Purpose: In this study, in order to provide objective standard of the mixed concentration of the zirconia coloring-liquids, compare the shade differences after colored zirconia blocks from different concentrations. Methods: After immersion for 2 minutes zirconia specimen ($1.5{\times}1.5{\times...
Purpose: In this study, in order to provide objective standard of the mixed concentration of the zirconia coloring-liquids, compare the shade differences after colored zirconia blocks from different concentrations. Methods: After immersion for 2 minutes zirconia specimen ($1.5{\times}1.5{\times}0.6{\pm}0.01mm$) in coloring-liquids that produced different concentrations, were sintered in furnace dedicated. Then, it was measured in spectrophotometer and Shadepilot. It has been determined mean and standard deviation of the color difference for each group, and verified by one-way ANOVA using the (version12.0) SPSS WIN Program the difference in shade according to the concentration at the significance level of 95% confidence, it conducted a Tukey's multiple range test to post-test. Results: The mean of $L^*$ was decreased toward LN35 group, however the mean of $a^*$ and $b^*$ was increased(p<.05). There is a statistically significant difference in the results of $L^*$ post hoc test of each group was LN15-LN30/LN35, LN20-LN30/LN35, LN25-LN30/LN35, and LN30-LN35 group. The $a^*$ group, it was found that there is a statistically significant difference in all groups for each(p<.05). The $b^*$ group, it was found that there is a statistically significant difference in all groups except the LN25-LN30(p<.05). Conclusion: In order to make effective use of the coloring-liquids of zirconia, the device objective, accurate concentration measurement is required, from the present study, we presented evidence basic to this.
Purpose: In this study, in order to provide objective standard of the mixed concentration of the zirconia coloring-liquids, compare the shade differences after colored zirconia blocks from different concentrations. Methods: After immersion for 2 minutes zirconia specimen ($1.5{\times}1.5{\times}0.6{\pm}0.01mm$) in coloring-liquids that produced different concentrations, were sintered in furnace dedicated. Then, it was measured in spectrophotometer and Shadepilot. It has been determined mean and standard deviation of the color difference for each group, and verified by one-way ANOVA using the (version12.0) SPSS WIN Program the difference in shade according to the concentration at the significance level of 95% confidence, it conducted a Tukey's multiple range test to post-test. Results: The mean of $L^*$ was decreased toward LN35 group, however the mean of $a^*$ and $b^*$ was increased(p<.05). There is a statistically significant difference in the results of $L^*$ post hoc test of each group was LN15-LN30/LN35, LN20-LN30/LN35, LN25-LN30/LN35, and LN30-LN35 group. The $a^*$ group, it was found that there is a statistically significant difference in all groups for each(p<.05). The $b^*$ group, it was found that there is a statistically significant difference in all groups except the LN25-LN30(p<.05). Conclusion: In order to make effective use of the coloring-liquids of zirconia, the device objective, accurate concentration measurement is required, from the present study, we presented evidence basic to this.
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문제 정의
현재까지 착색시간(Sung-Min Choi, Sang-Yong Nam, 2011), 착색액의 성분(Kwi-Dug Yun et al, 2010) 등에 관한 연구는 진행되고 있으나 아직 착색액의 농도에 따른 연구는 미비한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 지르코니아 전용 색소체의 혼합농도에 대한 객관적인 기준을 제시하기 위하여, 농도를 다르게 제작한 색소체에 지르코니아 블록을 일정한 시간동안 착색시킨 후의 색조 변화를 비교해보고자 한다.
제안 방법
혼합액의 농도는 액상 성분의 진함과 묽음의 정도를 측정하는 기기인 농도계(densitometer)를 통해 측정하였다(Table 1). 농도계로부터 brix가 35, 30, 25, 20, 15가 되도록 light에 neutral을 첨가하여 혼합된 착색액을 제작하였다.
자연치가 나타내는 색조와의 연관성을 보기 위하여 치아 색조 측정을 목적으로 고안된 장비인 shadepilot으로 색조측정을 하였다(Fig. 3).
데이터처리
0)을 사용하였다. 신뢰도 95% 유의수준에서 각 그룹의 농도에 따른 색조차이를 one-way ANOVA로 검증하였으며, 사후검정으로 Tukey’ s multiple range test를 실시하였다.
위의 결과로부터 L*, a* 그리고 b*값에서 모두 통계적으로 유의한 결과가 나타나 사후검정인 Tukey’ s HSD test를 실시하였다(Table 4).
측정된 값으로부터 각 그룹의 색조변화에 대한 평균과 표준편차를 구하였고, 통계적 검증을 위하여 SPSS WIN Program (version 12.0)을 사용하였다. 신뢰도 95% 유의수준에서 각 그룹의 농도에 따른 색조차이를 one-way ANOVA로 검증하였으며, 사후검정으로 Tukey’ s multiple range test를 실시하였다.
성능/효과
34 보다 작을 때 A1과 B1의 색조가 나타난 것을 알 수 있었다. L*값이 감소하고, a*와 b*값이 증가할수록 B2와 A2의 색조가 추가로 측정되었다. 즉, 한 가지 색소체로부터 농도조절을 통해 다양한 색조를 나타낼 수 있으며, 농도지시계로부터 정확한 농도조절이 가능하였다.
Shadepilot으로 시편의 색조를 측정한 결과 LN15는 A1과 B1의 색조가 혼합되어 나타났고, LN20과 LN25 그리고 LN30에서는 A1, B1, B2의 색조가 혼합되어 나타났다. LN35의 시편에서는 A1, B1, B2 그리고 미세하게 A2의 색조가 혼합되어 나타났다(Table 5, Fig.
이 결과로부터 농도가 진해질수록 점차 어두운 색조가 나타나는 것을 알 수 있었다. 각 그룹별로 비교한 결과 L*, a* 그리고 b*값 모두 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타나 농도에 따라 색조에 차이가 있는 것을 알 수 있었다. 각 그룹에서 측정된 색조를 보면 LN15에서 L*값이 85.
각 그룹별로 비교한 결과 L*, a* 그리고 b*값 모두 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타나 농도에 따라 색조에 차이가 있는 것을 알 수 있었다. 각 그룹에서 측정된 색조를 보면 LN15에서 L*값이 85.37 보다 크고, a*값이 -0.71 보다 작으며, b*값이 3.34 보다 작을 때 A1과 B1의 색조가 나타난 것을 알 수 있었다. L*값이 감소하고, a*와 b*값이 증가할수록 B2와 A2의 색조가 추가로 측정되었다.
즉, 한 가지 색소체로부터 농도조절을 통해 다양한 색조를 나타낼 수 있으며, 농도지시계로부터 정확한 농도조절이 가능하였다. 또한 분광측색장치와 Shadepilot으로부터 객관적인 색조 측정이 이루어졌다. 이를 종합하였을 때 지르코니아 착색을 위한 색소체를 효과적으로 사용하기 위해서는 객관적인 장비를 통한 정확한 농도 측정이 필요하며, 본 연구로부터 이에 대한 기본적인 근거를 제시하였다.
금속염화물로 제작한 색소체 용액의 선행 연구에서 색소체가 지르코니아에 색조를 부여하는 것을 확인하였고, 특히 크롬의 금속원소가 함유된 색소체 용액이 치아와 유사한 색을 띄는 것을 확인하였다(Gye-Jeong Oh et al, 2011). 색소체 용액 내에 착색하여 색조 지르코니아를 제작하는 방법은 임상에서 적용하기 편리하고 침지 시간과 용액의 종류, 농도 등에 따라 손쉽게 다양한 색조를 부여할 수 있어 환자의 요구와 치아의 색조와도 조화를 이룰 수 있다는 장점이 있다. 이러한 장점과 더불어 정확한 농도로부터 완벽한 색조재현이 가능하도록 지속적인 연구가 필요하다고 사료된다.
농도지시계를 통한 brix 값이 증가될수록 L*값은 감소하였고, a*와 b*값은 증가하였다. 이 결과로부터 농도가 진해질수록 점차 어두운 색조가 나타나는 것을 알 수 있었다. 각 그룹별로 비교한 결과 L*, a* 그리고 b*값 모두 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타나 농도에 따라 색조에 차이가 있는 것을 알 수 있었다.
L*값이 감소하고, a*와 b*값이 증가할수록 B2와 A2의 색조가 추가로 측정되었다. 즉, 한 가지 색소체로부터 농도조절을 통해 다양한 색조를 나타낼 수 있으며, 농도지시계로부터 정확한 농도조절이 가능하였다. 또한 분광측색장치와 Shadepilot으로부터 객관적인 색조 측정이 이루어졌다.
후속연구
색소체 용액 내에 착색하여 색조 지르코니아를 제작하는 방법은 임상에서 적용하기 편리하고 침지 시간과 용액의 종류, 농도 등에 따라 손쉽게 다양한 색조를 부여할 수 있어 환자의 요구와 치아의 색조와도 조화를 이룰 수 있다는 장점이 있다. 이러한 장점과 더불어 정확한 농도로부터 완벽한 색조재현이 가능하도록 지속적인 연구가 필요하다고 사료된다. 단, 사용자가 색소체의 정확한 농도를 재현하기 위해서는 농도지시계 등의 장비가 필수적으로 필요하다.
또한 분광측색장치와 Shadepilot으로부터 객관적인 색조 측정이 이루어졌다. 이를 종합하였을 때 지르코니아 착색을 위한 색소체를 효과적으로 사용하기 위해서는 객관적인 장비를 통한 정확한 농도 측정이 필요하며, 본 연구로부터 이에 대한 기본적인 근거를 제시하였다.
질의응답
핵심어
질문
논문에서 추출한 답변
수복물의 색조를 확인하는 방법 중 비색법의 특징은 무엇인가?
이렇게 혼합된 용액에 코어를 착색하고, 소성시킨 후의 색조는 대부분 비색법을 통해 확인되고 있다. 비색법은 육안으로 비교하는 방법이므로 정확한 측정이 아닌 주관적인 판단에 의해 결정된다(Seghi et al, 1989). 그 결과 사용자마다 색조의 농도가 달라질 수 있어 정확한 색조재현이 어려우므로 착색법의 정확도에 의문을 제기하지 않을 수 없다.
지르코니아로 제작된 코어에 색조를 부과하는 두 가지 방법은 무엇인가?
지르코니아로 제작된 코어(zirconia-based to ceramic)에 색조를 부과하는 방법은 크게 두 가지로 소개되고 있다. 첫 번째는 일정형태의 다공성 세라믹 하부구조를 만들고 이를 금속산화물이 첨가된 색소체(coloring liquid)에 착색시켜 원하는 색조(shade)를 얻어내는 방법 이다(Oh SC et al, 2007). 두 번째는 지르코니아 분말의 조성과정에서 색상을 재현할 수 있는 성분을 혼합한 후반 소결하여, 색조화된(self-colored) 지르코니아 블록 (dental zirconia blocks)을 사용하는 방법이다(Kaya, 2013).
수복물의 심미성에 영향을 미치는 요인에는 어떤 것들이 있는가?
그 중에서도 치과용 지르코니아는 높은 기계적 특성과 metal-ceramic의 단점인 심미성을 보완하여 치과 수복용 재료로 많은 관심을 받고 있다 (Liu et al, 2013; Seon-Mi O, ChaeHyun Lee, 2010). 심미적인 재료를 사용하여 제작한 수복물의 심미성에 영향을 미치는 요인은 색조와 투명도, 표면질감 그리고 두께 등이 있다(Denry, Kelly, 2008; Heffernan et al, 2002). 이 중 하부구조의 색조와 투명도에 의한 요인은 지르코니아 블록의 기본적인 색상에 의한 것으로 전부도재관의 색조 재현성에 문제를 야기할 수 있는 중요한 요인이다(Bosch, Coops, 1995).
참고문헌 (18)
Alessandro Vichi, Chris Louca, Gabriele Corciolani, Marco Ferrari. Color related to ceramic and zirconia restorations: A review. Dental Materials, 27(1), 97-108, 2011.
Gye-Jeong Oh, Yoon-Jeong Seo, Kwi-Dug Yun, Hyun-Pil Lim, Sang-Won Park, Kyung-Ku Lee, Tae-Kwan Lim, Doh-Jae Lee. Effects of chromium chloride addition on coloration and mechanical properties of 3Y-TZP. J Kor Acad Prosthodont 49(2), 120-126, 2011.
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Kwi-Dug Yun, Su-Kyoung Ryu, Mong-Sook Vang, Hong-So Yang, Hyun-Seung Kim, Sang- Won Park. Shear bond strength of veneer ceramic and colored zirconia by using aqueous metal chloride solutions. J Kor Acad Prosthodont, 48(2), 151-157, 2010.
Min-Chieh Liu, Steven A. Aquilino, David G. Gratton, Keng-Liang Ou, Chia-Cheng Lin. Relative Translucency and Surface Roughness of Four Yttrium-stabilized Tetragonal Zirconia Polycrystalline-based Dental Restorations. Journal of Experimental & Clinical Medicine, 5(1), 22-24, 2013.
Seghi RR, Hewlett ER, Kim J. Visual and instrumental colorimetric assessments of small color differences on translucent dental porcelain. J Dent Res, 68, 1760-4, 1989.
Seon-Mi O, Chae-Hyun Lee. Effect of Zirconia Core Thickness on the Tone Blocking of Discolored Tooth and Metal Post. The Journal of korean academy of dental technology 33(4), 335-343, 2010.
Shah K, Holloway JA, Denry IL. Effect of coloring with various metal oxides on the microstructure, color, and flexural strength of 3Y-TZP. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 87, 329-37, 2008.
Sung-Min Choi, Sang-Yong Nam. Evaluation of Color Change According to Coloring Time of Dental Zirconia Block. The Journal of korean academy of dental technology 33(3), 219-224, 2011.
ten Bosch JJ, Coops JC. Tooth color and reflectance as related to light scattering and enamel hardness. J Dent Res 74, 374-80, 1995.
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