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目的:比较四种具有代表性的室温固化聚甲基丙烯酸甲酯(polymethy - lmethacrylate简称PMMA)材料的机械性能,讨论其性能与材料微结构的关系,从而为临床工作中室温固化PMMA材料的具体应用提供理论依据。方法:四种室温固化PMMA材料分别为:上海齿科产PMMA(简称上齿,单纯型)、贺利氏产PMMA -Meliodent(简称贺利氏,纤维型)、日进产PMMA-自然(简称日进,纤维型)、Tokuyama产PMMA-REBASEⅡ(简称TOKUYAMA,硬衬型)。使用不锈钢模具制备试样,在试验机上测定材料的弯曲强度、弹性模量、冲击强度、磨损性能、布氏硬度。使用激光共聚焦扫描显微镜(confocal laser scanning microscopy简称CLSM)对断面及磨损表面分析。使用SPSS17.0(汉化)统计软件对样本进行单因素方差分析(one-way ANOVA)。结果:本研究中的四种室温固化PMMA材料,TOKUYAMA弯曲强度与日进、贺利氏、上齿的有显著差异(P < 0. 05),日进与TOKUYAMA、贺利氏有显著差异(P < 0. 05),贺利氏与TOKUYAMA、日进有显著差异(P < 0. 05),上齿与日进、贺利氏无显著差异(P > 0. 05);TOKUYAMA弹性模量和冲击强度与日进、贺利氏、上齿的有显著差异(P < 0. 05),日进、贺利氏、上齿之间无显著差异(P > 0. 05);TOKUYAMA布氏硬度与日进、上齿的有显著差异(P < 0. 05),日进与TOKUYAMA、贺利氏有显著差异(P < 0. 05),贺利氏与日进、上齿有显著差异(P < 0. 05),TOKUYAMA与贺利氏之间及日进与上齿之间无显著差异(P > 0. 05);日进磨损量与贺利氏、上齿之间,日进与上齿、贺利氏之间,贺利氏与日进、上齿之间均有显著差异(P < 0. 05),TOKUYAMA试件在磨损实验中均碎裂,未能完成实验,无检测结果。结论:四种室温固化PMMA材料弯曲强度的顺序为:日进≥上齿≈贺利氏>TOKUYAMA。TOKUYAMA弯曲强度最低,日进的弯曲强度近似最高。四种室温固化PMMA材料弹性模量和冲击强度的顺序为:日进≈上齿≈贺利氏>TOKUYAMA。TOKUYAMA弹性模量和冲击强度最低。四种室温固化PMMA材料布氏硬度的的顺序为:日进≈上齿>贺利氏≈TOKUYAMA。日进与上齿的硬度高于贺利氏与TOKUYAMA。三种室温固化PMMA材料磨损量的顺序为:上齿>贺利氏>日进。TOKUYAMA试件在磨损实验中均碎裂,未能完成实验,无检测结果。从研究的结果发现:其弹性模量和冲击强度具有相关性,磨损量和布氏硬度无相关性。通过研究CLSM对断裂面和磨损面的三维重建图像分析出:弯曲强度大的材料,其断裂面产生微裂纹的完全性高且数量多,日进>贺利氏>上齿。贺利氏的磨损表面呈现出清晰的犁沟现象;日进的磨损表面较平滑,犁沟细而浅;上齿磨损表面较粗糙,犁沟宽而深。表明:CLSM观察结果与本研究中的耐磨性结果相符合。通过研究结果发现:在临床应用中,TOKUYAMA仅适合于口腔条件差的全口义齿重衬。上齿更适合于暂基托和个别托盘的制作。日进、贺利氏适合长期应用于口腔且对各项性能要求高的修复及基础修复制作。