten Begriffe Straumann und Bone Level sind eingetragene Marken der Straumann Holding AG, Schweiz bzw. der Straumann-Gruppe. Die in diesem Katalog wiederholt verwendeten Begriffe Astra Tech und Osseo Speed sind eingetragene Marken der Astra Tech Aktiebolag, Schweden bzw. der Dentsply-Gruppe. Die in diesem Katalog wiederholt verwendeten Begriffe Nobel Biocare und Nobel Active sind eingetragene Marken der Nobel Biocare AB, Schweden bzw. der Nobel Biocare-Gruppe. 10
11 Verarbeitungsschritte Ausgangssituation Modellation Anstifttechnik Zur optimalen Abstützung der Gerüstkonstruktion ist eine Hohlkehle- oder Stufenpräparation notwendig. Wir empfehlen keine Tangentialpräparationen. Die Objekte werden nach den zahntechnisch üblichen Regeln modelliert. Um auch einen mechanischen Verbund zwischen BioHPP und Verblendcomposite zu gewährleisten können Retentionskristalle verwendet werden. Um einwandfreie Pressergebnisse zu bekommen müssen bestimmte Gesetzmäßigkeiten wie Auswahl der Zuführungskanäle, Querversorgung und deren Platzierung eingehalten werden. Einbetten Vorwärmen Schmelzen Die Wachsmodellation wird mit einer speziellen phosphatgebundenen Einbettmasse unter Berücksichtung der Flüssigkeitskonzentration eingebettet. Der Vorwärmprozess, um das Wachs zu Schmelzen und die Expansion der Einbettmasse zu steuern, wird im laboreigenen Vorwärmofen durchgeführt (zwischen 630 C bis 850 C). Der Schmelzvorgang wird im Vorwärmofen durchgeführt. Dazu muss die Schmelztemperatur von 400 C (20 min. und nicht länger) genau beachtet und kontrolliert werden. Pressen Die Besonderheit des for 2 press Systems liegt in der Tatsache, dass der Pressvorgang auch während des Erkaltens der Muffel fortgesetzt wird. Dieses Prinzip gewährleistet die hohen Werkstoffeigenschaften des BioHPP und überträgt diese in die spätere Versorgung. Der Pressvorgang läuft im for 2 press System innerhalb von 35 Minuten vollautomatisch ab. Das Ende des automatischen Pressvorgangs wird durch ein akustisches Signal und durch das blaue LED-Licht dem Zahntechniker angezeigt. Danach kann der Techniker sofort mit dem Ausbetten der Muffel fortfahren. Tel. (+49) / Fax (+49) / info@bredent.com 11
12 Ausbetten Aufpassen Nach 35 Minuten kann das in BioHPP überführte Objekt ausgebettet werden. Hierbei sorgt ein kurzzeitiges Wasserbad für Staubfreiheit und erleichtert den Ausbettvorgang. Die feinen Einbettmassenreste werden mit einem Feinstrahlgerät mit Aluminiumoxid mit 110 µm max. 3 bar entfernt. Die Einfachheit der Aufpassung liegt bereits im Werkstoff begründet und verringert ein zeitaufwendiges Nachbearbeiten. Besonders gut sind feinkreuzverzahnte Hartmetallfräser geeignet. Konditionierung Das Brückengerüst wird mit 110 µm und 2-3 bar Druck abgestrahlt. Der Abstand des Strahls darf 3 cm nicht unterschreiten. Um einen ausreichenden Haftverbund zwischen Verblendcomposite und Gerüstwerkstoff zu erreichen muss ein spezieller Haftvermittler (visio.link) verwendet werden. Verblendung Politur Hochglanzpolitur Gerüststrukturen aus BioHPP können mit allen herkömmlichen Verblendcomposites verblendet werden. Am besten funktioniert es mit visio.lign. Das Verblendkomposit und das BioHPP können unter Beachtung der richtigen Polierreihenfolge auf Hochglanz poliert werden. Durch eine perfekte Hochglanzpolitur (fünf Schritte) werden die Materialeigenschaften von BioHPP hinsichtlich der Plaqueaffinität, Verfärbungsneigung sowie Oberflächenbeschaffenheit unterstützt. 1. Schritt: Hartmetallfräser 2. Schritt: Diagen-Turbo-Grinder 3. Schritt: Ceragum Gummipolierer 4: Schritt: Ziegenhaarbürste Bims 5. Schritt: Ziegenhaarbürste + Abraso Starglanz 12
13 Verbund von Der Verbund mit visio.link aus dem visio.lign Verblendsystem Um ästhetische und langlebige Prothetik mit BioHPP herstellen zu können ist der Verbund zwischen BioHPP und dem Verblendkomposit von entscheidender Wichtigkeit. Der Haftvermittler visio.link aus dem visio.lign Verblendsystem vereinigt alle herausragenden Verbundeigenschaften zu Materialien wie PMMA und Composites. Hierbei ist visio.link Primer und Bonder in Einem. Verbundfestigkeit nach DIN EN ISO / Uni Jena Verbundfestigkeit in MPa *1 Quelle: K. Eichner. H.F. Kappert: Zahnärztliche Werkstoffe und ihre Verarbeitung , ,10 26,53 40,10 38,55 38,30 38,30 Material 1 Tag 37 C Mittelwerte (nach LW) 27,60 24,10 20,90 21,60 20,20 14, Gerüstwerkstoff Mech. Retentionen Haftvermittler Opaquer Verblendkomposit brecam.biohpp for 2 press BioHPP for 2 press BioHPP for 2 press BioHPP brecam.biohpp CoCr-Legierung Metall-Keramik- Systeme *1 ohne Retentionen Retentionsperlen Retentionssplitter ohne Retentionen ohne Retentionen ohne Retentionen abgestrahlt visio.link visio.link visio.link GC Composite Primer Signum Connector Rocatec kein kein combo.lign Opaquer combo.lign Opaquer Gradia Opaquer Signum Opaque F Sinfony Opaquer aufgebrannt combo.lign combo.lign combo.lign combo.lign combo.lign Sinfony Verblendkeramik Verglichen wurde die Verbundfestigkeit verschiedener Verblendkomposit-Systeme auf den Gerüstwerkstoffen BioHPP und CoCr Probegerüsten. Die höchsten Verbundfestigkeitswerte nach DIN EN ISO wurden unter Verwendung des visio.lign Verblendsystems erreicht. Ausschlaggebend für diese hohen Werte ist die Verwendung von mechanischen Retentionen in Form von Retentionsperlen oder Splittern und das dünne Auftragen des speziellen Haftvermittlers visio.link der Firma bredent. Werden systemfremde Haftvermittler wie z.b. Gradia der Firma GC oder Signum der Firma Heraeus-Kulzer verwendet, werden Verbundfestigkeitswerte von 24,1 Mpa und 21,6 Mpa erreicht. Die Verwendung von visio.link als Haftvermittler ergibt demnach höhere Werte. Zusätzliche mechanische Retentionen sollten aus Sicherheitsaspekten aufgebracht werden. Demzufolge werden auf BioHPP Gerüsten wesentlich höhere Verbundfestigkeiten als bei herkömmlichen CoCr-Legierungen erreicht. Befestigung von Restaurationen aus im Mund Restaurationen aus BioHPP müssen adhäsiv, d.h. mit Composite-Klebern, wie z.b. Vario-Link (Fa. Ivoclar-Vivadent) oder Panavia (Fa. Kuraray) befestigt werden. Dazu sind die Klebeflächen der Restauration aus BioHPP wie folgt zu konditionieren: Die Restauration aus BioHPP mit Aluminiumoxyd (110 µm) bei 2 bis 3 bar Strahldruck abstrahlen. Danach erfolgt die Benetzung mit lichthärtendem PMMA & Composite Primer visio.link und anschließende Polymerisation im Lichtpolymerisationsgerät (z.b. 90 Sekunden im bre.lux Power Unit oder Heraeus Kulzer UniXS) gemäß Verarbeitungsanleitung visio.link. Die Vorbehandlung der Kavität beim Zahnarzt erfolgt analog einer Keramik- oder Composite Restauration. Diese Abbildung zeigt wie ungünstig die Modellation der Vorversuchsbrücken in Hinblick auf ein viel zu dünnes/unanatomisches Gerüst in Kombination mit einer ungünstigerweise viel zu dicken Verblendschicht war. Tel. (+49) / Fax (+49) / info@bredent.com 13
14 Vorteile für Labor, Praxis und Patient Labor Umfangreiches Indikationsspektrum Biokompatibel und metallfrei Hohe Passgenauigkeit Übersichtliches Investitionsvolumen Bekannter Verarbeitungsprozess Verblendfähigkeit Ermüdungsfreie Bearbeitung Zahnarzt Umfangreiches Indikationsspektrum Biokompatibel und metallfrei Verblendung intraoral reparierbar Patientenansprache White Shade-Effekt Patient Hoher Tragekomfort Biokompatibel und metallfrei Plaqueresistent und Verfärbungssicher Ästhetischer Werkstoff Abrasionsbeständig Schutz der Antagonisten 14
15 Die System-Komponenten Das Material BioHPP BioHPP ist vor Feuchtigkeit geschützt und in transparenten Kunststoffröhrchen verpackt. Die benötigte Menge kann aufgrund der Wachsumrechnungs-Tabelle grammgenau abgewogen werden. Es wird nur das Material verarbeitet, das benötigt wird. Muffelsystem for 2 press mold Bestehend aus einem Muffelteller und dem dazu passenden Silikonring. Erhältlich in 3 unterschiedlichen Größen: 3, 9 und 9 XXL. BioHPP (Granulat) 20 g REF 540F2PB2 100 g REF 540F2PB3 BioHPP (Pellet) 75 g ( 5 x 15 g) REF 540F2PB4 150 g (10 x 15 g) REF 540F2PB5 Größe 3 REF 360F2P16 Muffelteller und Silikonring Größe 9 REF 360F2P20 Größe 9 XXL REF 360F2P30 Silikonringe Silikonring passend für das Muffelsystem for 2 press mold. Schnelle und einfache Entformung der abgebundenen Einbettmassenmuffel. Geriffelte Innenseite, vergrößerte Oberfläche für schnelle Feuchtigkeitsabgabe während des Vorwärmens. Muffelteller Silikonring Größe 3 REF 360F2PR3 Silikonring Größe 9 REF 360F2PR9 Muffelteller einzeln Größe 3 REF 360F2PT1 Muffelteller einzeln Größe 9 REF 360F2PT2 Muffelteller einzeln Größe 9 XXL REF 360F2PT3 Einwegpressstempel for 2 press filler Einwegpressstempel zum Einpressen des Hochleistungskunststoffes. Einseitig abgerundet für besseres Gleiten während des Pressvorganges. Gleichmäßige Abkühlung gleichzeitig zur Einbettmasse, keine Sprunggefahr des Pressmaterials, druckfest. Einmal verwendbar. Einbettmasse brevest for 2 press Feinkörnige Spezialeinbettmasse für das for 2 press System. Geeignet zur Verwendung als Speedeinbettmasse oder konventionell aufheizbar. Leicht auszubetten. Flüssigkeit für die Einbettmasse brevest for 2 press for 2 press filler (Einwegpressstempel) 16 mm 25 Stück passend für die Muffeltellergröße 3 REF 570F2P16 for 2 press (Einwegpressstempel) 20 mm 25 Stück passend für die Muffeltellergröße 9 REF 570F2P20 for 2 press (Einwegpressstempel) 30 mm 14 Stück passend für die Muffeltellergröße 9 XXL REF 570F2P30 Brevest for 2 Press Karton mit ca. 7,35 kg inkl ml Bresol for 2 press REF 570F2PV1 Bresol for 2 press 1000 ml REF 520F2PL1 Tel. (+49) / Fax (+49) / info@bredent.com 15
16 for 2 press Basic Set Dieses Set enthält eine Grundausstattung zum sofortigen Arbeiten. Ausgehend von der Größe der Modellation ist das for 2 press Basic Set ausreichend für 5 7 Pressungen und enthält alle notwendigen Materialien. Inhalt 1 x for 2 press pneumatisches Vakuumpressgerät 1 x for 2 press mold (Muffelsystem, bestehend aus Muffelteller Größe 3/16mm und Silikonring) 35 x 210 g Brevest for 2 press Einbettmasse inkl ml Bresol for 2 press Liquid 25 x for 2 press filler (Einwegpressstempel Größe 16 mm zum Einpressen des Materials in die Muffel) 20 g BioHPP, thermoplastischer Hochleistungskunststoff for 2 press Basic Set REF Granulat oder Blanks? Für die Bearbeitung im CAD/CAM Manufacturing steht BioHPP als Fräsronde brecam.biohpp zur Verfügung. Die Fräsronden sind in jedem standardisierten Fräsgerät unter Verwendung eines speziell dafür entwickelten brecam.cutter (Fräsers) be- arbeitbar. Die Materialeigenschaften zwischen gepresstem und gefrästem BioHPP sind nahezu identisch. Durch das speziell entwickelte Herstellungsverfahren werden die Fräsronden ohne Materialdegradierung hergestellt. 16 mm 20 mm 24 mm brecam.cutter mit patentierter Schneidengeometrie Bestellinformation 16 mm REF 20 mm REF 24 mm REF brecam.biohpp Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Prospekt REF D. 16 GmbH & Co.KG Weissenhorner Str Senden Germany Tel. (+49) / Fax (+49) / info@bredent.com Irrtum und Änderungen vorbehalten 02/ D 3
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