| 名前 | |
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| IUPAC名
リン酸亜鉛
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.029.040 |
パブケム CID
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| RTECS番号 |
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| H 4 O 12 P 2 Zn 3 | |
| モル質量 | 454.11 グラムモル−1 |
| 外観 | 白色固体 |
| 密度 | 3.998グラム/ cm3 |
| 融点 | 900 °C (1,650 °F; 1,170 K) |
| 沸点 | 158 °C (316 °F; 431 K) |
| 不溶性の | |
磁化率(χ)
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−141.0·10 −6
cm 3 /モル |
屈折率( n D )
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1.595 |
| 構造 | |
| 単斜晶系 | |
| 熱化学 | |
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
− 2891.2 ± 3.3 |
| 危険 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 引火点 | 不燃性 |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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リン酸亜鉛は、化学式Zn 3 ( PO 4 ) 2の無機化合物です。この白い粉末は、電気めっきプロセスの一部として、またはプライマー顔料として塗布されて、金属表面の耐腐食コーティングとして広く使用されています (鉛丹も参照)。これは、鉛やクロムをベースとする有毒物質に大きく取って代わり、2006 年までに最も一般的に使用される腐食防止剤になりました。[1] [2]リン酸亜鉛は、地金よりも結晶構造によくコーティングされるため、前処理としてシーディング剤がよく使用されます。一般的な剤の 1 つは、ピロリン酸ナトリウムです。[3]
鉱物
天然のリン酸亜鉛には、ホペタイトやパラホペタイトなどの鉱物があります。似た鉱物に、タールブッタイト(Zn 2 (PO 4 )(OH)) と呼ばれる天然の含水リン酸亜鉛があります。どちらも亜鉛鉱床の酸化帯で発見されており、リン酸塩を多く含む溶液の存在による閃亜鉛鉱の酸化によって形成されました。無水形態はまだ自然界で発見されていません。
使用
歯科
リン酸亜鉛セメントは、歯科用セメントとして最も優れた古典的なセメントです。これは、永久的な金属および二酸化ジルコニウム[4] [5] [6] [7] [8] [9]の修復物の接着や、歯科修復物のベースとしてよく使用されます。リン酸亜鉛セメントは、インレー、クラウン、ブリッジ、および歯科矯正器具の接着に使用され、場合によっては一時的な修復物としても使用されます。
酸化亜鉛(ZnO)と酸化マグネシウム(MgO)の粉末を、リン酸、水、緩衝剤を主成分とする液体と混合して作られる。基準となるセメントであり、歯科で最も長い使用実績を持つ。
近年、異なる化学ベースの新しい接着セメント(例:グラスアイオノマーセメント)が登場しましたが、従来のリン酸セメントに取って代わることはなく、シンプルで安全な処理と優れた価格性能比により、歯科市場では依然として独自の地位を維持しています。リン酸亜鉛セメントは曲げ強度が低く、象牙質に付着しません(セメントであり、接着剤ではありません)。
リン酸亜鉛セメントは、圧縮強度が高く、膜厚が薄く、硬化収縮と熱膨張が最小限で、生体適合性があります。グラスアイオノマーセメントや複合材などの他の接着材料と比較して、リン酸亜鉛セメントは湿気の影響を受けにくいです。歯科修復物のセメント化中に生成された余分なものは簡単に除去できます。
リン酸亜鉛セメントは、歯、金属、さらには酸化ジルコニウムに対しても高い接着力を持っています。
リン酸亜鉛セメントは、その強い酸性にもかかわらず、硬化段階で歯髄(または歯の神経)を損傷しません。そのため、複合充填材の下の歯髄を保護するためのライナーとして使用されます。
ドイツおよび世界でよく知られているリン酸亜鉛セメントの歯科用ブランドは、ハーバードセメントとホフマンセメントです。オットー・ホフマンは 1892 年にこのセメントを発明し、特許を取得しました。第一次世界大戦が始まるまで、彼はセメントで世界的な独占的地位を占めていました。
参考文献
- ^ Kalendov´a, A.; Kalenda, P.; Vesel´y, D. (2006). 「防錆塗料における無機非金属顔料と亜鉛粉末の効率の比較」。Progress in Organic Coatings . 57. Elsevier: 1–10. doi :10.1016/j.porgcoat.2006.05.015.
- ^ Etzrodt, G. (2012). 「顔料、無機顔料 5. 防錆顔料」。Ullmann 's Encyclopedia of Industrial Chemistry。Weinheim: Wiley-VCH。doi :10.1002/14356007.n20_n04。ISBN 978-3527306732。
- ^ Menke, Joseph T.「非鉄金属基材へのリン酸亜鉛コーティング - パート I」。PFOnline。2006年 8 月 7 日閲覧。
- ^ Raab D: Befestigung von Zirkonoxykeramiken.歯科ツァイツング 2007: 6; 32-34。 http://www.zwp-online.info/archiv/pub/pim/dz/2007/dz0607/dz607_032_034_hoffmann.pdf
- ^ Raab D: Befestigung von Vollkeramiken aus Zirkonaxis.ツァンナルツト・ヴィルシャフト演習 2007: 12; 98-101。 http://www.zwp-online.info/archiv/pub/gim/zwp/2007/zwp1207/zwp1207_098_101_hoffmann.pdf
- ^ Raab D: すべてのセラミック修復物の固定 - セメント固定の利点。DENTAL INC 2008: 3 月 / 4 月 50-53 ページ。
- ^ Raab D: Befestigung von Zirkonoxykeramiken.ザーン・プラックス 2008: 11; 16-19。
- ^ Raab D: フルセラミック修復物の固定 – セメンテーションの利点。 完全に修繕された接着 — 水门汀の优势。 DENTAL INC 中国語版 2008: Sonderdruck。
- ^ Raab D: Konventionelle Befestigung von Vollkeramikrestaurationen.ザーン・プラックス 2009: 12; 84-86。
外部リンク

