ZWR - Das Deutsche Zahnärzteblatt 2012; 121(01/02): 22-29
DOI: 10.1055/s-0032-1306461
Wissenschaft
Werkstoffkunde
© Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York

Die adhäsive Befestigung – klinischer Erfolg aus werkstoffkundlicher Sicht – Teil 1 – Einflüsse auf die Durchhärtung von Befestigungskompositen

The Adhesive Bonding of Luting Cement – Clinical Success from a Material Science Point of View – Part I: Influences on the Depth of Cure of Luting Cements
A Rzanny
,
R Göbel
,
M Schmidt
,
S Bernuth
,
H Küpper
Further Information

Publication History

Publication Date:
17 February 2012 (online)

Die Studie sollte unterschiedliche Einflüsse auf das Durchhärteverhalten von Befestigungskompositen untersuchen. Dazu wurden Befestigungskomposite (4 dualhärtende, 2 lichthärtende) und Polymerisationslampen (2 Halogen-, 2 LED-Lampen) verschiedener Hersteller verwendet. Um die klinische Situation möglichst gut zu simulieren, wurden verschiedene Keramiken und Dentin durchstrahlt und die Durchhärtung im Vergleich zur Eigenfestigkeit des Befestigungskomposits ermittelt. Zur Einschätzung der Durchhärtung wurde die Vickers-Härte bestimmt.

Alle Befestigungskomposite zeigten eine starke Nachhärtung. Grandio® Flow, gefolgt von Bifix DC, hatte die höchste Härte. Mit zunehmender Schichtstärke von Keramik und Dentin war der Einfluss auf die Durchhärtung besonders groß. LED-Lampen wiesen bei dunklen Farben und größerer Entfernung zum Komposit ein größeres Streuverhalten auf.

Die Leistungsmessung von in der Praxis verwendeten Polymerisationslampen ist äußerst wichtig, da gerade bei der Befestigung eine kontinuierlich hohe Leistung der Lampe erforderlich ist.

The aim of this study was to investigate the influence on the depth of cure of luting composites. Differential luting composites (four dual-polymerized, two light-polymerized) and differential curing lights (two halogen and two LED) were used. Diverse ceramics and human dentin were penetrated by radiation and the depth of cure of subjacent composites measured by Vickers-hardness. These results were compared to the depth of cure without medium.

All luting composites show high post-curing. The biggest hardness presented by Grandio flow and Bifix DC. Especially the influence of cure was dependent by the increasing of thickness of the ceramic and human dentin. By dark colour and by major surface distance the LED-lights show higher dispersion than halogen-lights.

There for luting systems a high intensity of curing lights is necessary and therefore the measurements of curing lights are especially important.

 
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