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Enregistrement W3196690898 · doi:10.3390/ceramics4030034

The Effect of Different Surface Treatments on the Micromorphology and the Roughness of Four Dental CAD/CAM Lithium Silicate-Based Glass-Ceramics

2021· article· en· W3196690898 sur OpenAlexaff
Muna Bebsh, Asmaa Haimeur, Rodrigo França

Notice bibliographique

RevueCeramics · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineDentistry
ThématiqueDental materials and restorations
Établissements canadiensUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHydrofluoric acidSurface roughnessMaterials sciencePolishingCeramicSurface finishComposite materialScanning electron microscopeMetallurgy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objective: This study aimed to investigate and compare the effect of various surface treatments on the micromorphology and the roughness of four CAD/CAM lithium silicate-based glass-ceramics (LSGC). Method: Eighty specimens of four LDGC materials (IPS e. max® CAD (Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein, Schaan), Vita Suprinity® (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany), Celtra Duo® (Dentsply, Hanau-Wolfgang, Germany) and n!ce (Straumann, Basel, Switzerland)) were used for this study. All specimens were highly polished with 400, 600, 1200 grit silicon carbide paper and then polished with 3 µm and 1 µm polycrystalline diamond suspension liquid with grinding devices. Each group of ceramic was assigned to one of the following three surface treatments (1) sand-blasting (SB) with 50 µm Al2O3 at 70 psi for 10s, (2) hydrofluoric acid etching (HF) with 5% hydrofluoric acid, according to the manufacturer instructions, (3) and a combination of sand-blasting and hydrofluoric acid (SB + HF). All specimens were cleaned with ethanol for 2 min and placed in an ultrasonic unit with distilled water for 15 min. The microstructure was analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The surface roughness and topography were evaluated with atomic force microscopy in tapping mode (AFM). Statistical analysis was done using two-way ANOVA and Tukey tests (α = 5%). Results: All surface treatments had a significant effect on LDGC surface roughness compared to the untreated surface (p < 0.05). The sand-blasting treatment had a significantly higher mean surface roughness value for Vita Suprinity and Celtra Duo compared to other surface treatments (p < 0.05). However, there was no significant difference for surface roughness between sand-blasting and sand-blasting + etching for e.max CAD and n!ce. The hydrofluoric acid produced less surface roughness compared to other surface treatments but was able to change the surface structure. (5) Conclusions: The sand-blasting + etching treatment could be a sufficient method to produce surface roughness for all LSGC types.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,100
Score d'incertitude au seuil0,345

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,247
Écart entre enseignants0,236 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations20
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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