PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Biskwity 3Y-TZP do zastosowań na pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
BISQUE 3Y-TZP materials for all-ceramic dental restorations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Innowacyjną technologią w protetyce stomatologicznej jest wykonawstwo pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych z zastosowaniem ceramiki cyrkoniowej. Ta zaawansowana ceramika tlenkowa jest biomateriałem, dającym nowe możliwości w zakresie wytrzymałości mechanicznej, estetyki i funkcjonalności uzupełnień protetycznych. W pracy przeprowadzono konsolidację do postaci biskwitów i gęstych spieków handlowego mikroproszku cyrkoniowego, stabilizowanego dodatkiem 3 % mol. tlenku itru, niemodyfikowanego i z modyfikującym dodatkiem 0,2 % mas. Al2O3. Scharakteryzowano wybrane właściwości otrzymanych tworzyw oraz porównano je z komercyjnymi materiałami 3Y-TZP stosowanymi w technice dentystycznej. Na koniec sprawdzono możliwości obróbki mechanicznej i aplikacji przygotowanych biskwitów na podbudowy pod pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne.
EN
The manufacturing all-ceramic dental restorations from zirconia ceramics is one of the newest and the most advanced technology in prosthodontics. The zirconia ceramics being a biomaterial gives new perspectives in a fi eld of mechanical strength, esthetics and functionality of dental restorations. Consolidation of zirconia micropowders to a form of biscuit-sintered and dense materials was performed during the present study. A commercially available zironia micropowder stabilised with 3 mol.% yttria was used with no addition and added with 0.2 wt% Al2O3. Selected properties of the bisque materials were measured and compared with the commercial 3Y-TZP materials used in dental technology. Finally, mechanical processing and application of the biscuit-sintered zirconia materials for fabrication of the all-ceramic dental restorations were examined.
Rocznik
Strony
562--569
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
autor
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, KCS, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, alabuz@agh.edu.pl
Bibliografia
  • [1] Piconi C., Maccauro G.: „Zirconia as a ceramic biomaterial”, Biomaterials, 20 (1999), 1-25.
  • [2] Chevalier J.: „What future for zirconia as a biomaterial?”, Biomaterials, 27, (2006), 535-543.
  • [3] Gupta T.K, Bechtold J.H., Kuznicki R.C., Cadoff L.H., Rossing B.R.: „Stabilization of tetragonal phase in polycrystalline zirconia”, J. Mater. Sci., 12 (1977), 2421-2426.
  • [4] Denry I., Kelly R.: „State of the art of zirconia for dental applications”, Dental Materials, 24, (2008), 299-307.
  • [5] Zarone F., Russo S., Sorrentino R.: „From porcelain-fused-tometal to zirconia: Clinical and experimental considerations”, Dental Materials, 27, (2011), 83-96.
  • [6] Ban S.: „Reliability and properties of core materials for allceramic dental restorations”, Jap.e Dent. Sci. Rev., 44, (2008), 3-21.
  • [7] Błażewicz S., Stoch L.: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, tom IV, Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa, (2003).
  • [8] Matsu K., Yamakawa T., Uehara M., Enomoto N., Hojo J.: „Mechanism of Alumina-Enhanced Sintering of Fine Zirconia Powder: Influence of Alumina Concentration on the Initial Stage Sintering”, J. Am. Ceram. Soc., 91, 6, (2008), 1888–1897.
  • [9] Niihara K.: „A fracture mechanics analysis of indentationinduced Palmqvist cracks in ceramics”, J. Mater. Lett., 2, (1983), 221.
  • [10] www.zirkonzahn.com
  • [11] Rahaman M.N.: Sintering of Ceramics, CRC Press, Boca Raton, (2008).
  • [12] Perko S., Dakskobler, Kosmac T.: „High-Performance Porous Nanostructured Ceramics”, J. Am. Ceram. Soc., 93, 9, (2010), 2499-2502.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0028-0176
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.