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ACOMS+ 및 학술지 리포지터리 설명회

  • 한국과학기술정보연구원(KISTI) 서울분원 대회의실(별관 3층)
  • 2024년 07월 03일(수) 13:30
 

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CAD/CAM 지르코니아 재료의 특성

Properties of Dental CAD/CAM Zirconia

Abstract

심미수복용 세라믹 재료로서 1960년대 초반 포세린(porcelain)이 도입되었지만 취성이 커서 낮은 인장응력이 작용하는 상태에서 쉽게 파절이 일어나는 문제점으로 인해 널리 보급되지 못하였다. 이후 Weinstein 등(1962)에 의해 상대적으로 큰 열팽창을 보이는 류사이트(leucite) 결정을 함유하는 포세린이 개발되면서 금속과 포세린을 결합한 metal-ceramic system이 도입되었다. metal-ceramic system은 포세린의 우수한 심미성과 금속의 높은 파괴인성의 장점을 결합시킨 것으로서 현재까지도 치과임상에서 활용되고 있다. 그렇지만 하부의 강화 금속부에서 일어나는 변연부 금속의 노출, 금속과 포세린과의 결합실패, 금속산화물의 확산에 의한 치은부 조직의 변색, 불투명재에 의한 빛의 차단 반사로 일어나는 보철물의 명도 증가 및 치은부에서의 shadow 발현 등이 문제점으로 지적되고 있다(Yamamoto, 1987; Piddock과 Qualtrough, 1990). 또한 하부구조로 사용되는 금속 코핑(coping)은 주조과정에서 발생하는 왁스 패턴의 변형, 매몰재의 팽창과 수축의 조절, 금속과 매몰재 사이의 반응, 주조결함 및 마무리 연마 등의 면에서 많은 어려움을 안고 있다(Anusavice, 2003). 근래 세라믹 재료의 제조와 가공 기술이 크게 진보하면서 심미적인 측면에서 한계를 보인 metal-ceramic 대신 all-ceramic 수복에 대한 관심이 증가하고 있으며, 특히 CAD (computer-aided design)/CAM (computer-aided milling)을 활용한 보철물 제작방법이 보편화되면서 강도와 심미성이 우수한 지르코니아 세라믹을 사용한 수복물 제작이 증가하고 있는 추세이다.

keywords
tetragonal zirconia polycrystals(TZP), stress-induced phase transformation

참고문헌

1.

Anusavice KJ (2003). Phillips' Science of Dental Materials, pp337-348.

2.

Ban S (2008). Reliability and properties of core materials for all-ceramic dental restorations. J Dent Sci Rev 44:3-21.

3.

Ban S, Nawa M, Suehiro Y, Nakanishi H (2006). Mechanical properties of zirconia/alumina nanocomposite after soaking in various water-based conditions. Key Eng Mater 309~311:1219-1222.

4.

Chevalier J, Cales B, Drouin JM (1999). Low temperature aging of Y-TZP ceramics. J Am Ceram Soc 82:2150-2154

5.

Christel P, Meunier A, Heller M, Torre JP, Peille CN (1989). Mechanical properties and short-term in-vivo evaluation of yttrium-oxide-partially-stabilized zirconia. J Biomed Mater Res 23:45-61.

6.

Denry I, Kelly JR (2008). State of the art of zirconia for dental application. Dent Mater 24:299-307.

7.

Evans Ag, Heuer AH (1980). Review-transformation toughening in ceramics: martensitic transformations in crack-tip stress fields. J Am Ceram Soc 63:241- 248.

8.

Filser F, Kocher P, Gauckler LJ (2003). Net-shaping of ceramic components by direct ceramic machining. Assembly Autom 23:382-390.

9.

Garvie RC, Haaink RH, Pascoe RT (1975). Ceramic steel Nature 258:703-704.

10.

Kosmac T, Oblak C, Jevnikar P, Funduk N, Marion L (1999). The effect of surface grinding and sandblasting on flexural strength and reliability of YTZP zirconia ceramic. Dent Mater 15: 426-433.

11.

Luthardt RG, Holzhüter M, Sandkuhl O, Herold V, Schnapp JD, Kuhlisch E, Walter M (2002). Reliability and properties of ground Y-TZP zirconia ceramics. J Dent Res 81:487-491.

12.

Messing GL, Hirano S, Gauckler L (2006). Ceramic processing science. J Am Ceram Soc 89:1769-1770.

13.

Piddock V, Qualtrough AJE (1990). Dental ceramicsan update. J Dent 18:227-235.

14.

Weinstein M, Katz S, Weinstein AB (1962). Fused porcelain-to-metal teeth. US Patent No 3,052,982.

15.

Yamamoto M (1987). Metal ceramics. Chicago : Quintessence 219-291.

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