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치과용 레진 시멘트의 유변학적 성질
Rheological properties of dental resin cements during polymerization 원문보기

대한치과보철학회지 = The journal of Korean academy of prosthodontics, v.52 no.2, 2014년, pp.82 - 89  

이재림 (서울대학교 치과대학 치과보철학교실) ,  이재봉 (서울대학교 치과대학 치과보철학교실) ,  한중석 (서울대학교 치과대학 치과보철학교실) ,  김성훈 (서울대학교 치과대학 치과보철학교실) ,  여인성 (서울대학교 치과대학 치과보철학교실) ,  하승룡 (아주대학병원 치과학교실) ,  김희경 (서울보훈병원 치과진료센터 보철과)

초록
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연구 목적: 본 연구의 목적은 중합 과정 중 치과용 레진 시멘트의 점탄성 성질의 변화를 관찰하기 위한 것이다. 연구 재료 및 방법: 6 종류의 레진시멘트(Clearfil SA luting, Panavia F 2.0, Zirconite, Variolink N, RelyX Unicem clicker, RelyX U200)가 이번 실험에 사용되었다. AR1500 stress controlled rheometer를 이용해 $32^{\circ}C$에서 동적 시간 경과 시험(dynamic oscillation time sweep test)이 시행되었다. 각각의 레진시멘트의 전단 저장 계수(G'), 전단 손실 계수(G"), 손실 탄젠트(tan ${\delta}$), 변위량을 20분 동안 3번씩 반복 측정하였다. 측정 결과는 일원배치분석 및 Tukey's hoc test로 사후 검정을 시행하였다(${\alpha}$=0.05). 결과: 모든 레진 시멘트는 혼합 후 시간에 따라 G' 값이 증가하였고, 최종적으로 안정상태에 도달하였다. 실험 종료 시점에서 RelyX U200은 가장 높은 G'값을 나타냈고, RelyX Unicem (clicker type)과 Variolink N이 가장 낮은 G'값을 나타냈다. Tan ${\delta}$와 변위량은 일정 수준의 값을 유지하다가 G'이 증가하기 시작하는 시점에서 0에 도달하였다. 이는 변위량이 0에 도달하는 지점과 거의 일치하였으며, 그 시간은 6분 내외였다. 결론: 본 연구에서 RelyX U200은 다른 레진 시멘트와 비교하여 가장 오랜 시간 동안 소성을 유지하고, 경화 완료 후 가장 높은 강도(rigidity)를 보였다. 따라서 여러 개의 보철물을 동시에 합착해야 하는 경우에 RelyX U200이 유용할 것으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: The purpose of this study was to observe the change of viscoelastic properties of dental resin cements during polymerization. Materials and methods: Six commercially available resin cement materials (Clearfil SA luting, Panavia F 2.0, Zirconite, Variolink N, RelyX Unicem clicker, RelyX U200...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 9,11 그동안 치과용 시멘트의 작업 시간과 경화시간에 영향을 미치는 유변학적 특성에 대한 많은 연구들이 있었으나,9 레진 시멘트의 유변학적 성질에 대해 다룬 연구는 거의 없었다. 이번 연구의 목적은 controlled stress rheometer를 이용해 다양한 레진 시멘트의 경화 중 점탄성 변화를 관찰하고 임상적 의의를 살펴보고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
탄성 중합체가 시간에 따라 거시적, 미시적 구조의 재배열되며 유변학적 특성에 영향을 미치는 것으로 확인할 수 있는 것은? 탄성 중합체의 경우 시간에 따라 거시적 또는 미시적 구조의 재배열이 일어나고 이는 유변학적 특성에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 동적 시간 경과 시험을 통해 중합과정을 통해 재배열이 일어난 재료의 특성 변화를 살펴볼 수 있다. 본 연구에서 AR 1500 stress controlled rheometer를 이용한 동적 시간 경과 시험을 통해 레진 시멘트의 경화반응 동안 G', G'', tan δ , 변위를 측정하였다.
Crown의 적합도 개선을 위한 노력에는 어떤 것들이 있었는가? 합착 과정에서 과잉의 시멘트가 완전히 배출되지 않을 경우, 원래의 계획된 위치보다 보철물은 높게 위치된다. 1 Crown의 적합도를 개선하기 위해 시멘트 공간을 증가시키거나 2 탈출로(vent)를 형성, 3 진동 부하(oscillation loading), 4 높은 시적압 (seating force) 적용, 5 합착 초기에 진동(vibration) 부여, 6 pressure indicator의 사용, 7 적절한 시멘트의 선택 및 사용하는 방법과 같은 많은 노력이 있었다. 치과용 시멘트의 조작성은 시멘트의 종류, 피막도, 흐름성, 점성, 탄성과 같은 유변학적 특성과 같은 다양한 요소의 복합적인 작용에 의해 결정된다.
치과용 시멘트 중 레진시멘트의 장점은 무엇인가? 최근 우수한 강도, 향상된 유지력, 구강 내에서 용해되지 않는 성질 및 심미 수복 발달에 있어 색상을 조절할 수 있는 장점을 가진 레진시멘트의 사용이 점차 증가하고 있다. 10 대부분의 레진 시멘트는 ANSI/ADA specification No.
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참고문헌 (24)

  1. Jorgensen KD, Esbensen AL. The relationship between the film thickness of zinc phosphate cement and the retention of veneer crowns. Acta Odontol Scand 1968;26:169-75. 

  2. Wilson PR. The effect of die spacing on crown deformation and seating time. Int J Prosthodont 1993;6:397-401. 

  3. Van Nortwick WT, Gettleman L. Effect of internal relief, vibration, and venting on the vertical seating of cemented crowns. J Prosthet Dent 1981;45:395-9. 

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  5. Piemjai M. Effect of seating force, margin design, and cement on marginal seal and retention of complete metal crowns. Int J Prosthodont 2001;14:412-6. 

  6. J??rgensen KD. Factors affecting the film thickness of zinc phosphate cements. Acta Odonto Scand 2009;18:479-90. 

  7. de Freitas Oliveira J, Ishikiriama A, Vieira DF, Mondelli J. Influence of pressure and vibration during cementation. J Prosthet Dent 1979;41:173-7. 

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  9. Rosenstiel SF, Land MF, Crispin BJ. Dental luting agents: A review of the current literature. J Prosthet Dent 1998;80:280-301. 

  10. Diaz-Arnold AM, Vargas MA, Haselton DR. Current status of luting agents for fixed prosthodontics. J Prosthet Dent 1999;81:135-41. 

  11. White SN, Yu Z. Physical properties of fixed prosthodontic, resin composite luting agents. Int J Prosthodont 1993;6:384-9. 

  12. Wilson AD, Lewis BG. The flow properties of dental cements. J Biomed Mater Res 1980;14:383-91. 

  13. Vlachodimitropoulos H, Wilson PR. Characterization of the development of elasticity in dental luting cements. J Dent 1998;26:173-6. 

  14. Osman SA, McCabe JF, Walls AW. Film thickness and rheological properties of luting agents for crown cementation. Eur J Prosthodont Restor Dent 2006;14:23-7. 

  15. Lorton L, Moore BK, Swartz ML, Phillips RW. Rheology of luting cements. J Dent Res 1980;59:1486-92. 

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  21. Pae AR, Lee HR, Kim HS. Effect of temperature on the rheological properties of dental interocclusal recording materials. Korea-Aust Rheol J 2008;20:221-6. 

  22. Lee HO, Lee IB. Rheological properties of polyvinylsiloxane impression materials before mixing and during setting related to handling characteristics. Korea-Aust Rheol J 2012;24:211-9. 

  23. Cook WD, Standish PM. Polymerization kinetics of resinbased restorative materials. J Biomed Mater Res 1983;17:275-82. 

  24. Barnes HA, Hutton JF, Walters K. An introduction to rheology, Amsterdam; Elsevier, 1989. 

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