|
Vær på vakt! Det kan hende at
den nye herdelampen din ikke herder bondingmiddelet ditt.
La meg forklare….
( I begynnelsen forholdt vi oss bare til kamferquinon og halogenlamper, og alt var bra)
Av Nelson Gendusa
Fram til begynnelsen av 90-tallet brukte nær sagt alle lysherdende resiner kamferquinon (KQ) som initiator. Når KQ-molekylet ble truffet av fotoner av en bestemt bølgelengde (først og fremst blå bølgelengder rundt 460 nanometer), frigjorde det frie radikaler som startet herdereaksjonen.
Fram til begynnelsen av 90-tallet brukte nær sagt alle herdelamper halogenpærer til å skape disse fotonene. Halogenpærer utvikler et relativt bredt spekter som går fra 370 nm (dypt fiolett) til 515 nm (blågrønt).

Vi kan sammenligne det å herde slike fyllinger som å skyte et lite mål med et haglgevær. Du var sikker på å treffe blinken, men du sløste mange hagl samtidig.
For rundt 10 år siden skjedde to ting som hver for seg var briljante … men som sammen skapte en del problemer.
Husk at på den tida brukte nesten alle lysherdende kompositter KQ som initiator. Dermed fant en del ingeniører ut at de skulle lage en herdelampe som kunne finsiktes til en bølgelengde på 460 nm. Ved å bruke kuler (eller sågar laser) istedenfor haglpatroner, ville disse herdelampene være mer effektive ved at de herdet raskere, og utviklet mindre varme. Resultatet av dette ble plasmabuelys (PAC), herdelaser og de nye diodelysene.

Figur 2: Touch&Bonds unike initiator hadde en blink som var i motsatt ende av halogenlysets spekteret i forhold til KQ. Følgelig ville du treffe begge ”blinkene” med en halogenlampe.

Figur 3: Men lasere, LED-lamper og de fleste PAC-lampene er ikke haglgevær. De er ”rifler” (eller ”strålepistoler” når vi snakker om laser). De treffer KQ-målet presist. Men de bommer fullstendig på Touch&Bond.
Omtrent samtidig startet en polymerkjemikere å eksperimentere med nye initiatorer. Det er visse begrensinger med KQ. For eksempel kan KQ avgjøre filmtykkelsen til bondingmaterialet. Det kan også påvirke det uhyre viktige oksygeninhiberte laget som er nødvendig for binding til komposittet som skal utgjøre selve fyllingen. Videre har KQ gulaktig farge, så når du bruker det sammen med et komposittmateriale, vil du ikke oppnå den ”hvitere-enn-hvitt” fargen enkelte pasienter vil ha. Dermed erstattet enkelte kjemikere KQ med andre initiatorer. De regnet med at siden alle brukte bredspektrede halogenlamper, kunne de bruke initiatorer som reagerte på andre bølgelengder (Figur 2).
Men du ser problemet: straks enkelte herdelysfabrikanter begynte å bruke kuler, flyttet komposittfabrikantene blinken!
Hvis herdelampa ikke genererer de korrekte bølgelengdene, er det likegyldig hvor lyssterk den er, eller hvor lenge du lyser på fyllingen. Fyllingen kan se ut som der er herdet, men dette kan skyldes varmeutviklingen fra lampa, og den er i alle tilfeller ikke polymerisert særlig bra.
Moralen er:
Bruker du annet enn halogenherdelampe, må du sjekke om den kan brukes med ethvert nytt materiale du prøver. Dette krever to telefoner. Først ringer du leverandøren av komposittmaterialet og ber om å få vite initiasjonstoppen og hvilket herdeområde det har. Så ringer du herdelampeleverandøren og sjekker om den treffer målet.
Vi kan spare deg noen telefoner:
Touch&Bond var forløperen til bondingsmaterialet Brush&Bond.
Brush%Bond virker med hvilken herdelampe du måtte ønske
Metafil CX (Epic-TMPT i USA) virker med hvilken herdelampe du måtte ønske
Metafil AP virker med hvilken herdelampe du måtte ønske
Metafil Flo virker med hvilken herdelampe du måtte ønske
|