화학공학소재연구정보센터
Journal of the Korean Industrial and Engineering Chemistry, Vol.12, No.1, 65-71, February, 2001
삼성분계 하이브리드 충진재를 사용한 고분자계 치과용 복합레진의 물성 최적화
Optimization of Dental Properties of Polymeric Dental Restorative Materials by Using Multiple Hybrid Filler System
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초록
실리카계 submicrofiller, 방사선 불투과성의 바륨 실리케이트 microfiller 및 fused 실리카 macrofiller를 균일하게 혼합한 삼성분계 multiple hybrid filler system을 사용하여 가시광선 중합형의 고분자계 치과용 복합레진을 제조하였다. Bisphenol A glycerolate dimethacrylate와 이의 점도 희석제인 triethylene glycol dimethacrylate를 적정량 배합하여 resin matrix로 사용하였으며 이들 resin matrix와 충진재와의 혼화성을 증가시키기 위해 소수성의 충진재표면을 γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane을 사용하여 소수성으로 개질시켰다. 적정량의 광개시제 camphorquinone과 광환원제인 ethyl-4-(N,N'-dimethylamino)benzoate를 사용하여 제조한 고분자계 치아 수복재에 대하여 FT-IR을 사용하여 중합전환률을 측정하였다. 또한 제조된 복합레진의 diametral tensile strength, 중합수축률 및 물흡수도 등을 측정하여 선진 제품과 비교, 분석함으로써 제조된 복합레진의 치과적 물성의 최적화에 대하여 고찰하였다.
The preparation of polymeric dental restorative materials was carried out using a 3-component multiple hybrid filler system. This system was composed of radio-opaque barium silicate microfiller, fused silica macrofiller, and fumed silica submicrofiller, and the surface was treated with γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane to improve the miscibility with bisphenol. A glycerolate dimethacrylate and triethylene glycol dimethacrylate resin matrix. Also, effects of photoinitiator (camphorquinone) and photoaccelerator [ethyl-4-(N, N'-dimethylamino)benzoate] on the degree of conversion of dental materials were investigated by using FT-IR spectroscopy. In addition, diametral tensile strength, polymerization shrinkage, and water absorption of dental materials were measured. Optimization of dental properties was also investigated by comparing with those of available commercial products.
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