WO2016017694A1 - 電極形成用導電性ダイヤモンド粉末含有塗料、電極及び歯科治療器具 - Google Patents

電極形成用導電性ダイヤモンド粉末含有塗料、電極及び歯科治療器具 Download PDF

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bdd
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藤嶋 昭
剛 落合
祥子 田子
近藤 剛史
一人 里村
一男 広田
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公益財団法人神奈川科学技術アカデミー
学校法人東京理科大学
学校法人 総持学園 鶴見大学
株式会社ジーシー
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Definitions

  • the present invention relates to a conductive diamond powder-containing paint for electrode formation, an electrode, and a dental treatment instrument.
  • Non-Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-346203
  • Non-Patent Document 1 (The entire description is specifically incorporated herein by reference.)
  • ozone or peroxide-containing electrolyzed water generated by electrolyzing raw water in an electrolysis unit having an anode formed of conductive diamond is used for sterilization. It is described.
  • the anode formed of conductive diamond is obtained by forming a conductive diamond (BDD) thin film on the surface of a substrate by a chemical vapor deposition (CVD) method.
  • Sterilization is used in every aspect of life. This is an important technology especially in the medical field. For example, there is a field of dental treatment that needs to suppress inflammation in the oral cavity as a field that requires sterilization.
  • the main treatments for diseases involving bacteria include caries treatment, periodontal treatment, and root canal treatment.
  • Caries are known to occur in Streptococcus mutans bacteria, etc., and if S. mutanns bacteria are sterilized at the caries site and simply filled with filling material, it is usually used in dental treatment. It is possible to fill without the formation of a cavity to remove the infected dental material being performed, not only relieving the patient's pain but also greatly reducing the burden on the dentist. In addition, it is good news from the viewpoint of the preservation of the tooth quality because it is not necessary to cut the tooth quality. In some cases, filling can be done without extracting the pulp, so there is also an advantage of keeping the teeth alive.
  • the soft tissue in the periodontal region around the tooth is deeply detached from the tooth, forming a deep groove called a pocket, and an anaerobic bacteria such as Porphyromonas gingivalis (Porphyromonas gingivalis) It is periodontal disease that propagates and activates osteoclasts and causes bone resorption.
  • an anaerobic bacteria such as Porphyromonas gingivalis (Porphyromonas gingivalis) It is periodontal disease that propagates and activates osteoclasts and causes bone resorption.
  • antibacterial agents are prescribed and treatments for removing tartar and the like are widely performed. In this case as well, if sterilization and sterilization can be achieved without relying on antibiotics, local treatment with antibiotics is not necessary, which is good news for patients.
  • the root canal In root canal treatment, the root canal is usually enlarged to an appropriate size, or the contaminated tooth is mechanically removed with a metal file, etc., and then the root canal is treated with an aqueous solution of sodium hypochlorite or hydrogen peroxide. After the inside is sterilized and washed with EDTA or the like, it is performed by a root canal filling method using a gutta percha point and a root canal sealer. As a result, it is ideal to fill the root canal with a root canal sealer and to make the inside of the root canal sterile.
  • the root canal of a human tooth is usually around 0.4mm-0.5mm, and a complex root canal called a side branch has been developed, such as Enterococcus faecalis. It is difficult to sterilize the entire root canal infected with For the same reason, it is not easy to fill the root canal sealer without gaps. Further, in the sterilization method using a drug, the side effect of the drug must always be considered. Therefore, in the current root canal treatment method, bacteria may remain in the root canal and cause inflammation, etc. It is not possible to sterilize the root canal by one root canal filling. It was not easy.
  • the inventors of the present invention planned and examined performing sterilization in dental treatment such as caries, periodontal disease, and root canal treatment using an electrolytic method. Specifically, it includes an anode in which a conductive diamond (BDD) thin film is coated on a needle-like or plate-like base material by CVD, and has a size and structure that can be inserted into a root canal that is a thin tube especially in dental treatment. An electrolysis unit was prepared, electrolysis was performed using this electrolysis unit, and electrolyzed water having sterilizing power was generated and sterilized.
  • BDD conductive diamond
  • the needle-like base material was a flexible needle-like object having a diameter of about 0.5 mm, and the BDD thin film was easily peeled when the base material was bent. Furthermore, peeling of the BDD thin film was also observed when gas such as oxygen was generated by electrolysis and gas was generated at the interface between the substrate and the BDD thin film. Even the root canal that was enlarged for root canal treatment had an inner diameter of about 0.4 mm, and it was necessary to make a thinner electrode.
  • Patent Document 2 An electrode using a coating made of a mixture of BDD powder and a resin binder is described in JP 2013-76130 (Patent Document 2, the entire description of which is specifically incorporated herein by reference). .
  • the electrode described in Patent Document 2 is an electrode in which a BDD ink containing BDD powder and an insulating binder is deposited on a carbon paste.
  • the conductive diamond electrode described in the example of Patent Document 2 is manufactured using BDD ink in which BDD powder and polyester resin are changed in a volume ratio of BDD powder to 18% to 89% with respect to the volume of the polyester resin. It is a thing.
  • the inventors prepared BDD ink based on the description of this example, prepared an electrode having a coating made of BDD powder and polyester resin on a needle-like base material, and used this electrode to create a root canal. Then, electrolyzed water was generated and sterilization in the root canal was examined. As a result, in the case of a coating having a high BDD powder content, it was possible to generate electrolyzed water in the root canal. However, gas such as oxygen was generated by electrolysis, and peeling of the BDD powder-containing thin film was observed due to the impact and load.
  • the present invention has a high adhesive strength with the surface of the base material, and is coated on a flexible needle-like material or a base material surface equivalent to the flexible needle-like material.
  • An object of the present invention is to provide an electrode-forming conductive paint that can provide a thin film that is difficult to peel even when a gas is generated, and to provide an electrode that is formed using this paint and has a conductive thin film that is difficult to peel off.
  • the present inventors examined the development of a conductive material that uses BDD powder, has high adhesion strength to the substrate surface, and can be used as an electrode material, particularly an electrode material for electrolysis. As a result, a film formed on the substrate surface using a composition containing a predetermined ratio of BDD powder and an ion-exchange resin or a composition containing a predetermined ratio of BDD powder and an insulating binder and silicone rubber is obtained.
  • the present invention has been completed by finding that it has good adhesive strength with the substrate surface and can generate electrolyzed water by electrolysis.
  • the present invention is as follows. [1] A conductive paint for electrode formation containing conductive diamond powder (BDDP) and an ion exchange resin dispersion. [2] Conductive paint for electrode formation containing conductive diamond powder (BDDP), insulating binder and silicone rubber. [3] An electrode having an electrode substrate and a conductive coating provided on at least a part of the substrate, the conductive coating comprising a conductive diamond powder (BDDP) and an ion-exchangeable material The electrode containing a resin or containing a BDDP, an insulating binder, and silicone rubber. [4] The electrode according to [3], wherein the electrode base material is a needle-like or plate-like base material.
  • An electrolytic unit including the electrode according to [3] or [4] and a counter electrode.
  • An electrolytic unit comprising the electrode, separator and counter electrode according to [3] or [4].
  • An electrode unit according to [3] or [4] wherein the electrode base material is needle-shaped, and an electrolysis unit in which a tape-shaped counter electrode is wound around the electrode with an ion exchange membrane interposed between the electrode and the counter electrode.
  • the electrolysis unit according to any one of [5] to [7] which is used for caries, periodontal disease, or root canal treatment.
  • [10] [5] A dental treatment instrument including the electrolysis unit according to any one of [7].
  • a dental treatment instrument including the electrolysis unit according to any one of [7].
  • the dental treatment device according to [10] wherein the dental treatment device is a caries, periodontal disease, or root canal treatment device.
  • a flexible base material surface having a high adhesive strength with the base material surface is coated and peeled even when the base material is bent and when gas such as oxygen is generated by electrolysis. It is possible to provide a conductive diamond powder-containing paint for forming an electrode that can provide a difficult thin film, and an electrode having a conductive thin film that is formed using this paint and is difficult to peel off. Furthermore, according to the present invention, it is also possible to provide an electrolysis unit using the electrode and a dental treatment instrument, particularly a root canal treatment instrument using the electrolysis unit.
  • the figure of the electrolysis unit of the present invention is shown (left figure: enlarged view near the interface, right figure: overall image of the central part).
  • the electron microscope image in a root canal is shown.
  • B The inner surface of the root canal after being energized with a BDD electrode at 7.5V for 30 seconds.
  • C Sodium hypochlorite treatment for 30 seconds.
  • D PBS wash for 30 seconds only.
  • the conductive paint for electrode formation of the present invention includes a paint containing conductive diamond powder (hereinafter abbreviated as BDDP) and an ion-exchange resin dispersion (hereinafter referred to as paint A), and BDDP. And a paint containing an insulating binder and silicone rubber (hereinafter referred to as paint B).
  • BDDP conductive diamond powder
  • paint A an ion-exchange resin dispersion
  • paint B a paint containing an insulating binder and silicone rubber
  • conductive diamond powder for example, diamond particles (DP: Diamond Powder) are used as a base material, and conductive diamond particles in which a boron-doped diamond (BDD: Boron Doped Diamond) layer is formed on the surface of the diamond particles.
  • BDD Boron Doped Diamond
  • the diamond particles natural diamond powder such as insulating diamond powder commercially available as an abrasive or artificially produced diamond powder can be used.
  • Artificial diamond powder can be produced by CVD such as thermal CVD, RF plasma, hot filament CVD, PVD such as ion beam or ionized vapor deposition, and high-temperature and high-pressure.
  • the particle diameter (average particle diameter) and shape of the diamond particles are not particularly limited, but are appropriately determined in consideration of the workability of the BDDP-containing paint and the thickness of the BDDP-containing layer after drying the BDDP-containing paint. Is set.
  • the particle diameter of diamond particles is 5 nm to 100 ⁇ m, more preferably 50 nm to 10 ⁇ m, sufficient workability can be secured to produce an electrode having a BDDP-containing layer by printing a BDDP-containing paint. In the formed electrode, it becomes easy to ensure a state in which the BDDP and the electrode base material are electrically connected.
  • the amount of boron doped into the diamond is at least 10 ppm, more preferably 1000 ppm, and even more preferably 10,000 ppm of boron with respect to the carbon constituting the diamond.
  • the boron concentration ratio in the crystal is 10 20 to 10 22 cm ⁇ 3
  • BDDP particles having sufficient conductivity can be obtained.
  • the paint A contains BDDP and an ion exchange resin dispersion.
  • the ion exchange resin dispersion is a product in which a resin having ion exchange properties is dispersed in a dispersion medium, and the resin having ion exchange properties is appropriately selected from so-called ion exchange resins, and preferably has excellent durability. It can be a fluororesin ion exchange resin. Examples of fluororesin-based ion exchange resins include perfluoro ion exchange resins. Examples of dispersions of perfluoro ion exchange resins include Nafion (registered trademark, hereinafter the same) dispersion, perfluoro ion exchange resin solutions. (Asahi Kasei Co., Ltd., Aciplex (registered trademark) -SS-1000: trade name, resin concentration 5%). However, it is not the intention limited to these.
  • Nafion is a perfluorocarbon material composed of a hydrophobic Teflon skeleton composed of carbon-fluorine and a perfluoro side chain having a sulfonic acid group, and typically includes tetrafluoroethylene and perfluoro [2- ( Fluorosulfonylethoxy) propyl vinyl ether], which is a non-crosslinkable polymer and generally has the following structure.
  • Nafion does not dissolve completely in the solvent and exists as a colloidal solution (dispersion). Usually, it is considered that the particles are aggregated in a relatively large colloidal shape having a diameter of about 10 nm in a solvent. For this reason, it is difficult to measure the molecular weight, and it is estimated to be approximately 10,000 to 1,000,000.
  • Nafion (registered trademark) 5 wt% dispersion, Nafion (registered trademark) 10 wt% dispersion, and Nafion (registered trademark) 20 wt% dispersion are commercially available. . Both are liquids in which 5 wt%, 10 wt% or 20 wt% of Nafion (ion exchange resin) is dispersed in a mixed solvent of 1-propanol and 2-propanol.
  • the content ratio (mass ratio) of the BDDP and the ion-exchange resin in the ion-exchange resin dispersion in the paint A is such that the coating formed on the surface of the electrode substrate functions as an electrode for electrolysis (that is, BDDP mass in consideration of good electrical conductivity) and good adhesion strength between the coating formed on the substrate surface and the substrate (that is, it does not peel or is difficult to peel in handling and electrolysis).
  • the mass of the ion-exchange resin is in the range of 10 to 200, preferably in the range of 20 to 150, more preferably in the range of 30 to 100, and still more preferably in the range of 40 to 70, where is 100. .
  • the conductivity increases as the BDDP mass increases, and the bond strength with the substrate increases as the ion exchange resin mass increases.
  • the coating material A can contain an organic solvent in addition to BDDP and an ion exchange resin dispersion.
  • an organic solvent in addition to BDDP and an ion exchange resin dispersion.
  • propanol is contained in the Nafion (registered trademark) 20 wt% dispersion.
  • An organic solvent can also be contained. Paints can also be made without using additional organic solvents.
  • the additional organic solvent is suitably a substance that can favorably disperse BDDP and an ion exchange resin.
  • alcohols used in a Nafion (registered trademark) 20 wt% dispersion or the like for example, ethanol) 1-propanol, 2-propanol.
  • the amount of the organic solvent used can be appropriately determined in consideration of the viscosity and coating performance required for the paint.
  • the paint B is a paint containing BDDP, an insulating binder, and silicone rubber.
  • an insulating binder the polyester resin which is a condensation polymer of polyhydric carboxylic acid (dicarboxylic acid) and polyalcohol (diol) can be mentioned, for example.
  • the insulating binder in addition to the polyester resin, for example, various modified polyester resins such as urethane-modified polyester resin, epoxy-modified polyester resin, acrylic-modified polyester, polyether urethane resin, polycarbonate urethane resin, polyethylene, polypropylene, ethylene Polyolefin resins such as vinyl acetate polymer, maleated polyolefin, vinyl chloride / vinyl acetate polymer, epoxy resin, phenol resin, polyamideimide, nitrocellulose, cellulose acetate butyrate (CAB), cellulose acetate propionate (CAP) Modified celluloses such as) can also be used.
  • modified polyester resins such as urethane-modified polyester resin, epoxy-modified polyester resin, acrylic-modified polyester, polyether urethane resin, polycarbonate urethane resin, polyethylene, polypropylene, ethylene Polyolefin resins such as vinyl acetate polymer, maleated polyolefin, vinyl chloride / vinyl acetate polymer
  • the silicone rubber can be an uncured silicone rubber raw material composition, and can be, for example, a one-component thermosetting silicone resin.
  • the one-part heat-curable silicone resin is not particularly limited, and examples thereof include a one-part heat-curable silicone adhesive manufactured by Shin-Etsu Silicone Co., Ltd., such as KE-1830.
  • the content ratio (mass ratio) of BDDP, insulating binder, and silicone rubber in paint B is that the coating formed on the electrode substrate surface functions as an electrode for electrolysis, that is, good conductivity.
  • BDDP mass was set to 100 in view of the fact that the adhesive strength between the coating film formed on the substrate surface and the substrate was good (that is, it was not peeled off or difficult to peel in handling and electrolysis).
  • the total content of the insulating binder and silicone rubber is in the range of 10 to 200, preferably in the range of 15 to 150, more preferably in the range of 20 to 100, and even more preferably in the range of 25 to 45. is there.
  • the conductivity increases as the BDDP mass increases, and the adhesive strength increases as the total content of the insulating binder and the silicone rubber increases.
  • the content ratio (mass ratio) of the insulating binder and the silicone rubber is the mass of the insulating binder in consideration of the adhesive strength between the coating film formed on the surface of the base material and the base material and the strength of the base film. It is appropriate that the content of silicone rubber is in the range of 1-50, preferably 3-30, more preferably 5-25, and even more preferably 5-15, where . As a general tendency, the adhesive strength and the coating strength increase as the content of silicone rubber increases. However, it is not intended to be limited to the above range, and all are intended to be illustrative.
  • the coating material B can contain an organic solvent in addition to BDDP, an insulating binder, and silicone rubber.
  • the organic solvent can be a substance that can dissolve the insulating binder and the silicone rubber, and examples thereof include methyl ethyl ketone (MEK) and isophorone. However, it is not intended to be limited to this organic solvent.
  • the amount of the organic solvent used can be appropriately determined in consideration of the viscosity and coating performance required for the paint.
  • the electrode of the present invention is an electrode having an electrode substrate and a conductive coating provided on at least a part of the surface of the substrate. Further, the conductive coating contains BDDP and an ion exchange resin, or contains BDDP, an insulating binder, and silicone rubber (cured product).
  • the content of BDDP in the conductive film is selected from the viewpoint that the conductive film exhibits good conductivity (conductivity) even in electrolysis that requires a relatively large amount of current, for example, 10% by mass or more. It is suitable that it is preferably 20% by mass or more, more preferably 30% by mass or more, still more preferably 40% by mass or more, and still more preferably 50% by mass or more.
  • the content of BDDP in the conductive coating is 60% by mass or more, more preferably 70% by mass or more from the viewpoint of having better conductivity (conductivity).
  • the conductivity is improved, but on the other hand, the content of the ion-exchange resin or the insulating binder and the silicone rubber (cured product) is decreased, so that the adhesive strength of the conductive coating is reduced. There is a tendency to decrease.
  • the upper limit of the BDDP content is practical although it depends on the type of ion-exchange resin or insulating binder and silicone rubber (cured product) and the type of BDDP (for example, particle size). Is about 80% by mass. However, this upper limit is only a guide and is not intended to be limited.
  • the conductive film containing BDDP and ion exchange resin can be formed by applying the paint A and removing (evaporating) the organic solvent contained in the paint.
  • the conductive coating containing BDDP, insulating binder and silicone rubber is formed by applying the coating B, removing (evaporating) the organic solvent contained in the coating, and further curing the uncured silicone rubber.
  • Known methods can be appropriately used as a method for applying the coating material to the substrate, a method for removing (evaporating) the organic solvent, a method for curing the uncured silicone rubber, and the like.
  • the electrode base material is not particularly limited in shape or size. It can be appropriately determined in consideration of the application of the electrode of the present invention.
  • the electrode substrate can be, for example, a needle-like or plate-like substrate.
  • the electrode base material is suitably a needle-like member having a diameter of about 0.05 to 0.5 mm.
  • the electrode base material is not intended to be limited to a needle-shaped base material, and various electrode base materials can be employed depending on the use of the electrode.
  • the material of the electrode substrate is preferably a material having resistance to oxidation when the electrode is used as an anode.
  • a noble metal such as platinum or a metal material such as titanium can be used.
  • a noble metal such as platinum may be plated on the electrode substrate to impart resistance.
  • the electrode substrate other than the needle shape may be in various forms such as a plate shape or a mesh shape.
  • the electrode of the present invention can be produced by applying the paint A or B to the surface of the electrode substrate, then drying and, if necessary, heat curing.
  • the thickness of the conductive coating is not particularly limited, but can be in the range of 1 ⁇ m to 1 mm, for example. In the case of an electrode for root canal treatment, for example, it can be in the range of 1 ⁇ m to 200 ⁇ m, preferably in the range of 5 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the electrolysis unit of the present invention includes the electrode of the present invention and a counter electrode. Furthermore, as an aspect of the electrolytic unit of the present invention, a unit including the electrode, separator and counter electrode of the present invention can be mentioned.
  • the separator should just be a member which can isolate
  • a solid electrolyte such as a conductive resin can be used.
  • a Nafion (registered trademark) film or an Aciplex (registered trademark) film can be used.
  • the ion exchange resin dispersion used as the material of the coating material A may be applied to the counter electrode, and the counter electrode and the separator may be integrated.
  • the thickness of the separator can be appropriately selected in consideration of the structure and dimensions of the electrolysis unit, as well as the electrolysis conditions.
  • the counter electrode is not particularly limited as long as the electrolytic unit can function as an electrolytic system.
  • hydrogen is generated because the counter electrode is a cathode. Therefore, for example, it is appropriate that the material has a low hydrogen generation overvoltage.
  • the electrolysis which consists of noble metal materials, such as platinum, can be illustrated.
  • an electrode of the present invention in which the electrode substrate is needle-shaped, and an electrolytic unit in which a tape-shaped counter electrode is wound around the electrode with an ion exchange membrane interposed between the electrode and the counter electrode. it can.
  • the tape-shaped counter electrode can be spirally wound around the electrode.
  • the tape 30 may be wound around.
  • the thickness of the metal (platinum) tape 30 is suitably in the range of 10 to 100 ⁇ m so that the diameter of the electrolysis unit is smaller than the inner diameter of the root canal, and the thickness of the ion exchange membrane is also in the range of 10 to 100 ⁇ m. It is appropriate that
  • the electrolysis unit of the present invention can be used for dental treatment, for example, for caries, periodontal disease, or root canal treatment.
  • the electrolysis unit shown in FIG. 1 is particularly useful for root canal treatment.
  • the electrolysis unit of the present invention is not intended to be limited to dental treatment, and can also be used as an apparatus for preparing other electrolyzed water for sterilization.
  • the dimensions, shape, and structure of the electrolysis unit can be appropriately selected.
  • the electrolysis unit including the electrolysis and the counter electrode (not including the separator) of the present invention can be used as an alternative to the electrolysis unit of the electrolyzed water spray device described in Patent Document 1 and Non-Patent Document 1.
  • the electrolysis unit of the present invention can also include, in addition to the electrode, (separator) and counter electrode of the present invention, a lead wire, a switch and a power source for connecting the electrode and counter electrode of the present invention to a power source, respectively.
  • a power supply For example, it is a DC power supply and can be specifically a battery.
  • the electrolysis unit is small, and considering operability, a small power source (for example, a dry cell or a button cell), an electrolysis unit and a switch are integrated. There can also be.
  • the voltage used for the electrolysis can be, for example, in the range of 2.5 to 12V, and in the range of 3 to 10V, the electrolysis of water is easily performed and an oxidizing agent such as ozone is easily generated. It is preferable from the viewpoint.
  • the solution used for electrolysis can be water or the aqueous solution which added the appropriate solute to water, and when using a solute, it can select suitably according to a use. If a chloride such as sodium chloride (NaCl) is used as a solute, chlorine and / or hypochlorous acid can be generated by electrolysis.
  • the solution used for electrolysis can be, for example, physiological saline or phosphate buffered physiological saline.
  • the present invention includes a dental treatment instrument including the electrolysis unit of the present invention.
  • the dental treatment instrument can be a root canal treatment instrument.
  • the dental treatment instrument of the present invention can easily produce an aqueous solution for sterilization, and in particular, can produce an aqueous solution for sterilization at a treatment place.
  • Example 1 3 g of polyester resin is dissolved at 35 ° C. in a mixed solvent of 6.3 g of methyl ethyl ketone and 7.8 g of isophorone. Add 0.3 g of silicone resin (Shin-Etsu Silicone, KE-1830) and stir well (Solution A). BDDP and solution A are mixed at a weight ratio of 1: 3 to obtain a BDD paste.
  • This BDD paste is applied to a dental file with a maximum diameter of 0.3 mm used for root canal enlargement, heated to 60 ° C. for 1 hour or longer, and further heated to 120 ° C. for 10 minutes or longer to produce a BDD electrode.
  • an aqueous solution of 12.5% by weight of Nafion is applied to the Al foil in order to adhere the ion exchange membrane to the Al electrode, heated at 60 ° C. for 1 hour or longer, and further heated at 120 ° C. for 10 minutes.
  • An ion exchange membrane is formed on the Al electrode.
  • the Al electrode is cut to a width of about 1 mm, and the Al electrode is spirally wound around the BDD electrode so that the portion of the ion exchange membrane is in contact with the surface of the BDD electrode to produce an electrolysis unit.
  • the electrolysis unit produced by the above method does not break even when applied to a bent root canal, and it is further confirmed that 0.7 mg / l ozone is generated when a voltage of 7.5 V is applied in 1.5 ml of distilled water. Confirmed and found that it can be used for dental treatment.
  • the ozone concentration measurement in this application Example was performed using the multipurpose water quality meter digital pack test multi and pack test ozone (both Kyoritsu RIKEN). A sample solution of 1.5 mL was colored by pack test ozone using an enzymatic 4-aminoantipyrine colorimetric method, and the absorbance was measured with Digital Pack Test Multi to calculate the concentration.
  • FIG. 2 (A) Periodontal disease bacteria P. gingivalis cultured on the inner surface of the root canal. (B) The inner surface of the root canal after being energized with a BDD electrode at 7.5V for 30 seconds. No bacteria are recognized. (C) Sodium hypochlorite treatment for 30 seconds. No bacteria are recognized. (D) PBS wash for 30 seconds only. Many bacteria were observed.
  • Examples 2 to 4 produced BDD electrodes in accordance with Example 1. The main differences are summarized in a table. Details will be described later.
  • Example 2 BDDP and Nafion dispersion liquid (20% Nafion (registered trademark) Dispersion Solution DE2021 CS type) as an ion exchange resin dispersion were weighed to a weight ratio of 10: 5 and mixed to obtain a BDD paste.
  • This BDD paste was applied to a root canal enlarged file (Manny K file 28 mm / # 30) having a maximum diameter of 0.3 mm, and heated at 60 ° C. for 1 hour and 120 ° C. for 10 minutes to obtain a BDD coat file.
  • a root canal enlarged file Manny K file 28 mm / # 30
  • Example 3 BDDP and Nafion dispersion liquid (20% Nafion (registered trademark) Dispersion Solution DE2021 CS type) as an ion exchange resin dispersion were weighed to a weight ratio of 10: 5 and mixed to obtain a BDD paste. Platinum plating was applied to the root canal enlargement file (Manny K file 28mm / # 08) with a maximum diameter of 0.08mm.
  • the file and platinum wire were immersed here, the file was used as a cathode, the platinum wire was used as an anode, electrolysis was carried out for 30 minutes under the conditions of DC 2.5 V and 30 mA, and washed with water to obtain a platinum plating file.
  • the aforementioned BDD paste was applied to this, and heated at 60 ° C. for 1 hour and at 120 ° C. for 10 minutes to obtain a BDD-coated platinum plating file.
  • silicone resin KE-1830 Shin-Etsu Silicone was applied to the tip, and fixed by heating at 60 ° C. for 1 hour and 120 ° C. for 10 minutes.
  • the produced electrolysis unit did not break even if it was adapted to a bent root canal, and further confirmed that 0.41 mg / l ozone was generated when a voltage of 7.5 V was applied in 1.5 ml distilled water, It was found that it can be used for dental treatment.
  • Example 4 3 g of polyester resin is dissolved at 35 ° C. in a mixed solvent of 6.3 g of methyl ethyl ketone and 7.8 g of isophorone. Add 0.3 g of silicone resin (Shin-Etsu Silicone, KE-1830) and stir well (Solution A). BDDP and solution A are mixed at a weight ratio of 2: 3 to obtain a BDD paste. Apply this BDD paste to a dental file with a maximum diameter of 0.08 mm used for enlarging the root canal with platinum plating as in Example 3 and heat to 60 ° C for 1 hour or more, and further heat at 120 ° C for 10 minutes or more. An electrode is produced.
  • silicone resin Shin-Etsu Silicone, KE-1830
  • Solution A Solution A
  • an aqueous solution of 12.5% by weight of Nafion is applied to the Al foil in order to adhere the ion exchange membrane to the Al electrode, heated at 60 ° C. for 1 hour or longer, and further heated at 120 ° C. for 10 minutes.
  • An ion exchange membrane is formed on the Al electrode.
  • the Al electrode is cut to a width of about 1 mm, and the Al electrode is spirally wound around the BDD electrode so that the portion of the ion exchange membrane is in contact with the surface of the BDD electrode to produce an electrolysis unit.
  • the electrolysis unit produced by the above method did not break even when applied to a bent root canal. Furthermore, when a voltage of 7.5 V was applied in 1.5 ml of distilled water, it was confirmed that 1.36 mg / l ozone was generated. It was found that this electrolysis unit can be used for dental treatment.
  • Comparative Example 1 3 g of polyester resin is dissolved at 35 ° C. in a mixed solvent of 6.3 g of methyl ethyl ketone and 7.8 g of isophorone (solution A). BDDP and solution A are mixed at a weight ratio of 3: 5 to obtain a BDD paste.
  • This BDD paste is applied to a dental file with a maximum diameter of 0.3 mm used for root canal enlargement, heated to 60 ° C. for 1 hour or longer, and further heated to 120 ° C. for 10 minutes or longer to produce a BDD electrode.
  • an aqueous solution of 12.5% by weight of Nafion is applied to the Al foil in order to adhere the ion exchange membrane to the Al electrode, heated at 60 ° C.
  • An ion exchange membrane is formed on the Al electrode.
  • the Al electrode is cut to a width of about 1 mm, and the Al electrode is spirally wound around the BDD electrode so that the portion of the ion exchange membrane is in contact with the surface of the BDD electrode to produce an electrolysis unit.
  • the electrolysis unit produced by the above method did not adapt to the bending of the bent root canal and was broken and could not be used for the electrode.
  • Example 5 A hydroxyapatite plate (diameter 5 mm, thickness 1 mm) sterilized by autoclaving at 121 ° C. for 15 minutes was immersed in 2 ml of BHI liquid medium, and E. faecalis was anaerobically cultured overnight. On the HA plate, a film of E, faecalis was formed. The BHI liquid medium was discarded and 2 ml of normal PBS buffer was added, and the BDD electrolysis unit prepared in Example 4 was energized at 7.5 V for 15 seconds. Thereafter, 20 ⁇ l of sodium thiosulfate was added to completely remove the remaining active oxygen. The concentration of viable bacteria was compared with the fluorescence intensity of aramal blue.
  • the fluorescence intensity was compared after energization for 15 seconds and when immersed in a PBS solution for 15 seconds without energization.
  • the fluorescence intensity decreased by 53%, and a bactericidal effect was clearly observed.
  • Example 6 A hydroxyapatite plate (diameter 5 mm, thickness 1 mm) sterilized by autoclaving at 121 ° C. for 15 minutes was immersed in 2 ml of BHI liquid medium, and S. mutans was anaerobically cultured overnight. A film of S. mutans was formed on the HA plate. The BHI liquid medium was discarded and 2 ml of normal PBS buffer was added, and the BDD electrolysis unit prepared in Example 4 was energized at 7.5 V for 15 seconds. Thereafter, 20 ⁇ l of sodium thiosulfate was added to completely remove the remaining active oxygen. The concentration of viable bacteria was compared with the fluorescence intensity of aramal blue.
  • the fluorescence intensity was compared after energization for 15 seconds and when immersed in a PBS solution for 15 seconds without energization.
  • the fluorescence intensity decreased by 55%, and a bactericidal effect was clearly observed.
  • Comparative Example 2 A hydroxyapatite plate (diameter 5 mm, thickness 1 mm) sterilized by autoclaving at 121 ° C. for 15 minutes was immersed in 2 ml of BHI liquid medium, and S. mutans was anaerobically cultured overnight. A film of S. mutans was formed on the HA plate. The BHI liquid medium was discarded and 2 ml of normal PBS buffer solution was added, and a 100 ppm sodium hypochlorite aqueous solution was allowed to act for 15 seconds. The concentration of viable bacteria was compared with the fluorescence intensity of aramal blue.
  • Example 7 Human extracted teeth were prepared. Those with an inner diameter of the root canal of less than 0.4 mm were expanded to 0.4 mm with a root canal reamer. The root canal was thoroughly washed with a PBS solution and sterilized at 121 ° C. for 15 minutes to prepare a sample. This sample was immersed in 2 ml of BHI liquid medium, P. gingivalis (P. gingivalis) was further added and cultured for one day, and the root canal was filled with bacteria. On the other hand, a BDD electrolysis unit having an outermost diameter of 0.25 mm to 0.3 mm was produced according to the method of Example 4. Bacterial fluid was removed from the root canal containing the bacteria cultured for one day and night and replaced with PBS buffer.
  • P. gingivalis P. gingivalis
  • Examples 8 and 9 Culturing was performed in the same manner as in Example 7. However, the fungus was replaced with S. mutans and E. faecallis. The bacteria were not cultured in those energized at 7.5 V for 60 seconds.
  • Example 10 An extracted bovine root canal was prepared. The diameter of the root canal was adjusted to 1 mm or more. Sterilized in an autoclave at 121 ° C for 15 minutes. On the other hand, a BDD electrolysis unit was prepared according to the production method in Example 2. In the bovine root canal, P. gingivalis was cultured overnight to propagate the fungus. The inside of the root canal was replaced with PBS buffer, a BDD electrolysis unit was inserted, and a voltage of 7.5 V was applied to energize for 30 seconds. The decrease in the bacterial concentration was measured by fluorescence spectroscopy using Alamar Blue before and after energization. The fluorescence intensity before and after energization decreased by 99%, confirming the bactericidal effect of the BDD electrolysis unit.
  • Example 11 According to the method of Example 10, the effect of the BDD electrolysis unit was measured by changing the bacterial species. The cells used and the results are summarized in the table. The size of the bovine root canal and the energization conditions are the same as in Example 10.
  • a extracted bovine root canal was prepared. The diameter of the root canal was adjusted to 1 mm or more.
  • P. gingivalis was cultured overnight to propagate the fungus.
  • the root canal was washed with physiological saline (PBS aqueous solution) for 30 seconds. Before and after washing, a decrease in the bacterial concentration was measured by fluorescence spectroscopy using aramal blue. The rate of decrease before and after washing was about 2%, showing almost no change.
  • Example 13 0.05 g of the coating solution A prepared in Example 1 was applied to a Pt plate and an Al foil (1 cm 2 ), and cured by heat treatment in the same manner as in Example 1.
  • the obtained film was sufficiently flexible and conductive.
  • the prepared electrode was used as an anode and the Pt wire was used as a cathode, both were immersed in PBS, and electrolysis was performed by applying a voltage of 7.5 V. Any electrode could be electrolyzed without peeling even in PBS.
  • the present invention is useful in fields related to electrode manufacturing technology and electrolyzed water manufacturing technology.

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Abstract

本発明は、導電性ダイヤモンド粉末(BDDP)及びイオン交換性樹脂分散体を含有する、または、BDDP、絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを含有する電極形成用導電性塗料に関する。本発明は、電極基材及び前記基材の表面に設けられた導電性被膜を有する電極に関する。前記導電性被膜は、BDDP及びイオン交換性樹脂を含有するか、またはBDDPと絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを含有する。本発明は、上記電解ユニットを含む歯科治療器具に関し、歯科治療器具が、齲蝕、歯周病、または根管治療器具である。

Description

電極形成用導電性ダイヤモンド粉末含有塗料、電極及び歯科治療器具
 本発明は、電極形成用導電性ダイヤモンド粉末含有塗料、電極及び歯科治療器具に関する。
(関連出願の相互参照)
 本出願は、2014年7月30日出願の日本特願2014-154449号の優先権を主張し、その全記載は、ここに特に開示として援用される。
 水又は水溶液を電解してオゾンや過酸化物を生成させ、これを殺菌等に用いることが知られている。例えば、日本特開2006-346203号公報(特許文献1、その全記載は、ここに特に開示として援用される)及びElectrochemistry, 81(8), 627-633(2013)(非特許文献1、その全記載は、ここに特に開示として援用される)には、導電性ダイヤモンドで形成した陽極を有する電解ユニットで原料水を電解して生成するオゾンや過酸化物を含有する電解水を殺菌に用いることが記載されている。原料水として食塩水を用いると塩素が生成し、次亜塩素酸イオンを含む水溶液が得られる場合もある。導電性ダイヤモンドで形成した陽極は、基材の表面に導電性ダイヤモンド(BDD)薄膜を化学的気相合成(CVD)法により形成して得たものである。
 殺菌は生活のあらゆる場面で利用されている。特に医療分野では重要な技術である。例えば、殺菌を必要とする分野として口腔内の炎症を抑える必要がある歯科治療の分野がある。口腔領域の疾病治療の中でも、細菌が絡んでいる疾病の治療の主要なものには齲蝕治療、歯周病治療、根管治療がある。
 齲蝕はストレプトコッカス・ミュータンス(Streptococcus mutans)菌などで起こることが知られており、S. ミュータンス(S.mutanns)菌を齲蝕部位で滅菌して単に充填材料を充填すれば、通常歯科治療で行われている感染歯質を削除するための窩洞形成をしないで充填することが可能となり、患者の苦痛を和らげるばかりでなく歯科医の負担も大幅に軽減する。また歯質を削らないですむので、歯質の保存的観点からも朗報となる。場合によっては歯髄を抜髄することなく充填ができるので、生きたままの歯を保てるという長所もある。
 一方、歯質の周りの歯周領域の軟組織が深く歯牙から剥離し、ポケットと言われる深い溝を形成し、そこに嫌気性菌であるポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis)などの歯周病菌が繁殖し破骨細胞を活性化させ骨吸収を引き起こすのが歯周病である。これにはポケット内の歯周病菌を滅菌することが必要であるが、抗菌剤などが処方されたり、歯石などを除去する治療が広く行われている。この場合も抗生剤に頼ることなく殺菌、滅菌ができれば抗生剤の局所療法をしないでよく、患者にとっても朗報となる。
 根管治療は、通常は、根管を適度な大きさに拡大し、あるいは金属製ファイル等による汚染歯質の機械的除去を行い、ついで次亜塩素酸ナトリウム水溶液あるいは過酸化水素水で根管内を滅菌しEDTAなどで洗浄した後、ガッタパーチャポイントと根管用シーラーを用いた根管充填法により行われる。その結果、根管用シーラーを用いて根管を充填し、根管内を無菌状態にすることが理想である。しかし、ヒトの歯の根管の内径は根管拡大した場合でも、通常0.4mm-0.5mm程度であり、かつ側枝といわれる複雑に根管が発達しており、エンテロコッカス・フェカリス(Enterococcus faecalis)などに感染した根管ではその全体を殺菌することが困難である。同様な理由で根管用シーラーを隙間なく充填することは容易ではない。また薬剤を用いた殺菌法では薬剤の副作用は常に考えなければならない問題である。そのため、現在行われている通常の根管治療法では、根管内に細菌が残留し、炎症等の原因になる場合があり、1回の根管充填により根管内を無菌化することは容易ではなかった。
 本発明者らは、前述の齲蝕、歯周病、根管治療などの歯科治療における殺菌を電解法を利用して行うことを企画して検討を行った。具体的には、針状や板状の基材にCVDにより導電性ダイヤモンド(BDD)薄膜を被覆した陽極を含み、かつ歯科治療の中でも特に細管である根管内に挿入可能な寸法と構造を有する電解ユニットを作製し、この電解ユニットを用いて電解を行い、殺菌力がある電解水を生成させて、殺菌する方法を検討した。その結果、電解水を生成させることは可能であったが、BDD薄膜の基材に対する接着強度が弱く、電解ユニットを作製する際に、一部が基材から剥離してしまうことも判明した。針状の基材は、直径が約0.5mmの可撓性針状物であり、基材が撓んだ際にBDD薄膜が剥離しやすかった。さらに、電解により酸素等の気体が発生し、基材とBDD薄膜との界面で気体が発生する場合にもBDD薄膜の剥離が見られた。根管治療のために拡大した根管でさえその内径が0.4mm程度であることもあり、さらに細い電極を作製する必要があった。
 また、BDD粉末と樹脂バインダとの混合物からなる被膜を用いた電極が、特開2013-76130号公報(特許文献2、その全記載は、ここに特に開示として援用される)に記載されている。特許文献2に記載の電極は、BDD粉末と絶縁性バインダとを含有するBDDインクをカーボンペーストに堆積させた電極である。特許文献2の実施例に記載の導電性ダイヤモンド電極は、BDD粉末とポリエステル樹脂とを、ポリエステル樹脂の体積に対するBDD粉末体積比を18~89%の間で変化させたBDDインクを用いて作製されたものである。本発明者らはこの実施例の記載に基づいてBDDインクを作製し、針状の基材にBDD粉末とポリエステル樹脂とからなる被覆を有する電極を作製し、この電極を利用して根管内に電解水を生成させて、根管内の殺菌について検討した。その結果、BDD粉末含有量が高い被覆の場合、根管内において電解水を生成させることは可能であった。しかし、電解により酸素等の気体が発生し、その衝撃や負荷によってBDD粉末含有薄膜の剥離が観察された。
 そこで、本発明は、基材表面との接着強度が高く、可撓性針状物または可撓性針状物に準ずる基材表面に被覆し、基材が撓んだ際及び電解により酸素等の気体が発生した際にも剥離し難い薄膜を提供できる電極形成用導電性塗料を提供すること、及びこの塗料を用いて形成した、剥離し難い導電性薄膜を有する電極を提供することを目的とする。さらに本発明は、上記電極を用いた電解ユニット及びこの電解ユニットを用いた歯科治療器具を提供することも目的とする。
 本発明者らは、BDD粉末を用い、かつ基材表面との接着の強度が高く、かつ電極材料、特に電解用の電極材料として利用可能な導電性を有する材料の開発を検討した。その結果、所定比率のBDD粉末とイオン交換性樹脂とを含む組成物または所定比率のBDD粉末と絶縁性バインダ及びシリコーンゴムとの混合物とを含む組成物を用いて基材表面に形成した被膜が、基材表面との良好な接着強度を有し、かつ電解により電解水を生成できることを見出して、本発明を完成させた。
 本発明は以下の通りである。
[1]
導電性ダイヤモンド粉末(boron-doped diamond powder, BDDP)及びイオン交換性樹脂分散体を含有する電極形成用導電性塗料。
[2]
導電性ダイヤモンド粉末(boron-doped diamond powder, BDDP)、絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを含有する電極形成用導電性塗料。
[3]
電極基材及び前記基材の少なくとも一部の表面に設けられた導電性被膜を有する電極であって、前記導電性被膜は、導電性ダイヤモンド粉末(boron-doped diamond powder, BDDP)及びイオン交換性樹脂を含有するか、またはBDDPと絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを含有する、前記電極。
[4]
前記電極基材が針状または板状の基材である[3]に記載の電極。
[5]
[3]又は[4]に記載の電極、及び対極を含む電解ユニット。
[6]
[3]又は[4]に記載の電極、セパレータ及び対極を含む電解ユニット。
[7]
電極基材が針状である[3]又は[4]に記載の電極、前記電極に、前記電極と対極の間にイオン交換膜を介在させてテープ状の対極を巻き付けてなる、電解ユニット。
[8]
歯科治療用である[5]~[7]のいずれか1項に記載の電解ユニット。
[9]
齲蝕、歯周病、または根管治療用である[5]~[7]のいずれか1項に記載の電解ユニット。
[10]
[5]~[7]のいずれか1項に記載の電解ユニットを含む歯科治療器具。
[11]
歯科治療器具が、齲蝕、歯周病、または根管治療器具である[10]に記載の歯科治療器具。
 本発明によれば、基材表面との接着強度が高く、可撓性である基材表面に被覆し、基材が撓んだ際及び電解により酸素等の気体が発生した際にも剥離し難い薄膜を提供できる電極形成用導電性ダイヤモンド粉末含有塗料、及びこの塗料を用いて形成した、剥離し難い導電性薄膜を有する電極を提供することができる。さらに本発明によれば、上記電極を用いた電解ユニット及びこの電解ユニットを用いた歯科治療器具、特に根管治療器具を提供することもできる。
本発明の電解ユニットの図を示す(左図:界面付近拡大図、右図:中央部の全体像)。 根管内の電子顕微鏡画像を示す。(A)根管内面に培養された歯周病細菌P.ジンジバリス(P. gingivalis)。(B)BDD電極で7.5V、30秒間通電後の根管内面。(C)次亜塩素酸ナトリウム30秒間処理。(D)30秒間PBS洗浄のみ。
[電極形成用導電性塗料]
 本発明の電極形成用導電性塗料は、導電性ダイヤモンド粉末(boron-doped diamond powder、以下BDDPと略記する)及びイオン交換性樹脂分散体を含有する塗料(以下、塗料Aと呼ぶ)、及びBDDP、絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを含有する塗料(以下、塗料Bと呼ぶ)である。
 導電性ダイヤモンド粉末としては、例えば、基材としてダイヤモンド粒子(DP:Diamond Powder)を用い、このダイヤモンド粒子の表面上にホウ素をドープしたダイヤモンド(BDD:Boron Doped Diamond)層を形成した導電性ダイヤモンド粒子からなるものが挙げられる。
 ダイヤモンド粒子は、研磨剤として市販されている絶縁性のダイヤモンド粉末など、天然のダイヤモンド粉末や人工的に作製されたダイヤモンド粉末を用いることができる。人工的なダイヤモンド粉末は、熱CVDや、RFプラズマ、熱フィラメントCVD法などのCVD法や、イオンビーム法やイオン化蒸着法といったPVD法、及び高温高圧法などで作製することができる。ダイヤモンド粒子の粒子径(平均粒子径)や形状は、特に限定されるものではないが、BDDP含有塗料の作業性及びBDDP含有塗料を乾燥した後のBDDP含有層の厚さなどを勘案して適宜設定される。例えば、ダイヤモンド粒子の粒子径を、5nm~100μm、より好ましくは、50nm~10μmとすると、BDDP含有塗料を印刷してBDDP含有層を有する電極を作製するのに十分な作業性を確保でき、作製された電極において、BDDPと電極基材とが電気的に接続された状態を確保しやすくなる。
 ダイヤモンド粒子の表面にBDD層を形成する際、ダイヤモンドにドープするホウ素の量は、少なくともダイヤモンドを構成する炭素に対してホウ素を10ppm以上、より好ましくは、1000ppm以上、さらに好ましくは、10000ppm以上ドープすると(換言すると、結晶中のホウ素濃度比が1020~1022cm-3)十分な導電性を有するBDDP粒子を得ることができる。
<塗料A>
 塗料Aは、BDDPとイオン交換性樹脂分散体を含有する。イオン交換性樹脂分散体は、イオン交換性を有する樹脂を分散媒に分散した物であり、イオン交換性を有する樹脂は、所謂、イオン交換樹脂から適宜選択され、好ましくは、耐久性に優れたフッ素樹脂系イオン交換樹脂であることができる。フッ素樹脂系イオン交換樹脂としては、パーフルオロイオン交換樹脂を挙げることができ、パーフルオロイオン交換樹脂の分散体としては、例えば、ナフィオン(登録商標、以下同様)分散体、パーフルオロイオン交換樹脂溶液(旭化成(株)製、Aciplex(登録商標)-SS-1000:商品名、樹脂濃度5%)等を挙げることができる。但し、これらに限定される意図ではない。
 ナフィオンは、炭素-フッ素からなる疎水性テフロン(登録商標)骨格とスルホン酸基を持つパーフルオロ側鎖から構成されるパーフルオロカーボン材料であり、典型的にはテトラフルオロエチレンとパーフルオロ[2-(フルオロスルホニルエトキシ)プロピルビニルエーテル]の共重合体であって、非架橋性高分子であり、一般的には以下の構造を有する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 ナフィオンは、溶媒には完全には溶けずコロイド溶液(分散体)として存在する。通常は、溶媒中で直径10nm前後の比較的大きなコロイド状に凝集していると考えられる。そのため分子量の測定が難しく、およそ10,000~1,000,000と推定されている。イオン交換性樹脂分散体であるナフィオン分散液は、例えば、Nafion(登録商標)5wt%分散体、Nafion(登録商標)10wt%分散体、及びNafion(登録商標)20wt%分散体が市販されている。何れも1-プロパノール及び2-プロパノールの混合溶媒に、5wt%、10wt%又は20wt%のナフィオン(イオン交換性樹脂)が分散された液体である。
 塗料Aにおける、BDDPとイオン交換性樹脂分散体中のイオン交換性樹脂の含有量比(質量比)は、電極用の基材表面に塗布形成した被膜が電解用の電極として機能すること(即ち、良好な導電性を有すること)及び基材表面に塗布形成した被膜と基材との接着強度が良好である(即ち、ハンドリング及び電解において剥離しないまたは剥離しにくいこと)を考慮すると、BDDP質量を100としたときにイオン交換性樹脂質量が10~200の範囲、好ましくは20~150の範囲、より好ましくは30~100の範囲、さらに好ましくは40~70の範囲であることが適当である。一般的傾向として、BDDP質量が増えれば導電性は高くなり、イオン交換性樹脂質量が増えれば基材との接着強度は高くなる。
 塗料Aは、BDDPとイオン交換性樹脂分散体に加えて有機溶媒を含有することができる。前述のようにイオン交換性樹脂分散体がNafion(登録商標)20wt%分散体等である場合には、Nafion(登録商標)20wt%分散体にプロパノールが含まれているが、これに加えて、有機溶媒を含有することもできる。追加の有機溶媒を用いないで塗料を作製することもできる。追加の有機溶媒は、BDDP及びイオン交換性樹脂を良好に分散させ得る物であることが適当であり、例えば、Nafion(登録商標)20wt%分散体等で用いられているアルコール類(例えば、エタノール、1-プロパノール、2-プロパノール)を挙げることができる。但し、この有機溶媒に限定される意図ではない。有機溶媒の使用量は、塗料に要求される粘度や塗布性能等を考慮して適宜決定することができる。
<塗料B>
 塗料Bは、BDDP、絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを含有する塗料である。絶縁性バインダとしては、例えば、多価カルボン酸(ジカルボン酸)とポリアルコール(ジオール)との縮重合体であるポリエステル樹脂を挙げることができる。さらに、絶縁性バインダとしては、ポリエステル樹脂以外に、例えば、ウレタン変性ポリエステル樹脂、エポキシ変性ポリエステル樹脂、アクリル変性ポリエステルなどの各種変性ポリエステル樹脂や、ポリエーテルウレタン樹脂、ポリカーボネートウレタン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル重合体、マレイン化ポリオレフィンなどのポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル・酢酸ビニル重合体、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリアミドイミド、ニトロセルロース、セルロース・アセテート・ブチレート(CAB)、セルロース・アセテート・プロピオネート(CAP)などの変性セルロース類などを用いることもできる。
 シリコーンゴムは、未硬化のシリコーンゴム原料組成物であることができ、例えば、一液型の加熱硬化型のシリコーン樹脂であることができる。一液型の加熱硬化型のシリコーン樹脂としては、特に制限はないが、例えば、信越シリコーン(株)製の一液性加熱硬化型シリコーン接着剤、例えば、KE-1830等を挙げることができる。
 塗料Bにおける、BDDPと絶縁性バインダ及びシリコーンゴムの含有量比(質量比)は、電極用の基材表面に塗布して形成した被膜が電解用の電極として機能すること即ち、良好な導電性を有すること)及び基材表面に塗布形成した被膜と基材との接着強度が良好であること(即ち、ハンドリング及び電解において剥離しないまたは剥離しにくいこと)を考慮すると、BDDP質量を100としたときに絶縁性バインダ及びシリコーンゴムの合計含有質量が10~200の範囲、好ましくは15~150の範囲、より好ましくは20~100の範囲、さらに好ましくは25~45の範囲であることが適当である。一般的傾向として、BDDP質量が増えれば導電性は高くなり、絶縁性バインダ及びシリコーンゴムの合計含有質量が増えれば接着強度は高くなる。
 絶縁性バインダとシリコーンゴムの含有量比(質量比)は、シリコーンゴムが基材表面に塗布形成した被膜と基材との接着強度や被膜に強度を付与することを考慮すると、絶縁性バインダ質量を100としたときにシリコーンゴムの含有質量が1~50の範囲、好ましくは3~30の範囲、より好ましくは5~25の範囲、さらに好ましくは5~15の範囲であることが適当である。一般的傾向として、シリコーンゴムの含有量が高くなると接着強度や被膜強度は高くなる。但し、上記範囲に限定される意図ではなく、何れも例示を目的とするものである。
 塗料Bは、BDDPと絶縁性バインダ及びシリコーンゴムに加えて有機溶媒を含有することができる。有機溶媒は、絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを溶解させ得る物であることができ、例えば、メチルエチルケトン(MEK)やイソホロン等を挙げることができる。但し、この有機溶媒に限定される意図ではない。有機溶媒の使用量は、塗料に要求される粘度や塗布性能等を考慮して適宜決定することができる。
[電極]
 本発明の電極は、電極基材及び前記基材の少なくとも一部の表面に設けられた導電性被膜を有する電極である。さらに前記導電性被膜は、BDDP及びイオン交換性樹脂を含有するか、またはBDDPと絶縁性バインダ及びシリコーンゴム(硬化物)を含有する。前記導電性被膜におけるBDDPの含有量は、比較的大きい通電量を必要とする電解においても、導電性被膜が良好な導電性(通電性)を示すという観点から選択され、例えば、10質量%以上であることが適当であり、好ましくは20質量%以上、より好ましくは30質量%以上、さらに好ましくは40質量%以上、さらに一層好ましくは50質量%以上である。導電性被膜におけるBDDPの含有量は、より良好な導電性(通電性)を有するという観点から、60質量%以上、さらに好ましくは70質量%以上である。BDDP含有量を増大させることで、導電性は向上するが、その一方でイオン交換性樹脂、または絶縁性バインダ及びシリコーンゴム(硬化物)の含有量が低下することから、導電性被膜の接着強度が低下する傾向はある。この点を考慮すると、イオン交換性樹脂、または絶縁性バインダ及びシリコーンゴム(硬化物)の種類やBDDPの種類(例えば、粒子径など)などにもよるが、BDDP含有量の上限は、実用的には80質量%程度である。但し、この上限はあくまでも目安であり、限定する意図ではない。
 BDDP及びイオン交換性樹脂を含有する導電性被膜は、前記塗料Aを塗布し、塗料が含有する有機溶媒を除去(蒸発)させることで形成することができる。またBDDPと絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを含有する導電性被膜は、前記塗料Bを塗布し、塗料が含有する有機溶媒を除去(蒸発)させ、さらに未硬化シリコーンゴムを硬化させることで形成することができる。塗料の基材への塗布方法や有機溶媒の除去(蒸発)方法、未硬化シリコーンゴムの硬化方法などは、公知の方法を適宜利用することができる。
 前記電極基材は、形状や寸法には特に制限はない。本発明の電極の用途を考慮して適宜決定できる。電極基材は、例えば、針状または板状の基材であることができる。本発明の電極を歯科治療用、特に根管治療用とする場合には、電極基材は、直径約0.05~0.5mmの針状部材であることが適当である。但し、電極基材は、針状の基材に限定される意図ではなく、電極の用途に応じて種々の電極基材を採用することができる。また、電極基材の材質は、電極を陽極として利用する場合には、酸化に対する耐性を有する材料であることが好ましい。例えば、白金等の貴金属やチタンなどの金属材料を挙げることができる。また、白金等の貴金属を電極基材にめっきし、耐性を賦与してもよい。但し、これに限定される意図ではない。針状以外の電極基材は、板状やメッシュ状など種々の形態の物であることもできる。
 本発明の電極は、前記塗料A又はBを電極基材表面に塗布し、次いで乾燥、必要により加熱硬化させることで作製できる。導電性被膜の厚みは特に制限はないが、例えば、1μm~1mmの範囲とすることができる。根管治療用の電極の場合は、例えば、1μm~200μmの範囲、好ましくは5μm~100μmの範囲とすることができる。
[電解ユニット]
 本発明の電解ユニットは、本発明の電極及び対極を含む。さらに、本発明の電解ユニットの一態様としては、本発明の電極、セパレータ及び対極を含むものも挙げることができる。セパレータは、本発明の電極と対極とを短絡することなく、かつ通電可能に隔離しえる部材であればよい。セパレータとしては、例えば、導電性樹脂などの固体電解質を用いることができ、例えば、ナフィオン(登録商標)膜やAciplex(登録商標)膜を用いることができる。また、塗料Aの材料として用いたイオン交換性樹脂分散体を対極に塗布し、対極とセパレータを一体化させてもよい。セパレータの膜厚は、電解ユニットの構造及び寸法、さらには電解条件などを考慮して適宜選択できる。対極は、電解ユニットが電解系として機能し得る電極であれば、特に制限はない。本発明の電解ユニットを水又は水溶液の電解に用いる場合には対極は陰極となることから、水素が発生する。そのため、例えば、水素発生過電圧の低い材料であるあることが適当である。白金等の貴金属材料からなる電解を例示できる。
 一例として、電極基材が針状である本発明の電極と、前記電極に、前記電極と対極の間にイオン交換膜を介在させてテープ状の対極を巻き付けてなる、電解ユニットを挙げることができる。テープ状の対極は、電極にらせん状に巻き付けることができる。具体的には、図1に示すように、例えば針状基板に導電性被覆を設けた電極10に、イオン交換膜、例えば、ナフィオン(登録商標)膜20を介在させて対極である金属(白金)テープ30を巻き付けたものであることができる。金属(白金)テープ30は、電解ユニットの径が、根管の内径より小さくなるように、厚みが10~100μmの範囲であることが適当であり、イオン交換膜の厚みも10~100μmの範囲であることが適当である。
 本発明の電解ユニットは、歯科治療用、例えば、齲蝕、歯周病、または根管治療用であることができる。上記図1に示す電解ユニットは、根管治療用として特に有用である。但し、本発明の電解ユニットは、歯科治療用に限定される意図ではなく、その他の殺菌用の電解水を調製する装置としても利用できる。所望の電解水量等に応じて、電解ユニットの寸法や形状、構造は適宜選択することができる。例えば、本発明の電解及び対極を含む(セパレータは含まない)電解ユニットは、特許文献1及び非特許文献1に記載の電解水噴霧装置の電解ユニットに代わるものとして用いることもできる。
 本発明の電解ユニットは、本発明の電極、(セパレータ)及び対極に加えて、本発明の電極及び対極をそれぞれ電源と接続するためのリード線、スイッチ及び電源を含むこともできる。電源は特に制限はないが、例えば、直流電源であり、具体的には電池であることができる。特に歯科治療用あるいは根管治療用の場合、電解ユニットが小型であり、かつ操作性を考慮すれば、小型の電源(例えば、乾電池やボタン電池)と電解ユニット及びスイッチとが一体化したものであることもできる。電解に用いる電圧は、例えば、2.5~12Vの範囲であることができ、3~10Vの範囲であることが、水の電解を容易に行い、オゾンなどの酸化剤を容易に発生させるという観点からは好ましい。また、電解に用いる溶液は、水、又は水に適当な溶質を加えた水溶液であることができ、溶質を用いる場合、用途に応じて適宜選択できる。溶質として食塩(NaCl)等の塩化物を用いれば、電解により塩素及び/又は次亜塩素酸を生成させることができる。電解に用いる溶液は、例えば、生理食塩水またはリン酸緩衝生理食塩水であることもできる。
[歯科治療器具]
 本発明は、前記本発明の電解ユニットを含む歯科治療器具を包含する。歯科治療器具は、根管治療器具であることができる。本発明の歯科治療器具は、簡易的に殺菌用の水溶液を生成することができ、特に、治療場所において殺菌用の水溶液を生成することができる。
 以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明する。但し、実施例は本発明の例示であって、本発明は実施例に限定される意図ではない。
実施例1
 ポリエステル樹脂3gをメチルエチルケトン6.3gとイソホロン7.8gの混合溶媒にて35℃で溶解する。シリコーン樹脂(信越シリコン、KE-1830)0.3gを加えよく撹拌する(溶液A)。BDDPと溶液Aを1:3の重量比で混合しBDDペーストとする。根管拡大に用いられる最大径0.3mmの歯科用ファイルにこのBDDペーストを塗布し60℃に1時間以上熱し、更に120℃で10分以上加熱し、BDD電極を作製する。一方Al電極にイオン交換膜を付着させるためナフィオン12.5重量%の水溶液をAlフォイルに塗布し、60℃1時間以上加熱し、さらに120℃で10分加熱する。Al電極上にイオン交換膜ができる。このAl電極を約1mmの幅で裁断し、イオン交換膜の部分がBDD電極表面に接するようにAl電極をBDD電極のまわりに螺旋状に巻きつけ電解ユニットを作製する。
 上記方法により作製した電解ユニットは屈曲した根管に適応しても破断することなく、さらに1.5mlの蒸留水中で7.5Vの電圧をかけたところ0.7mg/lのオゾンが発生していることを確認し、歯科治療などで使用可能なことがわかった。尚、本願実施例におけるオゾン濃度測定は、多目的水質計デジタルパックテスト・マルチおよびパックテスト・オゾン(ともに共立理化学研究所)を用いて行った。サンプル溶液1.5 mLをパックテスト・オゾンを用いて酵素による4-アミノアンチピリン比色法にて呈色させ、その吸光度をデジタルパックテスト・マルチで測定して濃度を算出した。
 牛歯の根管にP.ジンジバリス(P.gingivalis)を培養し、この電解ユニットを用いて7.5Vの電圧を30秒間かけた結果、根管内面から菌は消滅していた。その電子顕微鏡による観察写真を図2に示す。この電解ユニットはこのSEM観察の結果からも殺菌に有効であることを確認した。(図2)(A)根管内面に培養された歯周病細菌P.ジンジバリス(P. gingivalis)。(B)BDD電極で7.5V、30秒間通電後の根管内面。菌を認めない。(C)次亜塩素酸ナトリウム30秒間処理。菌を認めない。(D)30秒間PBS洗浄のみ。多くの菌を認めた。
 実施例2~4は実施例1に準拠しBDD電極を作製した。主な相違を表にまとめておく。詳細は後述する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
実施例2
 BDDPとイオン交換樹脂分散体であるナフィオン分散液(20% Nafion(登録商標)Dispersion Solution DE2021 CS type)とを10:5の重量比になるように秤量し、混合してBDDペーストを得た。最大径0.3mmの根管拡大ファイル(マニー Kファイル 28mm/#30)にこのBDDペーストを塗布し、60℃で1時間、120℃で10分加熱してBDDコートファイルを得た。白金箔(99.98%,厚さ0.02mm, ニラコ, PT-353212)の片面に上記のナフィオン分散液を塗布し、60℃で1時間、120℃で10分加熱後に細く裁断して、ナフィオンコート白金箔リボンを得た。
 これを、ナフィオン側が接するようにBDDコートファイルに巻きつけ、シリコーン樹脂KE-1830(信越シリコーン)を先端に塗布して60℃で1時間、120℃で10分加熱して固定した。
実施例3
 BDDPとイオン交換樹脂分散体であるナフィオン分散液(20% Nafion(登録商標)Dispersion Solution DE2021 CS type)とを10:5の重量比になるように秤量し、混合してBDDペーストを得た。最大径0.08mmの根管拡大ファイル(マニー Kファイル 28mm/#08)に白金めっきを施した。
 ここにファイルと白金線を浸漬させ、ファイルを陰極、白金線を陽極として、直流2.5 V、30 mAの条件で30 分間電解し、水洗して白金めっきファイルを得た。これに前述のBDDペーストを塗布し、60℃で1時間、120℃で10分加熱してBDDコート白金めっきファイルを得た。白金箔(99.98%,厚さ0.02mm, ニラコ, PT-353212)の片面に上記のナフィオン分散液を塗布し、60℃で1時間、120℃で10分加熱後に細く裁断して、ナフィオンコート白金箔リボンを得た。
 これを、ナフィオン側が接するようにBDDコート白金めっきファイルに巻きつけ、シリコーン樹脂KE-1830(信越シリコーン)を先端に塗布して60℃で1時間、120℃で10分加熱して固定した。
 作製した電解ユニットは屈曲した根管に適応しても破断することなく、さらに1.5mlの蒸留水中で7.5Vの電圧をかけたところ0.41mg/lのオゾンが発生していることを確認し、歯科治療などで使用可能なことがわかった。
実施例4
 ポリエステル樹脂3gをメチルエチルケトン6.3gとイソホロン7.8gの混合溶媒にて35℃で溶解する。シリコーン樹脂(信越シリコン、KE-1830)0.3gを加えよく撹拌する(溶液A)。BDDPと溶液Aを2:3の重量比で混合しBDDペーストとする。実施例3と同様の白金めっき済みの根管拡大に用いられる最大径0.08mmの歯科用ファイルにこのBDDペーストを塗布し60℃に1時間以上熱し、更に120℃で10分以上加熱し、BDD電極を作製する。一方Al電極にイオン交換膜を付着させるためナフィオン12.5重量%の水溶液をAlフォイルに塗布し、60℃1時間以上加熱し、さらに120℃で10分加熱する。Al電極上にイオン交換膜ができる。このAl電極を約1mmの幅で裁断し、イオン交換膜の部分がBDD電極表面に接するようにAl電極をBDD電極のまわりに螺旋状に巻きつけ電解ユニットを作製する。
 上記方法で作製した電解ユニットは屈曲した根管に適応しても破断することは無かった。さらに1.5mlの蒸留水中で7.5Vの電圧をかけたところ1.36mg/lのオゾンが発生していることを確認した。この電解ユニットは、歯科治療などで使用可能なことがわかった。
比較例1
 ポリエステル樹脂3gをメチルエチルケトン6.3gとイソホロン7.8gの混合溶媒にて35℃で溶解する(溶液A)。BDDPと溶液Aを3:5の重量比で混合しBDDペーストとする。根管拡大に用いられる最大径0.3mmの歯科用ファイルにこのBDDペーストを塗布し60℃に1時間以上熱し、更に120℃で10分以上加熱し、BDD電極を作製する。一方Al電極にイオン交換膜を付着させるためナフィオン12.5重量%の水溶液をAlフォイルに塗布し、60℃1時間以上加熱し、さらに120℃で10分加熱する。Al電極上にイオン交換膜ができる。このAl電極を約1mmの幅で裁断し、イオン交換膜の部分がBDD電極表面に接するようにAl電極をBDD電極のまわりに螺旋状に巻きつけ電解ユニットを作製する。
 上記方法で作製した電解ユニットは屈曲した根管程度の屈曲に適応せず破断し、電極に使用することはできなかった。
実施例5
 121℃15分間オートクレーブで滅菌したハイドロキシアパタイト板(直径5mm、厚さ1mm)を2mlのBHI液体培地中に浸漬しE,フェカリス(E.faecalis) を1昼夜嫌気培養した。HA板の上にはE,ファエカリス(E.faecalis)のフィルムが生成していた。BHI液体培地を捨て通常のPBS緩衝液を2ml入れ、実施例4で作製したBDD電解ユニットにて7.5Vで15秒間通電した。その後20μlのチオ硫酸ナトリウムを添加し、残存している活性酸素を完全に除去した。生菌の濃度はアラマルブルーによる蛍光強度で比較した。すなわち15秒間の通電後と通電せず15秒PBS溶液に浸した場合の蛍光強度を比較した。この結果、BDD電解ユニットを7.5Vで15秒間作用させた場合、蛍光強度は53%減少しており明らかに殺菌効果が認められた。
実施例6
 121℃15分間オートクレーブで滅菌したハイドロキシアパタイト板(直径5mm、厚さ1mm)を2mlのBHI液体培地中に浸漬しS.ミュータンス(S.mutans)を1昼夜嫌気培養した。HA板の上にはS.ミュータンス(S.mutans)のフィルムが生成していた。BHI液体培地を捨て通常のPBS緩衝液を2ml入れ、実施例4で作製したBDD電解ユニットにて7.5Vで15秒間通電した。その後20μlのチオ硫酸ナトリウムを添加し、残存している活性酸素を完全に除去した。生菌の濃度はアラマルブルーによる蛍光強度で比較した。すなわち15秒間の通電後と通電せず15秒PBS溶液に浸した場合の蛍光強度を比較した。この結果、BDD電解ユニットを7.5Vで15秒間作用させた場合、蛍光強度は55%減少しており明らかに殺菌効果が認められた。
比較例2
 121℃15分間オートクレーブで滅菌したハイドロキシアパタイト板(直径5mm、厚さ1mm)を2mlのBHI液体培地中に浸漬しS.ミュータンス(S.mutans)を1昼夜嫌気培養した。HA板の上にはS.ミュータンス(S.mutans)のフィルムが生成していた。BHI液体培地を捨て通常のPBS緩衝液を2ml入れ、100ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液を15秒間作用させた。生菌の濃度はアラマルブルーによる蛍光強度で比較した。すなわち15秒間次亜塩素酸ナトリウムを含むPBS溶液に浸漬した場合と含まないPBS溶液に浸漬した場合の蛍光強度の差を測定した。この結果から、100ppmの次亜塩素酸ナトリウムを含む場合は、蛍光強度は35%減少しており殺菌効果が認められた。通常次亜塩素酸ナトリウムの殺菌能は広く知られていることを考慮すればBDD電解ユニットの性能は優っており実用で有効であると推測された。
実施例7
 ヒト抜去歯を準備した。根管の内径が0.4mmに満たないものは0.4mmまで根管用リーマーで拡大した。根管をPBS溶液で十分洗浄し121℃15分間滅菌し試料とした。この試料を2mlのBHI液体培地中に浸漬し、更にP.ジンジバリス(P.gingivalis)を加えて1昼夜培養し、根管内を菌で満たした。一方実施例4の方法にしたがって、最外径0.25mm~0.3mmのBDD電解ユニットを作製した。1昼夜培養された菌を含む根管から細菌液を取りだしPBS緩衝液で置き換えた。このBDD電解ユニットを用いて7.5Vの電圧を60秒かけ殺菌状況を調査した。通電後根管内の細菌を50番のk-fileで掻きだし、PBS溶液1ml中に懸濁させた。この懸濁液を0.6mlとり血液寒天培地で培養した。通電したものは細菌のコロニーが培養されなかった。一方、通電しなかったものは培地上で菌のコロニーが多数観察された。この血液寒天培地での培養結果でもBDD電解ユニットは殺菌効果があることがあきらかになった。
実施例8、9
 実施例7と全く同様に培養を行った。ただ菌をS.ミュータンス(S.mutans)及びE.フェカリス(E.faecallis)に換え調査した。7.5V、60秒間通電したものは、それぞれ菌は培養されなかった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
実施例10
 抜歯した牛歯根管を準備した。根管の直径を1mm以上に拡大調整した。121℃15分間オートクレーブで滅菌した。一方実施例2での作製方法に準じてBDD電解ユニットを準備した。牛歯根管内で、P.ジンジバリス(P.gingivalis)を1昼夜培養し菌を繁殖させた。この根管内をPBS緩衝液に置換し、BDD電解ユニットを挿入し7.5Vの電圧をかけ30秒間通電した。通電前後でアラマルブルーを用い菌濃度の減少を蛍光分光法で測定した。通電前後での蛍光強度は99%減少し、BDD電解ユニットの殺菌効果を確認した。
実施例11、12
 実施例10の方法に準じてBDD電解ユニットの効果を菌種を変えて測定した。用いた菌体と結果を表にまとめて示す。なお牛歯根管の大きさ、通電条件などは実施例10と同じである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
実施例11,12のどの例においてもBDD電解ユニットの効果を確認した。
どの例も通電後は非常に優れた殺菌効果を有していることが明らかになった。
比較例3
 実施例10に準じ、抜歯した牛歯根管を準備した。根管の直径を1mm以上に拡大調整した。牛歯根管内で、P.ジンジバリス(P.gingivalis)を1昼夜培養し菌を繁殖させた。この根管内を生理食塩水(PBS水溶液)で30秒間洗浄した。洗浄前後でアラマルブルーを用い菌濃度の減少を蛍光分光法で測定した。洗浄前の前後の減少率は2%程度でほとんど変化がなかった。
実施例13
 実施例1で作製した塗料溶液A 0.05gを、Pt板およびAl箔(1cm2)にそれぞれ塗布し、実施例1の場合と同様に熱処理によって硬化させた。得られた膜は可撓性と導電性を充分に有していた。作製した電極を陽極とし、Pt線を陰極として、ともにPBS中に浸漬し、7.5 Vの電圧を印加して電解を実施した。何れの電極も、PBS中でも剥離せずに電解可能であった。
 本発明は、電極作製技術及び電解水の製造技術に関連する分野に有用である。

Claims (11)

  1. 導電性ダイヤモンド粉末(boron-doped diamond powder, BDDP)及びイオン交換性樹脂分散体を含有する電極形成用導電性塗料。
  2. 導電性ダイヤモンド粉末(boron-doped diamond powder, BDDP)、絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを含有する電極形成用導電性塗料。
  3. 電極基材及び前記基材の少なくとも一部の表面に設けられた導電性被膜を有する電極であって、前記導電性被膜は、導電性ダイヤモンド粉末(boron-doped diamond powder, BDDP)及びイオン交換性樹脂を含有するか、またはBDDPと絶縁性バインダ及びシリコーンゴムを含有する、前記電極。
  4. 前記電極基材が針状または板状の基材である請求項3に記載の電極。
  5. 請求項3又は4に記載の電極、及び対極を含む電解ユニット。
  6. 請求項3又は4に記載の電極、セパレータ及び対極を含む電解ユニット。
  7. 電極基材が針状である請求項3又は4に記載の電極、前記電極に、前記電極と対極の間にイオン交換膜を介在させてテープ状の対極を巻き付けてなる、電解ユニット。
  8. 歯科治療用である請求項5~7のいずれか1項に記載の電解ユニット。
  9. 齲蝕、歯周病、または根管治療用である5~7のいずれか1項に記載の電解ユニット。
  10. 請求項5~7のいずれか1項に記載の電解ユニットを含む歯科治療器具。
  11. 歯科治療器具が、齲蝕、歯周病、または根管治療器具である請求項10に記載の歯科治療器具。
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