전통문화대전망 - 전통 미덕 - 수은합금으로 이를 보충하는 것이 몸에 해롭습니까?

수은합금으로 이를 보충하는 것이 몸에 해롭습니까?

수은은 확실히 몸에 해를 끼치지만, 이를 보충하기 때문에, 피해는 네가 생각했던 것만큼 크지 않다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 건강명언)

의사들은 치아를 고치는 데 매우 효과적이기 때문에 수은 물질을 사용하기를 원한다. 지금 임신하지 않았다면, 향후 임신에 아무런 영향을 미치지 않을 것이다.

수은합금은 수은과 하나 이상의 금속으로 형성될 수 있는 특수한 유형의 합금이다. 치과 복구에 사용된 수은합금은 역사가 유구한 치과 충전재로, 우리나라에는 수공소의' 당본초' (기원 659 년) 에 있는 은연고가 있다. 이시진의' 본초강목' (기원 1578) 은 이에 대해 좀 더 상세하게 묘사했다. 65438 년부터 0896 년까지 미국의 C.V.Black 은 수은합금의 구성, 성질, 배치, 충전 방법 등에 대해 대량의 연구와 개선을 하여 수은합금을 점차 이상적인 충전재로 만들었다. 현재 충치를 치료하는 충전재가 많지만, 뒷니, 특히 교합력이 큰 충치구멍에 대해서는 비교적 우월한 충전재가 없다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 충치, 충치, 충치, 충치, 충치, 충치명언) 수은합금은 후치체 복구의 80%, 임상수명은 10-30 년으로 집계됐다. [이 단락 편집] 6 세대 아말감 제품

1929 년, 미국 국가표준국과 전국치과협회가 아말감 검사를 위한 ADA 1 표준을 제정해 성분, 변조 방식, 성능 및 검사 방법에 대한 구체적인 요구 사항을 만들어 표준화해 현대 아말감 형성 체계의 토대를 마련했다. 연구가 진행됨에 따라 임상 응용의 요구를 충족시키기 위해 제품이 지속적으로 업데이트되면서 6 세대 제품이 형성되었습니다. 1 세대는 순은 주석 합금으로 형성된 수은합금입니다. 2 세대 저구리 수은제, 즉 구리 함량이 6% 이내로 엄격하게 통제되며, 저조의 보성금제라고도 불린다. 3 세대는 고동구 은동합금과 저동판 전통합금으로 구성된 혼합고동합금이다. 4 세대는 은, 주석, 구리의 단일 성분인 고강 합금이다. 5 세대는 은, 주석, 구리, 인듐으로 구성된 고구리 합금이다. 6 세대는 은, 구리, 플루토늄 결정체, 2 세대 또는 3 세대 합금으로 구성된 텅스텐이 함유된 혼합고구리 합금이다. [편집본] 고동수은 합금과 일반 수은 합금.

수은 합금 제품은 6 세대 제품의 변화를 겪었지만, 각 제품은 서로 다른 특징을 가지고 있지만, 이 제품들은 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있다. 하나는 낮은 구리 합금으로, conventionalalloy 또는 전통 합금이라고 한다. 다른 하나는 높은 구리 합금으로, 흩어진 은동 알갱이를 함유하고 있으며, 분산상 합금 (Mountain S-PersedPhaalloy) 이라고도 합니다. 현재는 후자-끊임없이 쇄신하여 점차 구리 수은 합금을 대체한다.

과거 임상적으로 사용된 수은합금은 기본적으로 저구리 합금으로, 구리 함량은 일반적으로 6% 이상으로 조절되었다. 1963 에서 Innes 와 Youdelis 는 낮은 * * * 용융 공융이 있는 은과 구리 입자를 합금에 추가했습니다. 이 합금의 구리 함량은 28% 에 달하며, 이전의 구리 함량이 6% 를 넘지 않아야 한다는 규정을 깨뜨렸는데, 일반 합금 (저구리 합금) 은 저구리 합금과 거의 비슷하다. 그러나 높은 구리 합금의 구리 함량이 높기 때문에 수은화반응 후에도 은수은 상 (정 1) 과 구리 석상이 남아 있다. 높은 구리 합금이 Y2 를 제거할 수 있는 이치는 혼합고구리 합금을 예로 들면 수은과 혼합합금이 반응한 후 은구리 합금과 은주석 합금으로 석출된 용해은 인체 수은이 부틸 L 을 형성하고, 주석은 은주석 합금으로 Y2 를 형성한다는 것이다. 그러나 구리와 주석의 친화력이 주석과 수은의 친화력보다 크기 때문에 용액 속의 주석은 은구리 합금에서 석출된 구리와 결합하여 구리 석상 (주로 상, 소량의 상) 을 형성하여 Y2 를 대신하여 점차 두껍게 층을 이루는 경향이 있다. 결과는 낮은 구리 합금과 동일하며 R 을 제외하고는 R2 가 여전히 형성될 수 있습니다. 그러나 수은 균질화 반응이 진행됨에 따라 R2 는 은구리 합금과 반응하여 수은을 석출시키고 은은 R 1 을 생성합니다. 이 반응은 남은 은구리 합금 입자가 칼과 Y 1 으로 둘러싸일 때까지 계속될 수 있다.

수은의 내부 구조, 각종 금속의 구성, 각종 성분의 함량은 모두 전자탐침 X 선 영상법으로 관찰할 수 있다. 이런 식으로 흔히 볼 수 있는 합금을 보면 은석상 (R 상), 은수은 상 (r 1) 및 주석 수은 상 (R2) 을 볼 수 있는데, 그중에는 거품과 균열이 있다. 원인은 R2 와 관련이 있어 염화 주석, 석산소 염소 또는 산화석을 형성할 수 있다.

이것은 임상상의 부식 현상과 관련이 있으며, 그런 다음 충전체의 가장자리와 체부가 부러져 이차적 충치를 일으킨다.

MarchallCW 등은 충전 후 10 년 동안 일반 합금과 고구리 합금 충전물 또는 충전물 조각을 관찰한 결과, 일반 합금에는 많은 조공 부분이 있으며, 특히 심부에서는 염화석으로 채워지는 반면, 고구리 합금의 부식산물은 표면의 조공 부분과 소수의 고립 영역밖에 없다는 것을 증명했다. [이 단락 편집] 아연이없는 아말감

아연은 일반적으로 수은 합금의 1% 정도만 차지하지만 수은 합금의 성능에 큰 영향을 미치며 다음과 같이 작용합니다.

(1) 탈산 소화

고온에서 합금을 녹일 때 금속은 쉽게 산화되어 은 주석 구리 등의 산화물을 생산한다. 이 모든 산화물은 수은합금이 생성하는 내압에 영향을 주는데, 이 내압을 지연팽창이라고 하며, 이런 영향은 몇 달 동안 지속될 수 있다. 실험에 따르면 저동 합금의 부피 팽창률은 6%, 내압은 65438±04 MPa 에 달할 수 있는 것으로 나타났다. 이로 인해 충전재가 치아 표면에서 튀어나와 잇몸이 눌려 수술 후 통증을 유발할 수 있습니다.

수은합금의 강도가 낮아져 높은 구리와 낮은 구리 합금 모두에서 발생할 수 있다.

수은제에서의 아연의 작용으로 볼 때, 눈에 띄는 탈산 작용이 있지만, 팽창을 현저히 늦출 수 있다. 따라서 연구를 통해 아연이 없는 수은 합금이 생산되어 팽창을 지연시키는 단점을 없앴다. 하지만 1982 의 필립스 실험 연구에 따르면 아연이 없는 수은의 부피는 변하지 않고 아연이 없는 고동구 수은은 수질오염 후 강도가 떨어지는 것으로 나타났다. 그 이치는 불분명하다. 물론 아연이 없는 수은합금의 가소성이 나쁘고, 구멍이 많고, 강도가 낮다는 보도도 있다. 현재의 전반적인 추세는 당시 수은제어의 아연 함량을 낮추는 것이다. 요약하면, 아연의 탈산은 수은 합금의 성능에 큰 의미가 있으며, 물의 지연 팽창은 일반적으로 피할 수 있지만, 습기가 어렵거나 습기를 막을 수 없을 때는 아연 합금을 사용할 수 있다. [이 단락 편집] 불화 수은 합금

Richardson 은 1973 에서 수은합금 복구 실패의 원인 중 68% 는 2 차 충치로 인한 실패이고 9% 는 수은합금 성능 저하로 인한 실패라고 보도했다. 실리콘 시멘트가 충전된 후 이차성 충치의 발생률이 수은합금보다 현저히 낮다는 사실이 밝혀졌다. 그 이유는 시멘트가 브롬을 많이 함유하고 있어 수은합금과 삼녕에 불화물을 넣으면 이차적 충치의 발생을 줄일 수 있다는 것을 시사하기 때문이다.

65438 에서 0967 까지 미노구치에서 3 년간의 추적 관찰을 통해 수은합금이 불소를 충전할 때 2 차 충치의 발생률은 5.3%, 일반 수은합금은 40% 로 나타났다. 미노구치 (Minoguchi) 는 5 년간의 후속 조사를 통해 수은합금을 함유한 이차적 충치 발생률이 일반 수은합금보다 25% 낮은 것으로 밝혀졌다. 그러나 1.5% 불화아석의 아말감 침출액에는 다량의 브롬 침출이 있어 24 시간 만에 현저하게 감소해 국부적으로 바르는 것보다 효과가 좋지 않다고 판단했다. 어떤 사람들은 불소가 수은 합금의 내식성에 영향을 줄 것이라고 생각합니다.

결론적으로, 대부분의 학자들은 수은 합금에 불소를 더하면 이차적 충치의 발생을 억제하고 재광화를 촉진할 수 있다고 생각한다. 일반적으로 불화칼슘, 불화나트륨, 불화아민, 불화아석을 첨가하며 사용량은 0.5%- 1% 로 조절한다. 이 범위 내에서는 수은합금의 성능에 영향을 주지 않을 것으로 예상되며, 이차적 고발이 높은 유치에 대해서는 수은을 함유한 것으로 간주될 수 있다. [이 단락 편집] 아말감 없음

(1) 셀레늄 함유 수은 합금

수은을 함유한 수은합금은 수은합금에 텅스텐을 첨가하여 수은독성을 제거하는 충전재로, 현재 연구 중이다. 1982 는 셀레늄 함유 및 셀레늄 함유 수은 함유 샘플을 배지에 넣고, 추출물 3 일 후 쥐의 복강에 주입한다. 그 결과, 플루토늄 그룹의 체중이 현저히 증가하여 신장에 손상이 없는 것으로 나타났다. 무 셀레늄 군은 체중이 증가하지 않고 신장이 손상되었다. 세포 독성 실험은 또한 수은제 침출액이 L 세포와 JTC- 12 세포를 죽일 수 있다는 것을 증명했다. 수은의 셀레늄 함량은 1%-0.2% 로 너무 높아서 독성을 제거할 수 없다.

(b) 갈륨 합금

구리 함량이 높은 치과 수은 합금이 개발되었지만, 수은을 수은으로 대체하여 은합금을 준비하는 연구가 외국에서 이미 시작되었으며, 최근 몇 년 동안의 연구도 더욱 깊어졌다. 알루미늄 생산 과정에서 알루미늄 광산에서 플루토늄을 회수할 수 있다. 일반적으로 두 가지 방법이 있습니다: ① 수산화나트륨 용액으로 녹인 갈륨 수산화물, 스테인리스강을 전극으로, 80-90 도에서 전기 분해, 함량이 100%-99% 인 갈륨과 소량의 아연, 철, 아연을 얻습니다. 알루미늄 및 0.0 1% 미만의 실리콘, 티타늄, 주석, 몰리브덴, 마그네슘, 구리 및 수은. (2) 염산으로 용해하고, 에테르로 추출하고, 인체에 황화수소로 들어가 중금속을 제거하고, 전해져 순갈륨을 얻는다. 고체 갈륨은 외관이 약간 파랗고 부드럽고 연성이 있다. 갈륨 결정은 직교 결정계에 속하며, 그 저항률은 결정축의 세 가지 다른 방향에 따라 달라집니다. 액상 갈륨은 은백색으로 온도 범위가 넓어서 과냉하기 쉽다. 온도가 빙점보다 낮은 순갈륨은 때때로 액체 상태를 몇 달 동안 유지할 수 있으며, 그 최소 냉랭온도는 굳지 않고-120cc 에 달할 수 있다. 과냉각 된 액체 갈륨에 갈륨 결정의 작은 조각을 추가 하거나 진동을 저 어 하는 경우, 액체 갈륨은 곧 고체로 응고 됩니다. 갈륨의 비등점 보도는 다르다. 액체 갈륨의 증기압은 매우 낮아 휘발하기 쉽지 않다. 액체에서 고체로 변하면 부피가 커지고 팽창률은 3.4% 이다. 고체가 액체로 변할 때, 그램 당 부피는 0.005cm 로 줄어들고, 갈륨의 화학적 성질은 아연, 알루미늄과 유사하며 모두 양성금속에 속한다. 그것은 산과 염기에 용해된다. 갈륨의 화학적 활성은 아연과 비슷하지만 알루미늄보다 낮다. 실온에서 갈륨 표면은 얇은 산화막을 형성하여 공기 중의 산소산화를 방지하므로 실온과 건조한 공기 중에서 안정되어1000 C 에서 산화된다. 갈륨과 물은100 C 이하에는 영향을 주지 않지만, 갈륨은 200 C 의 가압 증기에서 산화될 수 있다. 갈륨은 다양한 금속과 합금을 형성할 수 있기 때문에 새로운 부식 방지 재료 개발에 대한 전망이 넓다.

1952 에서 미국 알루미늄 회사와 국가표준국은 갈륨 합금에 대한 체계적인 연구를 진행했다. 1969 에서 Waterstrat 은 실온에서 경화될 수 있는 갈륨 주석 * * * * 결정체 합금과 팔라듐으로 구성된 합금을 추천합니다. 24 시간 압축 강도는 526438+0.2 MPa,1입니다.

팔라듐 합금. 1977 Rogova 는 Ga-Sn-Cu 합금을 제작했으며, Ga-Sn 합금 (액체) 과 Cu-Sn 합금 (분말) 으로 합성되어 24 시간 압축 강도가 368MPa 에 달합니다.

수은은 상온에서 휘발되어 오염을 일으키기 쉽다. 경로는 다음과 같습니다: (1) 실수로 수은 유출로 인해 바닥, 테이블 다리 틈으로 침투하여 제거하기 어렵고 장기적인 오염원이 되었습니다. (2) 프리캐스트 캡슐을 열 때 온도가 높기 때문에 수은 증기가 쉽게 넘칩니다. (3) 손톱 충전제 제거, 현상 및 충전 과정에서 넘쳐나는 수은 증기.

다음의 자기 보호 작업을 잘 해야 한다: ① 진료실의 통풍을 잘 유지한다. ② 공기 중의 수은 함량을 정기적으로 검출하며 50m3; 를 초과해서는 안 된다. (3) 정기적으로 직원에 대한 소변 검사를 실시한다. ④ 잔류 수은은 밀폐 된 고정액 또는 물에 저장할 수있다. ⑤ 수은 합금, 특히 수은과 직접 접촉하지 마십시오. 접촉 후 접촉 부위를 비누와 물로 씻으십시오. ⑥ 수은 방울을 넘친 처리 방법: 흡입병, 고무담요 또는 연구한 신선한 은수은을 사용하여 작은 수은 방울을 제거하고, 접근할 수 없는 곳에 유황가루를 뿌려 표면에 커버막을 만들어 수은 증발을 막을 수 있다. 수은 접촉 알레르기

수은이 인체에 미치는 독성 작용에 대해 많은 보도가 있어 의학계의 광범위한 관심을 불러일으켰다. 최근 몇 년 동안 수은과 관련된 많은 알레르기 반응이 보도되었다. 예를 들어 입안에 홍종, 물집, 궤양, 흰색 병변이 생길 수 있습니다. 피부에는 충혈, 홍역, 가려움, 붓기, 스티커 실험 양성이 나타날 수 있다. 이런 환자는 수은 합금 충전재와 접촉해서는 안 된다. 접촉성 알레르기가 진단되면 즉시 다른 충전재로 바꿔야 한다.