義歯床用レジンの曲げ強さに及ぼすガラス繊維クロス強化樹脂の補強効果
目的: ガラス繊維クロス強化樹脂を義歯床用レジンに応用し, その補強効果について検討することである. 方法: 材料には, 3種の床用レジン (加熱重合型, 常温重合型, マイクロ波重合型) とガラス繊維クロス強化樹脂を用いた. ガラス繊維クロス強化樹脂を光重合後, 床用レジンの真ん中に埋入し重合した. おのおの10個の試料を製作した. 各試料は50時間水中浸漬後, 3点曲げ試験を行った. 比較対照群として床用レジン単体の試料も作製し, ガラス繊維クロス強化樹脂の補強効果を比較した. 結果: ガラス繊維クロス強化樹脂で補強したすべての床用レジンの曲げ強さは, 床用レジン単体よりも有意に高かった....
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Published in | 日本補綴歯科学会雑誌 Vol. 48; no. 5; pp. 781 - 786 |
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Main Authors | , , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
社団法人 日本補綴歯科学会
2004
日本補綴歯科学会 |
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 0389-5386 1883-177X |
DOI | 10.2186/jjps.48.781 |
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Abstract | 目的: ガラス繊維クロス強化樹脂を義歯床用レジンに応用し, その補強効果について検討することである. 方法: 材料には, 3種の床用レジン (加熱重合型, 常温重合型, マイクロ波重合型) とガラス繊維クロス強化樹脂を用いた. ガラス繊維クロス強化樹脂を光重合後, 床用レジンの真ん中に埋入し重合した. おのおの10個の試料を製作した. 各試料は50時間水中浸漬後, 3点曲げ試験を行った. 比較対照群として床用レジン単体の試料も作製し, ガラス繊維クロス強化樹脂の補強効果を比較した. 結果: ガラス繊維クロス強化樹脂で補強したすべての床用レジンの曲げ強さは, 床用レジン単体よりも有意に高かった. 結論: ガラス繊維クロス強化樹脂をレジン床義歯の補強材に応用することにより, レジン床義歯の補強効果が得られることが示唆された. |
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AbstractList | 目的: ガラス繊維クロス強化樹脂を義歯床用レジンに応用し, その補強効果について検討することである. 方法: 材料には, 3種の床用レジン (加熱重合型, 常温重合型, マイクロ波重合型) とガラス繊維クロス強化樹脂を用いた. ガラス繊維クロス強化樹脂を光重合後, 床用レジンの真ん中に埋入し重合した. おのおの10個の試料を製作した. 各試料は50時間水中浸漬後, 3点曲げ試験を行った. 比較対照群として床用レジン単体の試料も作製し, ガラス繊維クロス強化樹脂の補強効果を比較した. 結果: ガラス繊維クロス強化樹脂で補強したすべての床用レジンの曲げ強さは, 床用レジン単体よりも有意に高かった. 結論: ガラス繊維クロス強化樹脂をレジン床義歯の補強材に応用することにより, レジン床義歯の補強効果が得られることが示唆された. 「抄録」目的:ガラス繊維クロス強化樹脂を義歯床用レジンに応用し, その補強効果について検討することである. 方法:材料には, 3種の床用レジン(加熱重合型, 常温重合型, マイクロ波重合型)とガラス繊維クロス強化樹脂を用いた. ガラス繊維クロス強化樹脂を光重合後, 床用レジンの真ん中に埋入し重合した. おのおの10個の試料を製作した. 各試料は50時間水中浸漬後, 3点曲げ試験を行った. 比較対照群として床用レジン単体の試料も作製し, ガラス繊維クロス強化樹脂の補強効果を比較した. 結果:ガラス繊維クロス強化樹脂で補強したすべての床用レジンの曲げ強さは, 床用レジン単体よりも有意に高かった. 結論:ガラス繊維クロス強化樹脂をレジン床義歯の補強材に応用することにより, レジン床義歯の補強効果か得られることが示唆された. |
Author | 津江, 文武 清水, 博史 森, 宣昭 高橋, 裕 小袋, 基史 川口, 稔 |
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References | 17) Huggett R, Brooks SC, Campbell AM et al. Evaluation of analytical techniques for measurement of denturebase acrylic resin glass-transition temperature. DentMater 6: 17-19, 1990. 9) 稲永昭彦, 中四良, 高橋裕ほか. カーボンおよびアラミド繊維クロスを応用した義歯床用レジンの強化に関する研究第1報繊維クロスの効果と表面処理について. 補綴誌37: 1083-1090, 1993. 16) International Standard: ISO 1567 for denture base polymers. Switzerland, Geneve: International Organization for the Testing of Materials, 1988 (E). 10) 下里隆史. ポリアラミド繊維およびその改質分子で補強された複合PMMAレジン. 歯材器4: 179-198, 1985. 4) 下里隆史, 山中彬, 倉田茂照ほか. 炭素繊維クロス補強による義歯床用PMMAレジン第1報クロス表面処理と補強レジンの曲げおよび引張り強さへの影響. 歯材器3: 648-654, 1984. 6) Grave AMH, Chandler HD, Wolfaardt JF. Denture base acrylic reinforced with high modulus fibre. Dent Mater 1: 185-187, 1985. 3) Vallittu PK. Effect of 180-week water storage on the flexural properties of E-glass and silica fiber acrylic resin composite. Int J Prosthodont 13: 334-339, 2000. 5) 下里隆史, 山中彬, 倉田茂照ほか. 炭素繊維クロス補強による義歯床用PMMAレジン第2報炭素繊維クロスの厚みおよび枚数の複合レジン物性へおよぼす影響. 歯材器3: 797-801, 1984. 19) 近藤清一郎, 大川昭治, 塙隆夫ほか. 汎用型と耐衝撃性型床用レジンの曲げ特性の比較. 歯材器11: 536-543, 1992. 11) Vallittu PK. Glass fiber reinforcement in repaired acrylic resin removable dentures: Preliminary results of a clinical study. Quintessence Int 28: 39-44, 1977. 13) Bae J, Kim K, Hattori M et al. The flexural properties of fiber-reinforced composite with light-polymerized polymer matrix. Int J Prosthodont 14: 33-39, 2001. 12) Narva KK, Vallittu PK, Helenius H et al. Clinical survey of acrylic resin removable denture repairs with glass fiber reinforcement. Int J Prosthodont 14: 219-224, 2001. 7) 福田秀明, 宮入裕夫. 上顎レジン全部床義歯のカーボンおよびアラミド繊維織物による補強効果に関する研究第1報口蓋部の薄床化と静的強度特性. 歯材器7: 167-175, 1988. 15) Monaco C, Ferrari M, Miceli GP et al. Clinical evaluation of fiber-reinforced composite inlay FPDs. Int J Prosthodont 16: 319-325, 2003. 8) 福田秀明, 宮入裕夫. 上顎レジン全部床義歯のカーボンおよびアラミド繊維織物による補強効果に関する研究第2報疲労特性. 歯材器7: 875-882, 1988. 18) 平林茂, 中西敏, 立野治雄ほか. 歯科用メタクリルレジンに関する研究 (第10報) 加熱重合レジン, ヒートショックレジン, 流し込みレジンおよび常温重合レジンの物理的性質について. 歯科材器3: 350-358, 1984. 1) Vallittu PK, Lassila VP. Reinforcement of acrylic resin denture base material with metal or fibre strengtheners. J Oral Rehabil 19: 225-230, 1992. 2) Vallittu PK. Flexural properties of acrylic resin polymers reinforced with unidirectional and woven glass fibers. J Prosthet Dent 81: 318-326, 1999. 14) Chong K, Chai J. Strength and mode of failure of unidirectional and bidirectional glass fiber-reinforced composite materials. Int J Prosthodont 16: 161-166, 2003. |
References_xml | – reference: 11) Vallittu PK. Glass fiber reinforcement in repaired acrylic resin removable dentures: Preliminary results of a clinical study. Quintessence Int 28: 39-44, 1977. – reference: 9) 稲永昭彦, 中四良, 高橋裕ほか. カーボンおよびアラミド繊維クロスを応用した義歯床用レジンの強化に関する研究第1報繊維クロスの効果と表面処理について. 補綴誌37: 1083-1090, 1993. – reference: 10) 下里隆史. ポリアラミド繊維およびその改質分子で補強された複合PMMAレジン. 歯材器4: 179-198, 1985. – reference: 1) Vallittu PK, Lassila VP. Reinforcement of acrylic resin denture base material with metal or fibre strengtheners. J Oral Rehabil 19: 225-230, 1992. – reference: 2) Vallittu PK. Flexural properties of acrylic resin polymers reinforced with unidirectional and woven glass fibers. J Prosthet Dent 81: 318-326, 1999. – reference: 13) Bae J, Kim K, Hattori M et al. The flexural properties of fiber-reinforced composite with light-polymerized polymer matrix. Int J Prosthodont 14: 33-39, 2001. – reference: 14) Chong K, Chai J. Strength and mode of failure of unidirectional and bidirectional glass fiber-reinforced composite materials. Int J Prosthodont 16: 161-166, 2003. – reference: 3) Vallittu PK. Effect of 180-week water storage on the flexural properties of E-glass and silica fiber acrylic resin composite. Int J Prosthodont 13: 334-339, 2000. – reference: 12) Narva KK, Vallittu PK, Helenius H et al. Clinical survey of acrylic resin removable denture repairs with glass fiber reinforcement. Int J Prosthodont 14: 219-224, 2001. – reference: 15) Monaco C, Ferrari M, Miceli GP et al. Clinical evaluation of fiber-reinforced composite inlay FPDs. Int J Prosthodont 16: 319-325, 2003. – reference: 6) Grave AMH, Chandler HD, Wolfaardt JF. Denture base acrylic reinforced with high modulus fibre. Dent Mater 1: 185-187, 1985. – reference: 16) International Standard: ISO 1567 for denture base polymers. Switzerland, Geneve: International Organization for the Testing of Materials, 1988 (E). – reference: 7) 福田秀明, 宮入裕夫. 上顎レジン全部床義歯のカーボンおよびアラミド繊維織物による補強効果に関する研究第1報口蓋部の薄床化と静的強度特性. 歯材器7: 167-175, 1988. – reference: 5) 下里隆史, 山中彬, 倉田茂照ほか. 炭素繊維クロス補強による義歯床用PMMAレジン第2報炭素繊維クロスの厚みおよび枚数の複合レジン物性へおよぼす影響. 歯材器3: 797-801, 1984. – reference: 4) 下里隆史, 山中彬, 倉田茂照ほか. 炭素繊維クロス補強による義歯床用PMMAレジン第1報クロス表面処理と補強レジンの曲げおよび引張り強さへの影響. 歯材器3: 648-654, 1984. – reference: 17) Huggett R, Brooks SC, Campbell AM et al. Evaluation of analytical techniques for measurement of denturebase acrylic resin glass-transition temperature. DentMater 6: 17-19, 1990. – reference: 18) 平林茂, 中西敏, 立野治雄ほか. 歯科用メタクリルレジンに関する研究 (第10報) 加熱重合レジン, ヒートショックレジン, 流し込みレジンおよび常温重合レジンの物理的性質について. 歯科材器3: 350-358, 1984. – reference: 19) 近藤清一郎, 大川昭治, 塙隆夫ほか. 汎用型と耐衝撃性型床用レジンの曲げ特性の比較. 歯材器11: 536-543, 1992. – reference: 8) 福田秀明, 宮入裕夫. 上顎レジン全部床義歯のカーボンおよびアラミド繊維織物による補強効果に関する研究第2報疲労特性. 歯材器7: 875-882, 1988. |
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SubjectTerms | ガラス繊維クロス強化樹脂 曲げ強さ 義歯床用レジン 補強 |
Title | 義歯床用レジンの曲げ強さに及ぼすガラス繊維クロス強化樹脂の補強効果 |
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