PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Journal of Advanced Ceramics· 2026Q1

Ultrathin dental venerler için PµSL baskılı 5Y-ZrO 2'nin izotropik basınç destekli kusur düzenlemesi

Isotropic pressure-assisted defect regulation of PµSL-printed 5Y-ZrO 2 for high-reliability ultrathin dental veneers

Wenhua Tong, Yanru Shen, Pengjie Zhang, Chen Yang ve diğerleri

Kısa özet

İzotropik basınç destekli yoğunlaştırma (iPAD) stratejisi, 3B yazdırılmış 5Y-ZrO 2 seramiklerinin bağıl yoğunluğunu %98,90'a çıkararak, ultrathin dental venerler için mekanik özellikleri ve optik geçirgenliği önemli ölçüde iyileştirir.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • PµSL baskılı 5Y-ZrO 2 seramikleri için izotropik basınç destekli yoğunlaştırma (iPAD) stratejisi geliştirildi.
  • %98,90 bağıl yoğunluk, 951,30 MPa eğilme mukavemeti, 13,60 GPa sertlik ve 4,06 MPa×m1/2 kırılma tokluğu elde edildi.
  • Oksijen-boşlukla ilgili kusurlar ve kusurla ilgili saçılma merkezleri azaltıldı.
  • Yaklaşık 80 µm zirkonya venerlerinin kırılma yükü, yüksek üretim doğruluğu korunurken yaklaşık %35 artırıldı.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Abstract Projection micro-stereolithography (PmSL) enables individualized zirconia ceramic restorations with complex freeform geometries and hundred-micrometre-scale thicknesses However, PmSL-printed ceramics often retain residual porosity, interlayer heterogeneity, and printing-induced defects after debinding, which limits full densification by conventional pressureless sintering. This limitation is particularly critical for ultrathin veneers because their reduced load-bearing thickness and intricate anatomical geometries increase sensitivity to residual pores, layer defects, and dimensional deviations. Although higher sintering temperatures can promote diffusion-driven densification, they also accelerate grain coarsening, which is detrimental to 5Y-ZrO2 ceramics with limited transformation-toughening capability. Here, an isotropic pressure-assisted densification (iPAD) strategy was developed to regulate densification, defect chemistry, and microstructural uniformity in PmSL-printed 5Y-ZrO2 ceramics. In this process, the PµSL-printed specimens were first pre-sintered and then further densified at elevated temperature under isotropic argon pressure to promote residual-pore closure and improve the overall properties of the ceramics. The optimized iPAD-treated ceramics achieved a relative density of 98.90%, together with a flexural strength of 951.30 ± 71.05 MPa, a Vickers hardness of 13.60 ± 0.07 GPa, a fracture toughness of 4.06 ± 0.30 MPa×m1/2 and a transmittance of 56.15 ± 1.11% at 555 nm. XPS, EPR, TEM, and nanoindentation analyses reveal that the complete iPAD route results in a lower relative abundance of oxygen-vacancy-related defect states, reduces defect-related scattering centers, and improves nanoscale mechanical uniformity. For ~80 µm zirconia veneers, iPAD increased the fracture load by approximately 35% while maintaining high manufacturing accuracy. This work provides a defect-regulated densification paradigm for high-reliability PmSL-printed 5Y-ZrO2 ultrathin dental veneers.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of Advanced Ceramics, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

Ücretsiz hesapla devam et

Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.

Web'de ücretsiz devam et

Google ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.

Telefonda:

Alan: Seramik ve Kompozitler

Ceramics and CompositesMaterials Science