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Purpose: The aim of this study is to evaluate composite resins of indirect restorations for testing of flexural strength according to various polymerization methods. Methods: Specimen was produced a total of 40 to 10 per each group with a length 25 mm, width 2 mm, thickness 2 mm using a Teflon zig. ...

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  • 굴곡 강도는 굽힘 강도로도 잘 알려져 있으며, 특정한 물체에 수직으로 하중을 작용하여 특정 물체가 버틸 수 있는 강도를 의미한다. 수복물의 굴곡강도를 측정하는 방법은 재료에 따른 평가 기준이 다르다. 이러한 레진 계열의 굴곡강도 시험은 국제표준규격(ISO 10477)에 준하여 측정하게 된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
심미 보철물은 어떤것으로부터 제작되나? 최근 사회·경제가 발전함에 따라 보철물의 기능은 물론이고 심미 부분에 더욱 관심이 모아지고 있다. 이러한 심미 보철물은 최근 지르코니아도재관(Porcelain fused to zirconia crown, PFZ), 금속소부도재관(Porcelain fused to metal crown, PFM)으로 최종 수복물로 제작되고 있다(Abrisham et al, 2017). 이와 더불어 간접수복용 복합레진(Indirect composite resin)의 사용 빈도도 증가하고 있으며, 이러한 복합레진은 환자의 만족도 또한 크게 증가하고 있다(Dejak & Młotkowski, 2015).
간접복합레진의 기계적 특성을 측정하는 척도는? 간접복합레진은 1980년대에 임상적으로 적용이 되었으나 많은 실패를 보였으며, 1990년도에는 이전에 단점을 보완하여 임상적으로 적용의 한계를 극복하였다. 이러한 간접복합수복물의 기계적 특성을 측정하는 척도로는 경도, 강도, 인성, 연성 등이 있다(Setz & Engel, 1997; Cesar et al, 2001; Min & Chung, 2008). 기계적 척도 중에서 수복물의 내구성과 기능에 가장 중요한 역할을 하는 것은 굴곡 강도이다.
복합레진의 장점은? 이와 더불어 간접수복용 복합레진(Indirect composite resin)의 사용 빈도도 증가하고 있으며, 이러한 복합레진은 환자의 만족도 또한 크게 증가하고 있다(Dejak & Młotkowski, 2015). 복합레진은 기존의 지르코니아 및 금속소부도재관 보다 공정이 간략하기 때문에 짧은 시간에 보철물을 제작이 가능하며, 심미적으로 우수한 보철물 제작이 가능하다.
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참고문헌 (14)

  1. Abrisham SM, Tafti AF, Kheirkhah S, Tavakkoli MA. Shear Bond Strength of Porcelain to a Base-Metal Compared to Zirconia Core. J Dent Biomater, 4, 367-372, 2017. 

  2. Cesar PF, Miranda WG, Braga RR. Influence of shade and storage time on the flexural strength, flexural modulus, and hardness of composites used for indirect restorations. J Prosthet Dent, 86, 89-96, 2001. 

  3. Dejak B, Mlotkowski A. A comparison of stresses in molar teeth restored with inlays and direct restorations, including polymerization shrinkage of composite resin and tooth loading during mastication. Dent Mater, 31, 77-87, 2015. 

  4. ISO 10477:1992(E). Dentistry-Polymer-based crown and bridge materials. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1992. 

  5. Jun SK , Kim DA, Goo HJ, Lee HH. Investigation of the correlation between the different mechanical properties of resin composites. Dent Mater J, 32(1), 48-57, 2013. 

  6. Junior SAR, Ferracane JL, Della Bona A. Flexural strength and Weibull analysis of a microhybrid and a nanofill composite evaluated by 3-and 4-point bending tests. Dent Mater, 24(3), 426-431, 2008. 

  7. Kim JT, Comparisons of flexural strength and cross-sectional surface area characteristics of three types of indirect composite resins. Korea University Master degree, 2017. 

  8. Kim JT, Park JY, Kim WC, Kim JH. Evaluation of Flexural strength and surface porosity of three indirect composite resins. J Korean Acad Dent Tech. 39. 9-16, 2017. 

  9. Mandikos MN, McGivney GP, Davis E, Bush PJ, Carter MJ. A comparison of the wear resistance and hardness of indirect composite resins. J Prosthet Dent, 85, 386-395, 2001. 

  10. Min BR, Chung IS. Shear Bond Strength and Failure Mode between Sinfony Indirect Composite Resin and Non Precious Metal. J Korean Acad Dent Tech, 30, 79-86, 2008. 

  11. SM. Abrisham, A. Fallah Tafti, S. Kheirkhah, and MA. Tavakkolic. Shear Bond Strength of Porcelain to a Base-Metal Compared to Zirconia Core. J Dent Biomater, 4(1) 367-372, 2017. 

  12. Setz J, Engel E. In vivo color stability of resin veneered telescopic dentures: a double blind pilot study. J Prosthet Dent, 77, 486-491, 1997. 

  13. Reinhardt JW, Boyer D, Stephens N. Effects of secondary curing on indirect posterior composite resins. Oper Dent, 19, 217-217, 1994. 

  14. Wendt SL. The effect of heat used as a secondary cure upon the physical properties of three composite resins. I. Diametral tensile strength, compressive strength and marginal dimensional stability. Quintessence Int, 18, 265-271, 1987. 

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