[發明專利]一種無托槽隱形矯治器及其制作方法在審
| 申請號: | 201510098852.3 | 申請日: | 2015-03-06 |
| 公開(公告)號: | CN104758069A | 公開(公告)日: | 2015-07-08 |
| 發明(設計)人: | 徐俊峰;肖遂 | 申請(專利權)人: | 杭州一牙數字口腔有限公司 |
| 主分類號: | A61C7/00 | 分類號: | A61C7/00 |
| 代理公司: | 浙江杭州金通專利事務所有限公司 33100 | 代理人: | 黃芳 |
| 地址: | 310013 浙江省杭*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 無托槽 隱形 矯治 及其 制作方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種無托槽隱形矯治器及其制作方法。
技術背景
1998年,美國Align?Technology,Inc.推出了透明矯治裝置,也就是隱形矯治器。國內首都醫科大學和北京時代天使公司于2003年開始進行隱形矯治器技術的研究,并于2006年開始推廣使用。
與傳統的牙齒畸形矯治技術相比,隱形矯治器具有安全、舒適、美觀、容易清潔牙齒、椅旁操作時間短等優點,因而受到越來越多正畸醫生和牙頜畸形患者的關注。
中國專利公開了申請號為201110396532.8,申請公布號為CN?102512251?A,名稱為一種隱形矯治器的制造方法及其產品,該制造方法包括以下步驟:獲取牙齒畸形患者的牙齒陰模模型;使用熱塑性材料和石膏在所述牙齒陰模模型上填充成型,獲得患者牙頜物理模型;加熱所述牙頜物理模型中待矯治牙位部位處的熱塑性材料使其軟化,然后將其移動至目標矯治位置;以及冷卻待矯治牙位部位處的熱塑性材料使其硬化,并采用正畸片以此時的牙頜物理模型為母模制得隱形矯治器。在常規的正畸治療中,通常是以一顆牙或者一組牙當作錨,去拉另一顆牙齒或者一組我們希望移動的牙齒,希望移動的牙齒稱為待矯治牙位。常規的正畸過程是由多個階段組成,每個階段的待校正牙齒不同,或者待校正牙齒相同、但移動的幅度不同,因此,要完成牙齒矯治是需要由一系列前后順序相關的矯治器來完成,每個矯治器的待校正牙齒或目標矯治位置不同。而201110396532.8披露的隱形矯治器的制作方法的缺點在于:1、待矯治牙位的目標矯治位置完全依賴醫生的經驗,無法檢驗醫生設定的目標矯治位置的準確性。2、每次只能制作一個階段適用的隱形矯治器,當該階段完成后,則需要重新獲取患者的牙齒陰模,重新制備模具,重新設計待矯治牙位的目標位置。
發明內容
為了克服現有技術存在的上述缺點,本發明提供了一種既能保證牙齒矯治各個階段的連續性,又能夠保證每個矯治階段的待矯治牙位的目標矯治位置的準確性的無托槽隱形矯治器及其制作方法。
一種無托槽隱形矯治器及其制作方法,包括以下步驟:
1)、掃描患者口腔,獲取待矯治患者的口腔數據,口腔數據包括牙齦數據和牙齒數據;根據該掃描獲得的口腔數據生成虛擬的患者牙頜模型;
2)、設計分步矯治方案,根據患者的實際矯治需求將待矯治牙位分階段從當前待矯治牙頜模型調整到目標矯治位置,每個調整階段對應一個虛擬目標模型,后一階段的虛擬目標模型將前一階段的虛擬目標模型作為當前待矯治牙頜模型,第一階段的當前待矯治牙頜模型為患者的實際牙頜模型;
3)、使用熱塑性材料快速成型當前待矯治牙頜模型;
4)、加熱當前待矯治牙頜模型,將待矯治牙頜模型的待矯治牙位移動到目標矯治位置形成當前實體目標模型,掃描當前實體目標模型獲得當前實體模型數據,比對判斷當前實體模型數據和對應階段的虛擬目標模型數據是否吻合,若吻合,則固化當前實體目標模型,若不吻合,則繼續調整當前實體目標模型上的待矯治牙位,直到當前實體目標模型數據與對應階段的虛擬目標模型數據一致吻合;
5)、在固化后的當前實體目標模型上壓制當前階段目標矯治器;
6)、判斷當前虛擬目標模型是否最后一個虛擬目標模型,若是,則完成所有階段的目標矯治器的制作;若不是,則以當前虛擬目標模型作為新的當前待矯治牙頜模型,重復步驟4)-6)。
作為優選,所述熱塑性材料由重量比為70%~90%:10%~50%的石蠟和乙烯-醋酸乙烯共聚物或聚乙烯熔融制得粘結劑,以及聚四氟乙烯、聚苯硫醚、聚醚砜和聚芳砜任意一種或多種融入粘結劑制成。
作為優選,所述熱塑性材料的加熱溫度為200℃~250℃。
作為優選,對所制的一系列分步矯治器進行切割、修剪、打磨處理,從而獲得供患者按順序佩戴的無托槽隱形矯治器。
一種無托槽隱形矯治器,由上述方法制得。
本發明的優點在于:
1、矯治方案由醫生一次性設計完成,各個階段的連貫性好,而無需重復的獲取和制作患者的當前牙頜模型,節約制作成本和制作時間,只有當患者完全完成當前階段的矯治目標時才能進入下一階段的矯治,而且能夠立即獲得下一階段的矯治器。
2、在設計矯治方案時依賴醫生的經驗,制作矯治器的過程中無需依賴醫生經驗,而是將每個階段的當前實體目標模型不斷與醫生設計的當前階段的虛擬目標模型比對,直到當前實體模型與當前階段的虛擬目標模型一致為止,能夠保證實際制得的矯治器與預定矯治目標的一致性和矯治的精確性,大大降低了由醫生將待矯正牙位移動到目標位置的誤差。
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