ISSN: 0975-8798, 0976-156X
Afnan O Al-Zain
Français : Articulation du problème : La déception de fracture du composite de grille de sève (RMC) a augmenté au cours de la dernière décennie de 29,5 % à 39,1 % en raison de divers facteurs qui peuvent inclure une polymérisation non uniforme sur la surface du RMC. L'exploration des modèles de polymérisation dans la partie principale d'un RMC peut contribuer à une meilleure compréhension de l'étiologie de la rupture. Raison : L'objectif de cette étude était d'étudier la relation d'une région de profil d'irradiance-pilier de diverses unités de restauration de diodes électroluminescentes (DEL) sur le niveau de transformation (DC) et la microdureté Knoop (KH) et la consistance de l'épaisseur de l'interface croisée (CLD) dans un RMC à deux distances cliniquement pertinentes et d'étudier la relation entre elles. Approche : Des profils d'irradiance-arbre ont été créés à partir de six unités de restauration de lumière (LCU) ; une unité quartz-tungstène-halogène, deux unités LED à tête simple et trois unités LED à tête à décharge différente et combinés avec les estimations de puissance de comparaison.
Français L'ouverture brillante a été maintenue et une approche de planification a été utilisée pour explorer la diminution de DC (spectroscopie Raman miniature), de KH (analyseur de dureté) et de %KH comme indicateur de CLD (technique de relaxation de l'éthanol) dans une augmentation de RMC nano-demi-race à différentes profondeurs soulagées à deux distances de pointe de lumière. La relation d'irradiance restreinte avec la diminution de DC, KH et %KH correspondante a été étudiée. Découvertes : Une diminution non uniforme de DC, KH et %KH a été observée dans les exemples et des erreurs de polymérisation limitées étaient critiques à des profondeurs et des points spécifiques, qui ne suivaient pas un exemple particulier, peu importe le LCU ou la distance de récupération. Une approche de planification dans les exemples a donné une description détaillée de la polymérisation.
Français L'irradiance restreinte était tristement liée à la comparaison des diminutions de DC, KH et %KH sur les surfaces supérieures du RMC aux deux distances. La polymérisation du RMC examiné ne reflétait pas la conception de l'irradiance du LCU dans la zone étudiée, et aucun LCU n'a montré de polymérisation uniforme à tous les points pour les estimations explorées aux deux distances. Par conséquent, les LCU étudiés n'entraînent pas de polymérisation uniforme, ce qui peut augmenter le risque de fissure du RMC et une approche de planification a été utilisée pour étudier la diminution de DC (spectroscopie Raman à échelle réduite), de KH (analyseur de dureté) et de %KH comme indicateur de CLD (stratégie de progression de l'éthanol) dans une augmentation du RMC nano-crémeux à différentes profondeurs rétablies sur deux cloisons à pointe lumineuse. L'association de l'irradiance restreinte avec la diminution correspondante de DC, KH et %KH a été étudiée. Divulgations : Une diminution non uniforme de DC, KH et % KH a été observée dans les modèles et des variations limitées de polymérisation étaient basiques à des profondeurs et des centres exprès, qui ne suivaient pas de modèle spécifique, peu importe le LCU ou le rétablissement du détachement.
Une approche de planification à l'intérieur des modèles a donné une description organisée de la polymérisation. L'irradiance liée était associée de manière pathologique aux baisses contrastées de DC, KH et %KH sur les surfaces supérieures du RMC dans les deux divisions. La polymérisation du RMC étudié ne reflétait pas le plan d'irradiance LCU dans la zone évaluée, et aucun LCU n'a montré de polymérisation uniforme à toutes les concentrations pour les évaluations explorées dans les deux divisions. Ainsi, les LCU étudiés n'atteignent pas une polymérisation uniforme, ce qui peut augmenter le risque de rupture du RMC. L'objectif de cette étude était de quantifier l'homogénéité de la décharge lumineuse envoyée par l'ensemble des deux unités d'atténuation de la lumière (LCU) différentes à l'aide du profilage de colonne, puis d'étudier l'association entre ces profils d'arbre et les cas de polymérisation d'un composite de section transversale de goudron (RMC).
Les évaluations du profil de barre et de l'irradiance d'une diode de transmission de lumière (LED) et d'une unité de réduction de quartz-tungstène-halogène (QTH) ont été réalisées à l'aide d'un système de profilage de barre et d'un calibrateur de goudron MARC-RC, indépendamment. Le système de profilage d'arbre basé sur une caméra (BGP-USB-SP620 avec un point de convergence de 50 mm, Ophir-Spiricon) a solidifié les excellentes valeurs de puissance d'un test d'irradiance (ensemble correcteur de cosinus/spectromètre) pour mesurer l'homogénéité de la colonne (le parcours des valeurs d'irradiance sur la barre lumineuse) pour chaque unité de réduction. Une approche de planification a été utilisée pour explorer l'illustration de la polymérisation des tests RMC nano-crème (5 × 5 × 2 mm) à différentes profondeurs en utilisant à la fois une spectroscopie Raman à plus petite échelle (niveau de changement, DC) et un déroulement d'éthanol (épaisseur d'interface croisée, CLD), qui a été réglé à l'aide d'un test de microdureté motorisé après exposition à l'éthanol. Des tests t à deux modèles avec des changements contradictoires ont été utilisés pour étudier les LCU pour les contrastes d'irradiance (mW/cm2) et d'exposition lumineuse (J/cm2). Les évaluations entre la polymérisation par profondeur par rapport à LCU ont été réalisées en utilisant des tests t coordonnés et des tests t à deux modèles comme valables pour les profondeurs spécifiques. Les effets à chaque importance de région sur le modèle et LCU ont été essayés en utilisant un modèle mixte.