[发明专利]固化性组合物和包含其的光造形用树脂组合物在审
申请号: | 202080046941.2 | 申请日: | 2020-06-25 |
公开(公告)号: | CN114072439A | 公开(公告)日: | 2022-02-18 |
发明(设计)人: | 铃木宪司;西岛悠辉;野口大树;福本隆司 | 申请(专利权)人: | 株式会社可乐丽 |
主分类号: | C08F283/00 | 分类号: | C08F283/00;C08F216/12;C08F216/14;C08F220/40;C08F2/48;A61K6/887;A61K6/15 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 张毅群 |
地址: | 日本国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 固化 组合 包含 造形 树脂 | ||
本发明提供一种固化性组合物和包含其的光造形用树脂组合物,该固化性组合物在通过光造形进行造形时,粘度低且固化性优异,因此容易造形,并且固化物的韧性和耐水性优异。另外,本发明特别提供一种适合于牙科用牙套和义齿基托材料的光造形用树脂组合物。所述固化性组合物含有:79.0~99.0质量%的聚合性单体(a),0.1~10.0质量%的光聚合引发剂(b)和0.01~20.0质量%的下述通式(I)所示的化合物(c)。
技术领域
本发明涉及固化性组合物和包含其的光造形用树脂组合物。更详细而言,涉及一种光造形用树脂组合物,其在通过光造形进行造形时,粘度低而容易造形,并且能够得到韧性和耐水性优异的立体造形物。通过本发明得到的立体造形物特别适合于牙科用牙套、义齿基托材料。
背景技术
专利文献1公开了通过反复进行如下工序来制造立体造形物的方法、即所谓的光学立体造形法,所述工序为:向液状的光固化性树脂供给必要量的经过控制的光能,使其固化成薄层状,并在其上进一步供给液状光固化性树脂后,在控制下进行光照射从而使其层叠固化成薄层状。并且,在专利文献2中进一步提出了其基本的实用方法之后,提出了多个与光学立体造形技术相关的方案。
作为光学制造立体造形物时的代表性方法,通常采用反复进行如下的层叠操作来制造最终形状的立体造形物的液槽光造形这一方法,所述层叠操作为:以能够得到所期望图案的方式向容器内装有的液状光固化性树脂组合物的液面选择性地照射通过计算机控制的紫外线激光,使其以规定厚度进行固化从而形成固化层,接着,向该固化层上供给1层量的液状光固化性树脂组合物,同样地照射紫外线激光,与上述同样地使其固化,形成连续的固化层。在利用该方法的情况下,即使造形物的形状非常复杂,也能够简单且在较短的时间内高精度地制造目标立体造形物,因此在近年来备受关注。
并且,通过光造形法而得到的立体造形物的用途已经从单纯的概念模型扩展到测试模型、试制品等,与此相伴,逐渐要求该立体造形物的成形精度优异。并且,在这种特性的基础上还要求与目标相符的特性也优异。特别是在牙科材料领域中,牙科用牙套、义齿基托的形状因患者个人而异且形状复杂,因此可期待光造形法的应用。
牙科用牙套是被称为牙科用矫正器的为了矫正牙齿排列而佩戴于齿列的牙套;是被称为牙科用夹板的为了矫正颌位而佩戴的牙套;是为了治疗睡眠呼吸暂停综合症而在夜间就寝时佩戴于齿列的牙套;是为了抑制磨牙引起的牙齿磨损而佩戴于齿列的牙套;是在接触运动中,为了减少因在竞技中对牙齿、颌骨施加较大的外力而产生的外伤、保护颌口腔系统和脑而佩戴于口腔内的牙套。其是近年来在牙科矫正中因美观性良好、想要摘除时就能摘除而应用快速扩大的装置。另外,睡眠呼吸暂停综合症在医疗中也是受到关注的病症,作为其治疗用具而应用快速推进。
义齿基托材料是因牙齿丧失而佩戴义齿时用于牙龈部分的材料。近年来,随着老龄人口的增加,义齿的需求急剧增加。
对于这些牙科用牙套和义齿基托材料均要求韧性和耐水性。如果韧性受损,则穿戴感变差、或者外力、咬合的冲击直接施加于颌骨。另外,如果容易破损则存在需要频繁重做的问题。此外,如果耐水性受损,则存在力学特性降低、丧失矫正力或冲击吸收性、或者容易破坏而不耐用的问题。
另外,通常在制作牙科用牙套和义齿基托材料、睡眠呼吸暂停综合症用治疗用具时,需要获取口腔内的印模,但以往被指出了因其不适感而成为患者的负担、技工操作需要熟练的课题。近年来,由于数字技术的发展,针对印模获取进行了应用光学口腔内扫描的尝试,在成形中进行了应用光学立体造形的尝试。在造形中使用光固化性树脂组合物,但通常呈现越是表现柔软性和耐水性的树脂组合物则越使用低极性单体的趋势,因此,存在固化性变低、固化物的力学强度差的趋势,特别是在光学立体造形中,由于光照射时间极短且每一层一层的造形均暴露在氧气中,因此,特别容易固化不充分,迄今为止难以兼顾力学强度和韧性、耐水性。此外,需要使树脂组合物成为能够进行造形的粘度,但在为了降低粘度而使用分子量低的单体的情况下,固化性变低,另一方面,表现出力学强度的单体大多为高粘度,存在造形性低下的问题。
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