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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

박다령 (원광대학교, 원광대학교 일반대학원)

지도교수
오승한
발행연도
2015
저작권
원광대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

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본 연구는 지르코니아 나노입자와 유리 조절제를 다양한 비율로 혼합하여 지르코니아에 도포하고 SIE를 적용시켜 표면처리하였다. SIE로 처리된 지르코니아의 표면을 관찰하고, 열 순환 전과 후의 전단결합강도와 비니어 세라믹과 지르코니아의 파절양상을 평가하였다.
제 1 연구에서 주사전자현미경(SEM)을 이용하여 관찰한 결과 100 wt%의 유리 조절제를 혼합한 실험군의 표면에서는 미세한 기공(0.77 ± 0.14 ㎛)을 보였고, 80 wt%의 유리 조절제를 혼합한 실험군의 표면에서는 지르코니아 나노입자의 응집체(1.12 ± 0.25 ㎛)가 관찰되었다. 또한, 20, 40 및 60 wt%의 유리 조절제를 혼합한 실험군의 표면은 과량의 지르코니아 나노입자에 의해 완전히 덮여 있는 것으로 나타났다.
선택적 부식 침투법을 시행한 지르코니아와 비니어 세라믹의 전단결합강도와 파절양상을 분석한 결과, 80 wt%의 유리 조절제를 혼합한 실험군(35.52 ± 5.24 MPa)이 다른 실험군보다 유의성 있게 높은 전단결합강도를 나타냈다(P<0.05). 80과 100 wt%의 유리 조절제를 혼합한 실험군은 응집파절의 양상을 나타내었고, 다른 실험군들은 대부분 접착파절과 혼합파절을 보였다.
제 2 연구는 전계방출형 주사전자현미경(FE-SEM)를 이용하여 고배율로 관찰한 결과, 80 wt%의 유리 조절제를 혼합한 실험군의 표면이 가장 적절하게 혼합되어 있는 것으로 나타났다. 공초점 레이저 현미경으로 표면거칠기를 측정한 결과, 80 (13.94 ± 3.45 ㎛), 90 (16.07 ± 1.85 ㎛), and 100 (15.08 ± 2.37 ㎛) wt%의 유리 조절제를 혼합한 실험군이 60 (3.42 ± 1.30 ㎛), and 70 (7.17 ± 3.25 ㎛) wt%의 유리 조절제를 혼합한 실험군보다 유의하게 높은 거칠기를 나타내었다(P<0.05).
5 ℃와 55℃의 온도로 1회당 30초씩 20,000번 열 순환 시행 후의 전단결합강도를 측정한 결과, 대조군을 제외한 모든 실험군에서는 유의한 차이를 보이지 않았다(P>0.05). 실험군의 파절양상을 분석한 결과 80, 90, 및 100 wt%의 유리 조절제를 혼합한 실험군은 응집파절이 나타났고, 다른 실험군에서는 대부분 접착파절과 혼합파절을 보였다.
결론적으로, SIE로 표면처리 후 20,000번의 열 순환을 시행하여도 지르코니아와 비니어 세라믹사이의 결합에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 따라서, 기존의 샌드 블라스팅 기술에 비하여 SIE 기술은 지르코니아와 비니어 세라믹 결합을 증가시키고, 두 개의 층으로 구성된 지르코니아 보철물 제작에 유용한 기술로의 가능성이 충분할 것으로 기대된다.

목차

Ⅰ. Introduction 1
1. Background 1
2. Objectives 5
Ⅱ. Materials and methods 6
1. Materials 6
2. Sample preparation 7
3. Surface characterization and measurement 11
4. Statistical analysis 15
Ⅲ. Results 16
Study 1: Effect of different mixture ratios of nano zirconia to glass conditioner on the shear bond strengths between the veneering ceramic and zirconia
1. SEM observation and EDX analysis 16
2. Shear bond strength 19
3. Failure mode 20
Study 2: Effect of thermocycling without dwell time on the fracture resistance of SIE-treated zirconia all-ceramic restoration system
1. FE-SEM observation 21
2. Surface roughness analysis 24
3. Shear bond strength with and without thermocycling test 27
4. Failure mode with and without thermocycling test 29
Ⅳ. Discussion 30
Ⅴ. Conclusions 39

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