![]() Verstärkte, pressbare Keramikzusammensetzungen für Dentalzwecke
专利摘要:
PressbareGlaskeramikzusammensetzungen fürDentalzwecke der Zusammensetzung I, II oder III 公开号:DE102004010138A1 申请号:DE200410010138 申请日:2004-02-27 公开日:2005-09-22 发明作者:Jürgen Steidl 申请人:Heraeus Kulzer GmbH; IPC主号:A61C13-08
专利说明:
[0001] DieErfindung betrifft pressbare Glaskeramikzusammensetzungen für Dentalzwecke,die im Hinblick auf Bruchfestigkeit und Bruchzähigkeit verstärkt sind. [0002] Eininzwischen gängigesVerfahren zur Herstellung vor allem von vollkeramischen Dentalrestaurationenist die sogenannte Presskeramik, bei der dentalkeramisches Materialunter Druck und Wärmeeinflussin einen viskosen Zustand versetzt wird und in eine dem Zahnersatzentsprechende Form hineingedrücktwird. Die Technik und ein dafürgeeigneter Pressofen ist z.B. in EP 0 231 773 A1 beschrieben und als Empress® Verfahrenbekannt geworden (Fa. Ivoclar, Schaan, LI). Das Verfahren eignetsich zur Herstellung von (Teil-)Kronen, Inlays, Onlays, Veneersoder Brücken,aber auch zur Herstellung von Gerüsten für die sogenannte Verblendkeramik.Bei dieser Technik werden in der Regel Metallgerüste mit Keramik so verblendet, dassschließlichzahnfarbener Zahnersatz entsteht. Entsprechend entstehen mittelsder Presskeramik vollkeramische Gerüste, die den Vorteil haben,dass kein dunkles Metall unter der Verblendung durchscheinen kann. [0003] DiegängigenPresskeramik-Materialien erreichen Bruchfestigkeiten von 220 MPa[Manfred Kern, Arbeitsgemeinschaft Keramik Prof. Dr. Lothar Pröbster (Wiesbaden-Tübingen)http://www.ag-keramik.de/news11whoiswho.htm]. Die Materialien derzweiten Generation (Empress® 2) sind LithiumdisilikatGlaskeramiken und erreichen höhereFestigkeiten von 350-400MPa ( DE0019750794A1 , DE0019647739C2 , EP1149058A2 ).Dies wird damit erklärt,dass die Struktur der Lithiumdisilikatkristalle dem „Mikado"-Prinzip gleicht.Mikrorisse würdendadurch am Weiterlaufen behindert. Ein Riss muss entweder vieleGrenzflächen überwindenoder um die Kristalle herumlaufen, so dass die Rissenergie umgewandeltund zerstreut wird. [0004] UnterBruchfestigkeit oder Bruchgrenze versteht man bei Dentalkeramikdiejenige Grenze bei Druck-, Zug-, Biege- oder Torsionsbelastung,bis zu der ein Werkstoff belastet werden kann, ohne zu brechen.Die Bruchlast ist die Kraft, die zum Zeitpunkt des Bruchs angewandtwird (Hoffmann Axthelm, Lexikon der Zahnmedizin, 1983). [0005] DieBiegefestigkeit der Empress® Presskeramik erreicht110 bis 120 MPa (Volker Kluthe, Dissertation, http://darwin.inf.fu-berlin.de/2003/146/Literatur.pdf).Die Bruchzähigkeitliegt bei ca. 1,2. Es besteht ein Bedarf nach Materialien, welchezumindest einen Teil der genannten Werte übertreffen, wenn sie mit demPresskeramikverfahren verarbeitet werden. Es hat bereits Versuchegegeben ( DE 198 52516 A1 ) leucithaltige Glaskeramiken für Verblendgerüste bereitzustellen,die besonders vorteilhafte Wärmeausdehnungskoeffizientenaufweisen, was die Kompatibilitätzu Verblendmaterialien betrifft. Auf die mechanischen Eigenschaftenwurde in der DE 19852 516 A1 nicht eingegangen. [0006] Esstellt sich die Aufgabe, ein Material bereitzustellen, das bei < 1200°C verpresstwerden kann und hinsichtlich Bruchzähigkeit und Bruchfestigkeitsehr gute Werte aufweist. [0007] Eswurde gefunden, dass Material mit einer der folgenden Zusammensetzungdiese Anforderungen überraschendgut erfüllt: [0008] Dabeisind jeweils Aluminium oder Zirkonoxid in relativ großen Mengenvorhanden (Spalten I und III). In Frage kommen auch Mischungen oderMischoxide von Al2O3/ZrO2 (Spalte II). [0009] DasAluminiumoxid wird vorzugsweise in nanopartikulärer Form eingesetzt, z.B. • NanoTek® derFirma Nanophase (Al2O3,Reinheit 99.95 +%, durchschnittliche Teilchengröße 47 nm (bestimmt über SSA);SSA = 35 m2/g (BET); weißes Pulver; Dichte des Pulvers= 0.26 g/cc, wahre Dichte = 3.6 g/cc; Morphologie = sphärisch);oder • Taimicron® derFirma Teimei mit Primärteilchengrößen von0.007 bis 0,2 Mikrometer. [0010] DasZirkonoxid ist vorzugsweise unstabilisiert oder teilstabilisiert.Insbesondere werden Materialien der Typen Tosoh TZO, TZ-3Y (94,8%ZrO2, 5.1% Y2O3), TZ-3YS (94,8% ZrO2, 5.1 Y2O3, „smooth flowing grade"), TZ-3YS-E (ZtO2mit 3 mol% Y2O3, „uniformdispersed"), TZ5Y,TZ 5YS, TZ 5Y E (analog mit 5 mol% Y2O3). [0011] Daserfindungsgemäße Materialist vorzugsweise bei 880 bis 1200°Cpressbar. [0012] Selbstverständlich istdie Zugabe geringer Mengen in der Dentaltechnik üblicher keramischer Pigmentezur farblichen Charakterisierung möglich, ohne dass die mechanischenEigenschaften wesentlich beeinträchtigtwerden. [0013] BevorzugteMaterialien besitzen einen linearen thermischen Ausdehnungskoeffizientenvon 6,8 bis 14,5 × 10–6 K–1 [0014] BevorzugteMaterialien weisen eine Bruchfestigkeit von 250 bis 420 MPa undeine Bruchzähigkeitvon 3,0 bis 4,0 auf. [0015] DieMaterialien werden vorzugsweise für vollkeramische Gerüste eingesetzt.Sie könnendurch Aufbrennen von Verblendmaterial an die Anforderungen an künstlichenZahnersatz ästhetischangepaßtwerden. [0016] DasMaterial kann in handelsüblichenDentalpressöfenbei einer maximalen Arbeitstemperatur von 1200°C verpresst werden. Dabei kanndie Formgebung nach dem Prinzip der verlorenen Form in handelsüblicherphosphatgebundener Einbettmasse erfolgen. Es ist auch möglich, dasMaterial in Form vorgesinterter, zylindrischer Pellets einzusetzen. [0017] Daserfindungsgemäße Materialbietet insbesondere den Vorteil, dass die uneingeschränkte Verwendungim Molarenbereich möglichist, wo besonders großeKräftewirken. Insbesondere könnendort kleinere Brückenaus dem erfindungsgemäßen Materialeingesetzt werden. Das bedeutet insgesamt eine Erweiterung der Indikationvon Presskeramik in der restaurativen Zahnmedizin. [0018] EinBeispiel füreine erfindungsgemäße Glaskeramikist folgende Zusammensetzung: ZrO2(mit 3 % Y2O3) 55,0% SiO2 25,7% Al2O3 4,2% (Y2O3) – % K2O 4,7% Na2O 4,4% Li2O 0,5% CaO 0,4% B2O3 2,5% F 1,4% CeO2 0,8% TiO2 0,5% [0019] DasMaterial weist eine Bruchfestigkeit von [390±40] und eine Bruchzähigkeitvon [3,4] auf.
权利要求:
Claims (8) [1] Pressbare Glaskeramikzusammensetzung I, II oderIII fürDentalzwecke, enthaltend [2] Glaskeramikzusammensetzung nach Anspruch 1, enthaltendzusätzlichkeramische Farbkörper. [3] Glaskeramikzusammensetzung nach einem der vorstehendenAnsprüche,die einen linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von 6,8bis 14,5 × 10–6 K–1 aufweist. [4] Glaskeramikzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis3, die eine Bruchfestigkeit von 250 bis 420 MPa aufweist. [5] Glaskeramikzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis3, die eine Bruchzähigkeitvon 3,0 bis 4,0 MPa aufweist. [6] Glaskeramikzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis3, die bei einer Temperatur von 880-1200°C verpresst werden kann. [7] Verwendung einer Glaskeramikzusammensetzung nacheinem der vorstehenden Ansprüchezur Herstellung vollkeramischer Gerüste. [8] Verwendung einer Glaskeramikzusammensetzung nacheinem der Ansprüche1 bis 7 zur Herstellung vorgesinterter zylindrischer Pellets.
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题 LAUVAHUTANON et al.2014|Mechanical properties of composite resin blocks for CAD/CAM US20170158552A1|2017-06-08|Lithium Silicate Glass Ceramic and Glass with ZrO2 Content US9878939B2|2018-01-30|Lithium silicate glass ceramic and glass with monovalent metal oxide US9731995B2|2017-08-15|Lithium silicate amorphous or crystalline glass overlaying top surface of zirconia and preparation methods thereof Stawarczyk et al.2017|Three generations of zirconia: From veneered to monolithic. Part I. Zhang et al.2017|Dental ceramics for restoration and metal veneering US9359245B2|2016-06-07|Veneer ceramic for dental restorations and method for veneering dental restorations Wettstein et al.2008|Clinical study of the internal gaps of zirconia and metal frameworks for fixed partial dentures Abd El-Ghany et al.2016|Zirconia based ceramics, some clinical and biological aspects Nordahl et al.2015|Fracture strength of ceramic monolithic crown systems of different thickness Andreiotelli et al.2009|Fracture strength of zirconia implants after artificial aging Conrad et al.2007|Current ceramic materials and systems with clinical recommendations: a systematic review Guess et al.2010|Monolithic CAD/CAM lithium disilicate versus veneered Y-TZP crowns: comparison of failure modes and reliability after fatigue. Miyazaki et al.2011|CAD/CAM systems available for the fabrication of crown and bridge restorations Paranhos et al.2011|Effect of Nd: YAG laser and CO 2 laser treatment on the resin bond strength to zirconia ceramic. Shenoy et al.2010|Dental ceramics: An update US10206761B2|2019-02-19|Pre-sintered blank for dental purposes Amaral et al.2008|Effect of conditioning methods on the microtensile bond strength of phosphate monomer‐based cement on zirconia ceramic in dry and aged conditions US10358380B2|2019-07-23|Lithium silicate glass ceramic and glass with divalent metal oxide Matsuzaki et al.2015|Translucency and flexural strength of monolithic translucent zirconia and porcelain-layered zirconia Zahran et al.2008|Fracture strength and fatigue resistance of all‐ceramic molar crowns manufactured with CAD/CAM technology EP0631995B1|1998-04-29|Zahnprothese Akin et al.2012|Effect of Er: YAG laser application on the shear bond strength and microleakage between resin cements and Y-TZP ceramics Rosentritt et al.2009|Fracture performance of computer-aided manufactured zirconia and alloy crowns. Lorenzoni et al.2010|Fatigue life and failure modes of crowns systems with a modified framework design
同族专利:
公开号 | 公开日 EP1568667A3|2006-05-24| US20090011916A1|2009-01-08| US20050241528A1|2005-11-03| EP1568667A2|2005-08-31| DE102004010138B4|2006-04-06| JP2005239545A|2005-09-08|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
法律状态:
2005-09-22| OP8| Request for examination as to paragraph 44 patent law| 2006-09-28| 8364| No opposition during term of opposition| 2012-12-13| R119| Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee|Effective date: 20120901 |
优先权:
[返回顶部]
申请号 | 申请日 | 专利标题 DE200410010138|DE102004010138B4|2004-02-27|2004-02-27|Verstärkte, pressbare Keramikzusammensetzungen für Dentalzwecke|DE200410010138| DE102004010138B4|2004-02-27|2004-02-27|Verstärkte, pressbare Keramikzusammensetzungen für Dentalzwecke| US11/052,396| US20050241528A1|2004-02-27|2005-02-07|Strengthened, pressable ceramic compositions for dental purposes| EP05003497A| EP1568667A3|2004-02-27|2005-02-18|Verstärkte, pressbare Keramikzusammensetzungen für Dentalzwecke| JP2005054737A| JP2005239545A|2004-02-27|2005-02-28|歯科用途のための強化されたプレス成形可能なセラミック組成物| US12/211,135| US20090011916A1|2004-02-27|2008-09-16|Strengthened, pressable ceramic compositions for dental purposes| US12/399,234| US8097077B2|2004-02-27|2009-03-06|Strenghtened, pressable ceramic compositions for dental purposes| 相关专利
Sulfonates, polymers, resist compositions and patterning process
Washing machine
Washing machine
Device for fixture finishing and tension adjusting of membrane
Structure for Equipping Band in a Plane Cathode Ray Tube
Process for preparation of 7 alpha-carboxyl 9, 11-epoxy steroids and intermediates useful therein an
国家/地区
|