Pan Geon Park# , Su-Jin Woo# , Jae Woo Kim*, and Young-Jin Kim†
Department of Advanced Materials and Chemical Engineering, Daegu Catholic University, Gyeongsan 38430, Korea
*Department of Biomedical Engineering, Daegu Catholic University, Gyeongsan 38430, Korea
대구가톨릭대학교 신소재화학공학과, *대구가톨릭대학교 의료공학과
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Temporary crowns fabricated using 3D printing technology have attracted great attention in provisional crown restoration applications because of their superior mechanical properties. In this study, we prepared methacrylic group-introduced barium aluminum borosilicate glass (Ba-glass) (MPS Ba-glass) particles via a simple surface modification. In addition, dual (light and thermal) curing system was developed for enhancing mechanical strength and cytotoxicity of composite temporary crowns by improving degree of conversion. The prepared organic-inorganic composite temporary crown (MBG30B) exhibited significantly increased degree of conversion compared to temporary crowns fabricated under light curing system, leading to improving mechanical strength and cytotoxicity.
3D 프린팅 기술을 이용하여 제조된 임시치아는 우수한 기계적 특성을 보이므로 장기간 사용해야 하는 임시치아나 영구치아 보철물로 최근 많은 관심을 받고 있다. 본 연구에서는 임시치아의 기계적 강도를 높이기 위해서 바륨 알루미늄 보로실리케이트 글라스(Ba-glass) 입자의 표면에 공유결합이 가능한 메타크릴기가 도입된 MPS Ba-glass 입자를 제조하였다. 또한 중합전환율을 높여 임시치아의 세포독성뿐만 아니라 기계적 강도를 개선하기 위해서 광경화와 열경화를 이용하는 이중경화시스템을 개발하였다. 이들 방법에 의해서 제조된 유무기 복합 임시치아(MBG30B)는 광경화 단독으로 제조한 임시치아 대비 높은 중합전환율을 보였고, 이로 인해 향상된 기계적 강도와 세포독성을 보였다.
Keywords: 3D printing, dual curing system, temporary crown, mechanical strength, cytotoxicity.
2025; 49(1): 131-140
Published online Jan 25, 2025
Department of Advanced Materials and Chemical Engineering, Daegu Catholic University, Gyeongsan 38430, Korea