熊芳夏輝
1.口腔疾病研究國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,國家口腔疾病臨床研究中心,四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院修復(fù)科;
2.口腔頜面外科,成都 610041
·臨床研究·
3種半透性測(cè)量指標(biāo)的比較性研究
熊芳1夏輝2
1.口腔疾病研究國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,國家口腔疾病臨床研究中心,四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院修復(fù)科;
2.口腔頜面外科,成都 610041
目的 研究牙科領(lǐng)域中透射率(T)、透射系數(shù)(TP)、對(duì)比系數(shù)(CR)3種常用半透性測(cè)量指標(biāo)的相互關(guān)系。方法 制作Vita體瓷和釉瓷試件各6個(gè),起始厚度為1.2 mm,逐漸打磨至1.0、0.8、0.6、0.4、0.2 mm,用PR-650型光譜掃描色度儀分別測(cè)量每個(gè)厚度下的T值、黑白背景前的顏色參數(shù)、黑白背景前的反射率,比較3種半透性測(cè)量指標(biāo)T、TP、CR的關(guān)系。結(jié)果 T與厚度之間呈指數(shù)關(guān)系,隨著厚度的減小T值明顯升高;TP值隨試件厚度減小而升高,接近于直線關(guān)系;CR值隨試件厚度減小而降低,接近于直線關(guān)系。不同厚度試件的T、TP、CR,除釉質(zhì)瓷1.2 mm組與1.0 mm組的T值無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異外,其余各組結(jié)果之間均有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。3項(xiàng)指標(biāo)的變異系數(shù)(CV)無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。TP與T、CR與T之間均為指數(shù)關(guān)系,擬合優(yōu)度分別為0.951和0.939,具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 在本實(shí)驗(yàn)條件下,T、TP、CR這3種半透性的測(cè)量指標(biāo)具有相同的離散度,T與TP、T與CR均為指數(shù)關(guān)系,TP和CR的測(cè)量結(jié)果不能準(zhǔn)確地反映不同材料之間半透性差異的大小。
半透性; 透射率; 透射系數(shù); 對(duì)比系數(shù); 牙科陶瓷
為了獲得美觀逼真的視覺效果,口腔修復(fù)體必須盡可能精確地模擬天然牙的光學(xué)性能。除了明度、色相、飽和度顏色三要素以外,天然牙還有許多重要的第二光學(xué)特征,如半透性、乳光性、熒光性、表面光澤度等,其中半透性被認(rèn)為是最重要的第二光學(xué)特征[1]。半透性是指穿過混濁介質(zhì)傳播的光的相對(duì)量,或是穿過混濁介質(zhì)在底物表面漫反射的光的相對(duì)量[2]。它的產(chǎn)生是由于材料內(nèi)部各種物相對(duì)光的折射率不同而在相鄰物相以及不同物相之間的界面處發(fā)生散射的結(jié)果。目前在牙科修復(fù)領(lǐng)域中常用的半透性測(cè)量方法包括直接法和間接法兩種。直接法即通過測(cè)量半透明材料的透射率(transm ittance,T)來反映材料的半透性。使用間接法測(cè)量半透性時(shí),最常用的是測(cè)量對(duì)比系數(shù)(contrast ratio,CR)值和透射系數(shù)(translucency parameter,TP)值。CR值[3]是指半透性材料在黑色背景前的反射率(YB)與同一材料在白色背景前的反射率(YW)的比值,公式為:CR=YB/YW。TP值[4-5]是指半透性材料在黑白背景前的色差,公式為TP=[(L*B-L*
W)2+(a*
B-a*
W)2+(b*B-b*
W)2]1/2。其中下標(biāo)B代表在黑色背景下的顏色參數(shù),下標(biāo)W代表在白色背景前的顏色參數(shù)。各種測(cè)試方法均有學(xué)者運(yùn)用,但相互之間缺乏可比性。本實(shí)驗(yàn)通過PR-650型光譜掃描色度儀測(cè)量了牙科陶瓷在不同厚度時(shí)的半透性,并比較了3種半透性測(cè)量指標(biāo)T、TP、CR的關(guān)系,有助于對(duì)3種指標(biāo)的理解、選用和不同研究結(jié)果間的相互比較。
1.1 測(cè)量對(duì)象
用自制的塑料模具(直徑1.0 mm,厚1.5 mm)制作VITA VMK95烤瓷熔附金屬瓷粉A2體瓷、EN1釉瓷試件各6個(gè),燒結(jié)成形,水砂紙由粗至細(xì)打磨至1 200目。瓷片試件最終厚度為1.2 mm,直徑約0.8 mm。
1.2 測(cè)試方法
采用PR-650型光譜掃描色度儀測(cè)量試件的T值、反射率以及在黑白背景前的顏色參數(shù)。測(cè)量光源為標(biāo)準(zhǔn)A光源(色溫2 856 K),通過PHOTO RESEARCH顏色分析軟件轉(zhuǎn)換為D65光源(色溫6 500 K)。工作波段為400~760 nm,間隔4 nm掃描一次,照度為20 001×,10°視場(chǎng),探視頭對(duì)要測(cè)定的部位進(jìn)行精確的測(cè)量,工作距離95 mm,工作環(huán)境溫度18~25 ℃,相對(duì)濕度50%~60%。測(cè)量在暗室中進(jìn)行。
用水砂紙將試件順序打磨至1.0、0.8、0.6、0.4、0.2 mm,每個(gè)厚度均重復(fù)測(cè)量T值、反射率和黑白背景前的顏色參數(shù),計(jì)算TP值和CR值。在每一次降低厚度的打磨過程中,為了精確控制試件的厚度和保證試件表面形貌盡量一致,采用以下打磨程序:使用600目水砂紙磨除0.12 mm,800目水砂紙磨除0.04 mm,1 000目水砂紙磨除0.02 mm,1 200目水砂紙磨除0.02 mm,共降低厚度0.2 mm。使用螺旋測(cè)微器控制厚度,誤差在±0.01 mm。
1.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析
采用SPSS 18.0統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)不同厚度的體瓷和釉瓷試件的T值進(jìn)行兩因素方差分析和兩兩比較;分析不同厚度試件的T值、TP值、CR值的變異系數(shù)(coefficient of variation,CV),CV值計(jì)算公式:CV=s/X×100%。其中s為標(biāo)準(zhǔn)差,X是均數(shù);對(duì)不同參數(shù)之間進(jìn)行曲線擬合分析相互關(guān)系。
2.1 體瓷和釉瓷試件的光學(xué)參數(shù)
不同厚度體瓷和釉瓷試件T值、黑白背景前的顏色參數(shù)、TP值、反射率、CR值的測(cè)量結(jié)果見表1。
表 1 不同厚度體瓷和釉瓷試件黑白背景前的顏色參數(shù)、T、TP和CR值Tab 1 The chromatic parameters, T, TP and CR of VMK 95 dentin and enamel porcelain at different thickness
由表1可見,T值和TP值隨著試件厚度的減少而增加,CR值隨著試件厚度的減少而減少。對(duì)不同厚度的體瓷和釉瓷試件的T、TP值和CR值分別進(jìn)行兩因素方差分析,結(jié)果均有顯著差異(P<0.01)。采用SNK法分別進(jìn)行兩兩比較,各組之間的TP值、CR值和體瓷試件的T值均有顯著性差異(P<0.05)。不同厚度的釉瓷試件組的T值在1.2 mm組和1.0 mm組之間無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異,其余各組之間有顯著性差異(P<0.05)。
2.2 半透性參數(shù)與試件厚度的關(guān)系
T、TP、CR與試件厚度間的關(guān)系曲線見圖1。T值與厚度之間呈指數(shù)關(guān)系,隨著厚度的減小T明顯增加;TP值隨試件厚度增加而下降,接近于直線關(guān)系;CR值隨試件厚度增加而增加,接近于直線關(guān)系。
圖 1 釉瓷試件和體瓷試件厚度與T、TP、CR的關(guān)系曲線Fig 1 Relationship between thickness and T, TP, CR of enamel porcelain and dentin porcelain
2.3 半透性參數(shù)的CV值
各指標(biāo)的CV值見表2。將體瓷和釉瓷的3項(xiàng)測(cè)量指標(biāo)的CV值分別進(jìn)行方差分析,結(jié)果表明無論是測(cè)量體瓷還是測(cè)量釉瓷,T、TP和CR的CV值差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。
表 2 測(cè)量不同厚度的體瓷和釉瓷試件T、TP、CR的CV值Tab 2 CV of T, TP and CR measuring transm ittance under different specim en thickness
2.4 半透性參數(shù)之間的曲線關(guān)系
制作TP與T和CR與T的散點(diǎn)圖,并進(jìn)行曲線擬合(圖2)。由圖2可見,TP與T、CR與T之間均為指數(shù)關(guān)系,并且檢驗(yàn)結(jié)果均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),擬合優(yōu)度分別為0.951和0.939。
圖 2 T與TP、T與CR的曲線擬合圖Fig 2 Curve evaluation between T and TP, T and CR
3.1 材料厚度與半透性之間的關(guān)系
根據(jù)Rayleigh散射理論[6],材料的透射率與材料的厚度、基質(zhì)中顆粒的數(shù)量、顆粒的大小、折射率以及入射光波長有關(guān),其中影響因素最大的是材料的厚度。材料的厚度減小,光線穿過材料的路徑就變短,材料對(duì)光線的吸收、散射作用都減小,因而透射的光線強(qiáng)度就增大。
O’Keefe等[7]測(cè)量分析了厚度分別為1.0、0.75、0.5 mm的飾面瓷,結(jié)果表明其透射率分別為1.695%、2.155%、3.050%(入射光波長為470~480 nm)。全瓷底層材料和飾面瓷的CR值與材料厚度呈線性關(guān)系,隨著厚度的增加CR值也增加[8]。不同品牌的氧化鋯材料半透性隨材料厚度的增加有明顯下降[9]。全瓷底冠和飾面瓷復(fù)合體的TP值隨著厚度增加顯著下降,且受到了底冠厚度的明顯影響[10-11]。對(duì)光固化樹脂材料的研究[12-14]也證明,樹脂厚度增加后透光率明顯下降,遮色性能升高。從本實(shí)驗(yàn)結(jié)果也可以看出,T值與材料厚度之間存在著明顯的指數(shù)關(guān)系,符合Rayleigh散射理論,也與透射系數(shù)的計(jì)算公式相吻合。
由于本實(shí)驗(yàn)使用的體瓷和釉瓷屬于VITA VMK 95系列,均是長石質(zhì)陶瓷,基本結(jié)構(gòu)相同,因而兩者的厚度與透射率關(guān)系曲線非常相似。
3.2 T、TP和CR值的比較
采用直接法測(cè)量半透明材料的T值來反映材料的半透性,其主要優(yōu)點(diǎn)在于測(cè)量結(jié)果能夠直接反映材料的半透性,是工程材料領(lǐng)域常用的一種測(cè)量方法。其缺點(diǎn)是容易受到材料表面狀態(tài)的影響,同時(shí)由于測(cè)量?jī)x器體積的限制,不能進(jìn)行天然牙的口內(nèi)測(cè)量。
采用間接法測(cè)量半透性時(shí),最常用的是測(cè)量CR值。這一比值是目前在牙科修復(fù)領(lǐng)域使用間接法測(cè)量半透性時(shí)最為常用的值[8]。CR值在0到1之間變化,越透明的材料其CR值越接近0,越不透明的材料其值越接近1。材料厚度會(huì)顯著影響CR值[15]。測(cè)量時(shí)背景的反射率以及待測(cè)材料與背景之間的界面也會(huì)影響測(cè)量結(jié)果[15]。除了CR值外,還有學(xué)者[4-5,16]通過TP值來測(cè)量材料的半透性,并認(rèn)為這與通常視覺對(duì)半透性的評(píng)價(jià)相關(guān)。間接法最大的優(yōu)點(diǎn)在于測(cè)量方法相對(duì)簡(jiǎn)單。并且由于測(cè)量的是材料的反射光,可用于口腔內(nèi)天然牙半透性的測(cè)量,這是直接法很難達(dá)到的。但這種方法也有它的缺點(diǎn):首先,通過材料的光反射率來表述半透性,所得結(jié)果是間接的而不是直接的,在工程材料領(lǐng)域很少采用這種方法;其次,測(cè)量結(jié)果在很大程度上依賴背景的光學(xué)性質(zhì),如果背景的吸收率和反射率有所差異,則測(cè)量結(jié)果也會(huì)不同;再次,由于待測(cè)材料與背景之間存在界面,勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生光線的折射和反射,從而影響測(cè)量結(jié)果[15,17]。
在本實(shí)驗(yàn)中,對(duì)不同厚度的兩種試件分別測(cè)量了T值、TP值和CR值。對(duì)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),除了釉質(zhì)瓷1.2 mm組與1.0 mm組的T值無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異外,其余各組結(jié)果之間均有顯著差異,說明在測(cè)量不同厚度的陶瓷試件時(shí),T、TP、CR這3項(xiàng)指標(biāo)均能敏感的反應(yīng)出半透性的變化。比較T、TP、CR的變異系數(shù),結(jié)果無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異,說明三者的離散程度一致。
雖然T、TP、CR具有相同的離散度,但從它們與試件厚度的關(guān)系曲線上可以看出有明顯區(qū)別。T與厚度呈負(fù)相關(guān)的指數(shù)關(guān)系,TP與厚度呈直線負(fù)相關(guān),CR與厚度呈直線正相關(guān)。這提示如果單純用TP或CR來比較材料的半透性時(shí),可能會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的結(jié)果。如當(dāng)釉質(zhì)瓷的厚度從1.2 mm降到1.0 mm時(shí),TP差值(ΔTP)為8.139,CR差值(ΔCR)為0.115;當(dāng)釉質(zhì)瓷的厚度從0.4 mm降到0.2 mm時(shí),ΔTP為9.247,ΔCR為0.060。表面上看ΔTP和ΔCR變化都不大,似乎可以認(rèn)為釉質(zhì)瓷的半透性在1.2 mm至1.0 mm之間與0.4 mm至0.2 mm之間的變化率是相同的。但是比較T值就會(huì)發(fā)現(xiàn),在厚度從1.2 mm降至1.0 mm時(shí)ΔT為1.292%,從0.4 mm降至0.2 mm時(shí)ΔT為15.769%,兩者之間有明顯區(qū)別,顯然釉質(zhì)瓷的半透性在1.2 mm至1.0 mm之間與0.4 mm至0.2 mm之間的變化率是不同的。
從TP與T和CR與T的曲線擬合圖中可見TP和CR與T之間均為指數(shù)關(guān)系,說明用TP和CR來表示材料的半透性有一定局限性。特別是在比較不同透明度的材料之間半透性差異大小的時(shí)候,ΔTP和ΔCR并不能很好地與ΔT相吻合,即TP和CR的測(cè)量結(jié)果不能真實(shí)地反映材料半透性差異的大小。但在另一方面,由于間接法可用于天然牙半透性的口內(nèi)測(cè)量,因而在口腔領(lǐng)域有一定的使用價(jià)值,不過使用時(shí)要意識(shí)到TP、CR與T的區(qū)別,并認(rèn)清它們代表的半透性的含義。
通過本實(shí)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn),長石質(zhì)陶瓷材料的半透性隨著厚度的增加而降低,T值與厚度之間為指數(shù)關(guān)系。在本實(shí)驗(yàn)條件下,T、TP、CR這3種半透性的測(cè)量指標(biāo)具有相同的離散度,T與TP、T與CR均為指數(shù)關(guān)系,TP和CR的測(cè)量結(jié)果不能準(zhǔn)確地反映不同材料之間半透性差異的大小。
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(本文編輯 杜冰)
Com parison among three translucency param eters
Xiong Fang1, Xia Hui2. (1. State Key Laboratory of Oral Diseases, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Dept. of Prosthodontics, West China Hospital of Stomatology, Sichuan University, Chengdu 610041, China; 2. State Key Laboratory of Oral Diseases, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, West China Hospital of Stomatology, Sichuan University, Chengdu 610041, China)
ObjectiveThis study aims to compare the three commonly used translucency parameters in prosthodontics: transm ittance (T), contrast ratio (CR), and translucency parameter (TP).MethodsSix platelet specimens were composed of Vita enamel and dental porcelain. The initial thickness was 1.2 mm. The specimens were gradually ground to 1.0, 0.8, 0.6, 0.4, and 0.2 mm. T, color parameters, and reflection were measured by a spectrocolorimeter for each corresponding thickness. T, CR and TP were calculated and compared.ResultsTP increased, whereas CR decreased, with decreasing thickness. Moreover, T increased with decreasing thickness, and exponential relationships were found. Two-way ANOVA showed statistical significance between T and thickness, except between T and the 1.2 mm and 1.0 mm enamel porcelain groups. No difference was found among the coefficient variations (CV) of T, CR and TP. Curve fitting indicated the existence of exponential relationships between T and CR and between T and TP. The values for goodness of fit with statistical significance were 0.951 and 0.939, respectively (P<0.05).ConclusionUnder the experimental conditions, T, TP and CR achieved the same CV. T and TP, as well as T and CR, were found with exponential relationships. The value of CR and TP could not represent the translucency precisely, especially when comparing the changing ratios.
translucent; transmittance; translucency parameter; contrast ratio; dental porcelain
R 783
A
10.7518/hxkq.2017.03.010
Supported by: Science and Technology Support Program of Sichuan Province (2014FZ0073, 2014SZ0019-8). Correspondence: Xia Hui, E-mail: xahu1978@163.com.
2016-07-18;
2017-03-10
四川省科技支撐計(jì)劃(2014FZ0073,2014SZ0019-8)
熊芳,副主任醫(yī)師,博士,E-mail:xofa@163.com
夏輝,講師,博士,E-mail:xahu1978@163.com