전장도재의결합강도는화학결합의강도, 물리적상호결합, 계면에서결함, 젖음성, 지르코니아와전장도재간의열팽창계수차이로발생하는압축력에의해영향을받을수있다 따라서지르코니아도재수복물에서장기간의안정적인결과를얻기위해서는지르코니아와도재간에결합력이중요하지만아직까지금속염화물에침지

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1 ORIGINAL ARTICLE DOI: /jkap 윤귀덕 1 유수경 1 방몽숙 1 양홍서 1 김현승 2 박상원 1 * 1 전남대학교치의학전문대학원보철학교실, 2 ( 주 ) 쿠보텍 연구목적 : 본연구의목적은금속염화물용액내침지법으로제작된유색지르코니아블록의임상적응용을타진해보기위해지르코니아코어와전장도재간의전단결합강도를평가하고자함이다. 연구재료및방법 : 지르코니아블록은자체제작한것과시판되는제품을이용하였다. 색소체용액으로크로뮴과몰리브데늄을포함하는 3 가지염화수화물용액을제조하였고, 대조군으로상용되고있는색소체용액을준비하였다. 가로 5 mm, 세로 5 mm, 높이 10 mm 의직육면체지르코니아시편을블록마다 40 개를제작하였고, 시편을임의로 5 개그룹으로나누어색소체용액에침지하여유색지르코니아를제작한후, 도재를가로 5 mm, 세로 5 mm, 높이 4 mm 의직육면체가되도록축성하고소결하였다. 시편의최대하중값과전단결합강도를측정하고파절된시편의파절면과파절양상을검사하였다. 결과 :1. 지르코니아블록간의전단결합강도는통계학적으로차이를보이지않았다 (P >.05). 2. 무색지르코니아와유색지르코니아간의전단결합강도는무색이높은경향을보였으나통계학적으로유의한차이는보이지않았다 (P >.05). 3. 유색지르코니아의전단결합강도비교시색소체용액의종류에따른통계학적인차이는보이지않았다 (P >.05). 4. 지르코니아와전장도재간의파절은주로혼합성파절양상이관찰되었다. 모든시편의전장도재파절은지르코니아와의계면이나전장도재내에서관찰되었으며지르코니아의응집성파절은보이지않았다. 결론 : 유색지르코니아와전장도재의전단결합강도는무색지르코니아보다더낮은경향을보였지만, 관찰된수치는임상적으로허용가능한것으로사료된다. ( 대한치과보철학회지 2010;4:151-7) 주요단어 : 염화수화물, 전단결합강도, 지르코니아, 침지법 서론 지르코니아는산화지르코니움 (Zirconium oxide, ZrO2) 의총칭으로화학적안정성과체적안정성을갖는다형 (polymorphic) 구조로되어있으며, 균열발생시변태강화 (transformation toughening) 기전에의한체적확장으로균열의진행을억제하여기존의도재에비해매우높은굴곡및파절강도를보인다. 1,2 지르코니아 (ZrO2) 는강도및경도가우수하고, 특히파괴인성이다른세라믹보다우수하여실가이드 (thread guide), 다이 (die), 노즐및각종기계부품에광범위하게사용되어왔으며 3,4, 최근에는인공관절의골두및의료용부품소재로사용되고있고, 치아보철수복에도사용하고있다. 5 지르코니아는심미성과생체적합성이우수할뿐만아니라강도면에서기존의금속도재관에비해우수하다. 또한지르코니아는금속에비해보철물주위잇몸조직이심미적이며, 열전도가금속치과재료들보다낮아보다생체친화적이고, 알레르기반응도나타나지않는등많은장점때문에치과보철재료로써의활용이크게기대되고있다. 지르코니아는초기의단일관제작에서점차세라믹포스트, 브릿지, 임플란트지대치, 교정용브라켓등으로그활용범위가점점확대되어가고 있다 그러나지르코니아수복물은좋은물리적성질과임상에서허용가능한변연적합도와생체에안정적인결과를가지고있음에도불구하고색상이불투명하고백색을띄어치과임상에서의사용시색조재현이완벽하지못하다는결점이있다. 따라서보철물제작시최종도재수복물의색상과조화를이루는유색지르코니아의사용이중요하다. 지르코니아를취급하는회사들은색조가가미된유색지르코니아를소개하고있지만, 이러한유색지르코니아를제조하는방법에대한정보는자세히공개하고있지않다. 유색지르코니아를제작하는방법은크게두가지로지르코니아분말의조성과정에미리색소체 (colorant) 를혼합하여처음부터색조를부여한지르코니아블록을제조하는방법과부분소결된지르코니아를일정형태의다공성세라믹하부구조로만들고이를색소체용액에침지시켜원하는색조를얻는방법이있다. 12,13 지르코니아색조부여를통해심미성은향상되었으나정밀한보철수복물의완성과투명도, 자연치아와의조화를위해전장도재의축조가필요하다. 14 지르코니아도재수복물에서대부분의실패는도재의파절이나지르코니아와도재의결합부위에서의파절에의한것으로알려져있다. 지르코니아와 * 교신저자 : 박상원 광주광역시북구용봉로 77 전남대학교치의학전문대학원보철학교실 : e-mal, psw320@chonnam.ac.kr 원고접수일 : 2010년 4월 1일 / 원고최종수정일 : 2010년 4월 7일 / 원고채택일 : 2010년 4월 14일 * 본연구는보건복지가족부보건의료기술진흥사업의지원에의하여이루어진것임 (A090973). 대한치과보철학회지 2010 년 4 권 2 호 151

2 전장도재의결합강도는화학결합의강도, 물리적상호결합, 계면에서결함, 젖음성, 지르코니아와전장도재간의열팽창계수차이로발생하는압축력에의해영향을받을수있다 따라서지르코니아도재수복물에서장기간의안정적인결과를얻기위해서는지르코니아와도재간에결합력이중요하지만아직까지금속염화물에침지하여제작한유색지르코니아와전장도재간의전단결합강도에대한연구는거의없다. 따라서, 본연구는금속염화물용액내침지법으로제작된유색지르코니아와전장도재간의전단결합강도를측정하고시중에서사용되고있는무색지르코니아와의비교분석하여, 자체제작한유색지르코니아의임상활용가능성을평가하고자한다. 연구재료및방법 1. 연구재료 1) 지르코니아블록이트리아안정화제가포함되어있는지르코니아분말 (KZ- 3YE Type A, KCM, Nagoya, Japan) 을사용하여자체제작한 CNU block (Chonnam National University block) 1 과 Kavo Everest ZS blank (KaVo Dental GmbH, Bismarckring, Germany) 를이용하였다. Table I 은이실험에사용된지르코니아블록의화학조성분석표이다. 2) 색소체용액크로뮴과몰리브데늄을포함하는 3 가지염화수화물용액을제조하여준비하였고, 대조군으로 VITA In-Ceram 2000 YZ Coloring liquid (VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackingen, Germany) 중시중에서사용하고있는 LL1 을준비하였다 (Table II). 2. 연구방법 1) 실험군의분류지르코니아블록을각각 5 개의군으로나누어준비하였다. 준비된 4 가지색소체용액에블록을침지하고, 소결과정을거쳐무색과유색의지르코니아시편을제작하였다 (Table III). 2) 지르코니아시편블록의수축율을고려하여최종소성후가로 5 mm, 세로 5 mm, 높이 10 mm 가되도록반소결상태의지르코니아블록을 low speed diamond disc 를이용하여절단하였다. 3) 색소체용액의준비 VITA In-Ceram 2000 YZ Coloring liquid (LL1) 를준비하고, 염화크로뮴 (chromium (III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich, Munich, Germany), 염화몰리브데늄 (molybdenum (III) chloride, Sigma- Aldrich, Munich, Germany) 을증류수에녹여서 0.6 wt% 농도의용액을제조하였다. 또한염화크로뮴수용액과염화몰리브데늄수용액을각각 1:1 의비율로혼합하여혼합액을제조하였다. 4) 유색지르코니아제작제조사의지시에따라반소결된지르코니아시편을소성로 (OVMAT 2009, Manfredi, Torino, Italy) 에위치한후상온에서 10 /min 의속도로 500 까지상승시킨후 3 분간유지한다음 600 까지상승시킨후 5 분간유지하였다. 시편을 10 분간 bench cooling 하고, 준비해둔 4 가지용액에시편을 3 분간침지한후건조하였다. 색조가부여된지르코니아시편을소성로 (Kavo Therm, KaVo Dental GmbH, Bismarckring, Germany) 에넣고, 소성스케줄에따라실온에서 1000 까지상승시킨후 20 분동안유지하고 1450 로상승, 다시 120 분간유지한후실온까지하강시켜완전소결 Table I. Chemical composition of ziconia block Kavo Everest ZS-Blank CN block ZrO % 94.22% Y2O3 3-14% 5.43% Al2O3 < 0.5% 0.23% Fe2O3 No 0.00% H2O No 0.35% Table II. Coloring liquids used in this study Coloring liquid VITA In-Ceram 2000 YZ (LL1) Aqueous chromium chloride solution Aqueous molybdenum chloride solution Aqueous chromium + molybdenum chloride solution Code L C M CM Table III. Experimental groups of specimens Zirconia block Group Code Coloring liqiud N KaVo 1 KN None ZS blank VITA In-Ceram 2000 YZ 2 KL Coloring liquid (LL1) 3 KC Aqueous chromium chloride solution 4 KM Aqueous molybdenum chloride solution 5 KCM Aqueous chromium + molybdenum chloride solution CNU block 6 CN None 7 CL VITA In-Ceram 2000 YZ Coloring liquid (LL1) CC Aqueous chromium chloride solution 9 CM Aqueous molybdenum chloride solution 10 CCM Aqueous chromium + molybdenum chloride solution 152 대한치과보철학회지 2010 년 4 권 2 호

3 을시행하였다완전소결된지르코니아시편을주수하에 #320 실리콘카바이드페이퍼 (Struers, Rotherham, UK) 를이용하여 mm 가되도록직사각기둥의형태로연마하였고, 초음파세척기에서 10 분세척후건조하였다. 무색과유색의지르코니아시편의표면을주사전자현미경 (S-4700, Hitach Horiba, Tokyo, Japan) 과 EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) (EX-200, Horiba, Kyoto, Japan) 을이용하여관찰하고비교하였다. 5) 도재축성시편마다동일한접촉면과크기를갖는도재를축성하기위해직육면체의실리콘주형을제작하고, 이를이용하여지르코니아전용장석도재 (Cerabien TM ZR, Noritake, Nagoya, Japan) 를축성하였다. 지르코니아이장재 (Cerabien TM ZR shade base, Noritake, Nagoya, Japan) 는제조사의지시에따라약 0.2 mm 가되도록축성하였다. 지르코니아이장재소성후, 도재의수축량을최소화하기위해 2 회에걸쳐상아질도재 (Cerabien TM ZR body, Noritake, Nagoya, Japan) 를축성하고소성하였다. 지르코니아이장재및도재의소성은동일한소성로 (Esgaia, J.Morita MFG co., Osaka, Japan) 에서제조회사가제시하는소성온도에맞게소성하였다. 최종적으로도재가 mm 의직사각기둥이되도록조정하였다. 초음파세척기로 5 분간세척후건조시키고최종 glaze firing 을시행하였다. 6) 전단결합강도측정하중이지르코니아블록과도재사이의접착면과동일한방향으로전달되도록전단결합강도측정용지그에고정한뒤, 지르코니아에서도재가파절될때까지다목적만능시험기 (Unitech, RB Model 301 Unitech M TM, Seoul, Korea) 로 crosshead speed 0.5 mm/min 의조건에서최대하중값을측정하고, 계면단면적을이용하여전단결합강도를구하였다 (Fig. 1). 7) 파절면분류및관찰파절양상은다음과같은기준으로실체현미경 (KH-7700, Hirox, Koyto, Japan) 으로관찰하여분류하였다. (1) 접착성파절 (adhesive failure): 코어표면에서비니어의탈락 (2) 응집성파절 (cohesive failure): 코어혹은비니어내에서파절이발생 (3) 혼합형파절 (mixed failure): 코어표면에서접착성파절과응집성파절이혼합되어발생파절된시편의파절양상을주사전자현미경과 EDX 를이용하여관찰하였다. ) 통계분석전단결합강도의평균과표준편차를계산하고, 각군의차이를통계학적으로검정하기위해각각 Mann-Whitney U test 와 Kruskal-Wallis test (SPSS Version 12.0, Spss Inc, Chicago, USA) 를시행하였다. 통계적유의성은 P <.05 로하였다. 결과 1. 전단결합강도 각군에서코어와비니어사이의평균전단결합강도는 MPa 로나타났다 (Table IV). Mann-Witney U test 에서블록간결합강도는통계학적으로유의한차이를보이지않았다 (P =.26). 색소체용액간의전단결합강도에서무색지르코니아가유색지르코니아보다높은경향을보였으나, Kruskal-Wallis test 에서통계학적으로유의한차이가없었다 (P =.70). 2. 파절양상 코어와비니어내에서응집성파절과혼합형파절양상이관찰되었지만, 주로혼합형파절이대부분이었으며, 모든실험군에서접착성파절양상은관찰되지않았다 (Fig. 2). 5 mm 5 mm 10 mm 4 mm Fig. 1. Schematic diagram shows experimental setup and specimen in this study. Table IV. Shear bond strength (MPa) between core and veneer Group N Mean SD KN KL KC KM KCM CN CL CC CM CCM 대한치과보철학회지 2010 년 4 권 2 호 153

4 Fig. 2. Stereoscopic microscope images shows fractured surfaces of specimens. A, Cohesive failure; B, Mixed failure (V: veneered ceramic, Zr: zirconia). 3. 표면관찰 소결된무색과유색의지르코니아를주사전자현미경으로관찰시유색의지르코니아는무색의지르코니아와는다른양상을보였다. 유색지르코니아시편의입자경계부위와표면에색소로짐작되는물질이침착되어있음을확인하였다 (Fig. 3). EDX 분석결과 4 가지색소체용액을이용한유색의지르코니아는무색의지르코니아와는다르게 1% 미만의미량원소가발견되었다. 전장결합강도측정후파절된지르코니아시편의광학현미경과주사전자현미경관찰에서무색지르코니아와유색지르코니아간의차이는보이지않았으나, 실패양상에따라도재내응집성파절에서는도재입자들만이관찰되고, 혼합형파절에서지르코니아표면에도재입자들이남아있는양상이관찰되었다. EDX 분석결과에서응집성파절은지르코니아원소가거의검출되지않고도재성분만이관찰되는반면, 혼합형파절은지르코니아성분과도재의성분이함께관찰되었다. 고찰 심미에대한환자의요구가커지면서완전도재관수복물에대한관심이고조되었으나, 초기의완전도재관들은그심미적인장점에도불구하고파절에대한취약성이커서임상에서사용이제한되어왔다. 19 그러나최근치과심미수복에지르코니아가보급되면서강도의문제가보완되어지르코니아를이용한완전도재관수복물의사용이확대되고있다. 지르코니아의고인성, 고강도의물리적성질에도불구하고지르코니아는너무하얗고불투명하여채도가낮은전치부색조를재현할시에는너무밝아명도가높아지므로이를피하기위해지르코니아코핑을얇게하여전장도재를두껍게하거나, 금속도재관처럼불투명도재로이를피개, 또는채도를높여명도를상쇄시켜치과보철물로써사용하였다. 이러한문제점을개선하기위해최근지르코니아를다루는회사들은유색의지르코니아를소개하고있다. 그러나대부분의회사에서유색지르코니아의제작과구성성분에대한자 Fig. 3. The deposition of colorant was detected in the scanning electron microscope images of zirconia specimens.(arrows) (Original magnification, 50). A, Uncolored zirconia; B, LL1; C, Aqueous chromium chloride solution; D, Aqueous molybdenum chloride solution. 세한자료를공개하지않고있으며, 또한이에대한연구도부족한실정이다. 일반적으로금속산화물이색을부여하는데사용되는것으로추측되고있을뿐이다. 지르코니아제작시첨가한금속산화물들이지르코니아의경도와파절인성에는영향을주지않으나굴곡강도는무색지르코니아에비해유의하게낮았음을보고하여매우적은양의첨가로도유색지르코니아의기계적성질이달라질수있음을강조하였다. 반면에 Beuer 등 20 은유색지르코니아가무색에비해인위적노화조건후에물성이약간좋아지거나변화가없는것으로보고하였고그이유를금속산화물이지르코니아분자사이에개재됨으로해서더욱더촘촘한 mesh structure 를지니기때문인것으로해석하였다. 이러한금속산화물을이용한지르코니아발색은각원소에의해여러가지색상을얻을수있다는장점을갖는다. 21 그러나지르코니아분말에금속산화물을섞어서블록을만드는방법은지르코니아분말의조성과정에서고체의금속산화물을미세하고균일하게분포하도록혼합하기어려워이로인해최종소성후균일한색상을얻기가어려우며, 물리적성질에영향을주어강도가저하될수있다. 22 따라서다공성의지르코니아하부구조에색소체용액을침전시켜원하는색조를얻어내는침전형의지르코니아유색화과정은처음부터색조화된지르코니아의단점을보완할수있는방법이라생각된다. 본연구는금속염화물이활성도가뛰어나저함량으로도색조를띄며, 염화물에함유된염소이온이소성중대부분휘발하여완전제거가가능하고, 물리적성질에영향을미치지않을것으로생각되어금속염화물을이용하여색소체용액을 154 대한치과보철학회지 2010 년 4 권 2 호

5 제조하였다. 금속염화물로제작한색소체용액의선행연구에서지르코니아에색조를부여하는것을확인하였고, 특히몰리브데늄, 크로뮴의금속원소가함유된색소체용액이치아와유사한색을띄는것을확인하였다. 각각몰리브데늄, 크로뮴색소체용액을이용하였을시지르코니아는연노랑, 갈색계열의색상이나타났다. 또한색소체용액제조시용매의양 ( 각 ml) 을달리하였을경우여러가지다양한색상을가지는유색지르코니아를만들수있음을확인하였다. 색소체용액내에침지하여유색지르코니아를제작하는방법은임상에서적용하기편리하고침지시간과용액의종류, 농도등에따라손쉽게다양한색조를부여할수있어환자의요구와치아의색조와도조화를이룰수있다는장점이있다. 23 지르코니아는심미적이지만그자체의불투명성으로단독으로사용하기어렵고, 강도가높아대합치의마모문제를야기할수있어지르코니아코어위에전장도재를축성하는과정이필요하다. 하지만이중구조로이루어진지르코니아완전도재관은전장도재의파절이라는위험성을가지고있기때문에임상에서적용하기위해서는지르코니아코어와전장도재간충분한결합강도를가지고있어야한다. 금속도재관에서적절한결합강도는 25 MPa 이상이되어야한다고알려져있으며, 24 완전도재관의경우아직적절한강도가제시되고있지않다. Al-Dohan 등 25 은금속 - 도재관의전단결합강도가 30 MPa 였으며, 다른완전도재관들과금속도재관의전단결합강도가유의할만한수준의차이를보이지않았다고보고하였다. 또한 Dundar 등 26 은 glass ceramic 과 glass infiltrated alumina ceramic 의전단결합강도가 MPa 임을보고하였다. 본연구에서모든실험군의평균전단결합강도는 MPa 사이였으며, 다른여러연구에서보고된수치와비교했을시낮은수치이지만비슷한범위를보였다. 이는다른전단결합강도연구들과는달리지르코니아표면에기계적혹은화학적표면처리를하지않았기때문인것으로생각된다. 본연구결과유색지르코니아의전단결합강도가무색지르코니아보다낮은경향을보였으나통계학적으로유의한차이를보이지않았다. 또한지르코니아블록간, 색소체용액간의전단결합강도도통계학적으로유의한차이를보이지않았다. 육안으로관찰시시편에서파절이도재내에서시작된후균열이접착면쪽으로진행되어접착면이분리되는양상을보였다. 입체현미경으로관찰하여파절양상을분류한결과대부분의시편은혼합형파절을나타내었고지르코니아표면위에도재입자가남아있는양상이었다. 주사전자현미경을이용한파절면관찰시에도분리가일어난접착면은지르코니아가완전히노출되지않고도재입자들이남아있었다. EDX 분석결과, 파절양상에따라응집성파절에서는도재의성분만이관찰되었고혼합형파절에서는지르코니아와도재의성분이함께관찰되었다. 지르코니아와도재간결합강도에영향을주는요인으로두재료사이의기계적, 물리적, 화학적결합, 열팽창계수의차이 에의해발생하는수축력에의한결합, 도재층과지르코니아의두께, 탄성계수의차이, 작용하는힘의방향, 빈도, 크기, 교합접촉면의크기와위치, 수복물과접착제계면사이의결함, 환경적요인등이있다. 23 본연구에서유색지르코니아의전단강도가무색지르코니아의전단강도보다낮은경향을보인것은 EDX 검사상나타난유색지르코니아에첨가된미량의금속염화물과관련이있을것으로추측되나, EDX 검사는피크의중첩이심하고원소검출한계가낮다는단점이있어정확성이떨어지므로추후이에대한연구가더필요할것으로생각된다. 본연구는지르코니아와전장도재간의전단결합강도를실험하였고, 실험결과임상에서이용가능한결합강도를보였으나유색지르코니아의유색화과정중에색소첨가로인해전장도재와의결합력도약화되는양상을나타냈다. 따라서유색지르코니아와전장도재간의결합강도를증진시키기위한표면처리나전처치에대하여추가적인연구가필요할것으로사료된다. 결론 본연구에서염화물로만든색소체용액으로제작한유색지르코니아블록의임상적응용을검증해보기위해지르코니아시편과전장도재간의전단결합강도를비교, 분석하여다음의결과를얻었다. 1. 유 무색지르코니아와전장도재간의전단결합강도는유색이무색에비해낮은경향을보였지만, 통계학적으로유의한차이는보이지않았다 (P >.05). 2. 색소체용액의종류에따른전단결합강도는통계학적으로유의한차이를보이지않았다 (P >.05). 3. 사용된실험블록간의전단결합강도는통계학적으로유의한차이를보이지않았다 (P >.05). 4. 입체현미경으로분류시, 지르코니아와전장도재간의파절은주로혼합성파절양상이었다. 광학현미경, 주사전자현미경과 EDX 분석에서지르코니아와전장도재간의파절면에도재입자들이남아있는양상을보였다. 이상의결과로염화수화물용액침지법으로제작한유색지르코니아와전장도재간의결합은염화물종류와지르코니아블록간에는차이를보이지않았다. 그리고유색지르코니아와전장도재의전단결합강도는무색지르코니아와전장도재보다더낮은경향을보였지만, 관찰된수치는임상적으로허용가능하다는것을시사한다. 참고문헌 1. Piconi C, Maccauro G. Review zirconia as a ceramic biomaterial. Biomaterials 1999;20: Guazzato M, Albakry M, Ringer SP, Swain MV. Strength, fracture 대한치과보철학회지 2010 년 4 권 2 호 155

6 toughness and microstructure of a selection of all-ceramic materials. Part I. Pressable and alumina glass-infiltrated ceramics. Dent Mater 2004;20: Kim JY, Seo BC, Oh HK. Toughness Mechanism and Manufacturing Process of ZrO2 Ceramics. Bull Kor Ceram Soc 1992;7: Standard OC, Sorrell CC. Densification of Zirconia-conventional methods. Key Eng Mater 199; Wang H, Aboushelib MN, Feilzer AJ. Strength influencing variables on CAD/CAM zirconia frameworks. Dent Mater 200;24: Meyenberg KH, Luthy H, Scharer P. Zirconia posts: A new all-ceramic concept for nonvital abutment teeth. J Esthet Dent 1995;7: Luthardt R, Weber A, Rudolph H, Schone C, Quaas S, Walter M. Design and production of dental prosthetic restorations: basic research on dental CAD/CAM technology. Int J Comput Dent 2002;5: Wohlwend A, Studer S, Scharer P. The zirconium oxide abutment: An all-ceramic abutment for the esthetic improvement of implant super structures. Quintessence Dent Technol 1997;1: Keith O, Kusy RP, Whitley JQ. Zirconia brackets: an evaluation of morphology and coefficients of friction. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994;106: Denry I, Kelly JR. State of the art of zirconia for dental applications. Dent Mater 200;24: Sundh A, Sjögren G. Fracture resistance of all-ceramic zirconia bridges with differing phase stabilizers and quality of sintering. Dent Mater 2006;22: Aboushelib MN, Jager N, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Microtensile bond strength of different components of core veneered all-ceramic restorations. Dent Mater 2005;21: Heffernan MJ, Aquilino SA, Diaz-Arnold AM, Haselton DR, Stanford CM, Vargas MA. Relative translucency of six all-ceramic systems. PartⅡ: core and venner materials. J Prosthet Dent 2002;: Braga RR, Ballester RY, Daronch M. Influence of time and adhesive system on the extrusion shear strength between feldspathic porcelain and bovine dentin. Dent Mater 2000;16: Al-Shehri SA, Mohammed H, Wilson CA. Influence of lamination on the flexural strength of a dental castable glass ceramic. J Prosthet Dent 1996;76: Isgro G, Pallav P, van der Zel JM, Feilzer AJ. The influence of the veneering porcelain and different surface treatments on the biaxial flexural strength of a heat-pressed ceramic. J Prosthet Dent 2003;90: De Jager N, Pallav P, Feilzer AJ. The influence of design parameters on the FEA-determined stress distribution in CAD-CAM produced all-ceramic dental crown. Dent Mater 2005;21: Oh GJ. Sintering behavior and mechanical properties of zirconia compacts for dental application. A master s thesis. Department of Dental Science. Chonnam National University, Southan DE, Jorgensen KD. Faulty in porcelain jacket crowns. Aust Dent J 1972;17: Beuer F, Erdelt KJ, Schweiger J, Eichberger M, Gernet W. Flexural strength and coloured and aged zirconia IADR; abstract no Cales B. Colored zirconia ceramics for dental applications. Bioceramics 199;11: Shah K, Holloway J, Denry IL. Effect of coloring with various metal oxides on the microstructure, color, and flexural strength of 3Y- TZP. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 200;7: Bhushan S, Pober R, Giodano R. Coloration of partially stabilized zirconia IADR; abstract no Craig RG. Mechanical properties in restorative dental materials. 11th ed. New York: Mosby: 2002, p Al-Dohan HM, Yaman P, Dennison JB, Razzoog ME, Lang BR. Shear strength of core-veneer interface in bi-layered ceramics. J Prosthet Dent 2004;91: Dundar M, Ozcan M, Comlekoglu E, Gungor MA, Artunc C. Bond strengths of veneering ceramics to reinforced ceramic core materials. Int J Prosthodont 2005;1: Gremillard L, Epicier T, Chevalier J, Fantozzi G. Microstructural study of silica-doped zirconia ceramics. Acta Mater 2000;4: Mecartney M. Influence of an amorphous second phase on the properties of yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystals (Y-TZP). J Am Ceram Soc 197;70: Tsubakino H, Nozato R, Hamamoto M. Effect of alumina addition on the tetragonal-to-monoclinic phase transformation in zirconia- 3 mol % yttria. J Am Ceram Soc 1991;74: 대한치과보철학회지 2010 년 4 권 2 호

7 ORIGINAL ARTICLE Shear bond strength of veneer ceramic and colored zirconia by using aqueous metal chloride solutions Kwi-Dug Yun 1, DDS, MSD, Su-Kyoung Ryu 1, DDS, MSD, Mong-Sook Vang 1, DDS, MSD, PhD, Hong-So Yang 1, DDS, MSD, Hyun-Seung Kim 2, PhD, Sang-Won Park 1 *, DDS, MSD, PhD 1 Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Chonnam National University, Gwangju, Korea 2 Kuwotech Co. Ltd., Gwangju, Korea Purpose: The purposes of this study was to evaluates shear bond strength between zirconia core and veneer-ceramic in order to examine the clinical practice of colored zirconia block fabricated by infiltration method into the metal chloride solution. Material and methods: CNU block and Everest ZS blank were used. VITA In-Ceram 2000 YZ Coloring liquid (LL1) and 3 aqueous metal chloride solutions containing chromium and molybdenum ingredients were used. 40 zirconia specimens were prepared into cuboid shape ( mm). All specimens were divided into 5 groups by infiltrating into the coloring liquids. After that, porcelain was build up into the shape of mm 3, followed by sintering. The maximum loading and shear bond strength was measured. Failure patterns and failure sites were examined. Results: 1. There were no statistical differences in shear bond strength between zirconia blocks (P >.05). 2. There were no statistically significant differences in shear bond strength between non-colored and colored zirconia blocks, while shear bond strength of non-colored zirconia blocks is higher than that of colored specimen (P >.05). 3. In the comparison with shear bond strength among colored zirconia blocks, there were no statistical differences according to kinds of coloring liquid (P >.05). 4. Mixed failure patterns were mainly observed in the failure between zirconia and veneering ceramic. The veneering ceramic failure of all specimens was observed in either interface of zirconia or veneering ceramic. Conclusion: Shear bond strength between colored zirconia and veneering ceramic shows lower tendency than non-colored zirconia, but there was clinically allowable value. (J Korean Acad Prosthodont 2010;4:151-7) Key words: Infiltration, Metal chloride solution, Shear bond strength, Zirconia *Corresponding Author: Sang-Won Park Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Chonnam National University, 77 Yongbong-Ro, Buk-gu, Gwang-Ju, , Korea : , psw320@chonnam.ac.kr Article history Received April 1, 2010/ Last Revision April 7, 2010/ Accepted April 14, 2010 대한치과보철학회지 2010 년 4 권 2 호 157

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