$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Edge chipping test (ECT)의 실험방법과 해석에 관한 문헌고찰
Literature review on the experimental method and interpretation of the edge chipping test (ECT) 원문보기

대한치과보철학회지 = The journal of Korean academy of prosthodontics, v.60 no.1, 2022년, pp.9 - 18  

송민규 (강릉원주대학교 치과대학 보철학교실 및 구강과학연구소) ,  고경호 (강릉원주대학교 치과대학 보철학교실 및 구강과학연구소) ,  허윤혁 (강릉원주대학교 치과대학 보철학교실 및 구강과학연구소) ,  박찬진 (강릉원주대학교 치과대학 보철학교실 및 구강과학연구소) ,  조리라 (강릉원주대학교 치과대학 보철학교실 및 구강과학연구소)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

임상에서 심미적 수복에 사용되는 세라믹 재료들은 성능에 대한 예측을 위해 실험실 연구가 필수적이다. 취성을 가진 세라믹의 물성 평가를 위해서는 파괴인성과 굽힘강도 등 전통적인 실험들이 사용되어 왔다. 하지만 이러한 실험은 실험의 하중조건, 실패 양상, 실패가 일어나는 하중 값이 사람의 교합력 범위나 임상에서의 실패와 유사하지 않다는 한계점이 있다. 반면 최근에 세라믹 부분파절을 연구하기 위해 도입된 edge chipping test (ECT)는 임상과 실패 양상이 비슷하고, 실패하중값도 사람의 교합력과 유사하여 세라믹 물성 연구에 유용하게 사용될 수 있다. 이 문헌고찰에서는 전통적인 세라믹 하중시험들의 의미와 한계점들을 살펴보고 ECT와 비교함으로써 보다 임상적으로 의미 있는 세라믹 재료들의 실험실 연구에 대해 고찰하고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In vitro studies are essential to predict the clinical performance of ceramic widely used as restorative materials. Traditional experiments such as fracture toughness and flexural strength have been used to evaluate the properties of brittle ceramics. However, these experiments have a limitation tha...

주제어

참고문헌 (34)

  1. Wierichs RJ, Kramer EJ, Reiss B, Schwendicke F, Krois J, Meyer-Lueckel H, Wolf TG. A prospective, multi-center, practice-based cohort study on all-ceramic crowns. Dent Mater 2021;37:1273-82. 

  2. Stawarczyk B, Liebermann A, Rosentritt M, Povel H, Eichberger M, Lumkemann N. Flexural strength and fracture toughness of two different lithium disilicate ceramics. Dent Mater J 2020;39:302-8. 

  3. ISO 6872. Dentistry - ceramic materials. International Standards Organization (ISO); Geneva; Switzerland, 2015. 

  4. Brandeburski SBN, Vidal ML, Collares K, Zhang Y, Della Bona A. Edge chipping test in dentistry: A comprehensive review. Dent Mater 2020;36:e74-84. 

  5. Comleko lu ME, Tekero lu F, Dundar Comleko lu M, Ozcan M, Turkun L , Paken G. Clinical wear and quality assessment of monolithic and lithium disilicate layered zirconia restorations. Aust Dent J 2021 Jul 28. doi: 10.1111/adj.12869. 

  6. Jo EH, Huh YH, Ko KH, Park CJ, Cho LR. Effect of different ceramic materials and substructure designs on fracture resistance in anterior restorations. J Prosthet Dent 2020 Dec 31:S0022-3913(20)30724-1. 

  7. Felberg RV, Bassani R, Pereira GKR, Bacchi A, Silva-Sousa YTC, Gomes EA, Sarkis-Onofre R, Spazzin AO. Restorative possibilities using zirconia ceramics for single crowns. Braz Dent J 2019;30:446-52. 

  8. Kern T, Tinschert J, Schley JS, Wolfart S. Five-year clinical evaluation of all-ceramic posterior FDPs made of In-Ceram Zirconia. Int J Prosthodont 2012;25:622-4. 

  9. Zurcher AN, Hjerppe J, Studer S, Lehner C, Sailer I, Jung RE. Clinical outcomes of tooth-supported leucite-reinforced glass-ceramic crowns after a follow-up time of 13-15 years. J Dent 2021;111:103721. 

  10. Limones A, Molinero-Mourelle P, Azevedo L, Romeo-Rubio M, Correia A, Gomez-Polo M. Zirconia-ceramic versus metal-ceramic posterior multiunit tooth-supported fixed dental prostheses: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Dent Assoc 2020;151:230-8. 

  11. Pjetursson BE, Valente NA, Strasding M, Zwahlen M, Liu S, Sailer I. A systematic review of the survival and complication rates of zirconia-ceramic and metal-ceramic single crowns. Clin Oral Implants Res 2018;29:199-214. 

  12. Anusavice KJ. Standardizing failure, success, and survival decisions in clinical studies of ceramic and metal-ceramic fixed dental prostheses. Dent Mater 2012;28:102-11. 

  13. Anusavice KJ, Kakar K, Ferree N. Which mechanical and physical testing methods are relevant for predicting the clinical performance of ceramic-based dental prostheses? Clin Oral Implants Res 2007;18:218-31. 

  14. Reale Reyes A, Dennison JB, Powers JM, Sierraalta M, Yaman P. Translucency and flexural strength of translucent zirconia ceramics. J Prosthet Dent 2021 Jul 22:S0022-3913(21)00336-X. 

  15. Kim SH, Choi YS, Kang KH, Att W. Effects of thermal and mechanical cycling on the mechanical strength and surface properties of dental CAD-CAM restorative materials. J Prosthet Dent 2021 Feb 2:S0022-3913(20)30727-7. 

  16. Catramby MF, do Vale AL, Dos Santos HES, Elias CN. Effect of sintering process on microstructure, 4-point flexural strength, and grain size of yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystal for use in monolithic dental restorations. J Prosthet Dent 2021;125:1-8. 

  17. Cesar PF, Della Bona A, Scherrer SS, Tholey M, van Noort R, Vichi A, Kelly R, Lohbauer U. ADM guidance-Ceramics: Fracture toughness testing and method selection. Dent Mater 2017;33:575-84. 

  18. Kelly JR. Clinically relevant approach to failure testing of all-ceramic restorations. J Prosthet Dent 1999;81:652-61. 

  19. Varga S, Spalj S, Lapter Varga M, Anic Milosevic S, Mestrovic S, Slaj M. Maximum voluntary molar bite force in subjects with normal occlusion. Eur J Orthod 2011;33:427-33. 

  20. Quinn JB. Material properties of ceramics for dental applications. College Park: University of Maryland; 2000. 

  21. Kim SH, Watts DC. In vitro study of edge-strength of provisional polymer-based crown and fixed partial denture materials. Dent Mater 2007;23:1570-3. 

  22. Baroudi K, Silikas N, Watts DC. Edge-strength of flowable resin-composites. J Dent 2008;36:63-8. 

  23. Watts DC, Issa M, Ibrahim A, Wakiaga J, Al-Samadani K, Al-Azraqi M, Silikas N. Edge strength of resin-composite margins. Dent Mater 2008;24:129-33. 

  24. Ereifej N, Silikas N, Watts DC. Edge strength of indirect restorative materials. J Dent 2009;37:799-806. 

  25. Quinn GD, Giuseppetti AA, Hoffman KH. Chipping fracture resistance of denture tooth materials. Dent Mater 2014;30:545-53. 

  26. Pfeilschifter M, Preis V, Behr M, Rosentritt M. Edge strength of CAD/CAM materials. J Dent 2018;74:95-100. 

  27. Quinn GD. On edge chipping testing and some personal perspectives on the state of the art of mechanical testing. Dent Mater 2015;31:26-36. 

  28. Quinn GD, Giuseppetti AA, Hoffman KH. Chipping fracture resistance of dental CAD/CAM restorative materials: part 2. Phenomenological model and the effect of indenter type. Dent Mater 2014;30:e112-23. 

  29. Chai H, Lee JJ, Lawn BR. On the chipping and splitting of teeth. J Mech Behav Biomed Mater 2011;4:315-21. 

  30. Zhang Y, Chai H, Lee JJ, Lawn BR. Chipping resistance of graded zirconia ceramics for dental crowns. J Dent Res 2012;91:311-5. 

  31. Taufer C, Della Bona A. Edge chipping resistance of ceramics bonded to a dentine analogue. J Mech Behav Biomed Mater 2019;90:587-90. 

  32. Kim JH, Ko KH, Huh YH, Park CJ, Cho LR. Effects of the thickness ratio of zirconia-lithium disilicate bilayered ceramics on the translucency and flexural strength. J Prosthodont 2020;29:334-40. 

  33. Cha MS, Huh YH, Cho LR, Park CJ. A comparative study of the wear of dental alloys against monolithic zirconia. J Prosthet Dent 2020;123:866-73. 

  34. Quinn GD, Giuseppetti AA, Hoffman KH. Chipping fracture resistance of dental CAD/CAM restorative materials: part I-procedures and results. Dent Mater 2014;30:e99-111. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로