2) макросцепления
3) химического соединения
4) адсорбции
Кислотное травление эмали формирует микроскопический рельеф, обеспечивающий механическое удержание композитного материала. Обычно применяют 30–37% ортофосфорную кислоту, которая селективно растворяет минеральные компоненты эмали, преимущественно в области межпризматического вещества и отдельных участков эмалевых призм. После промывания и высушивания на поверхности образуются микропоры и неровности, увеличиваются площадь контакта, поверхностная энергия и смачиваемость эмали.
Адгезивная система и текучая смола композита проникают в созданные микронеровности, а после полимеризации формируют смоляные тяжи — resin tags. Их механическое сцепление со структурой эмали препятствует смещению реставрационного материала и обеспечивает прочную адгезию. Поэтому ведущим механизмом является именно микросцепление, а не макроскопическая ретенция или простое поверхностное взаимодействие.
Кислотное травление само по себе не образует полноценной химической связи между композитом и тканями зуба: химическая адгезия возможна лишь при использовании специальных функциональных мономеров и соответствующих праймеров. Адсорбция может участвовать в смачивании поверхности, но не объясняет основную прочность соединения после травления эмали.
| Механизм взаимодействия | Что происходит на поверхности эмали | Роль в фиксации композита | Клиническая характеристика |
|---|---|---|---|
| Микросцепление | Формируются микропоры и шероховатости после растворения минеральной фазы | Смола проникает в микропространства и после полимеризации образует механические замки | Основной механизм адгезии после кислотного травления эмали |
| Макросцепление | Удержание достигается за счёт крупных поднутрений, ретенционных пунктов или формы полости | Обеспечивает механическую фиксацию на уровне геометрии реставрации | Не является ведущим эффектом кислотного травления |
| Химическое соединение | Образуются специфические химические связи между функциональными группами адгезива и субстратом | Может дополнительно повышать адгезию при использовании функциональных мономеров | Не является непосредственным результатом стандартного травления ортофосфорной кислотой |
| Адсорбция | Молекулы адгезива удерживаются на поверхности физическими или межмолекулярными взаимодействиями | Способствует смачиванию и распределению адгезива | Не обеспечивает основной прочности соединения эмали с композитом |
| Повышение поверхностной энергии | Травлёная эмаль становится более гидрофильной и лучше смачивается адгезивом | Улучшает контакт смолы с микрорельефом | Фактор, усиливающий реализацию микромеханической ретенции |
| Образование смоляных тяжей | Адгезивная смола проникает в микропоры и эмалевые неровности | После полимеризации формируются участки взаимного проникновения смолы и эмали | Морфологическое подтверждение микросцепления |
Для эффективной адгезии необходимы достаточная экспозиция кислоты, тщательное смывание продуктов травления и контроль влажности поверхности. Перетравливание или загрязнение слюной снижает качество последующего взаимодействия адгезива с эмалью. Визуально правильно протравленная эмаль приобретает матовый меловидный вид, что служит ориентиром готовности поверхности к нанесению адгезивной системы.
