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NTIS 바로가기대한치과기공학회지 = The Journal of Korean Academy of Dental Technology, v.33 no.2, 2011년, pp.137 - 145
윤성근 (아트디지털 기공소) , 최병환 (대구보건대학 치기공과)
Purpose: To evaluate the accuracy of zirconia copings in terms of clinical verified for the clinical application of CAD/CAM. Methods: Zirconia copings (n=5) were prepared using CAD/CAM system and were sintered using the relevant electrical induction furnace, which uses a 2h sintering program with a ...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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비금속성 보철 재료는 소결 공정으로 강도를 향상시키는데 이 때 어느 정도의 부피 감소가 발생하는가? | 비금속성 보철 재료는 대부분 소결(sintering) 공정을 통하여 강도를 향상시키는데, 이 과정에서 약 20∼30% 부피 감소가 발생하며 정확한 수축률을 예측하는 것이 매우 어렵다. 소결공정에서 정확한 수축률 예측이 힘들고 인간의 치아 형상은 동일하지 않기 때문에 다양한 치아형태에 대한 임상 데이터베이스 구축과 소결공정 전, 후의 형상에 대한 데이터베이스 구축이 필요하다. | |
전부도재관이 가진 취성과 낮은 인장강도를 개선하기 위해 어떤 강화형 도재가 개발되었는가? | 하지만 전부도재관은 생체친화성, 심미성, 화학적 저항성, 치태침착 감소 등의 장점을 갖고 있으나(Ardlin, 2002), 상대적으로 취성이 높고 인장강도가 낮아(Sobrinho 등, 1998), 특히 구치부 고정성 국소의치의 적용에는 제한적이었다(Campbell과 Sozio, 1988; Nakamura 등, 2002). 취성과 낮은 인장강도를 개선하기 위해 알루미나(aluminum oxide), 백류석(leucite), 리튬 다이실리케이트(lithium disilicate), 지르코니아(zirconium oxide) 등을 이용한 강화형 도재가 개발되어 전부도재 수복물이 구치부 단일수복 뿐만 아니라 고정성 국소의치에까지 적용범위를 넓히고 있다. 이러한 구치부 고정성 국소의치의 전부 도재관 수복이 교합력과 관련하여 가장 큰 강도를 요구하며 따라서 가장 높은 강도와 파괴인성을 갖는 지르코니아가 주목받고 있다(Tinschert 등, 2001). | |
전부도재관의 장점은 무엇인가? | 최근 치과분야에서 심미성 및 생체친화성 등을 이유로 그 한계를 갖는 금속도재관의 비중은 줄고 전부도재관의 임상적용이 증가하는 추세이다. 하지만 전부도재관은 생체친화성, 심미성, 화학적 저항성, 치태침착 감소 등의 장점을 갖고 있으나(Ardlin, 2002), 상대적으로 취성이 높고 인장강도가 낮아(Sobrinho 등, 1998), 특히 구치부 고정성 국소의치의 적용에는 제한적이었다(Campbell과 Sozio, 1988; Nakamura 등, 2002). 취성과 낮은 인장강도를 개선하기 위해 알루미나(aluminum oxide), 백류석(leucite), 리튬 다이실리케이트(lithium disilicate), 지르코니아(zirconium oxide) 등을 이용한 강화형 도재가 개발되어 전부도재 수복물이 구치부 단일수복 뿐만 아니라 고정성 국소의치에까지 적용범위를 넓히고 있다. |
Ardlin BI. Fracture resistance of three-unit posterior zirconium dioxide fixed partial dentures. An in vitro study. Dent Mater, 18(8), 590-595, 2002.
Campbell SD, Sozio RB. Evaluation of the fit and strength of an all-ceramic fixed partial denture. Harvard School of Dental Medicine, Boston, Mass, 59(3), 301-306, 1988.
Chevalier J, Drouin JM, Cal.es B. Low temperature ageing behaviour of zirconia hip joint heads. In: Sedel L, 135-137, 1977.
Nakamura T, Ohyama A, Imanishi A, Nakamura T, Ishigaki S. Fracture resistance of pressable glass-ceramic fixed partial dentures. J Oral Rehabil 29, 951-955, 2002.
Sobrinho LC, Cattell MJ, Glover RH, Knowles JC. Investigation of the dry and wet fatigue propertied of three all-ceramic crown systems. Int J Prost 11, 255-262, 1998.
Sundh A, Sjogren G. A comparison of fracture strength of yttrium oxide- partiallystabilized zirconia ceramic crowns with varying core thickness, shapes and veneer ceramics. J O ral Rehabil 31, 682-688, 2004.
Sutton WH. Microwave Processing of Ceramic Materials. Am Ceram Soc Bull, 68(2), 376-386, 1989.
Tinschert J, Natt G, Mautsch W, Spiekermann H, Anusavice KJ. Reliability and Properties of Ground Y-TZP-Zirconia Ceramics. J Dent Res 73, 1824-1832, 2001.
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