JP2017128502A - ケイ酸リチウム材料 - Google Patents
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Abstract
Description
(項目1)
ケイ酸リチウムガラスセラミック材料であって、以下の成分:
成分 重量%
SiO2 64.0〜73.0
Li2O 13.0〜17.0
K2O 2.0〜5.0
Al2O3 0.5〜5.0
P2O5 2.0〜5.0
を含有する、ケイ酸リチウムガラスセラミック材料。
(項目2)
主結晶相としてメタケイ酸リチウムを生成する工程を包含するプロセスにおいて形成される、項目1に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目3)
項目1または2に記載のケイ酸リチウム材料であって、互いに独立して、以下のさらなる成分:
成分 重量%
ZnO 0.5〜6.0
Na2O 0〜2.0
MeIIO 0〜7.0
ZrO2 0〜2.0
有色金属酸化物および蛍光金属酸化物 0〜7.5
をさらに含有し、MeIIOは、CaO、BaO、SrOおよびMgOからなる群より選択される1種以上のメンバーである、
ケイ酸リチウム材料。
(項目4)
項目1〜3のいずれか1項に記載のケイ酸リチウム材料であって、互いに独立して、以下の成分:
成分 重量%
SiO2 65.0〜70.0
Li2O 14.0〜16.0
K2O 2.0〜5.0
Al2O3 1.0〜5.0
P2O5 2.0〜5.0
ZnO 2.0〜6.0
Na2O 0.1〜2.0
MeIIO 0.1〜7.0
ZrO2 0.1〜2.0
有色金属酸化物および蛍光金属酸化物 0.5〜3.5
を含有し、
MeIIOは、CaO、BaO、SrOおよびMgOからなる群より選択される1種以上のメンバーである、
ケイ酸リチウム材料。
(項目5)
67.0重量%〜70.0重量%のSiO2を含有する、項目1〜4のいずれか1項に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目6)
前記メタケイ酸リチウム材料は、前記ケイ酸リチウム材料の20容積%〜50容積%を形成する、項目1〜5のいずれか1項に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目7)
前記メタケイ酸リチウム材料は、前記ケイ酸リチウム材料の30容積%〜40容積%を形成する、項目6に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目8)
P2O5の代わりに、他の核形成剤を含有する、項目1〜7のいずれか1項に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目9)
前記メタケイ酸リチウム結晶は、層状形態または血小板形態の結晶である、項目1〜8のいずれか1項に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目10)
ブランクの形態である、項目1〜9のいずれか1項に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目11)
歯科用修復物の形態である、項目1〜10のいずれか1項に記載のケイ酸リチウム材料。(項目12)
前記歯科用修復物は、インレー、アンレー、ブリッジ、橋脚歯、前装、ベニア、咬合局面、歯冠、部分的歯冠、フレームワークまたはコーピングである、項目11に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目13)
主に結晶メタケイ酸リチウムを含む相を生成し、メタケイ酸リチウムが、その後に、二ケイ酸リチウムに転換される工程を包含するプロセスにおいて形成される、二ケイ酸リチウム材料。
(項目14)
二ケイ酸リチウムから製造される歯科用製品であって、該二ケイ酸リチウムは、主に結晶メタケイ酸リチウムを含む相を生成し、該メタケイ酸リチウムが、その後に、二ケイ酸リチウムに転換される工程を包含するプロセスにおいて形成される、歯科用製品。
(項目15)
ケイ酸リチウムブランクを調製するためのプロセスであって、該プロセスは、以下の工程:
(a)主成分として、初期成分であるSiO2、Li2O、K2O、Al2O3およびP2O5を含有する出発ガラスの融解物を生成する工程;
(b)該出発ガラスの融解物を鋳型に注いで、出発ガラスブランクを形成し、該ガラスブランクを室温まで冷却する工程、
(c)第一の温度にて、該出発ガラスブランクを第一の加熱処理に供し、メタケイ酸リチウム結晶を形成するのに適切な核を含むガラス製品を得る工程、
(d)該第一の温度よりも高い第二の温度にて、工程(c)の該ガラス製品を第二の加熱処理に供し、主結晶相としてメタケイ酸リチウム結晶を有するケイ酸リチウムブランクを得る工程、
を包含する、プロセス。
(項目16)
項目15に記載のプロセスであって、前記工程(a)の出発ガラスは、ZnO、Na2O、MeIIO、ZrO2、ならびに有色金属酸化物および蛍光金属酸化物をさらに含有し、MeIIOは、CaO、BaO、SrOおよびMgOからなる群より選択される1種以上のメンバーである、プロセス。
(項目17)
項目15または16に記載のプロセスであって、前記工程(a)の出発ガラスは、互いに独立して、以下の初期成分を、以下の量:
成分 重量%
SiO2 65.0〜70.0
Li2O 14.0〜16.0
K2O 2.0〜5.0
Al2O3 1.0〜5.0
P2O5 2.0〜5.0
ZnO 2.0〜6.0
Na2O 0.1〜2.0
MeIIO 0.1〜7.0
ZrO2 0.1〜2.0
有色金属酸化物および蛍光金属酸化物 0.5〜3.5
を含有し、
MeIIOは、CaO、BaO、SrOおよびMgOからなる群より選択される1種以上のメンバーである、
プロセス。
(項目18)
項目15に記載のプロセスであって、工程(c)は、工程(b)を改変することによって置き換えられ、その結果、前記冷却プロセスの間、約450℃〜550℃の温度を、約5分間から50分間の期間にわたって維持し、メタケイ酸リチウム結晶の形成に適切な核を含むガラス製品を生成する、プロセス。
(項目19)
項目15〜17のいずれか1項に記載のプロセスであって、工程(c)において、前記第一の加熱処理は、前記出発ガラスブランクを、約5分間から1時間の期間にわたって約450〜550℃の温度まで加熱する工程を包含する、プロセス。
(項目20)
項目15〜19のいずれか1項に記載のプロセスであって、前記工程(d)の第二の加熱処理は、前記ケイ酸リチウム結晶の形成に適切な核を含むガラス製品を、約600〜700℃の第二の温度まで、約10〜30分間の期間にわたって加熱する工程を包含する、プロセス。
(項目21)
項目15〜20のいずれか1項に記載のプロセスであって、前記ケイ酸リチウムブランクは、少なくとも90MPaの二軸強度、および少なくとも0.8MPam0.5の破壊靱性を有する、プロセス。
(項目22)
項目15〜21のいずれか1項に記載のプロセスであって、前記工程(b)の出発ガラスブランク、前記工程(c)のメタケイ酸リチウムを形成するのに適切な核を含むガラス製品、または前記工程(d)の主結晶相としてメタケイ酸リチウムを有するケイ酸リチウムブランクを、機械加工または熱圧によって所望の幾何学に成形して、成形されたケイ酸リチウム製品を形成する、プロセス。
(項目23)
前記成形されたケイ酸リチウムブランクは、歯科用修復物である、項目22に記載のプロセス。
(項目24)
前記歯科用修復物は、インレー、アンレー、ブリッジ、橋脚歯、前装、ベニア、咬合局面、歯冠、部分的歯冠、フレームワークまたはコーピングである、項目23に記載のプロセス。
(項目25)
前記機械加工は、粉砕または削合によって行われる、項目22に記載のプロセス。
(項目26)
前記機械加工は、コンピューターによって制御されている、項目25に記載のプロセス。(項目27)
項目22〜26のいずれか1項に記載のプロセスであって、約700〜950℃の第三の温度にて、約5〜30分間の期間にわたって、前記成形されたケイ酸リチウム製品を第三の加熱処理に供する工程をさらに包含する、プロセス。(項目28)
項目27に記載のプロセスであって、前記第三の加熱処理に供された前記ケイ酸リチウム製品は、主結晶相としてメタケイ酸リチウムを含み、ここで、該第三の加熱処理は、主結晶相として、該メタケイ酸リチウム結晶を二ケイ酸リチウム結晶に転換する、プロセス。
(項目29)
項目27に記載のプロセスであって、前記第三の加熱処理に供された前記ケイ酸リチウム製品は、メタケイ酸リチウム結晶を形成するのに適切な核を含むガラス製品を含み、ここで、二ケイ酸リチウム結晶は、該メタケイ酸リチウム結晶を形成するのに適切な核から直接結晶化される、プロセス。
(項目30)
項目27〜29のいずれか1項に記載のプロセスであって、前記第三の加熱処理の間に生じる収縮は、0.5容積%未満である、プロセス。
(項目31)
熱圧によってケイ酸リチウム材料を所望の幾何学に成形して、歯科用修復物を作製する工程を包含する、項目22に記載のプロセス。
(項目32)
項目31に記載の歯科用修復物を製造するためのプロセスであって、前記熱圧工程は、
約500〜1200℃の温度にて前記ケイ酸リチウム材料を加熱処理に供して、該ケイ酸リチウム材料を粘性状態に転換し、そして約1〜4MPaの圧力下で、該粘性ケイ酸リチウム材料を鋳型またはダイに圧入して、所望の幾何学を有する歯科用修復物を得る工程、
を包含する、プロセス。
(項目33)
項目32に記載のプロセスであって、前記加熱処理および圧入工程に供されたケイ酸リチウム材料は、該熱処理および圧入工程の間に二ケイ酸リチウム結晶に転換されるメタケイ酸リチウム結晶を含む、プロセス。
(項目34)
前記ケイ酸リチウム材料の強度および破壊靱性の増強を含む、項目27〜30または32〜34に記載のプロセス。
(項目35)
前記歯科用修復物は、少なくとも250MPaの二軸強度、および少なくとも1.5MPam0.5の破壊靱性を有する、項目23〜34のいずれか1項に記載の歯科用修復物を製造するためのプロセス。
(項目36)
前記歯科用修復物を仕上げて、自然な外観を得る工程をさらに包含する、項目23〜35のいずれか1項に記載の歯科用修復物を製造するためのプロセス。
(項目37)
前記仕上げ工程は、未完成の歯科用修復物上に粉末状材料で層状化することによってか、またはコーティング材料を熱圧することによって、該歯科用修復物にコーティングを塗布する工程を包含する、項目36に記載のプロセス。
(項目38)
項目27〜37に記載のプロセスであって、前記第三の加熱処理は、前記層状化材料の発射の間、または前記未完成の歯科用修復物上への前記コーティングの熱圧の間に起こる、プロセス。
(項目39)
ケイ酸リチウムガラスであって、以下の成分:
成分 重量%
SiO2 64.0〜73.0
Li2O 13.0〜17.0
K2O 2.0〜5.0
Al2O3 0.5〜5.0
P2O5 2.0〜5.0
を含有し、かつメタケイ酸リチウム結晶の形成に適切な核を含む、ケイ酸リチウムガラス。
(項目40)
項目15〜21のいずれか1項に記載のプロセスに従って調製されたケイ酸リチウム材料から製造されるブランクであって、該ブランクは、該ブランクを機械に固定するためのホルダーを有する、ブランク。
(項目41)
前記ホルダーは、該ホルダーと連結および接続されている、項目40に記載のケイ酸リチウムブランク。
(項目42)
前記ホルダーは、前記ブランクとは異なる材料由来である、項目40または41に記載のケイ酸リチウムブランク。
(項目43)
前記ホルダーは、合金製、金属製、ガラスセラミック製またはセラミック製である、項目40〜42のいずれか1項に記載のケイ酸リチウムブランク。
(項目44)
前記ホルダーは、前記ブランクと同じ材料から製造され、かつ該ブランクと一体化されている、項目40または41に記載のケイ酸リチウムブランク。
(項目45)
前記ブランクは、情報で標識される、項目40〜44のいずれか1項に記載のケイ酸リチウムブランク。
(項目46)
前記ブランクについての情報は、該ブランクから機械加工される、材料、サイズおよび形状の型を含む、項目45に記載のケイ酸リチウムブランク。
(項目47)
ケイ酸リチウム修復物を製造するための方法であって、該方法は、項目15〜21のいずれか1項に記載のプロセスに従って、ケイ酸リチウムブランクを調製し、その後、該ケイ酸リチウムブランクを用いて歯科用修復物をコーティングする工程を包含する、方法。
(項目48)
歯科用フレームワークは、前記ケイ酸リチウムブランクを該歯科用フレームワーク上に熱圧することによってコーティングされる、項目47に記載の歯科用修復物を製造するための方法。
(項目49)
前記歯科用フレームワークは、歯冠、部分的歯冠、ブリッジ、コーピング、ベニア、前装または橋脚歯である、項目48に記載の歯科用修復物を製造するための方法。
(項目50)
前記歯科用フレームワークは、金属製、合金製、セラミック製またはガラスセラミック製である、項目49に記載の歯科用修復物を製造するための方法。
(項目51)
前記セラミックは、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウムミックス、酸化アルミニウムミックス、またはそれらの組み合わせを含む、項目50に記載の歯科用修復物を製造するための方法。
(項目52)
項目48〜51のいずれか1項に記載の歯科用修復物を製造するための方法であって、前記フレームワーク上にコーティングされた前記ケイ酸リチウムブランクは、二ケイ酸リチウム結晶に転換されるメタケイ酸リチウム結晶を含むか、または該ケイ酸リチウムブランクは、該ケイ酸リチウムブランクを該歯科用フレームワーク上に熱圧する間、該二ケイ酸リチウム結晶として結晶化されるメタケイ酸リチウム結晶を形成するのに適切な核を含む、方法。
(項目53)
2.0〜6.0重量%のZnOを含有する、項目3に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目54)
0.0〜5.0重量%のMeIIOを含有する、項目3に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目55)
0.1〜5.0重量%のMeIIOを含有する、項目4に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目56)
0.1〜5.0重量%のMeIIOを含有する、項目17に記載のケイ酸リチウム材料。(項目57)
1種以上の前記有色金属酸化物および前記蛍光金属酸化物の金属は、Ta、Tb、Y、La、Er、Pr、Ce、Ti、V、FeおよびMnからなる群より選択される、項目4に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目58)
1種以上の前記有色金属酸化物および前記蛍光金属酸化物の金属は、Ta、Tb、Y、La、Er、Pr、Ce、Ti、V、FeおよびMnからなる群より選択される、項目17に記載のケイ酸リチウム材料。
(項目59)
項目27〜29のいずれか1項に記載のプロセスであって、前記第三の加熱処理の間に生じる収縮は、0.3容積%未満である、プロセス。
1つの局面において、本発明は、ケイ酸リチウムガラスセラミック材料であって、以下の成分:
成分 重量%
SiO2 64.0〜73.0
Li2O 13.0〜17.0
K2O 2.0〜5.0
Al2O3 0.5〜5.0
P2O5 2.0〜5.0
を含有する、ケイ酸リチウムガラスセラミック材料を提供する。
成分 重量%
ZnO 0.5〜6.0(好ましくは、2.0〜6.0)
Na2O 0〜2.0
MeIIO 0〜7.0(好ましくは、0.0〜5.0)
ZrO2 0〜2.0
有色金属酸化物および蛍光金属酸化物 0〜7.5
をさらに含有し、MeIIOは、CaO、BaO、SrOおよびMgOからなる群より選択される1種以上のメンバーである、
ケイ酸リチウム材料であり得る。
成分 重量%
SiO2 65.0〜70.0
Li2O 14.0〜16.0
K2O 2.0〜5.0
Al2O3 1.0〜5.0
P2O5 2.0〜5.0
ZnO 2.0〜6.0
Na2O 0.1〜2.0
MeIIO 0.1〜7.0(好ましくは、0.1〜5.0)
ZrO2 0.1〜2.0
有色金属酸化物および蛍光金属酸化物 0.5〜3.5
を含有し、
MeIIOは、CaO、BaO、SrOおよびMgOからなる群より選択される1種以上のメンバーであり、
1種以上のこの有色金属酸化物およびこの蛍光金属酸化物は、好ましくは、Ta、Tb、Y、La、Er、Pr、Ce、Ti、V、FeおよびMnからなる群より選択される、ケイ酸リチウム材料であり得る。
(a)主成分として、初期成分であるSiO2、Li2O、K2O、Al2O3およびP2O5を含有する出発ガラスの融解物を生成する工程;
(b)この出発ガラスの融解物を鋳型に注いで、出発ガラスブランクを形成し、このガラスブランクを室温まで冷却する工程、
(c)第一の温度にて、この出発ガラスブランクを第一の加熱処理に供し、メタケイ酸リチウム結晶を形成するのに適切な核を含むガラス製品を得る工程、
(d)この第一の温度よりも高い第二の温度にて、工程(c)のこのガラス製品を第二の加熱処理に供し、主結晶相としてメタケイ酸リチウム結晶を有するケイ酸リチウムブランクを得る工程、
を包含する、プロセスを提供する。
成分 重量%
SiO2 65.0〜70.0
Li2O 14.0〜16.0
K2O 2.0〜5.0
Al2O3 1.0〜5.0
P2O5 2.0〜5.0
ZnO 2.0〜6.0
Na2O 0.1〜2.0
MeIIO 0.1〜7.0(好ましくは、0.1〜5.0)
ZrO2 0.1〜2.0
有色金属酸化物および蛍光金属酸化物 0.5〜3.5
を含有し、
MeIIOは、CaO、BaO、SrOおよびMgOからなる群より選択される1種以上のメンバーであり、
1種以上のこの有色金属酸化物およびこの蛍光金属酸化物は、好ましくは、Ta、Tb、Y、La、Er、Pr、Ce、Ti、V、FeおよびMnからなる群より選択される、プロセスであり得る。
0.5の破壊靱性を有する、プロセスであり得る。
約500〜1200℃の温度にて上記ケイ酸リチウム材料を加熱処理に供して、このケイ酸リチウム材料を粘性状態に転換し、そして約1〜4MPaの圧力下で、この粘性ケイ酸リチウム材料を鋳型またはダイに圧入して、所望の幾何学を有する歯科用修復物を得る工程、
を包含する、プロセスであり得る。
成分 重量%
SiO2 64.0〜73.0
Li2O 13.0〜17.0
K2O 2.0〜5.0
Al2O3 0.5〜5.0
P2O5 2.0〜5.0
を含有し、かつメタケイ酸リチウム結晶の形成に適切な核を含む、ケイ酸リチウムガラスを提供する。
支援削合およびトリミングプロセスによって容易に成形され得、続いて高強度の歯科用製品に変換され得る材料を提供すること。
を含み、そして主な結晶相としてメタケイ酸リチウムを含む。
をさらに含むことが好ましく、MeIIOは、CaO、BaO、SrOおよびMgOからなる群から選択される1つ以上のメンバーである。
を以下の量で含有するケイ酸リチウム材料は、特に好ましく、MeIIOは、CaO、BaO、SrOおよびMgOからなる群から選択される1つ以上のメンバーであり、そして、1つ以上の有色金属酸化物および蛍光金属酸化物の金属は、好ましくは、Ta、Tb、Y、La、Er、Pr、Ce、Ti、V、FeおよびMnからなる群から選択される。
わりに、他の核形成剤(例えば、元素(Pt、Ag、CuおよびW)の化合物)がまた、可能である。
(a)主成分として初期成分SiO2、Li2O、K2O、Al2O3、およびP2O5を含む出発ガラスの融解物を生成する工程、
(b)該出発ガラスの融解物を鋳型に注いで、出発ガラスブランクを形成し、そして該ガラスブランクを室温まで冷却する工程、
(c)該出発ガラスブランクを、第1の温度での第1の熱処理に供して、メタケイ酸リチウム結晶を形成するのに適した核を含むガラス製品を生じる工程、
(d)工程(c)のガラス製品を、第1の温度よりも高い第2の温度での第2の熱処理
に供し、主要結晶相としてメタケイ酸リチウム結晶を有するケイ酸リチウムブランクを得る工程。
化合物 wt.−%
SiO2 65.0−70.0
Li2O 14.0−16.0
K2O 2.0−5.0
Al2O3 1.0−5.0
P2O5 2.0−5.0
ZnO 2.0−6.0
Na2O 0.1−2.0
MeIIO 0.1−7.0、好ましくは0.1−5.0
ZrO2 0.1−2.0
有色および蛍光金属酸化物 0.5−3.5
MeIIOは、CaO、Bao、SrOおよびMgOからなる群より選択される1つ以上のメンバーであり、そして
有色金属酸化物および蛍光金属酸化物の1つ以上の金属が、好ましくは、Ta、Tb、Y、La、Er、Pr、Ce、Ti、V、Fe、およびMnからなる群より選択される、上記のプロセスがさらに好ましい。
るように工程(b)を改変することによって、工程(c)と置換する上記のプロセスが、本発明の好ましい実施形態を形成する。
れる、道具の過度の摩耗を伴わない機械加工工程によって成形され得ることである。このことは、特に、本発明に従うガラスセラミックを研磨およびトリミングする容易な可能性により示される。このような研磨およびトリミング工程は、従って、非常に複雑な歯科用修復物の形状さえ有する受容可能な製品を調製するために、より少ないエネルギーとより少ない時間を必要とする。
てなされる。削合プロセスは、1ユニットについて10〜15分必要である。コピー削合ユニット(例えば、Celay(登録商標)(Celay、Switerland))がまた、ブロックを機械加工するのに適する。まず、1:1コピーの所望の修復物を硬性ワックスで製造する。次いで、このワックスモデルは機械的に走査され、1:1で機械的に粉砕ツールに移される。従って、この粉砕プロセスは、コンピューターによって制御されない。削合した歯科用修復物は、熱処理に供されて、高い強度と歯様の色を有する所望の二ケイ酸リチウムガラスセラミックを得なければならない。熱処理は、700〜900℃の範囲で約5〜30分間行われる。フレームワークは、シンタリングまたは過熱圧技術によってさらにガラスまたはガラスセラミックでコーティングされ得、自然な美観を有する最終的な歯科用修復物を得る。
(f)本発明に従うメタケイ酸リチウムガラスセラミックを第3の熱処理に供し、メタケイ酸リチウム結晶を二ケイ酸リチウム結晶に変換する工程。
ニア(veneer)、前装(facing)または橋脚歯(abutment)である上記のような歯科用修復物を製造する方法がより好ましく、歯科フレームワークが金属、合金、セラミックまたはガラスセラミックから作製されるこのような方法が、なおさらに好ましい。
本発明による合計18種のメタケイ酸リチウムガラスセラミック製品、および比較のための、表IIIに化学組成が与えられる2種のセラミックを、上記プロセスの段階(a)〜(d)を実施することによって調製し、そして最後に、上記プロセスの工程(e)によって、二ケイ酸リチウムガラスセラミック製品に変換した。
図5は、1%HFで8秒間エッチングされた表面を有する、同じ熱履歴を有する同じ実施例の、後方散乱電子のSEM顕微鏡写真を示す。はっきりと穴が見え、これは、前者のメタケイ酸リチウム結晶を示す。
ケイ酸塩相が形成される場合に消え、そしてこのブランクは、所望の色に変化する。
図7は、3%HFで30秒間エッチングされてガラス様の相がエッチングで除去され、そして二ケイ酸リチウム結晶が残った表面を有する、同じ熱履歴を有する同じ実施例の、後方散乱電子のSEM顕微鏡写真を示す。
LS−メタケイ酸リチウム
LS2−二ケイ酸リチウム
LP−リン酸リチウム
(主要相に太字で印をつけた)。
50 794に開示された組成に従って作製されたブランクを調製し、そして上記の試験に供した。削合されるべき容積の約10%だけが既に削合され、そして削合のために使用される器具が既に磨耗したので(これは、試験サンプルのいずれにおいても生じないものである)、15分後、試験を中断した。
削合ユニット(CEREC3(登録商標))を用いて、ブランクを削合して、Lego−minicubeを得た。1.6mmの円筒状ダイアモンドカッターを用いて、めくら穴を削合した。このめくら穴の品質を、参照サンプル(ProCAD(登録商標))のものと、壊れたエッジの面積を比較することによって決定した。めくら穴(bore)の面積に対する、壊れたエッジの面積の関係は、エッジ強度についての割り当てである。
SiC紙を使用して研磨した。これらのエッジもまた、粒子サイズ1000のSiC紙を使用して面取りした。スパンは20mmであった。これらの結果は、二軸強度結果に匹敵する。
非常に良好: 0.4<CR<0.5
良好: 0.5<CR<0.6
受容可能: 0.6<CR<0.8
不透明: 0.8<CR。
表IIにおけるデータは、メタケイ酸リチウムガラスセラミックは、非常に良好な機械加工性とエッジの高強度とを容易に組み合わせて、簡単な熱処理によって、非常に高い歪み強度ならびに優れた化学材料耐久性および良好な半透明性を有する二ケイ酸リチウムガラスセラミックへとそれらを変換し、これら全ての特性は、それらを歯科用修復物の製造において有用な材料として非常に魅力的にすることを示す。
(実施例1:)
ガラスを1500℃の温度で3時間溶融し、次いで、300℃に予熱した鉄製鋳型に注いだ。1分後、ガラス棒を、冷却炉に移し、500℃で10分間焼き戻し、次いで、室温まで冷却した。
ガラス棒を実施例1に従って作製した。ガラスは再び均質で透明であった。
ガラス棒を実施例1に従って作製した。ガラスは再び均質で透明であった。
ガラス棒を実施例1に従って作製した。ガラスは再び均質で透明であった。
実施例14に従う組成を有するガラス融解物は、3時間、1500℃の温度で、白金るつぼにおいて融解された。ガラスは、鋼鋳型に注がれず、水でクエンチされた。このように、ガラス顆粒物が形成され、これは、乾燥され、続いて、500℃まで30分間加熱されて、メタケイ酸リチウム結晶の形成に適切な核を生成した。得られたガラスを、45μm未満の粒子サイズに削合した。
実施例14に従う組成を有するガラスの棒を、実施例1と同様な様式で調製した。ガラス棒は、均質で、透明であり、淡黄色に色づいた。高密度に焼結された酸化ジルコニウムのクラウンカップを、循環的に減少させた。引き続いて、象牙質コアを、歯科用ワックスと積み重ね、そしてクラウンの縁を、スタンプ上に成型した。リスタレーションは、キャストオン(cast−on)チャネルを提供した。クラウンカップを、マッフルベース上に適用し、そしてインベストメント材料(Empress Speed,Ivoclar)に埋め込んだ。必要とされる結合時間の後に、マッフルを850℃に予熱し、ワックスの除去を生じた。90分後、メタケイ酸リチウムを形成するための核を有する上記ケイ酸リチウムガラスのブランクをマッフルの中に入れ、900℃の公知のEmpress−hot加圧プロセスに従って、酸化ジルコニウムのカップに加圧した。これは、ガラスブランクの二ケイ酸リチウムガラスセラミックへの結晶化を生じた。
12.8*10−6 1/Kの膨張率および1100℃の凝固温度を有する合金の金属カップを、鋳造プロセスで調製し、サンドブラストし、そして酸化燃焼(oxidation−firing)工程によって、さらなる処理のために調製した。
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- 明細書または図面に記載される発明。
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