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目的:评估化学固化速度和光照射时间对双重固化条件下复合树脂核材料聚合性能的影响。方法:选择具有不同化学固化速度但成分相同的双重固化型复合树脂核材料(dentine Paracore和dentine slow ParaCore,Coltene Whaledent公司)。将2种复合树脂核材料分别注满37℃单端开口的中空硅橡胶模具(深12mm),然后使用LED光固化灯紧贴开口端(2×4mm)以1000mW.cm-2持续照射10s或20s,制作4组试件(D 10s、D 20s、DS 10s和DS 20s,n=5)。在37℃避光保存0.5h后,取出模具中固化的长方体复合树脂块,对4×12 mm表面进行抛光。分别测量复合树脂抛光表面上距离照射光源1-8mm间,以1mm为间隔,共8个固化深度的努氏显微硬度值,测量分别在光照射后1h、24h和120h进行。采用两因素方差分析和S-N-K检验对数据进行统计分析。结果:光照射后1h、24h和120h三个测量时间点,4组试件的硬度值随固化深度的增加而降低(P<0.001)。其中D 10s和D 20s组在4mm深度以下的硬度值无显著差异;DS10s和DS20s组在3mm深度以下的硬度值无显著差异。4组试件在光照射后24h的硬度值显著大于1h的硬度值;除DS 10s组,其余3组在光照射后24h的硬度值与120h的硬度值无显著差异。以D 20s组光照射后120h在1 mm深度的硬度值为最大硬度值,4组各深度的硬度值与之相比获得硬度值百分比显示:光照射后1h,仅D 20s和DS 20s组在1 mm深度的硬度值百分比大于80%;光照射后120h,D 10s和D 20s组在各深度的硬度值百分比皆大于80%,而DS 10s组仅在1 mm深度,DS 20s组仅在1 mm和2mm深度的硬度值百分比大于80%;D 10s、D 20s、D 10s和DS 20光照射后120h在4mm深度的硬度值百分比分别为:83.53%、86.16%、73.31%和73.68%。结论:化学固化速度能够影响复合树脂核材料双重固化条件下的固化深度和化学固化条件下的聚合能力,光照射时间的延长能够增加化学固化慢的复合树脂核材料双重固化条件下的聚合深度,但其聚合深度仍由其化学固化条件下的聚合能力所决定。