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Full Zirconia Crown용으로 사용되는 block의 제조사의 굴곡강도와 임상작업후의 굴곡강도에 관한 연구
The Study of Flexural Strength of Full Zirconia Crown using Block after Clinical Work 원문보기

대한치과기공학회지 = The Journal of Korean Academy of Dental Technology, v.33 no.4, 2011년, pp.283 - 289  

정효경 (대구보건대학교 치기공과) ,  곽동주 (대구보건대학교 치기공과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: The purpose of this study was to evaluate flexural strength of full zirconia crown using block after clinical work. Methods: The three point bending test was used to measure the flexural strength of zirconia block. Statistical analysis was done using the Statistical Package for Social Scien...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구는 3점 굴곡강도(Three point flexural strength) 실험을 적용하여 임상에서 많이 사용되고 있는 full zirconia block의 임상 작업 후에 굴곡강도가 치과수복용으로 충분한 강도를 갖고 있는지를 측정하기 위해 시행하였다.
  • 본 연구에서는 현재 임상에서 Full Zirconia crown용으로 사용되는 block(WIELAND, Zirkonzahn, Hass, D-MAX)의 임상적 작업후의 굴곡강도를 확인하기 위해 3점 굴곡강도 실험결과 다음과 같은 결론을 얻었다.
  • 2㎫이었으며, 이는 각 회사에서 공급한 block의 굴곡강도는 임상작업에서 사용되는 CAD/CAM 장비를 이용한 절삭의 방법 및 세기, 표면의 거칠기, sand blasting 방법, 수분의 유입 및 heating 온도 차이에 따라 굴곡강도가 감소하기 때문이다. 이 연구에서 얻고자 하는 목적은 여러 가지 작업환경의 차이에 따른 변화를 인지하고 임상작업 과정에서 강도의 감소가 최소화 될 수 있도록 작업 환경의 개선 및 작업과정의 기본 기준을 설정함으로써 안정적인 Full 지르코니아 보철을 만들 수 있을 것이라 본다.
  • 이에 본 연구는 3점 굴곡강도(Three point flexural strength) 실험을 적용하여 임상에서 많이 사용되고 있는 full zirconia block의 임상 작업 후에 굴곡강도를 측정하기 위해 시행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지르코니아가 내열성 재료로 사용되는 이유는? 지르코니아는 상온에서 백색의 고체이고, 융점이 높기 때문에 내열성 재료로 사용되고, 순수 지르코니아는 온도가 상승함에 따라서 1,170℃까지는 단사정(monoclinic), 1,170℃로부터 2,370℃까지는 정방정(tet Ragonal), 그 이상의 온도로부터 녹는점인 2,680℃까지는 입방정(cubic) 상으로 존재하며, 온도를 내리면 다시 입방정, 정방정, 단사정상으로 상변태가 일어난다(Christel et al, 1989). 지르코니아 블록은 정방정 지르코니아 다결정체(TZP)를 블록 형상으로 제작한 것으로서, 완전소결과 반소결 지르코니아가 널리 사용되고 있다(Filser et al, 2003).
순수 지르코니아는 1,170℃로부터 2,370℃까지 어떠한 상으로 존재하는가? 지르코니아는 상온에서 백색의 고체이고, 융점이 높기 때문에 내열성 재료로 사용되고, 순수 지르코니아는 온도가 상승함에 따라서 1,170℃까지는 단사정(monoclinic), 1,170℃로부터 2,370℃까지는 정방정(tet Ragonal), 그 이상의 온도로부터 녹는점인 2,680℃까지는 입방정(cubic) 상으로 존재하며, 온도를 내리면 다시 입방정, 정방정, 단사정상으로 상변태가 일어난다(Christel et al, 1989). 지르코니아 블록은 정방정 지르코니아 다결정체(TZP)를 블록 형상으로 제작한 것으로서, 완전소결과 반소결 지르코니아가 널리 사용되고 있다(Filser et al, 2003).
현재 임상에서 Full Zirconia crown용으로 사용되는 block(WIELAND, Zirkonzahn, Hass, D-MAX)의 임상적 작업후의 굴곡강도를 확인하기 위해 3점 굴곡강도 실험결과 얻은 결론은 무엇인가? 1. Zirconia block의 표면거칠기 측정결과 L1은 0.39Ra, L2는 0.33Ra, L3은 0.33Ra, L4는 0.47Ra으로 나타났다. 2. 임상작업 후 Zirconia block의 굴곡강도 측정결과 A1은 516.2㎫, A2은 612.6㎫, A3는 566.2㎫, A4는 744.6㎫으로 나타났다. 3. 임상작업 후 Zirconia block의 굴곡강도의 비교를 위해 One-way ANOVA test룰 시행한 결과 각 군간의 유의한 차이를 보이지 않았다.
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참고문헌 (14)

  1. 김명화. 다양한 표면 처리 방법이 Y-TZP 지르코니아의 미세 구조와 굴곡 강도에 미치는 영향. 전남대학교 대학원 석사학위논문, 2009. 

  2. 박지현. CAD/CAM과 Copy Milling 방법으로 제작한 지르코니아 코어의 변연 적합도에 관한 비교연구. 서울대학교 대학원 석사학위논문, 2010. 

  3. 박재홍. 수종 지르코니아 세라믹의 굴곡강도에 관한 연구. 고려대학교 대학원 석사학위논문, 2003. 

  4. 서준용, 박인임, 이근우. CAD/CAM을 이용한 구치부 전부도재 고정성 국소의치 지르코니아 코어의 연결 부 설계에 따른 파절강도. 대한치과보철학회지, 44 (1), 29-39, 2006. 

  5. Abduo J. LYONS K, Swain M. Fit zirconia fixed partial denture: a systemic review. J Oral Rehabil, 37(8), 66-76, 2010. 

  6. Christel P, Meunier A, Heller M, Torre JP, Peille CN. Mechanical properties and shortterm in-vivo evaluation of yttrium-oxidepartially- stabilized zirconia. J Biomed Mater Res, 23(1), 45-61. 1989. 

  7. Filser F, Kocher P, Gauckler LJ. Net-shaping of ce Ramic components by direct ce Ramic machining. Assembly Autom, 23(1), 382-390, 2003. 

  8. Guazzato M, Albakry M, Ringer SP, Swain MV. Strength, f Racture toughness and microstructure of a selection of all-ce Ramic materials. Part I. Pressable and alumina glass-infilt Rated ce Ramics. Dent Mater, 20 (1), 441-448, 2004. 

  9. Hang Wang, Moustafa N, Aboushelib, Albert J. Feilzer. Strength influencing variables on CAD/CAM zirconia frameworks. Dental materials, 24(1), 633-638, 2008. 

  10. Piconi C, Maccauro G. Review zirconia as a ce Ramic biomaterial. Biomaterials, 20(1), 1-25, 1999. 

  11. Shimizu K, Oka M, Kumar P, Kotou Ra Y, Yamamuro T, Makinouchi K. Time-dependent changes in the mechanical properties of zirconia ce Ramic. J Biomed Mater Res, 27(7), 29-34, 1993. 

  12. Suarez MJ, Lozano JF, Paz Saliod M, Maritinez F. There year clinical evaluation of In-Cream Zirconia posterior FPDs. Int J Prosthodnt, 17 (6), 35-38, 2004. 

  13. Virkar AV, Matsumoto RLK. Ferroelastic Domain Switching as a Toughenin Mechanism in Tet Ragonal Zirconia. J Am Ceram. Soc, 69(1), 244- 260, 1986. 

  14. Witek SR, Butler EP. Zirconia particles coarsening and the effect of zirconia additions on the mechanical properties of cetain commercial aluminas, J Am Ceram Soc, 69(1), 523-529, 1986. 

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