WO2016043131A1 - 歯科用石膏系埋没材粉末 - Google Patents

歯科用石膏系埋没材粉末 Download PDF

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WO2016043131A1
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dental
material powder
mass
less
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大三郎 森
恵美子 福島
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株式会社ジーシー
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C13/00Dental prostheses; Making same
    • A61C13/20Methods or devices for soldering, casting, moulding or melting
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K6/00Preparations for dentistry

Definitions

  • the present invention relates to a dental gypsum-based investment material powder.
  • Preparation of a dental prosthesis by casting a high melting point material is performed as follows, for example. First, a casting pattern in the shape of a dental prosthesis is produced on a plaster model using wax or the like. Next, the dental plaster-based investing material in a paste form is poured by mixing and kneading the powdered dental plaster-based investing material and water at a predetermined ratio, and the casting pattern is buried. After burying, the paste-like dental gypsum-based investment material needs to be sufficiently hardened, so it waits for a predetermined time.
  • the dental gypsum-based investment material After the dental gypsum-based investment material is sufficiently cured, it is put into a furnace, and a casting pattern made of wax or the like is incinerated and disappeared, whereby a dental prosthesis mold is obtained. By casting the refractory material using the obtained mold, a dental prosthesis made of the refractory material can be produced.
  • “Dental gypsum-based investment material” means a material containing gypsum as a binder, and in addition, quartz and / or cristobalite can be included as a heat-resistant material as a basic component. Furthermore, in order to provide a characteristic, you may contain additional components, such as a hardening accelerator, a hardening retarder, and a water reducing agent for fluidity
  • a dental gypsum-based investment material having a short setting time is desired.
  • it is used as a dental casting mold for the purpose of providing a gypsum-based investing material for dental casting that can end the hardening expansion of gypsum early and can hardly cause cracks in a finished mold.
  • a dental casting gypsum-based investment material using gypsum as a binder and silica or its isomer as a heat-resistant agent particles having an average particle size of 3 to 10 ⁇ m and a particle size of 50 ⁇ m or more in the entire gypsum
  • a dental casting gypsum-based investing material characterized in that the proportion of the above is 10% or less and a water reducing agent is added is disclosed (for example, see Patent Document 1).
  • the dental gypsum-based investment material of Patent Document 1 focuses only on the early completion of the curing and expansion of gypsum, and is not focused on its operability and storage stability. Therefore, the paste obtained by actually kneading this investment material with water has low fluidity, and there is a problem in the operability of the subsequent investment process. In addition, the problem of operability has a problem of storage stability that becomes more prominent as the storage period becomes longer.
  • an object of the present invention is to provide a dental gypsum-based investing material powder that is hardened early and has excellent operability even after storage.
  • the weight ratio of ⁇ hemihydrate gypsum to ⁇ hemihydrate gypsum includes ⁇ hemihydrate gypsum and ⁇ hemihydrate gypsum, quartz and / or cristobalite, naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate water reducing agent.
  • the dental gypsum-based investing material powder is characterized in that is 0.8 or more and 5 or less.
  • a dental gypsum-based investing material powder that completes early and has excellent operability even after storage is provided.
  • the dental gypsum-based investing material powder according to the present embodiment contains ⁇ hemihydrate gypsum and ⁇ hemihydrate gypsum, quartz and / or cristobalite, naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate water reducing agent, and ⁇ hemihydrate gypsum ⁇ hemihydrate
  • the mass ratio with respect to gypsum is 0.8 or more and 5 or less.
  • [Alpha] hemihydrate gypsum and [beta] hemihydrate gypsum are blended in the dental gypsum-based investment material powder according to this embodiment as a binder. Since these gypsums are mixed with water and kneaded to become a paste and then cured, the dental gypsum-based investing material can be cured after having an arbitrary shape.
  • the mass ratio of ⁇ hemihydrate gypsum to ⁇ hemihydrate gypsum (hereinafter sometimes referred to as ⁇ / ⁇ ) is in the range of 0.8 to 5.
  • the effect of the present invention can be obtained by satisfying this condition and blending a specific water reducing agent described later.
  • ⁇ / ⁇ is less than 0.8, the fluidity is lowered and the operability is deteriorated, and when ⁇ / ⁇ exceeds 5, the curing time becomes long.
  • a more preferable range of ⁇ / ⁇ is 1 or more and 3 or less.
  • the total amount of ⁇ hemihydrate gypsum and ⁇ hemihydrate gypsum in the dental gypsum-based investment material powder is preferably 5% by mass or more and 60% by mass or less in relation to other components. More preferably, the total amount is 20% by mass or more and 40% by mass or less.
  • the average particle size of ⁇ hemihydrate gypsum and ⁇ hemihydrate gypsum if the average particle size is less than 16 ⁇ m, the particles are too fine, and there is no escape route for gas such as carbon dioxide generated during incineration of the casting pattern. Tend to crack.
  • the average particle diameter of gypsum exceeds 50 micrometers, there exists a tendency for hardening time to become long. Therefore, it is more preferable that the average particle diameter of ⁇ hemihydrate gypsum and ⁇ hemihydrate gypsum is 16 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less. More preferably, they are 20 micrometers or more and 40 micrometers or less.
  • quartz and / or cristobalite is blended as a refractory material.
  • those conventionally used for dental plaster-based investment materials can be used.
  • the blending amount of quartz and / or cristobalite in the dental gypsum-based investing material powder is preferably 40% by mass or more and 95% by mass or less from the relationship with other components. More preferably, it is 50 mass% or more and 90 mass% or less.
  • the dental gypsum-based investment material powder according to this embodiment is mixed with a naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate water reducing agent as a water reducing agent.
  • the water reducing agent generally acts to reduce the amount of water required per unit powder amount by dispersing powder particles when mixing powder and water.
  • a naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate water reducing agent is blended among various water reducing agents.
  • the naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate water reducing agent is naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate or a salt thereof.
  • An example is naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate sodium salt.
  • the weight average molecular weight is preferably from 8,000 to 18,000.
  • Examples of commercially available water reducing agents of naphthalenesulfonic acid / formaldehyde condensate include Mighty 100 (manufactured by Kao Corporation), Cell Flow 120 (manufactured by Daiichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd.), and the like. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the blending amount of the naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate water reducing agent into the dental gypsum investment material powder is preferably 0.001% by mass or more and 10% by mass or less. If it is less than 0.001% by mass, the operability tends to be insufficiently improved, and if it exceeds 10% by mass, the curing strength tends to decrease. More preferably, it is 0.01 mass% or more and 4 mass% or less.
  • methylol melamine condensate salt water reducing agents and aminonaphthalene sulfonic acid sodium salt water reducing agents have a weak effect of improving fluidity. Therefore, these water reducing agents are not blended, or even when blended, it is preferably 1/5 or less of the naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate water reducing agent by mass ratio.
  • a curing retarder can be optionally blended in order to adjust the curing time.
  • the setting retarder include salts such as phosphate, amino acid salt, citrate, borate, carboxylate and acetate, starch, gum arabic, carboxymethylcellulose, gelatin and the like. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the blending amount in the dental gypsum-based investment material powder is preferably 0.0001 mass% or more and 10 mass% or less. If it is less than 0.0001% by mass, the effect as a curing retarder tends to be insufficient, and if it exceeds 10% by mass, the curing strength tends to decrease. More preferably, it is 0.001 mass% or more and 4 mass% or less.
  • a surfactant can be optionally blended in order to improve wettability with water.
  • the surfactant include sodium dodecylbenzenesulfonate, sodium lauryl sulfate, potassium lauryl sulfate, sodium myristyl sulfate, sodium cetyl sulfate, and sodium stearate. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the blending amount in the dental gypsum-based investment material powder is preferably 0.0001 mass% or more and 1 mass% or less. If it is less than 0.0001% by mass, the effect of improving the wettability tends to be insufficient, and if it exceeds 1% by mass, the curing strength tends to decrease. More preferably, it is 0.001 mass% or more and 0.4 mass% or less.
  • an antifoaming material can be optionally blended to make it difficult for air bubbles to be involved when kneaded with water.
  • the antifoaming material include silicone oil and nonionic surfactant.
  • Nonionic surfactants include polyoxyethylene lauryl ether, polyoxyethylene cetyl ether, polyoxyethylene stearyl ether, polyoxyethylene oleyl ether, polyoxyethylene alkyl ether, polyoxyethylene myristol ether, polyoxyethylene octyldodecyl Ether, polyoxyethylene distyrenated phenyl ether, polyoxyethylene tribenzylphenyl ether, polyoxyethylene polyoxypropylene glycol, polyoxyalkylene alkenyl ether, sorbitan monolaurate, sorbitan sesquioleate, sorbitan monostearate, polyoxy Ethylene sorbitan monolaurate, polyoxyethylene sorbitan monopalmitate, polyoxyethylene Rubitan monostearate, polyoxyethylene sorbitan triisostearate, glycerol monostearate, polyethylene glycol monolaurate, polyethylene glycol monostearate, polyethylene glycol distearate, polyoxyethylene hydrogenated cast
  • the blending amount of the dental gypsum-based investment material powder is preferably 0.00001% by mass or more and 0.1% by mass or less. If it is less than 0.00001% by mass, the defoaming effect tends to be insufficient, and if it exceeds 0.1% by mass, the curing strength tends to decrease. More preferably, it is 0.0001 mass% or more and 0.001 mass% or less.
  • the dental gypsum-based investment material powder according to the present embodiment can be optionally mixed with a metal oxide, a metal carbide, and / or a metal nitride.
  • metal oxide aluminum, yttrium, zirconium, chromium, titanium, magnesium, zinc oxide, and as metal carbide, tungsten, niobium, tantalum, silicon, zirconium, boron, molybdenum, chromium, titanium carbide
  • the metal nitride include nitrides of aluminum, chromium, silicon, boron, and titanium. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the blending amount into the dental gypsum-based investment material powder may be 0.01% by mass or more and 10% by mass or less. preferable. If it is less than 0.01% by mass, the effect of improving heat resistance tends to be insufficient, and if it exceeds 10% by mass, the curing strength tends to decrease. More preferably, it is 0.5 mass% or more and 4 mass% or less.
  • Dental plaster-based investing material powder and water were mixed at a mass ratio of 1: 0.33 and hand-kneaded with a spatula for 20 seconds, then a vacuum kneader (vacuum mixer VM-II manufactured by GC Corporation). The mixture was vacuum-kneaded for 40 seconds to form a paste.
  • the obtained paste was placed in a metal ring (inner diameter 30 mm, height 25 mm) placed on a glass plate, filled, and then flattened with a spatula. After the water was drawn, the Vicat needle (needle diameter 2 mm, mass 300 g) was gently dropped on the surface, and the needle penetration depth was measured 5 seconds later.
  • the dental plaster-based investment material powder was sealed in an aluminum pack, and stored for 2 weeks in an environment of a temperature of 60 ° C. and a relative humidity of 100%. After storage, the dental plaster-based investment material powder and water are mixed at a mass ratio of 1: 0.33 and hand-kneaded for 20 seconds using a spatula, and then a vacuum kneader (vacuum mixer VM-II manufactured by GC Corporation). ) For 40 seconds to form a paste. The obtained paste was placed in a metal ring (inner diameter 28 mm, height 50 mm) placed on a glass plate, filled, and then flattened with a spatula.

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Abstract

 早期に硬化が完了し、保存後においても操作性に優れる歯科用石膏系埋没材粉末を提供することを目的とし、α半水石膏及びβ半水石膏、石英及び/又はクリストバライト、ナフタレンスルホン酸・ホルムアルデヒド縮合物系減水剤を含み、且つα半水石膏のβ半水石膏に対する質量比が0.8以上5以下であることを特徴とする歯科用石膏系埋没材粉末とする。

Description

歯科用石膏系埋没材粉末
 本発明は、歯科用石膏系埋没材粉末に関する。
 歯科分野において、口腔内に装着される歯科補綴物を作製する際、金属やセラミックス等の高融点材料の鋳造が従来から利用されている。この鋳造においては、任意の形状にして硬化させることができ、且つ耐火性を有する歯科用石膏系埋没材が広く用いられている。
 高融点材料の鋳造による歯科補綴物の作製は、例えば以下のように行われる。まず、石膏模型上でワックス等を用いて歯科補綴物の形状の鋳造用パターンを作製する。次いで、粉末状の歯科用石膏系埋没材と水を所定比率にて混合、練和することによりペースト状とした歯科用石膏系埋没材を流し込み、鋳造用パターンを埋没させる。埋没後、ペースト状の歯科用石膏系埋没材を十分に硬化させる必要があるため、所定の時間待機する。歯科用石膏系埋没材が十分に硬化した後、ファーネスへ投入し、ワックス等からなる鋳造用パターンを焼却、消失させることで、歯科補綴物の鋳型が得られる。この得られた鋳型を用いて高融点材料の鋳造を行うことで、高融点材料の歯科補綴物を作製することができる。
 「歯科用石膏系埋没材」とは、結合材として石膏を含んでいるものを意味し、その他には耐熱材として石英及び/又はクリストバライトを基本成分として含めることができる。さらに、特性を付与するために、硬化促進剤、硬化遅延剤、流動性付与のための減水剤等の追加成分を含んでもよい。
 歯科用石膏系埋没材について改良が望まれている点として、効率性・経済性の観点から、ペースト状の歯科用石膏系埋没材が十分に硬化し、ファーネスへの投入が可能となるまでの待機時間をできるだけ短縮することが挙げられる。即ち、硬化時間の短い歯科用石膏系埋没材が望まれている。例えば、石膏の硬化膨張を早期に終了させることができ、また完成した鋳型に亀裂が生じにくくすることのできる歯科鋳造用石膏系埋没材を提供することを目的に、歯科鋳造用鋳型として使用する石膏を結合材とし、シリカ又はその異性体を耐熱剤とした歯科鋳造用石膏系埋没材において、前記石膏の平均粒径が3μm以上10μm以下であり、かつ前記石膏全体における粒径50μm以上の粒子の割合が10%以下であって、減水剤を添加したこと、を特徴とする歯科鋳造用石膏系埋没材が開示されている(例えば、特許文献1参照。)。
特開2001-353166号公報
 しかし、特許文献1の歯科用石膏系埋没材は、石膏の硬化膨張を早期に完了させることのみを主眼に置いており、その操作性や保存安定性に関心が向けられていなかった。そのため、実際にこの埋没材を水と混練して得られたペーストは流動性が低く、その後の埋没工程の操作性に問題があった。また、この操作性の問題は保存期間が長くなるほど顕著となる保存安定性の問題もあった。
 そこで本発明は、早期に硬化が完了し、保存後においても操作性に優れる歯科用石膏系埋没材粉末を提供することを課題とする。
 本発明の一態様によれば、α半水石膏及びβ半水石膏、石英及び/又はクリストバライト、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物系減水剤を含み、且つα半水石膏のβ半水石膏に対する質量比が0.8以上5以下であることを特徴とする歯科用石膏系埋没材粉末を提供する。
 本発明の一態様によれば、早期に硬化が完了し、保存後においても操作性に優れる歯科用石膏系埋没材粉末を提供する。
 以下、本発明の具体的な形態について説明するが、本発明は、下記の形態に制限されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、下記の形態に種々の変形および置換を加えることができる。
  本形態では歯科用石膏系埋没材粉末の一構成例について説明する。
 本形態に係る歯科用石膏系埋没材粉末は、α半水石膏及びβ半水石膏、石英及び/又はクリストバライト、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物系減水剤を含み、且つα半水石膏のβ半水石膏に対する質量比が0.8以上5以下であることを特徴とする。
 本形態に係る歯科用石膏系埋没材粉末には、結合材としてα半水石膏及びβ半水石膏が配合される。これらの石膏は水と混合、練和することによりペースト状となった後に硬化するので、歯科用石膏系埋没材を任意の形状としてから硬化させることができる。本発明においては、α半水石膏のβ半水石膏に対する質量比(以下、α/βと表記することがある。)を0.8以上5以下の範囲内とする。この条件を満たし、且つ後述する特定の減水剤を配合することにより、本発明の効果が得られる。逆に、α/βが0.8未満であると流動性が低下し操作性が悪化し、α/βが5を超えると硬化時間が長くなってしまう。α/βのより好ましい範囲は、1以上3以下である。
 α半水石膏及びβ半水石膏の歯科用石膏系埋没材粉末への配合量は、他の成分との関係から、その合計量が5質量%以上60質量%以下であることが好ましい。より好ましくは、その合計量が20質量%以上40質量%以下である。
 また、α半水石膏及びβ半水石膏の粒径に関しては、その平均粒径が16μm未満では粒が細かすぎて、鋳造用パターンの焼却時に発生する二酸化炭素等の気体の逃げ道がなくなり、鋳型に亀裂が生じやすくなる傾向がある。また、石膏の平均粒径が50μmを超えると硬化時間が長くなってしまう傾向がある。従って、α半水石膏及びβ半水石膏の平均粒径を16μm以上50μm以下とすることがより好ましい。さらに好ましくは20μm以上40μm以下である。
 本形態に係る歯科用石膏系埋没材粉末には、耐火材として石英及び/又はクリストバライトが配合される。これらは例えば、従来から歯科用石膏系埋没材に用いられているものが使用可能である。
 石英及び/又はクリストバライトの歯科用石膏系埋没材粉末への配合量は、他の成分との関係から、40質量%以上95質量%以下であることが好ましい。より好ましくは50質量%以上90質量%以下である。
 本形態に係る歯科用石膏系埋没材粉末には、減水剤として、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物系減水剤が配合される。減水剤は、一般に粉体と水との混合の際に粉体粒子を分散させ、単位粉体量当たりの必要な水量を減らす作用がある。本発明においては、種々の減水剤の中でも、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物系の減水剤が配合される。この減水剤を配合し、前述のα/βの条件を満たすことで、硬化時間が短く、且つ保存後においても流動性が高く良好な操作性を保つことができる。
 ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物系減水剤は、より具体的には、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩である。例えば、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物ナトリウム塩が挙げられる。質量平均分子量としては、8,000以上18,000以下のものが好ましい。ナフタレンスルホン酸・ホルムアルデヒド縮合物系の減水剤の市販品としては、マイティ100(花王株式会社製)、セルフロー120(第一工業製薬株式会社製)等が例示される。これらは単独又は2種以上を同時に用いてもよい。
 ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物系減水剤の歯科用石膏系埋没材粉末への配合量は、0.001質量%以上10質量%以下であることが好ましい。0.001質量%未満では操作性の向上が不十分となる傾向があり、10質量%を超えると硬化強度が低下する傾向がある。より好ましくは0.01質量%以上4質量%以下である。
 本発明において、その他のメチロールメラミン縮合物塩系減水剤、アミノナフタレンスルホン酸ナトリウム塩系減水剤は、流動性を改善する効果が弱い。従って、これらの減水剤は配合しないか、配合した場合でも質量比でナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物系減水剤の1/5以下であることが好ましい。
 本形態に係る歯科用石膏系埋没材粉末には、硬化時間を調整するため、任意に、硬化遅延剤を配合することができる。硬化遅延剤としては、例えば、リン酸塩、アミノ酸塩、クエン酸塩、ホウ酸塩、カルボン酸塩、酢酸塩等の塩類や、デンプン、アラビアゴム、カルボキシメチルセルロース、ゼラチン等が例示される。これらは単独又は2種以上を同時に用いてもよい。
 硬化遅延剤を配合する場合の、歯科用石膏系埋没材粉末への配合量は、0.0001質量%以上10質量%以下であることが好ましい。0.0001質量%未満では硬化遅延剤としての効果が不十分となる傾向があり、10質量%を超えると硬化強度が低下する傾向がある。より好ましくは0.001質量%以上4質量%以下である。
 本形態に係る歯科用石膏系埋没材粉末には、水に対する濡れ性を向上させるため、任意に、界面活性剤を配合することができる。界面活性剤としては、例えば、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸カリウム、ミリスチル硫酸ナトリウム、セチル硫酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム等が例示される。これらは単独又は2種以上を同時に用いてもよい。
 界面活性剤を配合する場合の、歯科用石膏系埋没材粉末への配合量は、0.0001質量%以上1質量%以下であることが好ましい。0.0001質量%未満では濡れ性向上の効果が不十分となる傾向があり、1質量%を超えると硬化強度が低下する傾向がある。より好ましくは0.001質量%以上0.4質量%以下である。
 本形態に係る歯科用石膏系埋没材粉末には、水との混練時に気泡を巻き込みにくくするため、任意に、消泡材を配合することができる。消泡材としては、例えば、シリコンオイル、非イオン界面活性剤等が例示される。非イオン界面活性剤としては、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンミリステルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル、ポリオキシエチレンジスチレン化フェニルエーテル、ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリイソステアレート、グリセロールモノステアレート、ポリエチレングリコールモノラウレート、ポリエチレングリコールモノステアレート、ポリエチレングリコールジステアレート、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルアミン、アルキルアルカノールアミド、アルキルイミダゾリンが例示される。これらは単独又は2種以上を同時に用いてもよい。
 消泡材を配合する場合の、歯科用石膏系埋没材粉末への配合量は、0.00001質量%以上0.1質量%以下であることが好ましい。0.00001質量%未満では消泡効果が不十分となる傾向があり、0.1質量%を超えると硬化強度が低下する傾向がある。より好ましくは0.0001質量%以上0.001質量%以下である。
 本形態に係る歯科用石膏系埋没材粉末には、その耐熱性を向上させるため、任意に、金属酸化物,金属炭化物,及び/又は金属窒化物を配合することができる。金属酸化物としては、アルミニウム、イットリウム、ジルコニウム、クロム、チタン、マグネシウム、亜鉛の酸化物が、金属炭化物としては、タングステン、ニオブ、タンタル、シリコン、ジルコニウム、ホウ素、モリブデン、クロム、チタンの炭化物が、金属窒化物としては、アルミニウム、クロム、ケイ素、ホウ素、チタンの窒化物が例示される。これらは単独又は2種以上を同時に用いてもよい。
 金属酸化物、金属炭化物、及び/又は金属窒化物を配合する場合の、歯科用石膏系埋没材粉末への配合量は、その合計量が0.01質量%以上10質量%以下であることが好ましい。0.01質量%未満では耐熱性向上の効果が不十分となる傾向があり、10質量%を超えると硬化強度が低下する傾向がある。より好ましくは0.5質量%以上4質量%以下である。
 以下、本形態に係る歯科用石膏系埋没材粉末について具体的に例を挙げて説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。
 <歯科用石膏系埋没材粉末の調製>
  表1に示した組成にて各成分を混合し、実施例1~実施例8及び比較例1~比較例7の歯科用石膏系埋没材粉末を調製した。表1-1に実施例1~実施例8、表1-2に比較例1~比較例7を示している。なお、表1中空欄となっている成分は添加していないことを意味する。また、石膏の平均粒径、及び、α半水石膏のβ半水石膏に対する質量比(α/β)も表1中に示してある。得られた歯科用石膏系埋没材粉末を用い、次の試験を行った。
 <硬化時間>
  歯科用石膏系埋没材粉末と水とを質量比1:0.33の割合で混合し、スパチュラを用い20秒間手練和した後、真空練和機(株式会社ジーシー社製 バキュームミキサーVM-II)を用い40秒間真空練和してペースト状とした。得られたペーストを、ガラス板上に置いた金属リング(内径30mm、高さ25mm)の中に入れ、満たした後、スパチュラで表面を平らにした。水分が引いてからビカー針(針の直径2mm、質量300g)を表面に静かに落とし5秒後に針入深さを測定した。以後この操作を15秒おきに繰り返し、ビカー針の針入深さが1mm以下になる時間を硬化時間とした。硬化時間の以下の指標で評価した。結果を表1に示す。表1-1に実施例1~実施例8、表1-2に比較例1~比較例7を示している。
  ○:8分以下
  ×:8分より長い
 <保存後の流動性>
  歯科用石膏系埋没材粉末を、アルミパックに入れて密封し、温度60℃、相対湿度100%の環境下にて2週間保存した。保存後の歯科用石膏系埋没材粉末と水とを質量比1:0.33の割合で混合し、スパチュラを用い20秒間手練和した後、真空練和機(ジーシー社製 バキュームミキサーVM-II)を用い40秒間真空練和してペースト状とした。得られたペーストをガラス板上に置いた金属リング(内径28mm、高さ50mm)の中に入れ、満たした後、スパチュラで表面を平らにした。練和開始から2分後、金属リングを静かに引き上げ、ガラス板上に接する部分の直径の最大部と最小部をノギスで測定しその平均値を求めた。流動性は以下の指標で評価した。結果を表1に示す。表1-1に実施例1~実施例8、表1-2に比較例1~比較例7を示している。
  ○:100mm以上
  ×:100mm未満
<鋳造性>
 歯科用石膏系埋没材粉末と水とを質量比1:0.33の割合で混合し、スパチュラを用い20秒間手練和した後、真空練和機(ジーシー社製 バキュームミキサーVM-II)を用い40秒間真空練和してペースト状とした。得られたペーストを、内部にワックスパターンを植立した鋳造リング型の中へ注ぎ満たした。練和開始から11分後、円錐台を取り外し、700±10℃の電気炉で30分保持した後、取り出して直ちに鋳型の上下面を目視で観察した。鋳造性は以下の指標で評価した。結果を表1に示す。表1-1に実施例1~実施例8、表1-2に比較例1~比較例7を示している。
  ○:亀裂や剥離が全くない
  △:わずかな亀裂や剥離がみられる
  ×:顕著な亀裂や剥離がみられる
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1中の減水剤の具体的名称は次のとおりである。
ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物系減水剤: マイティ100(花王株式会社製)
メラミン系減水剤: メルメントF10(BASFジャパン社製)

Claims (2)

  1.  α半水石膏及びβ半水石膏、石英及び/又はクリストバライト、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物系減水剤を含み、且つα半水石膏のβ半水石膏に対する質量比が0.8以上5以下であることを特徴とする歯科用石膏系埋没材粉末。
  2.  前記α半水石膏及びβ半水石膏の平均粒径が16μm以上50μm以下である請求項1に記載の歯科用石膏系埋没材粉末。
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