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复合树脂是由各种不同类型的树脂混合生成的,与原来的树脂性能基本相同。

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超微填料复合树脂的强度高于混合型复合树脂的强度  复合树脂单体的聚合转化率在光照固化后可立即达到100%,无残留单体  延长光照时间,可以非正比例地增加可见光固化复合树脂的固化深度  延长光照时间,也不能增加可见光固化复合树脂的固化深度  在树脂基质相同的情况下,填料越多,线胀系数越大  
传统型复合树脂  超微型复合树脂  小颗粒复合树脂  混合型复合树脂  后牙复合树脂  
超微填料复合树脂的强度火于混合型复合树脂的强度  复合树脂单体的聚合转化率在光照固化后可立即达到100%,无残留单体  延长光照时间,可以非正比例地增加可见光固化复合树脂的固化深度  延长光照时间,也不能增加可见光固化复合树脂的固化深度  在树脂基质相同的情况下,填料越多,线胀系数越大  
复合树脂主要由树脂基质、无机填料和引发体系组合而成  树脂基质决定材料的主要物理和机械性能  无机填料可减少树脂的聚合收缩,降低热膨胀系数  无机填料含量增多有助于提高复合树脂材料机械性能  不同的引发体系使复合树脂以不同的方式固化  
复合树脂主要由树脂基质,无机填料和引发体系组合而成  树脂基质决定材料的主要物理和机械性能  无机填料可减少树脂的聚合收缩,降低热膨胀系数  无机填料含量增多有助于提高复合树脂材料机械性能  不同的引发体系使复合树脂以不同的方式固化  
超微填料复合树脂的强度高于混合型复合树脂的强度  复合树脂单体的聚合转化率在光照固化后可立即达到100%,无残留单体  延长光照时间,可以非正比例地增加可见光固化复合树脂的固化深度  延长光照时间,也不能增加可见光固化复合树脂的固化深度  在树脂基质相同的情况下,填料越多,线胀系数越大  
超微填料复合树脂的强度大于混合型复合树脂的强度  复合树脂单体的聚合转化率在光照固化后可立即达到100%,无残留单体  延长光照时间,可以非正比例地增加可见光固化复合树脂的固化深度  延长光照时间,也不能增加可见光固化复合树脂的固化深度  在树脂基质相同的情况下,填料越多,线胀系数越大  
传统型复合树脂  超微型复合树脂  小颗粒复合树脂  混合型复合树脂  后牙复合树脂  
传统型复合树脂  超微型复合树脂  小颗粒复合树脂  混合型复合树脂  后牙复合树脂  
复合树脂主要由树脂基质,无机填料和引发体系组合而成  树脂基质决定材料的主要物理和机械性能  无机填料可减少树脂的聚合收缩,降低热膨胀系数  无机填料含量增多有助于提高复合树脂材料机械性能  不同的引发体系使复合树脂以不同的方式固化  
复合树脂主要由树脂基质、无机填料和引发体系组合而成  树脂基质决定材料的主要物理和机械性能  无机填料可减少树脂的聚合收缩,降低热膨胀系数  无机填料含量增多有助于提高复合树脂材料机械性能  不同的引发体系使复合树脂以不同的方式固化  
复合树脂主要由树脂基质,无机填料和引发体系组合而成  树脂基质决定材料的主要物理和机械性能  无机填料可减少树脂的聚合收缩,降低热膨胀系数  无机填料含量增多有助于提高复合树脂材料机械性能  不同的引发体系使复合树脂以不同的方式固化  

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