In der Entwicklung der modernen Stomatologie haben Dentalmaterialien als materielle Grundlage für Diagnose und Restaurierung einen tiefgreifenden Einfluss auf die Auswahl von Behandlungsplänen und die Verbesserung der klinischen Ergebnisse durch kontinuierliche Durchbrüche in ihrer Leistung. Vom frühen Metallguss bis zu den heutigen Multi-{1}Kompositsystemen wurden Dentalmaterialien hinsichtlich Festigkeit, Ästhetik, Biokompatibilität und Bearbeitbarkeit kontinuierlich optimiert und bieten eine solide Unterstützung für eine präzise, minimalinvasive und personalisierte Behandlung.
Metallische Werkstoffe nehmen in der klinischen Praxis seit langem eine wichtige Stellung ein, insbesondere Kobalt-Chromlegierungen und Titanlegierungen. Kobalt-Chromlegierungen mit ihrer hervorragenden mechanischen Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit werden häufig in festsitzenden Prothesen, herausnehmbaren Prothesengerüsten und Implantatkomponenten verwendet und behalten ihre stabile Form und Funktion unter komplexen Belastungsumgebungen bei. Titanlegierungen sind für ihre geringe Dichte, hohe spezifische Festigkeit und hervorragende Biokompatibilität bekannt; Ihr Elastizitätsmodul ähnelt eher dem des Knochengewebes, wodurch die Stress-Shielding-Wirkung verringert wird. Daher werden sie häufig bei der Herstellung von Implantaten und Abutments eingesetzt. Allerdings haben die ästhetischen Einschränkungen metallischer Materialien die Industrie dazu veranlasst, kontinuierlich nach nichtmetallischen Alternativen mit biomimetischeren Effekten zu suchen.
Der Aufstieg keramischer Materialien hat die restaurativen Methoden erheblich bereichert. Zirkonoxidkeramik kann aufgrund ihrer überlegenen Biegefestigkeit und Bruchzähigkeit erheblichen okklusalen Kräften im Seitenzahnbereich standhalten und ihre Farbe ähnelt stark natürlichen Zähnen, was sie zu einer gängigen Wahl für alle-Kronen, Brücken und Implantatrestaurationen aus Keramik macht. Glas-Keramiken bieten Vorteile in Bezug auf Transparenz und Ästhetik und eignen sich daher für Restaurationen, die einen hohen Glanz und eine hohe Tiefe erfordern, wie z. B. Frontzahnveneers und Inlays. Obwohl die Sprödigkeit von Keramik nach wie vor eine Herausforderung darstellt, wurde ihre Schlagfestigkeit durch die Kontrolle der Zusammensetzung und das mikrostrukturelle Design deutlich verbessert.
Verbundwerkstoffe auf Harzbasis-haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, insbesondere bei provisorischen Restaurationen, Aufbisspolstern und in der Kinderzahnheilkunde. Diese Materialien zeichnen sich durch eine gute Plastizität und einfache Handhabung aus, sodass sie schnell geformt werden können und durch Lichthärtung eine ausreichende Festigkeit erreicht werden. Fortschritte in der Verschleißfestigkeit und ästhetischen Stabilität neuartiger Nanofüllharze verbessern kontinuierlich ihre Machbarkeit für den langfristigen klinischen Einsatz.
Darüber hinaus gewinnen bioaktive Materialien an Bedeutung. Verbundwerkstoffe, die Bio-glas oder Hydroxylapatit enthalten, können unter bestimmten Bedingungen die Bindung an Zahn- oder Knochengewebe fördern und bieten Potenzial für Remineralisierung und Geweberegeneration.
Zukünftig werden sich Dentalmaterialien in mehrere Richtungen weiterentwickeln, einschließlich hoher Festigkeit, hoher Simulation, Bioaktivität und intelligenter Reaktion, wobei auch die Anpassungsfähigkeit der digitalen Verarbeitung berücksichtigt wird, um den Anforderungen der sofortigen Restauration am Behandlungsstuhl und der individuellen Anpassung gerecht zu werden und die Oralmedizin kontinuierlich im Hinblick auf die Ziele größerer Präzision, minimaler Invasivität und Ästhetik voranzutreiben.