PENGARUH PENAMBAHAN SERAT KACA PADA BAHAN BASIS GIGI TIRUAN NILON TERMOPLASTIK DAUR ULANG TERHADAP KEKUATAN TRANSVERSAL DAN MODULUS ELASTISITAS

Siti Habibah Safina, Siti Wahyuni

Abstract


Pendahuluan: Nilon diperkenalkan dalam pembuatan gigi tiruan pada tahun 1950-an. Nilon dimanipulasi dengan teknik injection molding. Teknik tersebut menghasilkan spru yang dapat didaur ulang akan tetapi menyebabkan penurunan sifat mekanis nilon seperti kekuatan transversal dan modulus elastisitas. Untuk mengatasi penurunan sifat tersebut dilakukan modifikasi dengan penambahan bahan kompatibilisasi yaitu nilon murni dan serat kaca, diharapkan dapat meningkatkan kekuatan transversal dan modulus elastisitas. Metode: Rancangan penelitian ini adalah eksperimental laboratoris yaitu post-test only control design. Sampel pada penelitian ini adalah nilon termoplastik berbentuk batang uji dengan ukuran 64 x 10 x 3,3mm. Sebanyak 27 sampel untuk 3 kelompok kemudian dilakukan uji three point bending. Nilai kekuatan transversal dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis dan modulus elastisitas dengan uji ANOVA untuk melihat pengaruh penambahan serat kaca pada kombinasi 60% nilon murni 40% nilon daur dan nilon daur ulang 100%, dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney dan LSD untuk melihat perbedaan nilai antar kelompok. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kekuatan transversal dan modulus elastisitas antara nilon murni dan nilon daur ulang dengan penambahan serat kaca dengan nilai p = 0,038 (p < 0,05) dan p = 0,0001 (p < 0,05), nilon murni dan nilon kombinasi dengan penambahan serat kaca dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05) dan p = 0,0001 (p < 0,05), serta nilon kombinasi dan nilon daur ulang dengan penambahan serat kaca dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05) dan p = 0,0001 (p < 0,05). Simpulan: Nilon kombinasi yang ditambahkan serat kaca memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan nilon murni.

Keywords


nilon; serat kaca; kekuatan transversal; modulus elastisitas

References


Carr AB., Brownman DT, McCracken’s Removable Partial Prosthodontics, 11th ed, Elsevier, Canada, 2011.

Mapallil JJ., Basic dental materials, 3rd ed, Jaypee Brothers Medical Publisher (P), New Delhi, 2010.

Vivek R., Polyamides As A Denture Base Material – A Review, Journal of Dental and Medical Sciences, Volume 15, No.2: 119-121 (2016). DOI: 10.9790/0853-151208119121

ISO 20795-1: 2013.

Song SY, Kyoung SM, Jeong YL, Sang WS., Physical Properties and Color Stability of Injection-Molded Thermoplastic Denture Base Resins, The Journal of Advanced Prosthodontics, Volume 11: 32-40, (2019). DOI: 10.4047/JAP.2019.11.1.32.

Nguyena LG, Hilde M K, Marit Ø., Water Sorption, and Solubility of Polyamide Denture Base Materials, Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica, Volume 3, No.1: 47-52, (2017). DOI: 10.1080/23337931.2017.1326009.

Hemmati MA, et al., Watersorption and Flexural Strength of Thermoplastic and Conventional Heat-Polymerized Acrylic Resin, Journal of Dentistry, Volume 12, No.7: 478.484, (2015). PMID: 26877737

Singh K, Nidhi G., Injection Molding Technique for Fabrication of Flexible Prosthesis from Flexible Thermoplastic Denture base Materials. World Journal of Dentistry, Volume 3, No.4: 303-307, (2012). DOI: 10.5005/jp-journals-10015-1178

Achilias DS et al. Material Recycling – Trends and Perspective, Aristotic University of Thessaloniki, Greece, 2012.

Grigore ME., Methods of Recycling, Properties and Applications of Recycled Thermoplastic Polymers, MDPI Recycling, Volume 2, No.24: 1-11, (2017). DOI:10.3390/recycling2040024

Soja J, Norbert M., Degradation of Reinforced and Unreinforced Waste Polyamides During Mechanical Recycling, Hungarian Journal of Industry and Chemistry, Volume 4, No.2: 131-136, (2013). DOI:10.1515/513

Lumban Gaol EGL., Pengaruh Penambahan Nilon Termoplastik Murni Ke Dalam Nilon Daur Ulang Terhadap Kekuatan Transversal Basis Gigi Tiruan Nilon Termoplastik. Skripsi Kedokteran Gigi Program Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, Tidak Dipublikasikan.

Harahap UK., Pengaruh Penambahan Nilon Murni Pada Nilon Daurulang Terhadap Modulus Elastisitas Basis Gigi Tiruan Nilon Termoplastik. Skripsi Kedokteran Gigi Program Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, Tidak Dipublikasikan.

Çuvalci H, Kadir E, Hüseyin I., Investigation of the Effect of Glass Fiber Content on the Mechanical Properties of Cast Polyamide, Arab Journal for Science Engineering, Volume 39: 9049–9056, (2014). DOI: 10.1007/s13369-014-1409-8

Dikbas I, Ozlem G, Fatma U, Temel K., Impact strength of denture polymethyl methacrylate reinforced with different forms of E-glass fibers, Acta Odontologica Scandinavica, Volume 71: 727–732, (2013). DOI: 10.3109/00016357.2012.715198

Demir H, Oguzhan G, Arife D, Safa O., The Assessment of Impact Properties Of Denture Base Polymer Reinforced With Various Fibers, International Journal of academic research, Volume 9, No.1: 15-19, (2017). DOI: 10.7813/2075-4124.2017/9-1/A.3

Zhang M, Jukka PM.., E-Glass Fiber Reinforced Composites in Dental Application, Silicon, Volume 4:73–78, (2012). DOI: 10.1007/s12633-011-9075-x

Ariyani, Ismet DN, Harry A., Effect of Thermocycling And E-Glass Fiber Addition on Water Sorption And Color Stability of Thermoplastic Nylon Denture Base Material. IOSR Journal of Dental and medical science, Volume 15:41-48, (2016). DOI: 10.9790/0853-1508024148

Wieckiewicz M, Volker O, Gert R, Klaus WB., Research ArticlePhysical Properties of Polyamide-12 versus PMMADenture Base Material, Journal of Biomedicine and Biotechnology, Volume 2014: 1-8, (2014). DOI: 10.1155/2014/150298

Meyabadi TF, Mohaddes MMR, Mousav Shoustari SA., Melt Spinning Of Reused Nylon 6: Structure And Physical Properties Of As-Spun, Drawn, And Texture Filaments. The Journal of the textile institute, Volume 101, No.6: 572-537, (2010). DOI: 10.1080/00405000802561085

Bucella M, Dorigato A, Pasqualini E., Thermo-mechanical properties of polyamide 6 chemically modified by chain extension with polyamide/ polycarbonate blend. Journal of Polymer Research, Volume 19, No. 9935: 1-9, (2012). DOI: 10.1007/s10965-012-9935-0

Balani K, Vivek V, Arvind A, Roger N., Bio surface A Material Science and Engineering Perspective, John Wiley and Sons, New Jersey, 2015.

Shokoohi S, Ahmad A, Ramin K. Silane Coupling Agent In Polymer-Based Reinforced Composite: A Review. Journal of reinforced plastic and composite, Volume 27, No.5: 473-486, (2008). DOI: 10.1177/0731684407081391

Frihi D et al. Crystallization of glass-fiber-reinforced polyamide 66 composites: Influence of glass-fiber content and cooling rate. Composite science and technology, Volume 130: 70-77, (2016). DOI: 10.1016/j.compscitech.2016.05.007

Yoges V., Pengaruh Penambahan Serat Kaca Terhadap Penyerapan Air dan Kekuatan Transversal serta Modulus Elastisitas Bahan Basis Gigi Tiruan Nilon Termoplastik, Skripsi Kedokteran Gigi Program Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, Tidak Dipublikasikan.




DOI: https://doi.org/10.33854/jbd.v1i1.296

DOI (Untitled (Bahasa Indonesia)): https://doi.org/10.33854/jbd.v1i1.296.g263

DOI (PDF (Bahasa Indonesia)): https://doi.org/10.33854/jbd.v1i1.296.g264

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 B-Dent: Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.