Yıl: 2022 Cilt: 28 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 122 - 129 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/dentalsci.2020-80498 İndeks Tarihi: 20-06-2022

Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi

Öz:
Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı, farklı sinterleme sürelerinin yaşlandırılmış dental monolitik zirkonya seramiklerin renk ve translusensi üzerine etkilerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Elli dört adet disk şeklinde örnek presinterize monolitik zirkonya bloklardan [KATANA High Translusent (KHT) ve NexxZr High Translucent (NHT)] CAD/CAM teknolojisi ile elde edilerek 1500°C’de 3 farklı sinterleme süresine göre [1 saat, 2 saat (üretici tarafından önerilen standart süre) ve 3 saat] n=9 olacak şekilde 6 gruba ayrıldı. Sinterizasyondan sonra örneklere 5.000 döngü ile hidrotermal yaşlandırma işlemi uygulandı. Örnekler sinterizasyondan önce A2 renk solüsyonda bekletildi. CIELab renk koordinatları, spektrofotometre cihazından elde edildi. ∆E değerleri formül üzerinden hesaplandı ve bu verilerin görsel değerlendirmesi yapıldı. Translusensi parametresi (TP) hesaplandı. Veriler, 2 yönlü ANOVA, 2’li karşılaştırmalar ve Fisher’ın LSD Testi “post hoc” ile analiz edildi (a=0,05). Bulgular: Yaşlandırılmış monolitik zirkonya gruplarında, yaşlandırma öncesi sinterizasyon süresi değişimi TP ve CIELab renk koordinatları için önemliydi. KHT grubunda standart sinterizasyon süresi değiştirildiğinde L*, a*, b* değerleri azalmıştır (p<0,05). KHT (64,31±0,14) grubu NHT’ye (61,37±0,56) göre daha yüksek L* değerleri göstererek daha parlak bulunmuştur. ∆E değerleri her 2 seramikte de 2-1 ve 2-3 saat grubunda değişmezken (p>0,05) 1- 3 saat grubunda anlamlı şekilde azalmıştır. KHT grubunda standart sinterizasyon süresi değiştirildiğinde TP değerlerinde değişiklik olmazken, NHT grubunda sinterizasyon süresi uzadığında TP değerleri artmıştır (p>0,05). Sonuç: Standart sinterizasyon süresinin değiştirilmesi, yaşlandırılmış dental monolitik zirkonya seramiklerinin translusensi ve rengini önemli derecede etkiler.
Anahtar Kelime:

Optical Analysis of Aged Technological Ceramics Sinteredat Different Times

Öz:
Objective: The aim of this in vitro study was to investigate the effects of different sinterization durations on the color and translucency of aged dental monolithic zirconia ceramics. Material and Methods: 54 disc-shaped specimens of presinterized monolithic zirconia blocks [KATANA High Translusent (KHT) ve NexxZr High Translucent (NHT)] obtained by CAD/CAM technology according to 3 different sintering times at 1500 °C [1 hour, 2 hours (standard time recommended by the manufacturer) and 3 hours] divided into 6 groups (n=9). After sinterization process, hydrothermal aging with 5,000 cycles were applied. The specimens were kept in A2 color solution before sinterization. CIELab color coordinates were obtained from the spectrophotometer. The ∆E values were calculated with the formula and visual evaluation was evaluated. The translucency parameter (TP) was calculated. Data were analyzed by 2-way ANOVA, paired comparisons, and Fisher's LSD Test “post hoc” (α=0.05). Results: In the aged monolithic zirconia groups, the change in sintering time before aging was important for TP and CIELab color coordinates. When the standard sinterization duration was changed in KHT, L*, a*, b* values decreased (p<0.05). KHT (64.31±0.14) was found brighter by showing higher L* values than NHT (61.37±0.56). While the ∆E values did not change in the 2-1 and 2-3 hours groups in both ceramics (p>0.05), it decreased significantly in the 1-3 hours group. While there was no change in TP values when the standard sinterization duration was changed in KHT, TP values increased when the sinterization duration increased in NHT (p>0.05). Conclusion: Changing the standard sintering time significantly affects the translucency and color of aged dental monolithic zirconia ceramics.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Beuer F, Stimmelmayr M, Gueth JF, Edelhoff D, Naumann M. In vitro performance of full-contour zirconia single crowns. Dent Mater. 2012;28(4):449-56. [Crossref] [PubMed]
  • 2. Miyazaki T, Nakamura T, Matsumura H, Ban S, Kobayashi T. Current status of zirconia restoration. J Prosthodont Res. 2013;57(4):236-61. [Crossref] [PubMed]
  • 3. Zhang Y. Making yttria-stabilized tetragonal zirconia translucent. Dent Mater. 2014;30(10):1195-203. [Crossref] [PubMed] [PMC]
  • 4. Chang JS, Ji W, Choi CH, Kim S. Catastrophic failure of a monolithic zirconia prosthesis. J Prosthet Dent. 2015;113(2):86-90. [Crossref] [PubMed]
  • 5. Carames J, Tovar Suinaga L, Yu YC, Pérez A, Kang M. Clinical Advantages and Limitations of Monolithic Zirconia Restorations Full Arch Implant Supported Reconstruction: Case Series. Int J Dent. 2015;2015:392496. [Crossref] [PubMed] [PMC]
  • 6. Guess PC, Att W, Strub JR. Zirconia in fixed implant prosthodontics. Clin Implant Dent Relat Res. 2012;14(5):633-45. [Crossref] [PubMed]
  • 7. Kanat B, Cömlekoğlu EM, Dündar-Çömlekoğlu M, Hakan Sen B, Ozcan M, Ali Güngör M. Effect of various veneering techniques on mechanical strength of computer-controlled zirconia framework designs. J Prosthodont. 2014;23(6):445-55. [Crossref] [PubMed]
  • 8. Sadid-Zadeh R, Liu PR, Aponte-Wesson R, O'Neal SJ. Maxillary cement retained implant supported monolithic zirconia prosthesis in a full mouth rehabilitation: a clinical report. J Adv Prosthodont. 2013;5(2):209-17. [Crossref] [PubMed] [PMC]
  • 9. Kim HK, Kim SH. Effect of hydrothermal aging on the optical properties of precolored dental monolithic zirconia ceramics. J Prosthet Dent. 2019;121(4):676-82. [Crossref] [PubMed]
  • 10. Kim HK, Kim SH, Lee JB, Han JS, Yeo IS, Ha SR. Effect of the amount of thickness reduction on color and translucency of dental monolithic zirconia ceramics. J Adv Prosthodont. 2016;8(1):37-42. [Crossref] [PubMed] [PMC]
  • 11. Pecho OE, Ghinea R, Ionescu AM, Cardona Jde L, Paravina RD, Pérez Mdel M. Color and translucency of zirconia ceramics, human dentine and bovine dentine. J Dent. 2012;40 Suppl 2:e34-40. [Crossref] [PubMed]
  • 12. Klimke J, Trunec M, Krell A. Transparent tetragonal yttria-stabilized zirconia ceramics: influence of scattering caused by birefringence. J Am Ceram Soc. 2011;94(6):1850-8. [Crossref]
  • 13. Zhang H, Kim BN, Morita K, Keijiro Hiraga HY, Sakka Y. Effect of sintering temperature on optical properties and microstructure of translucent zirconia prepared by high-pressure spark plasma sintering. Sci Technol Adv Mater. 2011;12(5):055003. [Crossref] [PubMed] [PMC]
  • 14. Ha SR. Biomechanical three-dimensional finite element analysis of monolithic zirconia crown with different cement type. J Adv Prosthodont. 2015;7(6):475-83. [Crossref] [PubMed] [PMC]
  • 15. Pekkan G, Saridag S, Pekkan K, Helvacioglu DY. Comparative radiopacity of conventional and full-contour Y-TZP ceramics. Dent Mater J. 2016;35(2):257-63. [Crossref] [PubMed]
  • 16. Jiang L, Liao Y, Wan Q, Li W. Effects of sintering temperature and particle size on the translucency of zirconium dioxide dental ceramic. J Mater Sci Mater Med. 2011;22(11):2429-35. [Crossref] [PubMed]
  • 17. Ebeid K, Wille S, Hamdy A, Salah T, El-Etreby A, Kern M. Effect of changes in sintering parameters on monolithic translucent zirconia. Dent Mater. 2014;30(12):e419-24. [Crossref] [PubMed]
  • 18. Stawarczyk B, Emslander A, Roos M, Sener B, Noack F, Keul C. Zirconia ceramics, their contrast ratio and grain size depending on sintering parameters. Dent Mater J. 2014;33(5):591-8. [Crossref] [PubMed]
  • 19. Stawarczyk B, Ozcan M, Hallmann L, Ender A, Mehl A, Hämmerlet CH. The effect of zirconia sintering temperature on flexural strength, grain size, and contrast ratio. Clin Oral Investig. 2013;17(1):269-74. [Crossref] [PubMed]
  • 20. Ilie N, Stawarczyk B. Quantification of the amount of blue light passing through monolithic zirconia with respect to thickness and polymerization conditions. J Prosthet Dent. 2015;113(2):114-21. [Crossref] [PubMed]
  • 21. Lee JH, Kim SH, Han JS, Yeo IL, Yoon HI. Optical and Surface Properties of Monolithic Zirconia after Simulated Toothbrushing. Materials (Basel). 2019;12(7):1158. [Crossref] [PubMed] [PMC]
  • 22. Commission Internationale de l'Eclairage (CIE). Colorimetry, CIE 015. 3rd ed. Vienna: CIE Central Bureau; 2004. [Link]
  • 23. O'Brien WJ, Kay KS, Boenke KM, Groh CL. Sources of color variation on firing porcelain. Dent Mater. 1991;7(3):170-3. [Crossref] [PubMed]
  • 24. Johnston WM, Ma T, Kienle BH. Translucency parameter of colorants for maxillofacial prostheses. Int J Prosthodont. 1995;8(1):79-86. [PubMed]
  • 25. Kim HK, Kim SH. Effect of the number of coloring liquid applications on the optical properties of monolithic zirconia. Dent Mater. 2014;30(9):e229-37. [Crossref] [PubMed]
  • 26. Khashayar G, Bain PA, Salari S, Dozic A, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Perceptibility and acceptability thresholds for colour differences in dentistry. J Dent. 2014;42(6):637-44. [Crossref] [PubMed]
  • 27. Rinke S, Fischer C. Range of indications for translucent zirconia modifications: clinical and technical aspects. Quintessence Int. 2013;44(8):557- 66. [PubMed]
  • 28. Yu B, Ahn JS, Lee YK. Measurement of translucency of tooth enamel and dentin. Acta Odontol Scand. 2009;67(1):57-64. [Crossref] [PubMed]
  • 29. Elsaka SE. Optical and Mechanical Properties of Newly Developed Monolithic Multilayer Zirconia. J Prosthodont. 2019;28(1):e279-e284. [Crossref] [PubMed]
  • 30. Harada K, Raigrodski AJ, Chung KH, Flinn BD, Dogan S, Mancl LA. A comparative evaluation of the translucency of zirconias and lithium disilicate for monolithic restorations. J Prosthet Dent. 2016;116(2):257-63. [Crossref] [PubMed]
  • 31. Sulaiman TA, Abdulmajeed AA, Shahramian K, Hupa L, Donovan TE, Vallittu P, et al. Impact of gastric acidic challenge on surface topography and optical properties of monolithic zirconia. Dent Mater. 2015;31(12):1445-52. [Crossref] [PubMed]
  • 32. Sen N, Isler S. Microstructural, physical, and optical characterization of high-translucency zirconia ceramics. J Prosthet Dent. 2020;123(5):761- 8. [Crossref] [PubMed]
  • 33. Juntavee N, Attashu S. Effect of sintering process on color parameters of nano-sized yttria partially stabilized tetragonal monolithic zirconia. J Clin Exp Dent. 2018;10(8):e794-e804. [PubMed] [PMC]
  • 34. Fathy SM, El-Fallal AA, El-Negoly SA, El Bedawy AB. Translucency of monolithic and core zirconia after hydrothermal aging. Acta Biomater Odontol Scand. 2015;1(2-4):86-92. [Crossref] [PubMed] [PMC]
  • 35. Subaşı MG, Alp G, Johnston WM, Yilmaz B. Effect of thickness on optical properties of monolithic CAD-CAM ceramics. J Dent. 2018;71:38-42. [Crossref] [PubMed]
APA DESTE GOKAY G, Simsek H, DURKAN R, GÜRBÜZ A (2022). Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. , 122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
Chicago DESTE GOKAY Gonca,Simsek Hatice,DURKAN RUKIYE,GÜRBÜZ AYHAN Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. (2022): 122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
MLA DESTE GOKAY Gonca,Simsek Hatice,DURKAN RUKIYE,GÜRBÜZ AYHAN Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. , 2022, ss.122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
AMA DESTE GOKAY G,Simsek H,DURKAN R,GÜRBÜZ A Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. . 2022; 122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
Vancouver DESTE GOKAY G,Simsek H,DURKAN R,GÜRBÜZ A Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. . 2022; 122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
IEEE DESTE GOKAY G,Simsek H,DURKAN R,GÜRBÜZ A "Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi." , ss.122 - 129, 2022. 10.5336/dentalsci.2020-80498
ISNAD DESTE GOKAY, Gonca vd. "Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi". (2022), 122-129. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2020-80498
APA DESTE GOKAY G, Simsek H, DURKAN R, GÜRBÜZ A (2022). Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 28(1), 122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
Chicago DESTE GOKAY Gonca,Simsek Hatice,DURKAN RUKIYE,GÜRBÜZ AYHAN Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 28, no.1 (2022): 122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
MLA DESTE GOKAY Gonca,Simsek Hatice,DURKAN RUKIYE,GÜRBÜZ AYHAN Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.28, no.1, 2022, ss.122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
AMA DESTE GOKAY G,Simsek H,DURKAN R,GÜRBÜZ A Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2022; 28(1): 122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
Vancouver DESTE GOKAY G,Simsek H,DURKAN R,GÜRBÜZ A Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2022; 28(1): 122 - 129. 10.5336/dentalsci.2020-80498
IEEE DESTE GOKAY G,Simsek H,DURKAN R,GÜRBÜZ A "Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi." Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 28, ss.122 - 129, 2022. 10.5336/dentalsci.2020-80498
ISNAD DESTE GOKAY, Gonca vd. "Farklı Sürelerde Sinterize Edilen Yaşlandırılmış Teknolojik Seramiklerin Optik Analizi". Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 28/1 (2022), 122-129. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2020-80498