ISSN: 0975-8798, 0976-156X
マイヤダ・アルモザイニー
はじめに:本研究の目的は、3 つの保管温度が高粘度および低粘度バルク充填材料の微小硬度に及ぼす影響を評価し、従来の樹脂ベースの複合材料と比較することです。
材料と方法: 本研究では 6 種類の複合樹脂ベースの材料 (TN、TNB、TNF、FZ250、FB、FBF) を使用し、硬化前保管温度 (5°C、23°C、37°C) に基づいてサンプルを 3 つのグループに分けました。各材料の光重合は、メーカーの推奨に基づき、Bluephase G2 硬化ユニット (Ivoclar Vivadent、シャーン、リヒテンシュタイン) を使用して、高強度モードで放射照度 1200 mW/cm 2で実行されました。各サンプルの上面と下面のビッカース硬度は、(NOVA 130 シリーズ、ビッカースおよびヌープ硬度試験装置) を使用して、200 g の荷重で 10 秒間保持して評価しました。また、各サンプルの上面と下面から 1 mm のランダムな距離で 3 つのくぼみが作られ、平均ビッカース硬度 (VHN) 値が計算されました (上面 n=18、下面 n=18)。平均下面/上面比は、下面の VHN を上面の VHN で割って計算されました。
結果:本研究で試験する前に試験材料を室温 (23°C) で保管した場合、FZ250 と FBF を除いて、平均底面硬度値対上面硬度値比の最小 80% に到達できませんでした。FZ250 と FBF では、それぞれ 97.8% と 83.2% に達しました。一方、5°C で冷蔵保管されたサンプルでは、FBF (77.3%) と TB (77.2%) を除くすべての材料が平均底面硬度値対上面硬度値比の最小 80% に達しました。一方、材料を 37°C で保管したときに平均底面硬度値対上面硬度値比の最小 80% に達した唯一の材料は FZ250 (93.5%) でした。
結論:この予備研究から有望な結果が得られたにもかかわらず、冷蔵コンポジット樹脂による微小硬度の改善については、さらなる研究を行う必要があります。予熱コンポジットに関連する硬度値の向上は、サウジアラビアなどの温暖な気候の国では有益である可能性があります。予冷コンポジット樹脂と LED 硬化ユニットの使用を組み合わせると、樹脂ベースのコンポジット硬度を向上させることができます。その他の機械的特性と、それらが保管温度の影響を受けるかどうかを評価するには、さらなる研究が必要です。