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경화방법이 치과용 경석고의 기계적 특성에 미치는 영향
Influence of mechanical properties of ultra-dental stone on setting methods 원문보기

대한치과기공학회지 = The Journal of Korean Academy of Dental Technology, v.40 no.1, 2018년, pp.33 - 40  

임용운 (경동대학교 치기공학과) ,  황성식 (경동대학교 치기공학과) ,  김사학 (경동대학교 치기공학과) ,  최재우 (충북보건과학대학교 치기공과) ,  정수하 (충북보건과학대학교 치기공과) ,  김시철 (충북보건과학대학교 치기공과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: The purpose of this study was to investigate the influence of mechanical properties of various ultra-dental stone by setting methods. Methods: 240 cylinder specimens($10mm{\times}20mm$) were prepared from three ultra-dental stones(Gemma, Die keen and Fuji rock; n = 80) in accorda...

주제어

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문제 정의

  • ”라는 귀무가설을 설정하였다. 따라서 치과용 석고의 경화 방법에 따른 압축강도(compressive strength, CS), 압축탄성계수(compressive modulus, CM), 간접인장강도(diametral tensile strength, DTS) 등을 측정하여 기계적 특성의 변화를 비교하여 치과용 모델 제작 시 임상적용에 유용한 정보를 얻고자 하였다.
  • 이에 본 실험에서는 혼합 1시간 후 압축강도와 혼합 24시간 후 압축강도를 비교하여 강도 변화를 알아보고자 하였다. 또한, microwave를 통한 수분을 제거한 후 압축강도를 비교하고자 하였다. 본 연구에서 24h 경화 후 DK, FJ, GM의 모든 재료에서 가장 높은 압축 강도(54~63 MPa)를 나타내었지만, DK와 FJ의 압축강도(CS)는 microwave 의 의한 경화 후 낮은 강도값(24 MPa)을 보였다.
  • Earnshaw와 Smith(1966)는 간접인장강도는 석고 인장강도 측정에 적합하다 하였으며, 인장강도는 압축강도보다 혼수비에 영향을 적게 받는다고 보고하였다. 본 실험에서도 간접인장강도를 측정하여 혼합시간 과 microwave를 통한 간접인장강도 변화를 알아 보고자 하였다. 간접인장 강도는 혼합 후 1시간 경과 후 측정한 1h에서 가장 낮은 값을 나타냈으며, M1h, 24h, M24h에서는 1h보다 높은 간접인장강도 값을 나타내었 다.
  • 본 연구에서는 치과용 석고의 경화 방식에 따른 강도의 영향을 알아보기 위해서 압축강도(Compressive strength, CS), 압축 탄성계수(Compressive modulus, CM), 간접인장강도(Diametral tensile strength, DTS) 등 기계적 특성을 측정하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • 이 중 치과용 석고를 모형 및 작업모형 재료로 사용할 때 가장 중요한 요소는 우수한 강도이다(Zakaria et al, 1988). 이에 본 실험에서는 국내외 시판 중인 대표적인 3개 제품을 선정하여 압축강도, 압축탄성계수, 간접인장강도를 측정하여 비교 분석하고자 하였다.
  • 2% 정도 수분이 흡수되면 압축강도가 감소한다고 하였다. 이에 본 실험에서는 혼합 1시간 후 압축강도와 혼합 24시간 후 압축강도를 비교하여 강도 변화를 알아보고자 하였다. 또한, microwave를 통한 수분을 제거한 후 압축강도를 비교하고자 하였다.

가설 설정

  • 이에 본 연구에서는 “치과용 석고가 microwave에 의 한 경화방법이 치과용 석고의 물리적 특성에 영향을 미치지 않는다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
치과용 석고의 화학적 특징은 무엇인가? 치과용 석고는 석고원광석인 황산칼슘이수화물 (calcium sulfate dehydrate)을 110~120℃로 가열하면 결정수가 증발하여 반수화물인 황산칼슘반수화물 (calcium sulfate hemihydrate)로 변한다. 그리고 다시 물과 반응하여 석고 경화가 일어나는데 다이용 경석고는 주로 α-형 반수화물로 크기가 작고 규칙적인 결정으로 β-형 반수화물보다 강하고 경도가 높다.
치과용 석고의 강도에 영향을 미치는 것은 무엇인가? 경석고의 강도는 초기 경화시간 이후에 재료가 경화됨에 따라 급격히 증가 하지만 경화 후에 남아 있는 여분의 물(free water)은 석고의 강도에 큰 영향을 미치며, 알려진 바와 같이 석고의 강도는 습윤강도(wet strength)와 건조강도(dry strength)로 보고 되고 있다 (Craig, 1989; Fairhurst, 1960). 또한 치과용 석고의 강도는 경화시간, 혼수비, 조작방법, 보관 조건에 따라 영향을 받는 것으로 알려져있다(Toreskog et al, 1966. Kim, 1973.
치과용 초경석고(Type Ⅳ)가 다이용으로 사용 되기위해 주의점은 무엇인가? 치과용 초경석고(Type Ⅳ)가 다이용으로 사용 되기 위한 필요조건으로 강도, 경도, 내마모성 그리고 경화 팽창이 작아야 한다. 특히 지대치의 변연부가 조각하는 동안 부스러질 염려가 있기 때문에 다이용 초경석고는 단단한 표면 및 강도를 가져야 한다. 또한 작업 부주의로 인한 모형의 파절을 방지하기 위해서도 작업모형의 강도는 중요하다(Song et al, 2002). 경석고의 강도는 초기 경화시간 이후에 재료가 경화됨에 따라 급격히 증가 하지만 경화 후에 남아 있는 여분의 물(free water)은 석고의 강도에 큰 영향을 미치며, 알려진 바와 같이 석고의 강도는 습윤강도(wet strength)와 건조강도(dry strength)로 보고 되고 있다 (Craig, 1989; Fairhurst, 1960).
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참고문헌 (15)

  1. Anusavice KJ. Phillip's science of dental material. 10th ed, Saunders, 185-209, 1996. 

  2. Bastiani A, Fleiter B, Degrange M. Chemical physical and mechanical study of new elastic impression materials. Inform Dent, 38, 325-333, 1989. 

  3. Brukl CE, Mcconell RM, Norling BK, Collard SM. Influence of gauging water composition on dental stone expansion and setting time. J Prosthet Dent, 51, 218, 1984. 

  4. Craig RG. Restorative dental materials. 8th ed, Mosby, 347-373, 1989. 

  5. Earnshaw R, Smith DC. The tensile and compressive strength of plaster and stone. Austr Dent J, 11, 415, 1966. 

  6. Eoum JH, Park CW, Park KS. Facture strength of improved dental stone according to water/powder ratio. J Korean Acad Prosthodont, 39, 220-229, 2001. 

  7. Fairhurst CW. Compressive properties of dental gypsum. J Dent Res, 39, 812-824, 1960. 

  8. Kim CW. Comparative studies of the properties of dental gypsum casts. Journal of the Korean Dencal Association, 11, 177-184, 1973. 

  9. Kim CW, Lee YK. Comparative studies on the characteristics of dental model plaster, stone and improved stone. J Kor Res Soc Dent Mat, 19(1), 35-62, 1992. 

  10. Peyton FA, Leibold J, Ridgley GV. Surface hardness, compressive strength and abrasion resistance of indirect die stones. J Prosthet Dent, 2(3), 381-389, 1952. 

  11. Toreskog S, Phillps RW, Schnell RJ. Properties of die materials: A comparative study. J Prosthet Dent, 16, 119-131, 1966. 

  12. Song YH, Lee HH, Dong JK. Effect of mixing waters on setting time and compressive strength of high strength stone. Kor J Dent Mater, 29(4), 369-374, 2002. 

  13. Yap AU, Yap SH, Teo JC, Tay CM, Ng KL, Thean HP. Microwave drying of high strength dental stone: effects on dimensional accuracy. Oper Dent, 28(2), 193-199, 2003. 

  14. Yen TW, Collard SM, Kim GE. The effects of hollow microsphore fillers on density and impact strength of denture base resins. J Prosthet Dent, 65, 147-152, 1991. 

  15. Zakaria MR, Johnston WM, Reisbick MH, Campagni WV. The effect of a liguid dispersing agent and a microcrystalline additive on the physical properties of type IV gypsum. J Prosthet Dent, 60, 630-637, 1988. 

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