티타늄 합금의 표면에 마이크로 및 나노 규모의 표면 미세 구조를 생성 하기 위한 표면 처리법으로 산화성 용액(30 wt% 과산화수소와 5 wt% 중탄산나 트륨의 혼합액)에서의 간단한 침지가 최근 ...

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대구 : 경북대학교 치의학전문대학원, 2024
2024
영어
617.6 판사항(23)
대한민국
i, 27 p. : ill. ; 26 cm.
Thesis Advisor: 김영경.
Includes bibliographical references.
I804:22001-000000105658
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다운로드티타늄 합금의 표면에 마이크로 및 나노 규모의 표면 미세 구조를 생성 하기 위한 표면 처리법으로 산화성 용액(30 wt% 과산화수소와 5 wt% 중탄산나 트륨의 혼합액)에서의 간단한 침지가 최근 ...
티타늄 합금의 표면에 마이크로 및 나노 규모의 표면 미세 구조를 생성 하기 위한 표면 처리법으로 산화성 용액(30 wt% 과산화수소와 5 wt% 중탄산나 트륨의 혼합액)에서의 간단한 침지가 최근 연구되었다. 그러나 이러한 티타늄 표 면 처리 방식은 비교적 긴 침지 시간(4시간)을 필요로 한다. 이 연구에서는 산화 부식액의 온도를 높이면 티타늄의 침지 시간이 효과적으로 단축 될 수 있는지를 확인하고자 하였다. 연마된 5등급 치과용 티타늄(Ti-6Al-4V) 디스크를 산화 용액 의 온도는 25℃, 35℃, 45℃, 시간은 30분과 60분 군으로 나누어 침지시켜 부식 을 진행하였다. 부식된 표면의 마이크로, 나노 규모의 표면 구조 관찰, 표면 거칠 기 측정 및 표면 에너지의 계산을 위한 접촉각 측정 실험을 진행하였다. 표면 거 칠기는 높이와 공간요소를 반영한 다양한 표면 거칠기 파라미터로 측정하였으며 티타늄 표면에 대한 표면 에너지는 동적 접촉각 측정 방법으로 확인하였다. 표면 처리된 티타늄 디스크의 표면 형상의 변화를 전자현미경으로 관찰하였다. 증가된 용액의 온도는 나노 및 마이크로 규모의 표면 구조의 변화를 효과적으로 변형시 켜 마이크로 및 나노 규모의 미세 구조를 형성한 것으로 확인되었다. 비록 45℃ 용액에서 가장 큰 부식 효과를 나타내었으나, 35℃ 용액에서 60분간 침지된 실험 군에서 표면 거칠기와 젖음성이 크게 증가한 것으로 나타났다. 그에 반해 25℃ 용액에서는 마이크로 규모의 표면 구조의 변화가 미묘하여 표면의 구조를 크게 바꾸기에는 온도가 낮다는 것을 알 수 있었다. 표면 거칠기의 측정값 역시 35℃ 용액에서 60분 침지된 경우부터 거칠기가 크게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 이 결과로 산화 부식 용액의 온도와 시간의 증가가 티타늄 합금의 표면 거칠기와 젖음성을 증가시키며, 35℃ 이상의 온도에서 60분간의 침지 조건이 효과적인 표 면 처리 결과를 만들어 냄을 확인할 수 있었다.
목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1. Mechanisms of endosseous intergration, Davies JE., 11:391-401, , 1998
2. Surface configurations of dental implants, Ellingsen JE, 17:36-46, , 2000
3. Understanding peri-implant endosseous healing, Davies JE., 67:932-949, , 2003
4. Wettability changes of TiO2 nanotube surfaces, Lee SH, Fredrich C., Shokuhfar T, Shin DH, Choi CK, 22:315704, , 2011
5. Osteoinduction, osteoconduction and osseointegration, Johansson C., Alberktsson T, 10:96-101, , 2001
6. Spontaneously formed nanostructures on titanium surfaces, Berner S, Andersson M., Wenneberg A, Svanborg LM, Clinical Oral Implants Research24:203-209, , 2013
7. Bleacing using 30% hydrogen peroxide and sodium carbonate, Ito Y, Momoi Y., 30:193-198, , 2011
8. Chemical composition and morphology of titanium surface oxides, Mattson L, Rolander U, Kasemo B, Lausmaa J, 55:351-359, , 1986
9. Surface roughness effect on the solid equilibrium contact angle, Kim KH, Son JS, Kim IH, Kwon TY, 17:4271-4274, , 2017
10. Topography influences adherent cell regulation of osteoclastogenesis, Copper LF, Mendonca G, Yang S, Mendonca D, Uoshima K., Nagasawa M, Ogino Y, Liang R, 95:319-326, , 2016
1. Mechanisms of endosseous intergration, Davies JE., 11:391-401, , 1998
2. Surface configurations of dental implants, Ellingsen JE, 17:36-46, , 2000
3. Understanding peri-implant endosseous healing, Davies JE., 67:932-949, , 2003
4. Wettability changes of TiO2 nanotube surfaces, Lee SH, Fredrich C., Shokuhfar T, Shin DH, Choi CK, 22:315704, , 2011
5. Osteoinduction, osteoconduction and osseointegration, Johansson C., Alberktsson T, 10:96-101, , 2001
6. Spontaneously formed nanostructures on titanium surfaces, Berner S, Andersson M., Wenneberg A, Svanborg LM, Clinical Oral Implants Research24:203-209, , 2013
7. Bleacing using 30% hydrogen peroxide and sodium carbonate, Ito Y, Momoi Y., 30:193-198, , 2011
8. Chemical composition and morphology of titanium surface oxides, Mattson L, Rolander U, Kasemo B, Lausmaa J, 55:351-359, , 1986
9. Surface roughness effect on the solid equilibrium contact angle, Kim KH, Son JS, Kim IH, Kwon TY, 17:4271-4274, , 2017
10. Topography influences adherent cell regulation of osteoclastogenesis, Copper LF, Mendonca G, Yang S, Mendonca D, Uoshima K., Nagasawa M, Ogino Y, Liang R, 95:319-326, , 2016
11. Tooth bleaching using hydrogen peroxide and sodium hydrogen carbonate, Ikejima I, Momoi Y., Ohmori K, Shimizu S, Ito Y, 131:118, , 2009
12. 12 Safety issues relating to the use of hydrogen peroxide in dentistry, Walsh LJ, 45:257-269, , 2000
13. Advancing dental implant surface technology from micron to nanotopography, Mendonça G, Mendonça DBS, Aragão FJL, Cooper LF, 29:3822-3835, , 2008
14. Improved bone-forming functionality on diameter-controlled TiO2 nanotube surface, Brammer KS, Oh S, Cobb CJ, Bjursten LM, van der Hyde H, Jin S., 5:3215-3223, , 2009
15. Nano-scale modification of titanium implant surfaces to enhance osseointegration, Cooper LF, Kanazawa M, Souza JCM, Ravindran S, Henriques B, Aparicio C, Sordi MB, Silva FS, 94:112-131, , 2019
16. The effect of surface roughening of polymers on measured contact angles of liquids, de Boer P, van Pelt AWJ, de Jong HP, Busscher HJ, Arends J, 9:319-331, , 1984
17. Nanoscale oxidative patterning of metallic surfaces to modulate cell activity and fate, Zalzal SF, Wuest JD, Variola F, Rosei F, Yi JH, Sarkissian A, Bombonato-Prado KF, Sam J, Nanci A., Vetrone F, Perepichka DF, de Oliveira PT, 9:659-665, , 2009