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치과용 세라믹 임플란트 지대주의 기계적 특성 및 절단면 평가
Mechanical Properties and Cross-sectional Surface Evaluation of Dental Ceramic Abutment 원문보기

한국표면공학회지 = Journal of the Korean institute of surface engineering, v.51 no.5, 2018년, pp.309 - 315  

황준호 (첨단정보통신융합산업기술원) ,  권성민 (첨단정보통신융합산업기술원) ,  최성기 (해피엘) ,  성미애 (영남대학교 보건대학원) ,  이규복 (경북대학교 첨단치과의료기기개발연구소)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study is to assess the mechanical properties of the ceramic abutment with washer. In this study, ceramic abutment were used, tested with $30^{\circ}$ compression load, shear fatigue, adaptation accuracy test(rotation angle, contact interval), removal torque force test,...

주제어

표/그림 (13)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 연구의 목적은 와셔가 체결된 세라믹 지대주에 30° 압축하중, 전단피로도, 정밀적합도, 풀림 토크, 회전전단강도 측정을 통해 기계적 안정성을 평가하는 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
나사풀림현상의 원인은? 임플란트 수복 후 발생하는 문제 중 하나는 지지체와 지대주를 고정하는 나사풀림현상 발생이다 [6]. 나사풀림현상의 원인으로는 불량한 가공 상태, 표면침하 현상, 기능하중에 의한 진동, 나사의 부적절한 디자인, 부적절한 조임 회전력, 과부하에 의한 나사의 소성변형 등이 있다 [6]. 나사풀림현상은 임플란트 보철물의 파절, 스크류 파절, 고정체 파절 등의 기계적인 문제점이 발생하는 원인이 될 수 있으며, 파절에 의한 미세한 간격이 발생하여 미생물이 침투하여 임플란트 수복이 실패할 수 있다 [6].
임플란트 시스템의 기계적 강도가 중요한 이유는? 일반적으로 임플란트 시스템의 기계적 강도는 부품의 강도, 두께, 형상, 연결방식, 전하중, 적합도 등에 영향을 받는다 [3]. 재질의 불균질 및 원자배열의 흐트러짐 현상 때문에, 탄성한계 이하의 낮은 외력이 반복적으로 작용하면 변형이 축적이 되어 재질 변화가 일어나게 되고, 하중 반복회수가 계속되면 파절이 일어나게 된다 [10]. 전단피로도 시험을 위해 시편에 적용한 5 × 106 cycle의 반복회수는 일반적인 구강 내 1일 저작회수가 2000~2400 cycles이라는 점을 감안할 때 약 5~6년에 해당하는 저작회수를 의미한다 [10].
대표적인 임플란트 지대주인 티타늄의 문제점은? 의료용 임플란트가치과에 적용되었을 때, 치과용 임플란트는 구강의 움직임에 따라 발생하는 기계적 응력과 pH, 온도,화학적 조성 등의 구강환경에서 견딜 수 있어야 한다 [2]. 하지만 임플란트 지대주로 가장 많이 사용되었던 티타늄은 환자에 따라 연조직의 두께가 얇은 경우, 수복물의 치은부위에 회색 음영을 남기는 문제가 있었다 [3]. 또한 수복 후 시간이 지남에 따라 치은 퇴축으로 인해 치은연에서 금속이 노출되는 등 전치부에서 심미적으로 좋지 않은 현상이 발생되기도 하였다 [3].
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참고문헌 (17)

  1. Young-Gyun Song, Osseointegration of Ceramics & Zirconia : A Review of Literature, Journal of Dental Rehabilitation and Applied Science 28 (2012) 219-326. 

  2. Yong-Hoon Jeong, Young-Pil Moon, Chung-Hwan Lee, Jin-Woo Yu, Han-Cheol Choe, Surface Characteristics of Dental Implant Fixture with Various Manufacturing Process, J. Kor. Inst. Surf. Eng. 43 (2010) 17-24. 

  3. Sung-ae Shin, Chang-Seop Kim, Wook Cho, Chang-Mo Jeong, Young-Chan Jeon, Ji-Hoon Yun, Mechanical strength of Zirconia Abutment in Implant Restoration, Korean academy of stomatognathic function and occlusion 25 (2009) 349-360. 

  4. Tae-Jung Kim, Sung-Bin Lim, Chin-Hyung Chung, The Evaluation of the atomic composition and the surface roughness of Titanium Implants following Various Laser treatment with air-powder abrasive, The journal of Korean academy of periodontology 32 (2002) 615-630. 

  5. Tae-Su Kim, Jae-Hyun Lee, Won-Sup Lee, Su-Young Lee, Removal of fractured implant screws: case report, Journal of Dental Rehabilitation and Applied Science 31 (2015) 60-66. 

  6. Byung-Ryong Bae, Yu-Sung Choi, In-Ho Cho, Influence of Implant Abutment Systems on Detorque Value and Screw Joint Stability, Journal of Dental Rehabilitation and Applied Science 26 (2010) 97-109. 

  7. J Bickford, An introduction of the design and behavior of bolted joints, Marcel Dekker (1995) 515-564. 

  8. A Versluis, TW Korioth, AC Cardoso, Numerical analysis of a dental implant system preload with a washer, Int J Oral Maxillofac Implants 14 (1999) 337-341. 

  9. TW Korioth, AC Cardoso, A Versluis, Effect of washers on reverse torque displacement of dental implant gold retaining screws, J Prosthet Dent 82 (1999) 312-316. 

  10. Gab-Woon Hwang, Man-Hyung Lee, Kyung-Woo Song, Min-Ho Lee, Tae-Sung Bae, Fatigue Characteristics of ti-6Al-4V alloy mini-implant with friction locked abutment, Korean Journal of Dental Materials 35 (2008) 359-368. 

  11. WC Marthin , RD Woody, BH Miller, AW Miller, Implant abutment screw retations and preloads for four different screw matrials and surfaces, J Prosthet Dent 86 (2001) 24-32. 

  12. DG Gratton, SA Aquilino, CM Stanford, Micromotion and dynamic fatigue properties of the dental implantabutment interface, J Prosthet Dent 85 (2001) 47-52. 

  13. Hyon-Mo Shin, Chang-Mo Jeong, Mi-Jeong Yun, Influence of Abutment Design and Tightening Torque on the Removal Torque Value in Three Implant Systems, Korean Journal of Dental Materials 35 (2008) 121-131. 

  14. Da-Un Jung, Chae-Heon Chung, Mee-Kyoung Son, Han-Cheol Choe, Effects of TiN Coating on the Fatigue Fracture of Dental Implant System with Various Cyclic Loads, J. Kor. Inst. Surf. Eng. 48 (2015) 283-291. 

  15. A Versluis, TW Korioth, AC Cardoso, Numerical analysis of a dental implant system preloaded with a washer, Int J Oral Maxillofac Implants 14 (1999) 337-341. 

  16. TW Korioth, AC Cardoso, A Versluis, Effect of washers on reverse torque displacement of dental implant gold retaining screws, J Prosthet Dent 82 (1999) 312-316. 

  17. O Robert, PE Parmeley, Standard handbook of fastening and joining, 1997. 

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