Kekuatan Tekan 3d-Printed Poly (Methyl Methacrylate) Sebagai Kandidat Material untuk Baseplate Gigi Tiruan Lengkap

Authors

  • Ananda Firly Nugroho Universitas Gajah Mada
  • Urip Agus Salim Universitas Gajah Mada
  • Muslim Mahardika Universitas Gajah Mada
  • Archadian Nuryanti Universitas Gajah Mada
  • Budi Arifvianto Universitas Gajah Mada

Keywords:

additive manufacturing, PMMA, kekuatan tekan, gigi tiruan

Abstract

Saat ini, gigi tiruan khususnya gigi tiruan lengkap (GTL) umumnya dibuat dengan cara konvensional, yakni dengan proses polimerisasi berbasis heat curing pada material poly(methyl methacrylate) atau PMMA. Kekurangan dari metode konvensional ini terletak pada rendahnya akurasi produk yang dihasilkan, proses yang relatif lama serta kenyamanan gigi tiruan saat digunakan. Salah satu teknik yang berpeluang digunakan dalam pembuatan gigi tiruan adalah teknologi additive manufacturing (AM). Meski demikian, metode baru ini masih perlu diteliti secara mendalam untuk meyakinkan bahwa teknik ini dapat digunakan untuk membuat gigi palsu. Salah satu hal yang masih perlu dikaji tentang teknik AM untuk gigi palsu ini adalah aspek kekuatan material yang diperoleh dengan teknologi ini. Pada penelitian ini dilakukan pengujian tekan material PMMA yang dicetak dengan metode AM dan heat curing konvensional. Pengujian dilakukan setelah material tersebut direndam dalam larutan air ludah atau saliva buatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa material yang dibuat dengan menggunakan metode AM memiliki kuat tekan yang lebih tinggi daripada material yang dibuat secara konvensional. Nilai kuat tekan tertinggi diperoleh pada material yang dicetak AM sebesar 130 MPa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Fouzan, A. F., Al-mejrad, L. A., & Albarrag, A. M. (2017) 'Adherence of Candida to complete denture surfaces in vitro: A comparison of conventional and CAD/CAM complete dentures', The Journal of Advanced Prosthodontics.

Alharbi, N., Osman, R., & Wismeijer, D. (2016) 'Effects of build direction on the mechanical properties of 3D-printed complete coverage interim dental restorations', The Journal of Prosthetic Dentistry.

Al-Nori, A., Hussain, A., & Rejab, L. (2007) 'Water sorption of heat–cured acrylic resin' Al-Rafidain Dental Journal.

Anusavice, K. (2003) 'Science of dental dalam aquadest baik pada perendaman selama 1, 4, material ', Mosby Elsevier.

Berli, C., Thieringer, F. M., Sharma, N., Müller, J. A., Dedem, P., Fischer, J., & Rohr, N. (2020) 'Comparing the mechanical properties of pressed, milled, and 3D-printed resins for occlusal devices', The Journal of Prosthetic Dentistry.

Buduru, S., Culic, B., Talmaceanu, D., & Pal, A. (2019) 'A comparative study of the accuracy of five CAD-CAM systems', Medicine and Pharmacy Reports.

Chua, Y. T. (2017) 'Perspective on 3D printing of separation membranes and comparison to related unconventional fabrication techniques', Journal of membrane science.

Craig, R. G., Powers, J. M., & Sakaguchi, R. L. (2011) 'Craig’s Restorative Dental Materials', Mosby Elsevier.

Cunha, T., Della Vecchia, M., Regis, R., Ribeiro, A. B., Muglia, V. A., Mestriner, W., & De Souza, R. (2013) 'A randomised trial on simplified and conventional methods for complete denture fabrication: Masticatory performance and ability', Journal of Dentistry.

Gad, M., Fouda, S., Abualsaud, R., Alshahrani, F., Al‐Thobity, A., Khan, S., Akhtar, S., Ateeq, I., Helal, M., & Al‐Harbi, F. (2022) 'Strength and Surface Properties of a 3D‐Printed Denture Base Polymer', Journal of Prosthodontics.

Hada, T., Kanazawa, M., Iwaki, M., Katheng, A., & Minakuchi, S. (2021) 'Comparison of Mechanical Properties of PMMA Disks for Digitally Designed Dentures', Polymers.

Koike, T., Ishizaki, K., Ogami, K., Ueda, T., & Sakurai, K. (2011) 'Influence of anterior palatal coverage on perception and retention in complete dentures', The Journal of Prosthetic Dentistry.

Lee, J., Belles, D., Gonzalez, M., Kiat-amnuay, S., Dugarte, A., & Ontiveros, J. (2022) 'Impact Strength of 3D-Printed and Conventional Heat-Cure and Cold-Cure Denture Base Acrylic Resins', The International Journal of Prosthodontics.

Lin, C., Lee, S., Tsai, T., Dong, D., & Shih, Y. (2000) 'Degradation of repaired denture base materials in simulated oral fluid', Journal of Oral Rehabilitation.

Meng, T., and Latta, M. (2005) 'Physical Properties of Four Acrylic Denture Base Resisns', The Journal of Contemporary Dental Practice.

O’Brien, W. (2002). Dental material and their selection (3rd ed.). Quintessence Publishing.

Perea-Lowery, L., Gibreel, M., Vallittu, P., & Lassila, L. (2021) '3D-Printed vs. Heat-Polymerizing and Autopolymerizing Denture Base Acrylic Resins', Materials.

Pfeiffer, P., and Rosenbauer, E. (2004) 'Residual methyl methacrylate monomer, water sorption, and water solubility of hypoallergenic denture base materials', The Journal of Prosthetic Dentistry.

Powers, J., and Wataha, J. (2008). 'Dental materials properties and manipulation', Missouri: Mosby Elsevier.

Väyrynen, V., Tanner, J., & Vallittu, P. (2016) 'The anisotropicity of the flexural properties of an occlusal device material processed by stereolithography', The Journal of Prosthetic Dentistry.

Wang, Y., Blache, R., & Xu, X. (2017) 'Selection of additive manufacturing processes', Rapid Prototyping Journal.

Weili Han, M., Yanfeng Li, M., & Ying Zhang, M. (2016) 'Design and fabrication of complete dentures using CAD/CAM technology'.

Zheng, J., Zhou, Z. R., Zhang, J., Li, H., & Yu, H. Y. (2003) 'On the friction and wear behaviour of human tooth enamel and dentin. Wear'.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

Firly Nugroho, A., Agus Salim, U., Mahardika, M., Nuryanti, A., & Arifvianto, B. (2024). Kekuatan Tekan 3d-Printed Poly (Methyl Methacrylate) Sebagai Kandidat Material untuk Baseplate Gigi Tiruan Lengkap. National Multidisciplinary Sciences, 3(1), 79–87. Retrieved from http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/516