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everStick®, Stick®

«Faserverstärkte Komposits (FRCs*) für die minimal-invasive Zahnmedizin»

*FRC = Fibre Reinforced Composite

Faserverstärkte Materialien
Die Faserverstärkung ist  ein Natur-Prinzip. Beispielsweise verhindert die parallele Vertikal-Anordnung von Kollagenfasern das Einknicken von Bäumen oder Gräsern unter  Windeinfluss. Auch in der Raumfahrt oder in der Flugzeugindustrie spielen faserverstärkte Materialien eine bedeutende Rolle. Und die Alinghi-Crew wäre ohne ein «FRC-Segelboot» nicht Sieger im America’s Cup geworden.

In der Zahnmedizin werden faserverstärkte Komposits vermehrt  für den temporären oder permanenten Einsatz bei Brücken, Kronen, Splints, Retainers, Posts etc. verwendet. Als Verstärkungsmaterialien – im Verbund mit Verblend-Kunststoffen – werden z.B. Glas-, Karbon-,  Polyäthylen-, Keramik- oder Metalloxid-Fasern eingesetzt.

Laboratory-made FRC bridges
 
Inlay bridges replacing one missing premolar: one with inlay adhesive elements only and another having FRC bonding wings to increase the bonding surface area to enamel.   A six unit FRC bridge having full coverage crowns, onlays and a glass FRC root canal post as adhesive elements. The continuous fibers of the FRC root canal post is part of the FRC framework of the bridge.

A clinical example to replace one missing premolar with directly made FRC bridge
   
   
 

Pekka K. Vallittu "Fibre-reinforced Composites In Minimal Invasive Prosthodontics"


Die mechanischen Eigenschaften (Zug-, Druck- und Scherfestigkeit) von FRCs unterliegen mehreren und komplexen Einflussfaktoren, wie z.B.

 

Faser-Imprägnierung (Vorbehandlung)

 

Typ des Fasermaterials (Glas, Polyethylen, Grafit, Aramid, etc)

 

Qualität und Eigenschaften des Fasermaterials (z.B. Steifigkeit)

 

Verbindung der Faser mit der umgebenden Matrix

 

Menge und Querschnitt der Fasern

 

Verteilung der Fasern in der Konstruktion

 

Richtung und Orientierung der Fasern (Bündel, Matte, Netz etc)


Maximum principal stress in a bridge

 
GFR-CFPD 2-D Model   Without GFR-CFPD 2-D Model

A. Shinya, T. Matsuda: AAFP (American Academy of Fixed Prosthodontics), Chicago USA, Feb. 22 – 23, 2002

 
Biegefestigkeit und Steifigkeit unidirektionaler FRC als Funktion der Volumenfraktion von E-Glasfasern (* = Stick®, ** = everStick®)   Verstärkungseffekt von Fasern (Krenchel's Faktor) bei unterschiedlicher Faserorientierung in einer Ebene.
   
Einfluss der Faserrichtungsabweichung (in Grad) auf die Festigkeit von kontinuierlichen, unidirektionalen Fasern.    


Stick Tech-Technologie
Zur Sicherstellung der überlegenen mechanischen und biologischen Qualität der FRC-Produkte betreibt Stick Tech eine intensive wissenschaftliche Zusammenarbeit mit führenden  Experten und Instituten der Biomaterial-Forschung. Ebenso eng ist die Kooperation mit nationalen und internationalen zahnmedizinischen Zentren zwecks präklinischen und klinischen Studien mit Stick Tech-Produkten.

Die FRC-Technologie von Stick Tech beruht u.a. auf:

 

IPN (Interpenetrating Polymer Network) als Verbundprinzip (s. unten)

 

Unidirektionale e-Glasfasern (1000 – 4000 Fasern, je nach klinischer Indikation), Ø = 15 µm

 

Faserfüllgehalt ca. 70 Vol %

 

Faser-Silanisierung zur Verbesserung des Bondings

 

Faser-Impägnierung mit PMMA und Bis-GMA sowie Ummantelung mit PMMA (everStick®)

 

Faser-Vorimpägnierung mit PMMA (Stick®)


Wesentliche Forschungsarbeiten und Entwicklungen betr. FRCs von Stick Tech werden im «BioCity Turku Biomaterial Research Program» unter der Leitung von Prof. Pekka Vallittu durchgeführt.

Dieses Wissenschaftszentrum in Turku (Finnland) involviert hochqualifizierte Spezialisten, die in interdisziplinären Strukturen ein Höchstmass an Innovation, Entwicklung und Anwendung ermöglichen. Neue FRC-Erkenntnisse werden nicht nur aus materialwissenschaftlicher Optik sondern auch mit zahnmedizinischer Kompetenz beurteilt und in die Dental-Praxis überführt.




Interpenetrating Polymer Network (IPN)
Der entscheidende Vergleichsvorteil der Stick Tech FRC-Produkte basiert auf der  Anwendung von interpenetrierenden Polymer-Netzwerken (IPN). Darunter versteht man die stabile Vermischung von zwei oder mehreren Kunststoffen ohne dass zwischen diesen chemische oder andere Bindungen entstehen. Die individuellen Eigenschaften von interpenetrierenden Polymeren können daher für praktische Anwendungen genutzt werden, selbst nach der Polymerisation.

IPN INSIDE ist die von Stick Tech Ltd. patentierte IPN-Anwendung:

PMMA + bis-GMA = IPN

PMMA: Polymethylmethacrylat (Acrylharz, lineares Polymer)
Bis-GMA: Kreuzvernetzendes Monomer (lichtpolymerisierbar)


Querschnitt und Aufbau einer everStick-Faser. Silanisierte Glasfasern sind mit PMMA und bis-GMA imprägniert. Das Faserbündel ist mit PMMA ummantelt. PMMA ist löslich und begründet das starke «IPN-Bonding».


Diese Allianz von PMMA und bis-GMA führt zu den zwei wichtigen zahnmedizinischen Vorteilen bei den FRCs von Stick Tech:

Verbessertes Bonding:
Die mikroretentive  Verankerung sowie die kovalente Bindung zwischen den Verstärkungsfasern mit IPN und  dem Verblendkomposit oder Zement führt zu einem verstärkten Bonding. Damit ist die Beständigkeit der Restauration gewährleistet.

Jederzeitige Reaktivierung:
Selbst nach erfolgter Polymerisierung kann die IPN-Struktur mit bis-GMA jederzeit reaktiviert werden. Dieses Monomer diffundiert in die Polymerstrukur (ca. 40 µm) und löst die nicht quervernetzten Polymere. Die sich bildende aktive Zwischenschicht erlaubt so die jederzeitige Korrektur oder Reparatur der Restauration.





Wissenschaftliche Evidenz
Die FRC-Produkte von Stick Tech sind umfassend wissenschaftlich untersucht und mittels publizierten Studien dokumentiert.

Aktuell umfasst die Liste «Scientific Literature»

 

8 Akademische Dissertationen

 

44 FRC-Publikationen, verschiedene Autoren

 

84 FRC-Publikationen mit Prof. Vallittu als Erstautor



Scientific Literature



Die wissenschaftlichen Arbeiten belegen die überragenden Qualitätseigenschaften von Stick Tech FRCs:

 

einfaches Handling in der Zahnarzt-Praxis und/oder im Dentallabor (ideales Kosten/Nutzen-Verhältnis)

 

minimal-invasive Anwendung (kein oder nur minimales Beschleifen von gesunder Zahnsubstanz)

 

dauerhafte Verstärkung der Restaurationen (Überlebensrate nach 63 Monaten = 93%)

 

patientenfreundliche und kostengünstige Versorgungen in einer Sitzung

 

metallfreie und ästhetische Restaurationen


Zahnmedizinische Anwendungen
Die Stick Tech Produkte werden in verschiedenen Indikationsgebieten eingesetzt, als temporäre, permanente, direkte (in der Praxis) oder indirekte (laborgefertigte) Lösungen.

Klinische Beispiele:

 

Prothetik (Kronen- und Brücken, auch im Verbund mit Implantaten):  everStick® C&B

 

Endodontie (Wurzelkanal-adaptierte Posts): everStick® POST

 

Parodontologie (Splinting): everStick® PERIO

 

Trauma (Splinting): everStick® NET

 

Orthodontie (Anchoring): everStick® A&O

 

Orthodontie (Retainer): everStick® ORTHO


Die Serie mit  «Clinical Cases» zeigt praktische Anwendungsbeispiele für die verschiedenen Stick Tech FRC-Produkte.

Beispiele:

Implant Supported Glas Fibre-Reinforced Composite Fixed Partial Denture

Laboratory Fabricated Minimally Invasive Fibre-Reinforced Bridge

A Surface Retained Glass Fibre Reinforced Periodontal Splint

Preparing a Fibre Reinforced Post and Core Structure and a Composite Crown using direct Technique



Produktübersicht
Das Lieferprogramm zeigt die Produkte/Preise für
• everStick®-Produktline für die Zahnarzt-Praxis
• Stick®-Produktline für das Dental-Labor

Lieferprogramm

http://www.sticktech.com


 


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