JP2014152106A - 歯科用硬化性組成物 - Google Patents
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- Dental Preparations (AREA)
Abstract
【解決手段】本発明の歯科用硬化性組成物は、(A)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物と、(B)チオ尿素誘導体と、(C)酸性基含有重合性単量体を含む重合性単量体と、(D)水溶性銅化合物と、を含むことを特徴とする。
【選択図】なし
Description
高い重合活性を有する前記化学重合開始剤としては、有機過酸化物と、還元性物質であるアミン化合物とを組合せたレドックス重合開始剤が知られ、歯科分野においても汎用されている(例えば、特許文献1〜2参照)。
前記有機過酸化物としては、過酸化ベンゾイル等のジアシルパーオキサイド類が高い前記重合活性を付与し、常温でも硬化が円滑に進行するため、大変有用である。しかし、その重合活性の高さから、室温で保管中において長期間が経過すると分解してラジカルが生成し、失活する問題や、重合性単量体と混合されている場合には、硬化が進行する問題がある。
また、前記有機過酸化物と組合せる前記アミン化合物としては、芳香族三級アミン化合物が優れた重合促進作用を有し、好適に使用されている。しかし、前記芳香族三級アミン化合物は、着色物質に変化し易く、硬化体において審美性が損なわれる問題がある。
しかしながら、前記重合性単量体として、酸性基含有重合性単量体を配合する場合、前記化学重合開始剤として前記レドックス重合開始剤を適用すると、還元性物質である前記アミン化合物が前記酸性基含有重合性単量体の酸性基により中和され、その重合活性が大幅に低下する問題がある。
しかしながら、前記ハイドロパーオキサイドと前記チオ尿素化合物の組み合わせでは、前記過酸化ベンゾイルと前記アミン化合物の組み合わせよりも、酸性条件下における活性を向上させるものの、依然として活性が低く、接着強さが不十分となる問題がある。
しかしながら、前記銅化合物を用いる場合であっても、硬化活性は向上するにも関わらず十分な接着強さを達成できないという問題がある。
したがって、前記ハイドロパーオキサイドと前記チオ尿素化合物の組み合わせは、色調安定性や保存安定性には優れているが、接着強さに関しては、満足できるものではないというのが現状である。
こうした接着強さを向上させることができる理由としては、必ずしも定かではないが、前記銅化合物として前記水溶性銅化合物を用いると、親水的な歯面界面での重合活性が向上することに起因されるものと推察される。即ち、歯質、特に象牙質では、コラーゲン線維に水分が含まれているため、界面が親水的である。接着強さを高めるためには、その親水的な歯質界面に歯科用接着性組成物の重合性単量体が浸透した樹脂含浸層を形成させ、重合率を高めて強固な接着層とする必要がある。通常の歯科用組成物に用いられる重合開始剤は、親水性が低いため、そのような界面での活性が低下する傾向にある。これに対して、当該発明で用いる前記水溶性銅化合物は、活性の低下を起こさないため、高い接着強さを有するものと考えられる。
更に、重合性単量体への溶解性が低い水溶性の銅化合物を用いた場合には、親水的な界面でのみ開始剤が溶解するため、施術前における硬化時間が長くなり、延いては、歯科治療者が前記化学重合開始剤における各包装を混合して施術するまでの操作時間が長くなることから、治療者側の負担が小さくなる
<1> (A)酸性基含有重合性単量体を含む重合性単量体と、(B)チオ尿素誘導体と、(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物と、(D)水溶性銅化合物と、を含むことを特徴とする歯科用硬化性組成物。
<2> (D)水溶性銅化合物は、20℃での水への溶解度が小さくとも10g/100mL以上の銅化合物である前記<1>に記載の歯科用硬化性組成物。
<3> (D)水溶性銅化合物は、20℃での(A)重合性単量体への溶解度が大きくとも0.1g/100g未満である前記<1>から<2>のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
<4> (D)水溶性銅化合物が硫酸銅、クロロフィリン銅ナトリウム、グルコン酸銅及びこれらの混合物のいずれかである前記<2>から<3>のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
<5> 更に、(E)アリールボレート化合物を含む前記<1>から<4>のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
<6> 更に、フルオロアルミノシリケートガラスを含む前記<1>から<5>のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
<7> 少なくとも2つの包装に分割されて保管され、(D)水溶性銅化合物が一の包装に非溶解状態で内包される前記<1>から<6>のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
<8> (A)重合性単量体のうち、少なくとも酸性基含有重合性単量体と(B)チオ尿素誘導体が一の包装に内包され、(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物と(D)水溶性銅化合物とが他の一の包装に内包される前記<7>に記載の歯科用硬化性組成物。
本発明の歯科用硬化性組成物は、(A)酸性基含有重合性単量体を含む重合性単量体と、(B)チオ尿素誘導体と、(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物と、(D)水溶性銅化合物と、を含み、必要に応じて、その他の成分を含む。
前記(A)重合性単量体は、一分子中に、少なくとも一つのラジカル重合性不飽和基を有す化合物を意味する。
前記ラジカル重合性不飽和基としては、特に制限はなく、その具体例としては、(メタ)アクリロイル基、(メタ)アクリロイルオキシ基、(メタ)アクリロイルアミノ基、(メタ)アクリロイルチオ基等の(メタ)アクリロイル基の誘導体基、ビニル基、アリル基、スチリル基等を挙げることができ、歯科用途として生体への為害性を考慮すると、前記(メタ)アクリロイル基が好ましい。
併用する場合の前記酸性基含有重合性単量体の含有量としては、特に制限はないが、エナメル質及び象牙質の両方に対する接着強度を良好にする観点から、前記(A)重合性単量体の全量中、5質量%以上が好ましく、5質量%〜60質量%がより好ましく、10質量〜50質量%が特に好ましい。
前記(B)チオ尿素誘導体は、レドックス反応の還元剤として配合される。
前記(B)チオ尿素誘導体としては、チオ尿素骨格を有する化合物が特に制限はなく使用でき、後述するチオ尿素化合物やメルカプトベンゾイミダゾール化合物が含まれ、目的に応じて適宜選択することができる。例えば、前記チオ尿素化合物としては、N,N’−ジメチルチオ尿素、N,N’−ジエチルチオ尿素、N,N’−ジn−プロピルチオ尿素、ジシクロヘキシルチオ尿素、トリメチルチオ尿素、トリエチルチオ尿素、トリn−プロピルチオ尿素、トリシクロヘキシルチオ尿素、テトラメチルチオ尿素、テトラエチルチオ尿素、テトラn−プロピルチオ尿素、テトラシクロヘキシルチオ尿素、エチレンチオ尿素、トリメチレンチオ尿素、テトラメチレンチオ尿素、ペンタメチレンチオ尿素、テトラヒドロ−4H−1,3,5−オキサジアジン−4−チオン、テトラヒドロ−4H−1,3,5−チアジアジン−4−チオン、テトラヒドロ−1,3,5−トリアジン−2(1H)−チオン、1−(2−ピリジル)−2−チオ尿素、1−(2−テトラヒドロフルフリル)−2−チオ尿素、1−アセチル−2−チオ尿素、1−フェニル−2−チオ尿素、N−メチルチオ尿素、1−アリル−3−(2−ヒドロキシエチル)−2−チオ尿素、フェノールチオ尿素、1−アリル−2−チオ尿素、ベンゾイルチオ尿素等を挙げることができるが、重合活性の観点から、エチレンチオ尿素、N,N’−ジメチルチオ尿素、1−(2−ピリジル)−2−チオ尿素、1−(2−テトラヒドロフルフリル)−2−チオ尿素が好ましい。前記メルカプトベンゾイミダゾール化合物としては、2−メルカプトベンゾイミダゾール、2−メルカプト−5−メトキシベンゾイミダゾール、2−メルカプト−5−エトキシベンゾイミダゾール、2−メルカプト−5−メチルベンゾイミダゾール、2−メルカプト−5−エチルベンゾイミダゾール、2−メルカプト−5−ベンゾイミダゾールカルボン酸、5−クロロ−2−メルカプトベンゾイミダゾール、5−ブロモ−2−メルカプトベンゾイミダゾール等を挙げることができるが、重合活性の観点から、2−メルカプトベンゾイミダゾール、2−メルカプト−5−メトキシベンゾイミダゾール、2−メルカプト−5−エトキシベンゾイミダゾール、2−メルカプト−5−メチルベンゾイミダゾール、2−メルカプト−5−エチルベンゾイミダゾールが好適である。前記メルカプトベンゾイミダゾール化合物は、前記チオ尿素化合物と比較して、活性が高いことと、光重合開始剤の還元剤としても機能することからデュアルキュア型の歯科用組成物に用いる場合には特に好ましい。
前記チオ尿素誘導体としては、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
前記(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物は、ハイドロパーオキサイド基を少なくとも1つ以上含む化合物であり、レドックス反応の酸化剤として配合される。
前記(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、重合性組成物としたときの保存安定性の点から、10時間半減期温度が100℃以上の化合物が好ましい。なお、ここでの10時間半減期温度とは、前記(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物をラジカルに対して比較的不活性な溶媒、例えば、ベンゼンに溶解させ、窒素置換されたガラス容器中で熱分解させた場合に、10時間で初期から半分の濃度になる温度のことである。
なお、前記(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物としては、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
前記(D)水溶性銅化合物は、前記(B)チオ尿素誘導体と前記(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物により開始されるレドックス反応を促進させるために配合される。本発明では、銅化合物として前記(D)水溶性銅化合物を用いることを技術の核とし、このような前記(D)水溶性銅化合物を用いることで、前記歯科用硬化性組成物の接着強さの向上を達成することができる。
前記水溶性銅化合物としては、例えば、硫酸銅、クロロフィリン銅ナトリウム、酢酸銅、塩化銅、臭化銅、グルコン酸銅、硝酸銅、ぎ酸銅、テトラクロロ銅酸カリウム、硫酸テトラアンミン銅及びこれらの混合物が挙げられる。
また、前記水溶性銅化合物としては、操作時間の延長の観点から、20℃での前記(A)重合性単量体への溶解度が大きくとも0.1g/100g未満であることが好ましく、理想的には、0である。なお、前記水溶性銅化合物の前記(A)重合性単量体への溶解度は、配合される前記(A)重合性単量体の種類ごとに異なるものの、前記(A)重合性単量体中で、微細化した前記水溶性銅化合物を2時間撹拌した際に完全に溶解する点を溶解度とすることにより測定することができる。
前記その他の成分は、本発明の効果を妨げない限り、任意成分として目的に応じて配合することができる。
前記その他の成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、(E)アリールボレート化合物、(F)充填材、光重合開始剤、他の化学重合開始剤、他の重合促進剤、水、有機溶媒、増粘剤、重合禁止材、紫外線吸収剤等が挙げられる。
前記(E)アリールボレート化合物とは、1分子中に少なくとも1つのホウ素−アリール結合を有する化合物を意味する。前記(E)アリールボレート化合物は、硬化促進剤として、前記歯科用硬化性組成物の硬化を促進させ、接着強度を向上させる目的で配合される。
前記1分子中に4つのホウ素−アリール結合を有するアリールボレートとしては、例えば、テトラフェニルホウ素、テトラキス(p−クロロフェニル)ホウ素、テトラキス(p−フルオロフェニル)ホウ素、テトラキス(3,5−ビストリフルオロメチル)フェニルホウ素、テトラキス[3,5−ビス(1,1,1,3,3,3−ヘキサフルオロ−2−メトキシ−2−プロピル)フェニル]ホウ素、テトラキス(p−ニトロフェニル)ホウ素、テトラキス(m−ニトロフェニル)ホウ素、テトラキス(p−ブチルフェニル)ホウ素、テトラキス(m−ブチルフェニル)ホウ素、テトラキス(p−ブチルオキシフェニル)ホウ素、テトラキス(m−ブチルオキシフェニル)ホウ素、テトラキス(p−オクチルオキシフェニル)ホウ素、テトラキス(m−オクチルオキシフェニル)ホウ素などのホウ素化合物の塩を挙げることができる。
前記ホウ素化合物と塩を形成する陽イオンとしては、金属イオン、第3級又は第4級アンモニウムイオン、第4級ピリジニウムイオン、第4級キノリニウムイオン、第4級ホスホニウムイオン等が挙げられる。
前記ホウ素化合物の塩としては、特に制限はないが、テトラフェニルホウ素ナトリウム、テトラフェニルホウ素トリエタノールアミン塩、テトラフェニルホウ素ジメチル−p−トルイジン塩、テトラキス(p−フルオロフェニル)ホウ素ナトリウム、ブチルトリ(p−フルオロフェニル)ホウ素ナトリウム等が好ましい。
前記(F)充填材は、前記歯科用硬化性組成物の硬化体における機械的強度や操作性を向上させるために配合される。
前記(F)充填材としては、特に制限はなく、公知の無機充填材、有機充填材、無機−有機複合フィラーを用いることができる。
好適には、石英、シリカ、アルミナ、ジルコニア、シリカ−チタニア、シリカ−ジルコニア、ランタンガラス、バリウムガラス、ストロンチウムガラス、ヒュームドシリカ、水酸化カルシウム、水酸化ストロンチウム、酸化亜鉛、ケイ酸塩ガラスが挙げられる。
また、前記無機充填材としては、前記酸性基含有重合性単量体とのイオン架橋による、硬化体強度と接着強さの向上効果が期待できることから、フルオロアルミノシリケートガラス等のカチオン溶出性フィラーも好適に用いることができる。
これらの無機充填材の中でも、前記シリカ、前記アルミナ、前記ジルコニア、前記シリカ−チタニア、前記シリカ−ジルコニア、前記フルオロアルミノシリケートガラスがより好ましく、中でも、前記フルオロアルミノシリケートガラスが特に好ましい。
前記(F)充填材として、前記無機充填材又は無機−有機複合フィラーを用いる場合、重合性単量体との親和性、分散性を良好にして、前記歯科用硬化性組成物の硬化体における機械的強度及び耐水性を向上させるため、シランカップリング剤等で表面処理して用いるのが好ましい。
前記シランカップリング剤としては、例えば、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシラン、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(β−メトキシエトキシ)シラン、γ−メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、γ−クロロプロピルトリメトキシシラン、γ−グリシドキシプロピルトリメトキシシランあるいはヘキサメチルジシラザン等を好適に用いることができる。
また、前記シランカップリング剤以外にも、チタネート系カップリング剤、アルミネート系カップリング剤、ジルコ−アルミネート系カップリング剤等により表面処理してもよい。
また、充填材粒子の表面に前記重合性単量体をグラフト重合させて用いてもよい。
なお、これらの充填材は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
きる。
また、前記充填材粒子の平均粒子径としては、大きすぎる場合に前記歯科用硬化性組成物の表面に凹凸が生じることがあるため、0.001μm〜100μmが好ましく、0.001μm〜10μmがより好ましい。なお、前記平均粒子径は、走査型電子顕微鏡で充填材粒子の写真を撮り、その写真の単位視野内に観察される粒子の数、及び粒子径を測定し、その測定値の平均から算出することができる。
前記歯科用硬化性組成物としては、更に、前記光重合開始剤を配合することで、デュアルキュア型の硬化性組成物とすることができる。
前記光重合開始剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、公知の光重合開始剤を使用することができる。
代表的な光重合開始剤としては、ジアセチル、アセチルベンゾイル、ベンジル、2,3−ペンタジオン、2,3−オクタジオン、4,4'−ジメトキシベンジル、4,4'−オキシベンジル、カンファーキノン、9,10−フェナンスレンキノン、アセナフテンキノン等のα−ジケトン類、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインプロピルエーテル等のベンゾインアルキルエーテル類、2,4−ジエトキシチオキサントン、2−クロロチオキサントン、メチルチオキサントン等のチオキサントン誘導体、ベンゾフェノン、p,p'−ジメチルアミノベンゾフェノン、p,p'−メトキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン誘導体、2,4,6−トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、ビス(2,6−ジメトキシベンゾイル)−2,4,4−トリメチルペンチルホスフィンオキサイド、ビス(2,4,6−トリメチルベンゾイル)フェニルホスフィンオキサイド等のアシルホスフィンオキサイド誘導体、及びアリールボレート化合物/色素/光酸発生剤からなる系が挙げられる。これらの中でも特に好ましいのは、歯科用光照射器に適した吸収波長域を有するα−ジケトン系の光重合開始剤である。
前記α−ジケトンとしては、特に制限はないが、カンファーキノン、ベンジルが好ましく、特に高い活性を発揮するカンファーキノンが最も好ましい。
なお、前記光重合開始剤としては、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
前記歯科用硬化性組成物は、本発明の効果を損なわない限り、他の化学重合開始剤及び重合促進剤を併用してもよい。
前記他の化学重合開始剤としては、例えば、過酸化ベンゾイル、過酸化アセチル、過酸化ラウロイル等のジアシルパーオキサイド類、過酸化ジ−t−ブチル、過酸化ジクミル等のジアルキルパーオキサイド類等の有機過酸化物が挙げられる。
前記バルビツール酸としては、例えば、5−ブチルバルビツール酸、1−ベンジル−5−フェニルバルビツール酸等を挙げられる。
前記アルキルボランとしては、例えば、トリブチルボラン、トリブチルボラン部分酸化物、トリフェニルボラン等が挙げられる。
前記金属錯体としては、例えば、四酸化二バナジウム(IV)、酸化バナジウムアセチルアセトナート(IV)、シュウ酸バナジル(IV)、硫酸バナジル(IV)、オキソビス(1−フェニル−1,3−ブタンジオネート)バナジウム(IV)、ビス(マルトラート)オキソバナジウム(IV)、五酸化バナジウム(V)、メタバナジン酸ナトリウム(V)、メタバナジン酸アンモン(V)、等のバナジウム化合物、アセチルアセトン銅(II)、オレイン酸銅(II)、オクチル酸銅(II)、ナフテン酸銅(II)、ベンゾイルアセトン銅(II)等の難溶性の銅化合物が挙げられる。ただし、前記金属錯体の多くは濃い色調を有しており、配合量が少ない場合でも色調に影響がある場合がある。従って、色調に影響を与える金属錯体を用いる場合、その配合量は、前記(A)重合性単量体100質量部に対して0.1質量部以下とし、少量の配合とすることが好ましい。
また、前記有機溶媒としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、トルエン、ジクロロメタン、メタノール、エタノール、アセトン、酢酸エチル等が挙げられる。
また、前記増粘剤としては、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール等の高分子化合物、高分散性シリカなどが挙げられる。
前記重合禁止剤としては、例えば、2,6−ジt−ブチルヒドロキシトルエン等が挙げられる。
なお、歯牙の色調に合わせるために、更に、顔料、蛍光顔料、染料、紫外線に対する変色防止のための紫外線吸収剤を配合してもよい。
前記歯科用硬化性組成物において、各成分を同一包装に共存させると化学重合が開始されしまうため、保管の際は、少なくとも2包装に分割し、これら全成分が一の包装内に共存しないように分ける必要がある。
また、前記(D)水溶性銅化合物は、これを溶解させる成分と共存させると、操作時間の延長効果が無くなることや、保存安定性の低下を招く場合があるため前記(D)水溶性銅化合物としては、非溶解状態で一の包装に内包して保管することが好ましい。
また、前記(D)水溶性銅化合物は、前記(B)チオ尿素誘導体と同一包装すると、操作時間の短縮を招くことがあるため、前記(B)チオ尿素誘導体と別包装にすることが好ましい。
また、前記(B)チオ尿素誘導体は、前記(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物を混合すると、重合が促進されるため、前記(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物と別包装にすることが好ましい。
また、前記(A)重合性単量体のうち、前記酸性基含有重合性単量体は、前記(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物を混合すると、保存安定性が低下する場合があるため、別包装とすることが好ましい。
したがって、前記歯科用硬化性組成物を少なくとも2つの包装に分割して保管する場合、前記(A)重合性単量体のうち、少なくとも前記酸性基含有重合性単量体と前記(B)チオ尿素誘導体とが一の包装に内包され、前記(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物と前記(D)水溶性銅化合物とが他の一の包装に内包されるようにして保管することが好ましい。
また、前記(F)充填材のうち、フルオロアルミノシリケートガラスは、前記(A)重合性単量体のうち、前記酸性基含有重合性単量を混合すると、イオン架橋によりゲル化してしまい保存安定性が低下する場合があるため、別包装とすることが好ましい。
前記歯科用硬化性組成物は、前記酸性基含有重合性単量体を含むので、歯科用レジンセメント、歯科用前処理材、歯科用接着材、歯科用コート材、小窩裂溝填塞材、充填材、支台築造材料等の歯牙の表面に接着させて層形成させる材料として用いることができる。特に、齲蝕や事故等により損傷を受けた歯牙と、この歯牙を修復するための材料(例えばコンポジットレジン、金属、セラミックス等の歯冠修復材料)とを接着するために、両者の間に介在させる、歯科用レジンセメント、歯科用前処理材、歯科用接着材や、自己接着性のコンポジットレジンとして好適に用いることができる。
<(A)重合性単量体>
−酸性基含有重合性単量体−
PM:2−メタクリルオキシエチルジハイドロジェンホスフェート及びビス(2−メタクリルオキシエチル)ジハイドロジェンホスフェートの混合物
MAC−10:11−メタクロイルオキシー1,1−ウンデカンジカルボン酸
MDP:10−メタクリルオキシデシルジハイドロジェンホスフェート
BisGMA:2,2−ビス(4−(2−ヒドロキシ−3−メタクリルオキシプロポキシ)フェニル)プロパン
3G:トリエチレングリコールジメタクリレート
D2.6E:2,2−ビス(4−(メタクリロイルオキシエトキシ)フェニル)プロパン
UDMA:1,6−ビス(メタクリルエチルオキシカルボニルアミノ)2,2,4−トリメチルヘキサン
ETU:エチレンチオ尿素
DTU:ジメチルチオ尿素
MBI:2−メルカプトベンゾイミダゾール
パーメンタH:p−メンタンハイドロパーオキサイド
パーオクタH:1,1,3,3−テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド
硫酸銅:硫酸銅(II)・・・前記硫酸銅(II)は、20℃での水への溶解度が30g/100mLである。
CuChNa:クロロフィリン銅ナトリウム・・・前記クロロフィリン銅ナトリウムは、20℃での水への溶解度が10g/100mL以上であるが、水に溶解させた場合の色調が濃く、これ以上の濃度での溶解性の判別ができない。
酢酸銅:酢酸銅(II)一水和物・・・酢酸銅(II)一水和物は、20℃での水への溶解度が7.2g/100mLである。
前記銅化合物のうち、硫酸銅(II)及びクロロフィリン銅ナトリウムは、実施例に使用している重合性単量体への溶解度が0.1g/100mL未満であり、酢酸銅(II)一水和物は、前記重合性単量体への溶解度が0.1g/100mL以上である。
CuAcAc:アセチルアセトン銅・・・前記アセチルアセトン銅は、20℃での水への溶解度が0.02g/100mLである。
−(E)アリールボレート化合物−
PhBTEOA:テトラフェニルホウ素トリエタノールアミン塩
F1:球状シリカ−ジルコニア、γ−メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン表面処理物、平均粒子径0.2μm、粒子径の範囲0.08μm〜0.60μm
F2:定形シリカ−ジルコニア、γ−メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン表面処理物、平均粒子径3.5μm、粒子径の範囲0.8μm〜7.0μm
F3:ヒュームドシリカ、メチルトリクロロシラン表面処理物、平均粒子径0.01μm、粒子径の範囲0.005μm〜0.04μm
F4:フルオロアルミノシリケートガラス、平均粒子径1.0μm、粒子径の範囲0.001μm〜5μm
BHT:2,6−ジt−ブチルヒドロキシトルエン
CQ:カンファーキノン
<実施例1>
下記組成に従い、各成分を均一になるまで攪拌混合して、ペースト状組成物(I)を調製した。
・(A)重合性単量体
酸性基含有重合性単量体 MDP 15g
酸性基非含有重合性単量体 D2.6E 15g
3G 20g
・(B)チオ尿素誘導体 ETU 1.0g
・その他の成分
(F)充填材 F1 45g
F2 75g
重合禁止剤 BHT 0.05g
・(A)重合性単量体
酸性基非含有重合性単量体 BisGMA 12.5g
UDMA 12.5g
3G 25g
・(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物
パーオクタH 1.0g
・(D)水溶性銅化合物 硫酸銅 0.1g
・その他の成分
(F)充填材 F1 43g
F2 75g
F3 2g
重合禁止剤 BHT 0.05g
前記ペースト状組成物(I)と前記ペースト状組成物(II)の調製を後掲の表1に記載の組成に基づいて実施したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例2〜15及び比較例1〜4に係る各歯科用重合性組成物を製造した。
<操作時間>
実施例1〜15及び比較例1〜4に係る歯科用硬化性組成物を用いて、重合開始から硬化するまでの操作時間を測定した。前記操作時間の測定は、JIST6611:2009に準じて行い、具体的には、前記包装1と前記包装2から1:1の質量比で前記ペースト状組成物(I)と前記ペースト状組成物(II)を量り取り、これらを20秒間攪拌混合して均一な混合ペーストとした。この混合ペーストを所定時間静置後、ガラス板上に載せ、直ちに2枚目のガラス板で挟み、薄い層状にした。ここでは、前記攪拌混合処理の終了から前記薄層の均一性に変化が出るとき(例えば、薄層に亀裂や空洞が観察されたとき、または、粘度上昇により薄層が形成できないとき)までの時間を前記操作時間とし、前記操作時間の測定は、23℃の恒温条件で行った。
前記操作時間の評価としては、前記操作時間が2分以上、好ましくは2.5分以上ある場合を良好であると判断することができる。
屠殺後24時間以内に抜去した牛前歯を、流水下、#600のエメリーペーパーで研磨し、唇側面が咬合方向に平行かつ平坦になるように象牙質平面を顕出させた。次に、顕出させた前記象牙質平面に圧縮空気を約10秒間吹き付けて乾燥させた後、前記象牙質平面に直径3mmの穴を有する両面テープを貼り付け、模擬窩洞とした。
次いで、実施例1〜15及び比較例1〜4に係る各歯科用硬化性組成物を用いて、前記包装1と前記包装2から1:1の質量比で前記ペースト状組成物(I)と前記ペースト状組成物(II)を量り取り、これらを20秒間攪拌混合して均一な混合ペーストとした。この混合ペーストをステンレス製アタッチメントに盛り付け、前記模擬窩洞に圧接し、余剰のペーストを除去したものを接着試験片とした。
次いで、前記接着試験片を37℃・湿度100%の恒温高湿箱中で1時間静置して、実施例1〜15及び比較例1〜4に係る各歯科用硬化性組成物を化学重合させた。
この重合済み接着試験片を37℃の水中に24時間浸漬した後、引張り試験機(株式会社島津製作所製、オートグラフAG5000D)を用いて前記ステンレス製アタッチメントを引張り、前記重合済み接着試験片の前記象牙質平面との引張り接着強さを測定した。なお、前記引張り試験機の引張りは、クロスヘッドスピードを1mm/minとして実施した。
この引張り接着強さの測定では、前記歯科用硬化性組成物ごとに前記接着試験片を4本ずつ作製して行い、その平均値を該当する前記引張り接着強さの値とした。
前記引張り接着強さの評価としては、前記引張り接着強さの値が10MPa以上の場合に接着強さが良好であると判断することができる。
なお、下記表1中の「組成物」の欄では、前記包装1を(I)、前記包装2を(II)と表記している。
これに対して、比較例1〜4に係る各歯科用硬化性組成物は、全て前記接着強さが不十分であり、また、実施例に係る歯科用硬化性組成物と比較して劣る結果となっている。
即ち、前記(D)水溶性銅化合物を添加しない比較例2に係る歯科用硬化性組成物は、前記(D)水溶性銅化合物を添加した実施例1と比較して、前記接着強さが弱くなっている。
また、前記(D)水溶性銅化合物に代えて、非水溶性の銅化合物を添加した比較例3、4は、この銅化合物を包装1、包装2のいずれに添加している場合であっても、前記(D)水溶性銅化合物を添加した実施例1と比較して、前記操作時間が短く、また、前記接着強さが弱くなっている。
また、実施例3、11に係る各歯科用硬化性組成物間の比較では、前記(E)アリールボレート化合物を添加した実施例11に係る歯科用硬化性組成物の方が、前記(E)アリールボレート化合物を添加しない実施例3に係る歯科用硬化性組成物よりも、前記接着強さが優れており、前記(E)アリールボレート化合物の添加により、前記接着強さを向上させることができる。
また、実施例1、13に係る各歯科用硬化性組成物間の比較では、前記(F)充填材の一部として、フルオロアルミノシリケートガラスを添加した実施例13に係る各歯科用硬化性組成物の方が、前記フルオロアルミノシリケートガラスを添加しない実施例1に係る各歯科用硬化性組成物よりも、前記接着強さが優れており、前記フルオロアルミノシリケートガラスの添加により、前記接着強さを向上させることができる。
<硬化体の硬度(ヴィッカース硬度)>
実施例12及び実施例14に係る各歯科用硬化性組成物(デュアルキュア型歯科用硬化性組成物)を用いて、前記包装1と前記包装2から1:1の質量比で前記ペースト状組成物(I)と前記ペースト状組成物(II)を量り取り、これらを20秒間攪拌混合して均一な混合ペーストとした。
混合後直ちに、前記混合ペーストを6mmφ×1.0mmの孔を有するポリテトラフルオロエチレン製のモールドに流し込んだ後、前記混合ペーストの外表面側からポリプロピレン製のフィルムで圧接し、歯科用光照射器(トクソーパワーライト、トクヤマデンタル社製;光出力密度600mW/cm2)を前記フィルムに密着させて、光を10秒間照射し、得られた硬化体を試験サンプルとした。
微小硬度計(松沢精機製MHT−1型)を用いて前記試験サンプルの硬度を測定した。前記硬度は、ヴィッカース硬度で評価することとし、ヴィッカース圧子を用いて、荷重100gf、荷重保持時間30秒で前記硬化体にできた窪みの対角線長さにより求めた。
前記硬度の評価としては、前記ヴィッカース硬度が30以上の場合に前記試験用サンプルの硬度が良好であると判断した。
評価結果から、実施例12に係る歯科用硬化性組成物のヴィッカース硬度は、12であり、実施例14に係る歯科用硬化性組成物のヴィッカース硬度は、43であった。光重合の還元剤として、前記メルカプトベンゾイミダゾール化合物を添加することで光重合での硬化性を向上させることができる。
Claims (8)
- (A)酸性基含有重合性単量体を含む重合性単量体と、
(B)チオ尿素誘導体と、
(C)ハイドロパーオキサイド系有機過酸化物と、
(D)水溶性銅化合物と、
を含むことを特徴とする歯科用硬化性組成物。 - (D)水溶性銅化合物は、20℃での水への溶解度が小さくとも10g/100mL以上の銅化合物である請求項1に記載の歯科用硬化性組成物。
- (D)水溶性銅化合物は、20℃での(A)重合性単量体への溶解度が大きくとも0.1g/100g未満である請求項1から2のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
- (D)水溶性銅化合物が硫酸銅、クロロフィリン銅ナトリウム、グルコン酸銅及びこれらの混合物のいずれかである請求項2から3のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
- 更に、(E)アリールボレート化合物を含む請求項1から4のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
- 更に、フルオロアルミノシリケートガラスを含む請求項1から5のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
- 少なくとも2つの包装に分割されて保管され、(D)水溶性銅化合物が一の包装に非溶解状態で内包される請求項1から6のいずれかに記載の歯科用硬化性組成物。
- (A)重合性単量体のうち、少なくとも酸性基含有重合性単量体と(B)チオ尿素誘導体が一の包装に内包され、(C)ハイドロパーオキサイド系有機化酸化物と(D)水溶性銅化合物とが他の一の包装に内包される請求項7に記載の歯科用硬化性組成物。
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