問題一覧
1
築盛用, キャスタブル用, プレス用, CAD/CAM用
2
金属焼付用陶材, アルミナ陶材
3
長石:透明性の付与, シリカ(石英):強さ、骨格, カオリン(陶土):成形性の付与。透明性は低下, フラックス:焼成温度の低下, 金属酸化物:着色、膨張調整
4
高融陶材, 中融陶材, 低融陶材
5
陶材全体の強化, 熱膨張係数を大きくする
6
筆積み法, スパチュラ築盛法
7
焼成収縮の減少, 透明性の増加, 強さの増加
8
振動法, スパチュラ法, 軽打法
9
約15〜35%
10
大気焼成, 真空焼成
11
低温素焼, 中温素焼, 高温素焼, つや出し焼成
12
中温素焼
13
焼成物表面に光沢を与える
14
ガラス相にアルミナ結晶の粉末を分散させたもの
15
機械的強度の向上
16
透明度の減少
17
機械的結合, 圧縮応力による結合, 化学結合, ファンデルワールス力
18
金属と陶材のぬれ, 陶材と金属の熱膨張係数, 金属表面の酸化膜の生成
19
比例限が高く、弾性係数が大きい, 繰り返し加熱による変形がない, 陶材の焼成温度より固相点が高い, 熱膨張係数が金属≧陶材の関係を保ちつつ近似している, 陶材と強固に焼き付く, 陶材を変色させない
20
150〜260℃
21
スズ, インジウム
22
銅, 銀
23
金属表面の酸化膜を生成することにより焼付強度を向上させる
24
患者の審美的欲求や金属アレルギーに対応できる
25
クラウン, ラミネートベニア, インレー, アンレー, ブリッジ
26
ジルコニア
27
二ケイ酸リチウム
28
単斜晶
29
正方晶, 立方晶
30
完全焼結体を加工すると、工具を消耗する、加工に長時間を要するなどの問題があるため
31
1,350〜1,600℃
32
25〜35%
歯科理工学
歯科理工学
NAOYA TERAMOTO · 10問 · 1年前歯科理工学
歯科理工学
10問 • 1年前歯冠修復
歯冠修復
NAOYA TERAMOTO · 10問 · 1年前歯冠修復
歯冠修復
10問 • 1年前有床義歯
有床義歯
NAOYA TERAMOTO · 10問 · 1年前有床義歯
有床義歯
10問 • 1年前小テスト
小テスト
NAOYA TERAMOTO · 5問 · 1年前小テスト
小テスト
5問 • 1年前有床義歯の特徴と分類
有床義歯の特徴と分類
NAOYA TERAMOTO · 7問 · 1年前有床義歯の特徴と分類
有床義歯の特徴と分類
7問 • 1年前基準平面と解剖学的ランドマーク
基準平面と解剖学的ランドマーク
NAOYA TERAMOTO · 9問 · 1年前基準平面と解剖学的ランドマーク
基準平面と解剖学的ランドマーク
9問 • 1年前2. 全部床義歯の特性 P186
2. 全部床義歯の特性 P186
NAOYA TERAMOTO · 9問 · 1年前2. 全部床義歯の特性 P186
2. 全部床義歯の特性 P186
9問 • 1年前8. 部分床義歯の特性 P198
8. 部分床義歯の特性 P198
NAOYA TERAMOTO · 18問 · 1年前8. 部分床義歯の特性 P198
8. 部分床義歯の特性 P198
18問 • 1年前歯科理工学(金属)
歯科理工学(金属)
NAOYA TERAMOTO · 25問 · 1年前歯科理工学(金属)
歯科理工学(金属)
25問 • 1年前歯科理工学(鋳造)
歯科理工学(鋳造)
NAOYA TERAMOTO · 25問 · 1年前歯科理工学(鋳造)
歯科理工学(鋳造)
25問 • 1年前歯牙解剖 まとめ問題
歯牙解剖 まとめ問題
NAOYA TERAMOTO · 20問 · 1年前歯牙解剖 まとめ問題
歯牙解剖 まとめ問題
20問 • 1年前歯科技工管理学 6/5
歯科技工管理学 6/5
NAOYA TERAMOTO · 6問 · 1年前歯科技工管理学 6/5
歯科技工管理学 6/5
6問 • 1年前口腔解剖学
口腔解剖学
NAOYA TERAMOTO · 39問 · 1年前口腔解剖学
口腔解剖学
39問 • 1年前歯冠修復技工学 国家試験対策問題周
歯冠修復技工学 国家試験対策問題周
NAOYA TERAMOTO · 26回閲覧 · 50問 · 1年前歯冠修復技工学 国家試験対策問題周
歯冠修復技工学 国家試験対策問題周
26回閲覧 • 50問 • 1年前ブリッジNo.1
ブリッジNo.1
NAOYA TERAMOTO · 15問 · 1年前ブリッジNo.1
ブリッジNo.1
15問 • 1年前問題一覧
1
築盛用, キャスタブル用, プレス用, CAD/CAM用
2
金属焼付用陶材, アルミナ陶材
3
長石:透明性の付与, シリカ(石英):強さ、骨格, カオリン(陶土):成形性の付与。透明性は低下, フラックス:焼成温度の低下, 金属酸化物:着色、膨張調整
4
高融陶材, 中融陶材, 低融陶材
5
陶材全体の強化, 熱膨張係数を大きくする
6
筆積み法, スパチュラ築盛法
7
焼成収縮の減少, 透明性の増加, 強さの増加
8
振動法, スパチュラ法, 軽打法
9
約15〜35%
10
大気焼成, 真空焼成
11
低温素焼, 中温素焼, 高温素焼, つや出し焼成
12
中温素焼
13
焼成物表面に光沢を与える
14
ガラス相にアルミナ結晶の粉末を分散させたもの
15
機械的強度の向上
16
透明度の減少
17
機械的結合, 圧縮応力による結合, 化学結合, ファンデルワールス力
18
金属と陶材のぬれ, 陶材と金属の熱膨張係数, 金属表面の酸化膜の生成
19
比例限が高く、弾性係数が大きい, 繰り返し加熱による変形がない, 陶材の焼成温度より固相点が高い, 熱膨張係数が金属≧陶材の関係を保ちつつ近似している, 陶材と強固に焼き付く, 陶材を変色させない
20
150〜260℃
21
スズ, インジウム
22
銅, 銀
23
金属表面の酸化膜を生成することにより焼付強度を向上させる
24
患者の審美的欲求や金属アレルギーに対応できる
25
クラウン, ラミネートベニア, インレー, アンレー, ブリッジ
26
ジルコニア
27
二ケイ酸リチウム
28
単斜晶
29
正方晶, 立方晶
30
完全焼結体を加工すると、工具を消耗する、加工に長時間を要するなどの問題があるため
31
1,350〜1,600℃
32
25〜35%