Как сделать укрепленную иридиевую пластину

Обновлено: 07.07.2024

Изобретение относится к получению бесшовного изделия из химически высокочистого иридия с чистотой не ниже 99,99 мас.%, имеющего изотропную структуру с размером зерен 100-300 нм. Проводят изостатическое прессование иридия в виде порошка с дисперсностью менее 100 нм с давлением 150-350 МПа при комнатной температуре и последующее спекание при температуре 1000-1350°С. Обеспечивается повышение прочности изделий. 2 пр.

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для получения различных изделий из иридия.

Иридий - тугоплавкий металл платиновой группы. Сочетание таких качеств, как высокая температура плавления и наивысшая среди металлов химическая инертность, делает его незаменимым конструкционным материалом для эксплуатации в условиях повышенных температур (до 2200°С) и агрессивных сред. Это единственный металл, из которого делают изделия специального назначения:

- тигли для выращивания крупногабаритных оксидных монокристаллов, применяемых в микроэлектронике и лазерной технике;

- прокат для изготовления корпусов малогабаритных ядерных реакторов и контейнеров термоэлектрических генераторов на основе диоксида плутония для межпланетных космических полетов;

- диски для изготовления источников радиоизотопов, применяемых в приборах неразрушающего контроля и лечения онкологических заболеваний;

- проволока для изготовления термопар с диапазоном измеряемых температур не ниже 2200°С;

- электроды для автомобильных свечей зажигания, обеспечивающих более 250 тыс. км пробега.

Мировой спрос на иридиевые изделия в 2010 году увеличился в 4 раза и составил 10,5 тонн при увеличении цены иридия в 2,5 раза. Устойчивый промышленный спрос на иридиевую продукцию обеспечивает устойчивую ценовую стабильность и в настоящее время.

Высокочистый металлический нанопорошок иридия (МНПИ) предназначен для создания новых конструкционных материалов с заданным набором физико-химических свойств и потребительских качеств, дает возможность создания принципиально новых эффективных технологических процессов изготовления иридиевых изделий с повышенными эксплуатационными характеристиками.

МНПИ получен в результате оригинального сочетания гидрометаллургических, электрохимических и пирометаллургичсских процессов и представляет собой черные частицы металла химической чистотой не менее 99,990% и размером 20-70 нанометров, с удельной поверхностью в диапазоне 3-7 м 2 /г и насыпной плотностью 0,4-0,9 г/см 2 . Термически устойчив до 200°С в атмосфере воздуха, не пирофорен.

По сравнению с отечественным и зарубежным промышленным порошком иридия предлагаемый МНПИ на порядок превосходит по химической чистоте, в 5-10 раз по насыпной плотности, характеризующей расход единицы массы на единицу объема, и в 200-400 раз по удельной поверхности, характеризующей каталитическую активность.

Для достижения этой цели ими выбран метод химического осаждения из паровой фазы (CVD) с использованием сложных органических соединений иридия, эти металлорганические соединения дороги в изготовлении и требуют особых условий синтеза, а сам газофазный процесс с применением этих соединений трудно локализуем в зоне нанесения. Поэтому 70-80% иридия ассимилируется стенками камеры и только 20-30% на нужной поверхности.

Известна классическая технология изготовления иридиевых тиглей (см. Тимофеев Н.И., Ерамаков А.В., Дмитриев В.А., Панфилов П.Е. Основы металлургии и технологии производства изделий из иридия. Екатеринбург: УрО РАН, 1996 - прототип), которая состоит из следующих операций:

- Индукционная окислительная плавка в периклазовом тигле;

- Обработка в автоклаве;

- Электронно-лучевая вакуумная плавка в горизонтальном кристаллизаторе;

- Бестигельная электронная зонная плавка - выращивание монокристалла;

- Ковка (2000-1100°С), изготовление сутунки;

- Проварка в царской водке;

- Прокатка (1000-800°С), изготовление пластин;

- Проварка в царской водке;

- Изготовление обечайки тигля (600-800°С);

- Проварка в соляной кислоте;

- Сварка обечайки и приварка к ней дна;

- Отжиг тигля при 1100°С;

Выход металла в готовое изделие 60-65% с безвозвратными потерями до 1,3%.

Изделия, изготавливаемые по известному способу, не обладают достаточной прочностью и соответственно долговечностью. Также, по известному способу невозможно изготовить бесшовное изделие сложной формы.

Другие недостатки: большое количество операций, малый выход готовой продукции, высокая себестоимость.

Техническая проблема заявляемого изобретения состоит в разработке новой технологии изготовления изделий из металлического иридия, которая обеспечивает:

- повышение качества изделий;

- исключение дорогостоящего оборудования по ЭЛП и выращиванию монокристалла иридия;

- повышение выхода металла в готовое изделие в 1,5 раза;

- сокращение в несколько раз производственного цикла;

- существенное уменьшение безвозвратных потерь иридия;

- снижение себестоимости изготовления изделий в 1,5-2 раза;

- сопряжение с традиционной технологией на любой стадии.

Техническим результатом заявляемого изобретения является получение бесшовного изделия из химически высокочистого иридия, имеющего изотропную структуру и обладающего высокой прочностью. Также техническим результатом является обеспечение возможности изготовления бесшовных изделий сложной формы.

Для решения поставленной задачи в способе получения бесшовного изделия из химически высокочистого иридия с чистотой не ниже 99,99 мас. %, имеющего изотропную структуру с размером зерен 100-300 нм, проводят изостатическое прессование иридия в виде порошка с дисперсностью менее 100 нм с давлением 150-350 МПа при комнатной температуре и последующее спекание при температуре 1000-1350°С.

Использование высокочистого нанопорошка улучшает потребительские характеристики изделий по причине отсутствия примесей внедрения и сварных швов, являющихся причиной выхода изделия из строя.

Таким образом, можно добавить, что применение иридия будет связано с процессами, где он незаменим (выращивание оксидных кристаллов), или с изделиями, имеющими минимальную материалоемкость, но эксплуатирующимися в очень жестких условиях:

- в источниках гамма-излучения Ir 192 , в качестве наконечников в свечах зажигания двигателей внутреннего сгорания, в высокотемпературных термопарах и коррозионно-стойких покрытиях анодов;

- создание композиционных материалов на основе благородных металлов, применяемых в медицине (в кардио- и нейростимуляторах), а также промышленных композиционных материалов на основе никеля и титана, используемых прежде всего в авиации, что обусловлено позитивным влиянием даже небольших добавок этого металла на технологические и эксплуатационные свойства получаемых из этих материалов изделий. Применение МНПИ позволяет изготавливать бесшовные трубные заготовки из иридия, которые горячей прокаткой доводятся до нужных размеров ракетного вкладыша.

Примеры получения изделий из иридия

1. Способ получения изделий из иридия - контейнерный материал (тигель) для производства оптических монокристаллов лазерной техники и микроэлектроники.

Высокочистый нанопорошок иридия загружают в эластичную герметичную оболочку, виброуплотняют в течение 30 мин при частоте вибрации 50 гЦ и изостатическим прессованием с давлением 150-350 МПа при комнатной температуре формируют изделие с последующим спеканием при температуре 1000-1350°С.

2. Способ получения изделия - иридиевой проволоки.

Высокочистый нанопорошок иридия загружают в эластичную герметичную оболочку, виброуплотняют в течение 30 мин при частоте вибрации 50 гЦ и изостатическим прессованием с давлением 150-350 МПа при комнатной температуре формируют заготовку в виде прутка цилиндрической формы с последующим спеканием при температуре 1000-1350°С. Далее пруток используют для получения иридиевой проволоки нужного диаметра.

Таким образом, заявляемый способ позволяет изготовить изделия из химически высокочистого иридия с изотропной структурой, что в свою очередь позволяет выпускать изделия сложной формы и повышенной прочности без использования сварных швов.

Способ получения бесшовного изделия из химически высокочистого иридия с чистотой не ниже 99,99 мас.%, имеющего изотропную структуру с размером зерен 100-300 нм, заключающийся в том, что проводят изостатическое прессование иридия в виде порошка с дисперсностью менее 100 нм с давлением 150-350 МПа при комнатной температуре и последующее спекание при температуре 1000-1350°С.


Изобретение относится к области радиохимической технологии и может быть использовано в технологии переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Способ извлечения металлов платиновой группы из осадков после осветления продукта кислотного растворения волоксидированного отработавшего ядерного топлива включает окислительную трансформацию осадка, восстановительную обработку.


Изобретение относится к гидрометаллургии серебра и может быть использовано при извлечении из хлоридных растворов при переработке растворов выщелачивания сульфидных цинковых и медных руд, концентратов, а также других промпродуктов цветной металлургии.


Изобретение относится к способу обработки золы, в частности летучей золы, в котором несколько элементов отделяют от золы. В способе отделяют благородные металлы и редкоземельные элементы.


Изобретение относится к флотационному обогащению золото-углеродсодержащих руд. Способ включает кондиционирование золото-углеродсодержащих руд с депрессором в виде продукта поликонденсации нафталинсульфоната натрия и формальдегида.


Способ может быть использован в гидрометаллургии для переработки золотосодержащих концентратов двойной упорности, т.е. сырья, содержащего тонко диспергированное в сульфидах золото и органическое углистое вещество.


Изобретение относится к области металлургии и может быть применено для комплексной переработки пиритсодержащего сырья. Способ комплексной переработки включает обжиг высушенного пиритсодержащего сырья при температуре 680÷725°С в токе воздуха, обедненного по содержанию кислорода добавлением азота, и три последовательных хлоридных выщелачивания: солянокислотное, хлоридное в присутствии кислорода воздуха и хлоридное в присутствии сильных окислителей в виде гипохлорита, хлора, диоксида хлора, азотной кислоты, озона.


Изобретение относится к утилизации сбросных пульп золотоизвлекательных фабрик, в том числе хвостов обогащения. Способ включает насыщение сбросных пульп электролитическими газами и электрофлотацию в электрофлотационных колоннах.


Изобретение относится к гидрометаллургическим способам переработки сульфидных концентратов, содержащих цветные металлы, железо и драгоценные металлы. Суть изобретения заключается в том, что для проведения процесса выщелачивания пентландит-пирротинового концентрата при температуре 90-105°С при подаче в автоклав серной кислоты и сульфата натрия повышают парциальное давление кислорода от более 0,5 до 1,5 МПа.


Изобретение относится к способам извлечения микроколичеств благородного металла, такого как палладий, из разбавленных растворов. Cпособ извлечения палладия из многокомпонентных растворов включает перемешивание дитиооксамидированного полисилоксана с раствором, в котором при помощи ацетатной буферной системы создана кислотность среды в диапазоне pH 2.0-4.0, в течение 30 минут.


Изобретение относится к области металлургии драгоценных металлов, в частности к гидрометаллургической переработке сырья, содержащего драгоценные металлы и сульфиды.


Изобретение относится к медицине и может быть использовано для получения биосовместимого наноматериала. Для этого осуществляют проведение лазерного облучения водной дисперсии альбумина, содержащей углеродные нанотрубки, вплоть до испарения жидкостной составляющей дисперсии.


Изобретение относится к светопреобразующему силиконовому изделию для осветительного прибора, содержащему его осветительному прибору и к способу производства указанного изделия.

Изобретение относится к технологии получения синтетических алмазов методом динамического детонационного синтеза и может быть использовано для очистки и извлечения высокочистого алмаза из первичных продуктов.

Изобретение может быть использовано в наноэлектронике. Частицы графита помещают в вакуум между электродами, при этом разность потенциалов устанавливают достаточной для электродинамического ожижения частиц и получения ими энергии, превышающей работу, необходимую для их раскола по плоскостям спайности на слои графена при хрупком разрушении во время ударов об электроды.

Изобретение относится к области биохимии. Предложен способ получения нанокапсул гиббереллиновой кислоты в агар-агаре.


Изобретение относится к медицине, онкологии и химиотерапии, предназначено для определения давления в опухолях, что может быть использовано для оптимизации режимов проведения химиотерапии с целью повышения эффективности лечения, выбора терапевтического агента или их комбинации, корректировки доз назначаемых препаратов, оптимизации времени введения в течение суток.


Изобретение относится к области молочной промышленности и нанотехнологии. В кефир в процессе заквашивания вносят наноструктурированную добавку, включающую карбонат магния в каррагинане или в конжаковой камеди.


Группа изобретений относится к области фармацевтики и представляет собой наночастицу для подавления ретровирусной инфекции, содержащую по меньшей мере одно терапевтическое средство и по меньшей мере одно поверхностно-активное вещество, где указанная наночастица является кристаллической, где указанное поверхностно-активное вещество покрывает кристалл указанного терапевтического средства, где указанное терапевтическое средство выбрано из группы, состоящей из атазанавира (ATV), эфавиренза (EFV), индинавира (IDV) и ритонавира (RTV), где указанное поверхностно-активное вещество является амфифильным блок-сополимером, где указанная наночастица получена с помощью мокрого размола или гомогенизации высокого давления и где указанная наночастица содержит по меньшей мере 95% терапевтического средства; композицию для подавления ретровирусной инфекции; способ лечения или подавления HIV-инфекции.


Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул, и описывает способ получения нанокапсул сухого экстракта топинамбура в ксантановой камеди.


Изобретение относится к медицине и может бы использовано для формирования нанокомпозитного покрытия имплантата связки коленного сустава. Для этого проводят следующие стадии: 1) подготавливают поверхность заготовки имплантата путем обезвоживания поверхности имплантата, с промывкой дистиллированной водой в ультразвуковой ванне; 2) изготавливают вспомогательное вещество, представляющее собой водную дисперсию белков и углеродных нанотрубок, при следующем количественном соотношении компонент (в мас.


Изобретение относится к порошковой металлургии, связанной с изготовлением магнитов из порошковых материалов, в частности из сплавов редкоземельных металлов с кобальтом и железом, и может быть использовано при производстве металлокерамических и металлопластических постоянных магнитов с высокими величинами остаточной индукции и максимального энергетического произведения для машиностроительной, приборостроительной, электротехнической и других отраслей промышленности.

Изобретение относится к получению бесшовного изделия из химически высокочистого иридия с чистотой не ниже 99,99 мас., имеющего изотропную структуру с размером зерен 100-300 нм. Проводят изостатическое прессование иридия в виде порошка с дисперсностью менее 100 нм с давлением 150-350 МПа при комнатной температуре и последующее спекание при температуре 1000-1350°С. Обеспечивается повышение прочности изделий. 2 пр.


Иридий встречается в виде осколков или блоков. Может пригодиться при крафте некоторых предметов.

Можно отыскать блоки иридия в шахтах. Для того чтобы получить пыль или осколки иридия, необходимо поработать алмазной киркой. Инструменты более низкого уровня не позволяют добывать изучаемый ресурс.

Важно: куски иридия можно найти в сокровищницах, в сундуках. Если их сжать, можно создать соответствующую руду.

Для крафта

Несколько слов о том, как можно использовать изучаемый ресурс. Он не слишком популярен, но если игрок хочет развиваться и создавать уникальные предметы, иридий ему обязательно пригодится.

На данный момент персонажу потребуется соответствующий итем при создании иридиевого композита. Для этого на верстаке нужно совместить 4 композита, 4 иридия и 1 алмаз.


Больше никак изучаемый ресурс не используется.

Важно: если игрок установил дополнение Advanced Solar Panels, он может получать иридий из железных слитков.

Еще один довольно важный момент — это установка расширения GregTech. Если пользователь инициализирует соответствующее дополнение, он сможет добывать иридий иными способами.

Например, можно пропустить блок иридиевой руды, полученной при помощи работы киркой через дробитель. На выходе будет получена измельченная иридиевая руда (2 штуки), каменная пыль и пластиковая пыль.

Если воспользоваться кузнечным молотом, удастся получить иридий из соответствующей руды. Иридиевые слитки добываются путем обработки блоков в печи.

Как сделать иридиевую пластину в майнкрафт – Telegraph

IndustrialCraft 2/Иридиевый композит — Minecraft Wiki

GregTech/Иридиевый композит — Minecraft Wiki

9 апр 2016 Как Сделать Иридиевый Слиток в Майнкрафт Майнкрафт Укрепленная
иридиевая пластина в майнкрафт - самый дорогой предмет в. Иридиевая пластина · Искусственный алмаз · Иридиевая пластина · Слиток
иридиевого сплава. При установленном RailCraft крафт производится на

IndustrialCraft 2/Композит — Minecraft Wiki

Иридиум - Industrial-Craft-Wiki

Иридиум - это металлический ресурс, добавленный IC². Это , а не , генерируемое как руда, и вместо этого должно быть найдено путем разведки.

Рецепт

Иридиум, скорее всего, можно найти в Надземном мире (а не в Нижнем мире) как Иридиевых осколков , которые затем могут быть сжаты в Иридиевая руда . Иридиум также иногда можно найти в Крайних городах. При необходимости руду можно измельчить обратно на осколки без потери материала.

Из-за редкости Иридиум настоятельно рекомендуется сканировать его для последующей репликации. (Если только вы не хотите бегать по миру буквально на несколько дней, охотясь, в этом случае - развлекайтесь!)

использует

Руды и осколки можно использовать по одному в качестве компонентов иридиевой пластины и пластины крепления реактивного ранца соответственно.

Иридиевое покрытие | The Elder Scrolls Online вики

    Справка
      Выйти Переключить навигацию
      • Вики-сайт
        • Вики-дом
        • Сообщество и социальные сети
          • Медиа и искусство
            • Галерея
            • Фан-арт
            • Индекс потоков
            • Пар
            • PlayStation
            • Xbox
            • Общая информация
            • О The Elder Scrolls Online
              • Tamriel Unlimited (модель B2P)
              • Учебники
              • Эмоции и жесты
              • Информация о персонаже
              • Гонки
              • Классы
                • Некромант
                • Рыцарь Дракона
                • Ночной клинок
                • Колдун
                • Тамплиер
                • Надзиратель
                • Скорби
                • Камни Мундуса
                • Ковенант Даггерфолла
                • Эбонхартский пакт
                • Альдмерский Доминион
                • PvE Строит
                • PvP Строит
                • Навыки
                • Навыки чемпиона
                • Навыки класса
                • Навыки оружия
                • Навыки брони
                • Навыки гильдии
                • Мировые навыки
                • Навыки войны союзов
                • Расовые навыки
                • Навыки ремесла
                • Оборудование
                • Наборы
                • Броня
                  • Легкая броня
                  • Средняя броня
                  • Тяжелая броня

                  Stardew Valley: как выращивать иридий

                  Один из самых ценных ресурсов Stardew Valley , Иридиум - ценный металл, который можно использовать в некоторых из лучших предметов в игре. В этом руководстве мы покажем вам , как получить иридиевую руду и иридиевые слитки как можно быстрее , по крайней мере, не взламывая игру.

                  Как выращивать иридий

                  Фермерство иридиума невозможно в начале игры, не без огромных денег и ресурсов.Однако есть способы получить его довольно быстро, пройдя нижние уровни шахт, хотя это опасная и трудоемкая практика. Тем не менее, мы рассмотрим основы того, что вам понадобится здесь:

                  • Играйте в игру, пока не откроете шахты (5-й день весны 1-го года).
                  • Поднимите уровень майнинга как можно выше. Как только вы достигнете уровня 5, выберите навык геолога. Если вы достигли уровня 10, выберите Экскаватор.
                  • Принесите столько еды и столько бомб, сколько сможете унести, а также хорошее оружие и кирку.
                  • Идите к шахтам как можно раньше и доберитесь до 115 этажа. Не беспокойтесь о том, чтобы иметь дело с врагами, если вам не нужно, вместо этого уничтожьте каждый камень вокруг вас с помощью бомб, а затем кирки, когда вы выбегаете. Соберите все жеоды и омнижеоды, затем повторите этот процесс до этажа 119.
                  • Отнесите их все к кузнецу, чтобы он мог их открыть. Вы, вероятно, получите много денег от драгоценных камней внутри, но есть также хороший шанс, что по крайней мере в некоторых из них будет иридий.

                  Как получить иридий, не заходя в шахту

                  Если вы не любите рисковать опасными местами, есть и другие способы добыть иридий, но ни один из них не столь эффективен.

                  • Иридиевая руда в Пещере Черепа в Пустыне становится все более распространенной, чем глубже вы идете. Он должен стать обычным выпадением примерно на 70 уровне.
                  • Пурпурные слизи, летучие мыши и крабы могут выпустить иридиум при убийстве.Вы можете найти все это в Пещере Черепа.
                  • После того, как вы завершите Мастерскую в Общественном центре, Карьер откроется к востоку от шахт. Здесь есть шанс найти небольшое количество иридиума.
                  • Если вы возьмете пруд с рыбой и поместите в него супер-огурцы, он начнет вырабатывать иридий каждые несколько дней.
                  • Странствующая повозка иногда продает его.
                  • Если у вас есть много денег, которые нужно сжечь, вы можете пойти в пустыню и поговорить с Сэнди, которая продаст вам Омнижеоды, которые вы можете взять у Кузнеца, чтобы узнать, есть ли в них иридий.
                  • Статуя Совершенства дает вам 2-8 иридиевой руды каждый день. Вы можете разблокировать его, пройдя оценку Дедушкиной святыни и получив хороший результат, а затем взаимодействуя с самой святыней.

                  Как создать иридиевые слитки

                  Для большинства предметов, которые вы создадите из иридия в качестве компонента, нужны слитки иридия, а не иридиевая руда. Если у вас есть руда, вам понадобится печь, которую вы можете построить в меню крафта. Поместите внутрь пять иридиевых руд и один кусок угля, и через восемь игровых часов вы сможете получить из него один иридиевый слиток.

                  Для чего мне использовать иридий?

                  Иридиум используется как металл высокого уровня для изготовления большинства лучших или наиболее ценных предметов в игре, но некоторые из предметов, для которых он используется, лучше других.Иридиум используется для окончательного обновления ваших инструментов, а также для иридиевого спринклера, который может автоматически поливать 24 плитки. Мы также рекомендуем на раннем этапе построить кристаллариум - устройство, которое может делать копии любого драгоценного камня, который вы помещаете в него. Это полезно для создания ресурсов и для зарабатывания денег в фоновом режиме.

                  Добыча может быть самым быстрым способом добычи иридиума, но это не единственный вариант. | ConcernedApe

                  Если это было полезно для вас, почему бы не взглянуть на некоторые из наших других путеводителей по Stardew Valley? На нашей страничке есть секреты ловли любой рыбы, даже легендарной.Или перейдите по этой ссылке, чтобы узнать самый простой способ завязать роман с любым неигровым персонажем в игре.

                  Именно этот аспект этого мода меня заинтересовал, и я отправился исследовать его самостоятельно. И он меня действительно затянул, я уже третий день играю только в одиночный мир, конструируя и разбираясь во всех инструментах и возможностях.

                  Текстовых гайдов на русском языке по этому моду я не нашёл, поэтому я решил сделать серию небольших гайдов, где буду рассказывать как, что и зачем строится, и как сделать чтобы оно начало нормально работать.

                  Первый выпуск моего гайда я решил посвятить самому элементарному - строительству ракеты. Ибо, зачем вы тогда установили этот мод?

                  ГАЙД ИРИДИЙ. Солнечные панели, молекулярный преобразователь, релокатор, technomagic быстрое развитие

                  ГАЙД ИРИДИЙ. Солнечные панели, молекулярный преобразователь, релокатор, technomagic быстрое развитие Итак у .

                  КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМУ ПЛАСТИНОК В MINECRAFT? | ПРОСТАЯ ФЕРМА ПЛАСТИНОК В МАЙНКРАФТ

                  Привет, у описания редактор Кристофер: В этом видео я расскажу, как построить простую ферму пластинок в Minecraft!

                  Коронку или зубной протез, имитирующий настоящий зуб, устанавливают в целях сохранения испорченного элемента или полной его замены. В стоматологии применяют различные виды зубных коронок. Чтобы сделать верный выбор, стоит узнать, какие разновидности коронок на зубы бывают, какими особенностями характеризуются протезы и какие из них наиболее предпочтительны для установки в зоне улыбки и в боковых отделах.

                  Какие разновидности зубных коронок ставят и какие из них предпочтительнее

                  Коронку на зуб обычно устанавливают при его разрешении более чем на 50%. Если единица частично сохранилась, протез изготавливают в лаборатории и крепят на видимую часть зуба с помощью специального стоматологического цемента. В результате удается восстановить не только эстетику зубного ряда, но и жевательную и артикуляционную функцию.

                  Коронки на зубы отличаются материалами изготовления, соответственно, свойствами и стоимостью.

                  Металлопластиковые коронки

                  Такие протезы называют условно-временными коронками. Лояльный по цене вариант протезирования, который предполагает установку коронок с металлической базой и пластмассовым покрытием. Традиционно конструкции изготавливают из никеля, кобальта, хрома.

                  Несмотря на естественный внешний вид и относительно хорошую функциональность, носить такие протезы продолжительное время не стоит: изделие быстро теряет свою белизну, немного увеличивается в габаритах и нуждаются в замене.

                  В числе неоспоримых преимуществ металлопластика невысокая стоимость и щадящее воздействие на эмалевый слой зуба. Если изделие незначительно деформировалось, его можно отремонтировать прямо в ротовой полости больного. Из минусов такого выбора стоит выделить невысокую прочность конструкции и вероятность развития аллергии.

                  Металлокерамические коронки

                  Металлокерамические коронки

                  Практика показывает, что металлокерамические коронки заслуженно считаются самыми популярными. В качестве основы изделия выступает металл (кобальт, хром, титан, золото и пр.). Для придания коронке эстетичного облика металлическую базу покрывает керамическим слоем и соединяют элементы посредством воздействия высоких температур.

                  Популярность металлокерамики в протезировании объясняется ее явными преимуществами:

                  • Эстетичность. Материал, которым покрыт каркас коронки, полностью воссоздает анатомическую структуру эмали;
                  • Достаточная прочность. Изделия достаточно прочные за счет литого металлического каркаса – они выдерживают обычную жевательную нагрузку, не стираются. Редко наблюдается скол эмалевого покрытия. В таком случае ремонт протеза можно произвести в полости рта пациента;
                  • Универсальность. Коронки такого вида устанавливают как на отдельные фрагменты ряда, так и в виде зубного моста.

                  Поскольку керамический слой абсолютно непрозрачный, протезированный фрагмент (особенно при одиночной реставрации) может выделяться на фоне естественных зубов. Другой минус металлокерамических коронок – это необходимость обточки единицы, после которой она навсегда теряет свою первичную форму.

                  Металлические коронки

                  Металлические коронки

                  Это предшественники всех остальных видов зубных протезов. Такая разновидность протезов показана к установке только на жевательные зубы, поскольку на передних зубах конструкции заметны. Коронки из металла изготавливают из стали, титана, платины, золота. Востребованы также сплавы, в состав которых включены кобальт и хром, серебро.

                  В лабораторных условиях для пациентов готовят штампованные изделия или литые с напылением. Стандартные конструкции приобретают нужную форму в ходе работы. Индивидуальное изготовление колпачка гарантирует максимальное прилегание к тканям, что исключает быстрое стирание материала и распространение бактерий под протезом.

                  Из достоинств таких изделий стоит отметить исключительную прочность (за счет пластичности материала коронка из этого вида материала не трескается и долго не изнашивается). Однако металлические протезы крайне неэстетичны, способны вызывать аллергию, их сложно посадить на зуб.

                  Керамические коронки на зубы

                  Безметалловые коронки заслуженно признаны самыми эстетичными: их крайне сложно отличить от естественных зубов, даже если десневая ткань истончается, протез остается невидимым и смотрится естественно. В стоматологии используют несколько разновидностей безметалловых коронок на зубы:

                  Керамические коронки

                  1. Фарфоровые или цельнокерамические. Их изготавливают по персональному слепку из прессованного материала без добавления прочих компонентов.
                  2. Смешанные (диоксид циркония и керамика). Прочнее предыдущего типа протезов, отличаются высокой светопропускной способностью и не вызывают аллергии.
                  3. Смешанные (оксид алюминия и керамика). Конструкции изготавливают из полупрозрачного гипоаллергенного материала, который комфортен в ношении и устойчив к температурным перепадам.

                  Все керамические изделия биологически совместимы со слизистой, не склонны вызывать аллергических реакций. В числе прочих преимуществ конструкций:

                  • небольшой вес (коронку можно установить даже на ослабленные зубы);
                  • невосприимчивость керамики к красителям;
                  • необходимость минимальной обточки зуба до протезирования керамикой.

                  В числе недостатков такого способа протезирования сравнительно высокая стоимость изделий, а также их хрупкость. Керамические конструкции не рассчитаны на существенные жевательные нагрузки, именно поэтому их чаще используют при протезировании верхних резцов.

                  Если правильно ухаживать за изделиями из керамики, они прослужат от 10-до 15 лет. При этом протезная конструкция не поддается кариесу и не накапливает на себе налет.

                  Коронки из диоксида циркония

                  Циркониевые коронки готовят в лабораторных условиях при использовании высокоточного компьютерного оборудования. Лазерное сканирование позволяет провести точный анализ зубного ряда, после чего компьютерная программа моделирует точную коронку на зуб. Оптические данные переносятся от компьютера на фрезерный станок, который и вытачивает протез из заготовки.

                  Такие виды зубных коронок наиболее дорогостоящие. Их цена оправдана рядом явных преимуществ:

                  Циркониевые коронки

                  • Прочность. Диоксид циркония так же прочен, как и натуральная зубная эмаль. На базе этого материала можно изготавливать даже цельные мосты;
                  • Высокая эстетика. Оттенок диоксида циркония легко подбирается под цвет натурального эмалевого слоя;
                  • Биологическая совместимость. Диоксид циркония безопасен для здоровья человека. Такой вид протезирования не противопоказан пациентам с аллергией на металл.

                  Изделия рекомендованы к установке пациентам, которые предъявляют высокие требования к внешнему виду конструкций и хотят, чтобы новые зубы не отличались от естественных элементов.

                  Золотые коронки на зубы

                  Отдельно стоит отметить вид металлических коронок – золотые изделия. В стоматологии при изготовлении протезов не применяют чистый материал, поскольку золото – это мягкий металл. Традиционно применяют сплав с палладием и платиной. Конструкции хорошо прилегают, не раздражают слизистую, не приводят к кровоточивости десен.

                  Очень часто золотые протезы покрывают керамическим слоем. Такие изделия можно ставить даже на передние зубы: они сохраняют полезные свойства базового материала и неплохо смотрятся.

                  Временные коронки на зубы

                  Поскольку протезирование зубов требует временных затрат, нередко больному фиксируют временные коронки. Больной носит конструкции до момента готовности постоянных протезов.

                  Речь идет о недорогих полимерных, акриловых, пластмассовых коронках, которые призваны защитить препарированные единицы от смещения, болезнетворных микроорганизмов. Кроме этого, они отлично выполняют эстетическую функцию, маскируют “дырки” в ротовой полости.

                  Временные коронки можно ставить на естественные зубы или на имплантаты. За счет этих конструкций обеспечивается равномерное распределение жевательной нагрузки, снижается риск рассасывания челюстной кости, ускоряются темпы привыкания к постоянному протезу.

                  Читайте также: