MgO-NH4H2PO4系硬化体の物性に関する研究

リン酸塩系埋没材の結合材である第一リン酸アンモニウム (NH4H2PO4) と酸化マグネシウム (MgO) の配合比を変えた5種類の試作結合材 (Mg70-P30, Mg60-P40, Mg50-P50, Mg40-P60, Mg30-P70) を作製して実験を行い, 得られた硬化体の物性評価を行った.鋳型強さはMgOの含有量が増加するにつれて大きくなり, これは焼成後の鋳型強さでも同じ傾向であった.いずれの試作結合材も硬化時には膨張することが判明したが, その膨張量はMgO含有量が低いもので大きな値であった.また試作結合材は加熱時に大きく収縮することが認められ, 700℃以上では逆に若干膨張...

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Published in昭和歯学会雑誌 Vol. 23; no. 1; pp. 7 - 13
Main Authors 張, 祖太, 岡崎, 雄一郎, 玉置, 幸道, 高柴, 重幸
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 昭和大学・昭和歯学会 2003
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ISSN0285-922X
2186-5396
DOI10.11516/dentalmedres1981.23.7

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Abstract リン酸塩系埋没材の結合材である第一リン酸アンモニウム (NH4H2PO4) と酸化マグネシウム (MgO) の配合比を変えた5種類の試作結合材 (Mg70-P30, Mg60-P40, Mg50-P50, Mg40-P60, Mg30-P70) を作製して実験を行い, 得られた硬化体の物性評価を行った.鋳型強さはMgOの含有量が増加するにつれて大きくなり, これは焼成後の鋳型強さでも同じ傾向であった.いずれの試作結合材も硬化時には膨張することが判明したが, その膨張量はMgO含有量が低いもので大きな値であった.また試作結合材は加熱時に大きく収縮することが認められ, 700℃以上では逆に若干膨張する傾向が見られた.X線回折の結果によると, 試作結合材の硬化体のピークは同じであったが感度は異なっていた.Mg70-P30やMg60-P40ではSEM像観察により表面に柱状の結晶構造が認められたが, Mg30-P70, Mg40-P60では繊維状あるいは紡錘状の化合物が認められた.以上のことからMgOは鋳型の強さや硬化促進に効果的であるが, 多く含む場合に硬化膨張量が小さいことなど硬化反応が不十分に終結している可能性も示唆された.
AbstractList リン酸塩系埋没材の結合材である第一リン酸アンモニウム(NH4H2PO4)と酸化マグネシウム(MgO)の配合比を変えた5種類の試作結合材(Mg70-P30, Mg60-P40, Mg50-P50, Mg40-P60, Mg30-P70)を作製して実験を行い, 得られた硬化体の物性評価を行った. 鋳型強さはMgOの含有量が増加するにつれて大きくなり, これは焼成後の鋳型強さでも同じ傾向であった. いずれの試作結合材も硬化時には膨張することが判明したが, その膨張量はMgO含有量が低いもので大きな値であった. また試作結合材は加熱時に大きく収縮することが認められ, 700℃以上では逆に若干膨張する傾向が見られた. X線回折の結果によると, 試作結合材の硬化体のピークは同じであったが感度は異なっていた. Mg70-P30やMg60-P40ではSEM像観察により表面に柱状の結晶構造が認められたが, Mg30-P70, Mg40-P60では繊維状あるいは紡錘状の化合物が認められた. 以上のことからMgOは鋳型の強さや硬化促進に効果的であるが, 多く含む場合に硬化膨張量が小さいことなど硬化反応が不十分に終結している可能性も示唆された.
Author 玉置, 幸道
張, 祖太
高柴, 重幸
岡崎, 雄一郎
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References 11) Zhang Z, Ozawa A, Tamaki Y, Harun Q, Miyazaki T, Okazaki Y, Takashima H, Hisamitsu H : Fundamental studies on the ammonia-free phosphate-bonded binder for dental investments. 昭歯誌, 20 : 322-326, 2000
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4) 森口 愛, 小正 裕, 柿本和俊, 権田悦通 : リン酸塩系埋没材を用いた純チタン鋳造床-コーティング法による反応層の改善. 補綴誌, 43 : 857-866, 1999
9) 高橋純造, 岡崎正之, 木村 博, 生内良男, 久保文信 : リン酸塩系埋没材の硬化膨張 第2報 結合材量および基材粒度の影響. 歯材器, 4 : 666-671, 1985
7) 長谷川二郎, 森 博史, 石綿 勝編 : 歯科技工士教本歯科理工学2, 第1版, 東京, 1995, 医歯薬出版, pp48-49
5) 小正 裕, 浅井加雄, 権田悦通 : リン酸塩系埋没材を用いたCPチタン鋳造. 歯科器, 18 : 418-428, 1999
10) 田口博康 : リン酸塩系埋没材の試作と理工学的諸性質について. 歯材器, 13 : 91-100, 1994
1) Anusavice KJ : Skinner's Science of Dental Materials, 10th ed., 1996, W. B. Saunders, pp 484-488
2) 宮崎 隆, 武田昭二 : 歯科材料・器具の取り扱い技術2.-1) 金属成形, 中村正明編集, ハンディ歯科理工学, 東京, 1999, 学建書院, pp163-166
References_xml – reference: 1) Anusavice KJ : Skinner's Science of Dental Materials, 10th ed., 1996, W. B. Saunders, pp 484-488
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リン酸塩系埋没材の結合材である第一リン酸アンモニウム(NH4H2PO4)と酸化マグネシウム(MgO)の配合比を変えた5種類の試作結合材(Mg70-P30, Mg60-P40, Mg50-P50, Mg40-P60, Mg30-P70)を作製して実験を行い, 得られた硬化体の物性評価を行った....
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