การดูดน้ำ การละลายตัว และคุณสมบัติพื้นผิวของวัสดุแคดแคม

Main Article Content

ชัชลัญญา วันสุดล
รีเบคก้า กรัยวิเชียร
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการดูดน้ำ การละลายตัว และคุณสมบัติพื้นผิวของวัสดุแคดแคม 3 ชนิด: เรซินคอมโพสิตเซราสมาร์ท  เรซินเซรามิควีต้าอีนามิก   และลิเทียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิค  โดยเตรียมวัสดุรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน 45 ชิ้น จากนั้นนำไปแช่ในน้ำปราศจากไอออนในระยะเวลา 7 วัน 1 เดือน และ 6 เดือน เพื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติการดูดน้ำ การละลายตัว ความแข็งผิวและความหยาบพื้นผิว การทดสอบพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการแช่วัสดุส่งผลต่อการดูดน้ำของวัสดุที่ถูกทดสอบทั้ง 3 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ใช้ในการแช่วัสดุไม่มีผลต่อการละลายตัวของวัสดุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 2-way ANCOVA พบว่าการแช่วัสดุแคดแคมมีผลต่อความแข็งผิวของวัสดุแต่ละชนิด (p<0.001) แต่ไม่มีผลต่อความหยาบพื้นผิวของวัสดุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการศึกษาพบว่าความหยาบพื้นผิววัสดุกลุ่มลิเทียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิคไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลา ในขณะที่เรซินคอมโพสิตเซราสมาร์ท เรซินเซรามิควีต้าอีนามิก ให้ผลการศึกษาคุณสมบัติพื้นผิวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียมระหว่างกลุ่มที่แช่เป็นเวลา 7 วัน และ 6 เดือน (p<0.05) จากการศึกษาพบว่าคุณสมบัติการดูดน้ำของวัสดุแคดแคมมีความสัมพันธ์กับความแข็งผิวและความหยาบพื้นผิวของวัสดุ (p<0.001) ทำให้สรุปได้ว่าวัสดุทั้ง 3 ชนิด มีคุณสมบัติการดูดน้ำที่แตกต่างกันหลังจากแช่ในน้ำนาน 6 เดือน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนแช่และหลังแช่พบว่าวัสดุทั้ง 3 ชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการดูดน้ำและการละลายตัว อย่างไรก็ตามการแช่น้ำปราศจากไอออนส่งผลต่อคุณสมบัติพื้นผิวของวัสดุแคดแคมทั้ง 3 ชนิด และถึงแม้ว่าวัสดุทั้ง 3 ชนิดมีความแตกต่างในการดูดน้ำ ความแข็งผิว และความหยาบพื้นผิว แต่กลับไม่พบการละลายตัวที่แตกต่างกันหลังแช่นาน 6 เดือน

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
1.
วันสุดล ช, กรัยวิเชียร ร, ศรีสวัสดิ์ ศ. การดูดน้ำ การละลายตัว และคุณสมบัติพื้นผิวของวัสดุแคดแคม. Khon Kaen Dent J [อินเทอร์เน็ต]. 6 ธันวาคม 2024 [อ้างถึง 1 มกราคม 2026];27(3):90-103. available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/KDJ/article/view/272237
ประเภทบทความ
Articles
Share |

เอกสารอ้างอิง

Ahmed KE. We're Going Digital: The current state of CAD/CAM dentistry in prosthodontics. Prim Dent J 2018;7(2):30-5.

van Noort R. The future of dental devices is digital. Dent Mate. 2012;28(1):3-12.

Ruse ND, Sadoun MJ. Resin-composite blocks for dental CAD/CAM applications. J Dent Res 2014;93(12):1232-4.

Denry I, Kelly JR. Emerging ceramic-based materials for dentistry. J Dent Res 2014;93(12):1235-42.

Goujat A, Abouelleil H, Colon P, Jeannin C, Pradelle N, Seux D, et al. Mechanical properties and internal fit of 4 CAD-CAM block materials. J Prosthet Dent 2018;119(3):384-9.

Nguyen JF, Migonney V, Ruse ND, Sadoun M. Resin composite blocks via high-pressure high-temperature polymerization. Dent Mater 2012;28(5):529-34.

Malament KA, Margvelashvili-Malament M, Natto ZS, Thompson V, Rekow D, Att W. 10.9-year survival of pressed acid etched monolithic e.max lithium disilicate glass-ceramic partial coverage restorations: Performance and outcomes as a function of tooth position, age, sex, and the type of partial coverage restoration (inlay or onlay). J Prosthet Dent 2021;126(4):523-32.

Zarone F, Di Mauro MI, Ausiello P, Ruggiero G, Sorrentino R. Current status on lithium disilicate and zirconia: a narrative review. BMC Oral Health. 2019;19(1):134. doi:10.1186/s12903-019-0838-x.

Mainjot AK, Dupont NM, Oudkerk JC, Dewael TY, Sadoun MJ. From Artisanal to CAD-CAM Blocks: State of the Art of Indirect Composites. J Dent Res 2016;95(5):487-95.

Swain MV, Coldea A, Bilkhair A, Guess PC. Interpenetrating network ceramic-resin composite dental restorative materials. Dent Mater 2016;32(1):34-42.

Söderholm KJ, Zigan M, Ragan M, Fischlschweiger W, Bergman M. Hydrolytic degradation of dental composites. J Dent Res 1984;63(10):1248-54.

Alamoush RA, Salim NA, Silikas N, Satterthwaite JD. Long-term hydrolytic stability of CAD/CAM composite blocks. Eur J Oral Sci 2022;130(1):e12834.

Ferracane JL. Hygroscopic and hydrolytic effects in dental polymer networks. Dent Mater 2006;22(3):211-22.

Alencar-Silva FJ, Barreto JO, Negreiros WA, Silva PGB, Pinto-Fiamengui LMS, Regis RR. Effect of beverage solutions and toothbrushing on the surface roughness, microhardness, and color stainability of a vitreous CAD-CAM lithium disilicate ceramic. J Prosthet Dent 2019;121(4):711.e1-.e6.

Lambert H, Durand JC, Jacquot B, Fages M. Dental biomaterials for chairside CAD/CAM: State of the art. J Adv Prosthodont 2017;9(6):486-95.

Lauvahutanon S, Shiozawa M, Takahashi H, Iwasaki N, Oki M, Finger WJ, et al. Discoloration of various CAD/CAM blocks after immersion in coffee. Restor Dent Endod 2017;42(1):9-18.

Palacios T, Tarancon S, Abad C, Pastor JY. Saliva influence on the mechanical properties of advanced CAD/CAM composites for indirect dental restorations. polymers (Basel) 2021;13(5):808-20.

Vilde T, Stewart CA, Finer Y. Simulating the Intraoral Aging of Dental Bonding Agents: A Narrative Review. Dent J (Basel) 2022;10(1):1-13.

Gracis S, Thompson VP, Ferencz JL, Silva NR, Bonfante EA. A new classification system for all-ceramic and ceramic-like restorative materials. Int J Prosthodont 2015;28(3):227-35.

Coldea A, Swain MV, Thiel N. Mechanical properties of polymer-infiltrated-ceramic-network materials. Dent Mater 2013;29(4):419-26.

Musanje L, Darvell BW. Aspects of water sorption from the air, water and artificial saliva in resin composite restorative materials. Dent Mater 2003;19(5):414-22.

Druck CC, Pozzobon JL, Callegari GL, Dorneles LS, Valandro LF. Adhesion to Y-TZP ceramic: study of silica nanofilm coating on the surface of Y-TZP. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2015;103(1):143-50.

Mair L, Padipatvuthikul P. Variables related to materials and preparing for bond strength testing irrespective of the test protocol. Dent Mater 2010;26(2):e17-23.

Drummond JL, Novickas D, Lenke JW. Physiological aging of an all-ceramic restorative material. Dent Mater 1991;7(2):133-7.

Tuna SH, Keyf F, Gumus HO, Uzun C. The evaluation of water sorption/solubility on various acrylic resins. Eur J Dent 2008;2(3):191-7.

Hibino Y, Nagasawa Y, Eda Y, Shigeta H, Nakajima H. Effect of storage conditions on mechanical properties of resin composite blanks for CAD/CAM crowns. Dent Mater J 2020;39(5):742-51.

Kawaguchi M, Fukushima T, Horibe T. Effect of monomer structure on the mechanical properties of light-cured composite resins. Dent Mater J 1989;8(1):40-5.

Mourouzis P, Andreasidou E, Samanidou V, Tolidis K. Short-term and long-term release of monomers from newly developed resin-modified ceramics and composite resin CAD-CAM blocks. J Prosthet Dent 2020;123(2):339-48.

Alshali RZ, Salim NA, Satterthwaite JD, Silikas N. Long-term sorption and solubility of bulk-fill and conventional resin-composites in water and artificial saliva. J Dent 2015;43(12):1511-8.

Sideridou I, Tserki V, Papanastasiou G. Study of water sorption, solubility and modulus of elasticity of light-cured dimethacrylate-based dental resins. Biomater 2003;24(4):655-65.

Mortier E, Gerdolle DA, Dahoun A, Panighi MM. Influence of initial water content on the subsequent water sorption and solubility behavior in restorative polymers. Am J Dent 2005;18(3):177-81.

Ortengren U, Wellendorf H, Karlsson S, Ruyter IE. Water sorption and solubility of dental composites and identification of monomers released in an aqueous environment. J Oral Rehabil 2001;28(12):1106-15.

Diaz-Arnold AM, Arnold MA, Williams VD. Measurement of water sorption by resin composite adhesives with near-infrared spectroscopy. J Dent Res 1992;71(3):438-42.

Brozek R, Palka K, Koczorowski R, Dorocka-Bobkowska B. Effect of artificial saliva on the mechanical properties of a polymer material reinforced with fiber, used in esthetic tooth restorations. Dent Med Probl 2020;57(3):261-7.

Söderholm KJ, Yang MC, Garcea I. Filler particle leachability of experimental dental composites. Eur J Oral Sci 2000;108(6):555-60.

Alamoush RA, Silikas N, Salim NA, Al-Nasrawi S, Satterthwaite JD. Effect of the Composition of CAD/CAM Composite Blocks on Mechanical Properties. Biomed Res Int 2018;2018:4893143.

Ferracane JL, Berge HX, Condon JR. In vitro aging of dental composites in water--effect of degree of conversion, filler volume, and filler/matrix coupling. J Biomed Mater Res 1998;42(3):465-72.

Milleding P, Haraldsson C, Karlsson S. Ion leaching from dental ceramics during static in vitro corrosion testing. J Biomed Mater Res 2002;61(4):541-50.

Al-Thobity AM, Gad MM, Farooq I, Alshahrani AS, Al-Dulaijan YA. Acid Effects on the Physical Properties of Different CAD/CAM Ceramic Materials: An in Vitro Analysis. J Prosthodont 2021;30(2):135-41.

Kukiattrakoon B, Hengtrakool C, Kedjarune-Leggat U. The effect of acidic agents on surface ion leaching and surface characteristics of dental porcelains. J Prosthet Dent 2010;103(3):148-62.

Esquivel-Upshaw JF, Ren F, Hsu SM, Dieng FY, Neal D, Clark AE. Novel Testing for Corrosion of Glass-Ceramics for Dental Applications. J Dent Res 2018;97(3):296-302.

Jefferies SR. The art and science of abrasive finishing and polishing in restorative dentistry. Dent Clin North Am 1998;42(4):613-27.

Amaya-Pajares SP, Ritter AV, Vera Resendiz C, Henson BR, Culp L, Donovan TE. Effect of finishing and polishing on the surface roughness of four ceramic materials after occlusal adjustment. J Esthet Restor Dent 2016;28(6):382-96.

Sasahara RMC, Ribeiro FC, Cesar PF, Yoshimura HN. Influence of the finishing technique on surface roughness of dental porcelains with different microstructures. Oper Dent 2006;31(5):577-83.

Olivera AB, Matson E, Marques MM. The effect of glazed and polished ceramics on human enamel wear. Inter J Prosthodont 2006;19(6):547-8.

Sulik WD, Plekavich EJ. Surface finishing of dental porcelain. J Prosthet Dent 1981;46(2):217-21.

Tholt de Vasconcellos B, Miranda-Júnior WG, Prioli R, Thompson J, Oda M. Surface roughness in ceramics with different finishing techniques using atomic force microscope and profilometer. Oper Dent 2006;31(4):442-9.

Cury-Saramago Ade A, Coimbra PR, Izquierdo Ade M, Elias CN, Ruellas AC, Sant'Anna EF. Ceramic surface polishing techniques after removal of orthodontic adhesive. Angle Orthod 2009;79(4):790-5.

Goldstein GR, Barnhard BR, Penugonda B. Profilometer, SEM, and visual assessment of porcelain polishing methods. J Prosthet Dent 1991;65(5):627-34.

Bayne SC. Correlation of clinical performance with 'in vitro tests' of restorative dental materials that use polymer-based matrices. Dent Mater 2012;28(1):52-71.

Chen Y, Yeung AWK, Pow EHN, Tsoi JKH. Current status and research trends of lithium disilicate in dentistry: A bibliometric analysis. J Prosthet Dent 2021;126(4):512-22.

Tunac AT, Celik EU, Yasa B. Two-year performance of CAD/CAM fabricated resin composite inlay restorations: A randomized controlled clinical trial. J Esthet Restor Dent 2019;31(6):627-38.

Zimmermann M, Koller C, Reymus M, Mehl A, Hickel R. Clinical Evaluation of Indirect Particle-Filled Composite Resin CAD/CAM Partial Crowns after 24 Months. J Prosthodont 2018;27(8):694-9.

Fasbinder DJ, Neiva GF, Heys D, Heys R. Clinical evaluation of chairside Computer Assisted Design/Computer Assisted Machining nano-ceramic restorations: Five-year status. J Esthet Restor Dent 2020;32(2):193-203.