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[1] Tinschert J, Götzen N, Natt G: Oxidkeramiken. In: Tinschert J, Natt G (Hrsg).

Oxidkeramiken und CAD/CAM-Technologie. Köln: Deutscher Zahnärzte Ver-lag, 2007.

[2] Hennicke HW. Zum Begriff Keramik und zur Einteilung keramischer Werkstof-fe. Ber Dtsch Keram Ges 1967;44:209-211.

[3] Marxkors R, Meiners H. Taschenbuch der zahnärztlichen Werkstoffkunde. Köln München: Deutscher Zahnärzte Verlag DÄV Hanser, 2001.

[4] Hahn R. Kennzeichnende Eigenschaften keramischer Restaurationswerkstoffe und deren Auswirkung auf die klinische Anwendung Teil 1: Konventionelle Dentalporzellane. Dent Lab 1994;43:51-57.

[5] Gehre G: Keramische Werkstoffe. In: Eichner K, Kappert HF (Hrsg). Zahnärzt-liche Werkstoffe und ihre Verarbeitung. Stuttgart: Thieme, 2005.

[6] Kelly JR. Dental ceramics: current thinking and trends. Dent Clin North Am 2004;48:513-530.

[7] Pospiech P, Tinschert J. Keramik-Vollkeramik, Ein Kompendium für die kera-mikgerechte Anwendung vollkeramischer Systeme. Seefeld: 3M Espe, 2004.

[8] Pröbster L. Stellungnahme der DGZMK: Sind Vollkeramische Kronen und Brü-cken wissenschaftlich anerkannt? Dtsch Zahnärztl Z 2001;56:575-576.

[9] Kern M, Luthardt R, Reich S, Tinschert J, Pospiech P: Vollkeramische Restaura-tionen: Gemeinsame Stellungnahme der DGZMK und DGZPW. 2007.

[10] Zöllner A, Herzberg S, Sebastian MT. Vollkeramik in der Prothetik - eine Über-sicht. Cosmetic Dentistry 2007;32-36.

[11] Reich S, Wichmann M, Lohbauer U. Vollkeramische Restaurationen - eine Ü-bersicht. Zahn Prax 2005;8:370-373.

[12] Hahn R, Löst C. Konventionelle Dentalporzellane versus bruchzähe Hochleis-tungskeramiken. Dtsch Zahnärztl Z 1992;47:659-664.

[13] Luthardt R, Herold V, Sandkuhl O, Reitz B, Knaak JP, Lenz E. Kronen aus Hochleistungskeramik. Dtsch Zahnärztl Z 1998;53:280-285.

[14] Rinke S, Jenatschke R. Neue Perspektiven in der Anwendung vollkeramischer Seitenzahnrestaurationen auf Zirkonoxidbasis. Quintessenz Zahntech 2001;52:1151-1159.

[15] Strietzel R, Lahl C. CAD/CAM Systeme für Labor und Praxis. München: Verlag neue Merkur GmbH, 2007.

[16] Kappert HF: Keramik als zahnärztlicher Werkstoff. In: Strub JR, Türp JC, Witt-kowski S, Hürzeler MB, Kern M (Hrsg). Curriculum Prothetik. Berlin: Quintes-senz Verlag, 2005.

[17] Cramer von Clausbruch S. Zirkon und Zirkonium. Dent Lab 2003;51:1137-1142.

[18] Gravie RS, Hannick RHJ, Pascoe RT. Ceramic Steel? Nature 1975;258:703-704.

[19] Denry I, Kelly JR. State of the art of zirconia for dental applications. Dent Mater 2008;24:299-307.

[20] Kelly JR, Denry I. Stabilized zirconia as a structural ceramic: an overview. Dent Mater 2008;24:289-298.

[21] Schweiger M. Zirkoniumdioxid - Hochfeste und bruchzähe Strukturkeramik.

Ästhetische Zahnmedizin 2004;7:248-257.

[22] Maier HR. Leitfaden technische Keramik. Aachen: IKKM, 1993.

[23] Schneider G, Telle R: Zirkoniumdioxid. In: Salmang H, Scholze H, Telle R (Hrsg). Keramik. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2007.

[24] Heuer AH. Transformation toughening in ZrO2-containing ceramics. J Am Ce-ram Soc 1986;70:642-650.

[25] Marx R. Moderne keramische Werkstoffe für ästhetische Restaurationen - Ver-stärkung und Bruchzähigkeit. Dtsch Zahnärztl Z 1993;48:229-236.

[26] Hannik RHJ, Kelly PM, Muddle BC. Transformation toughening in zirconia containing ceramics. J Am Ceram Soc 2000;83:461-487.

[27] Manicone PF, Iommetti PR, Raffaelli L. An overview of zirconia ceramics: ba-sic properties and clinical applications. J Dent 2007;35:819-826.

[28] Gupta TK, Bechtold JH, Kuznickie RC, Cadorff LH, Rossing BR. Stabilisation of tetragonal phase in polycrystalline zirconia. J Mater Sci 1977;12:2421-2426.

[29] Gupta TK, Lange FF, Bechtold JH. Effect of stress-induced phase transforma-tion on the properties of polycrystalline zirconia containing metastable tetrago-nal phase. J Mater Sci 1978;13:1464-1470.

[30] Guazzato M, Albakry M, Ringer SP, Swain MV. Strength, fracture toughness and microstructure of a selection of all-ceramic materials. Part II. Zirconia-based dental ceramics. Dent Mater 2004;20:449-456.

[31] Li J-F, Watanabe R. Influence of a small amount of Al2O3 addition on the trans-formation of Y2O3-partially stabilized ZrO2 during annealing. J Mater Sci 1997;32:1149-1153.

[32] Fischer J, Stawarczyk B. Compatibility of machined Ce-TZP/Al2O3 nanocom-posite and a veneering ceramic. Dent Mater 2007;23:1500-1505.

[33] Sundh A, Sjogren G. Fracture resistance of all-ceramic zirconia bridges with differing phase stabilizers and quality of sintering. Dent Mater 2006;22:778-784.

[34] Piconi C, Maccauro G. Zirconia as a ceramic biomaterial. Biomaterials 1999;20:1-25.

[35] Wittkowski S. Hightech-Biokeramiken für die Zukunft. Quintessenz Zahntech 2006;32:66-76.

[36] Rudolph H, Quaas S, Luthardt RG. CAD/CAM - Neue Technologien und Ent-wicklungen in Zahnmedizin und Zahntechnik. Dtsch Zahnärztl Z 2003;58:559-569.

[37] Kunzelmann KH, Kern M, Pospiech P, Mehl A, Frankenberger R, Reiss B, Wiedhahn K. Vollkeramik auf einen Blick. Ettlingen: Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde E.V, 2006.

[38] Stawarczyk B, Sailer I, Zahno X, Trottmann A, Fischer J, Hämmerle CHF. Für den Erfolg entscheidend: metallfreie zirkoniumdioxidbasierte Rekonstruktionen - Bearbeitungsschritte zum Erfolg. Dental dialogue 2009;9:2-20.

[39] Quaas S, Rudolph H, Luthardt RG. CAD/CAM-Systeme für die Praxis. ZM 2008;98:52-58.

[40] Quaas S, Weber A, Luthardt RG. Die Anwendung dentaler CAD/CAM-Verfahren für die Praxis. ZWR 2006;115:504-512.

[41] Kern M, Mehl A. Neue Perspektiven für CAD/CAM in der Zahnheilkunde?

Quintessenz Zahntech 2002;28:2-8.

[42] Strub JR, Rekow ED, Witkowski S. Computer-aided design and fabrication of dental restorations: current systems and future possibilities. J Am Dent Assoc 2006;137:1289-1296.

[43] Galosi T, Güth JF, Beuer F, Edelhoff D. CAD/CAM - ein Bestandteil der Digita-lisierung. ZWP 2010;16:36-41.

[44] Quaas S. CAD/CAM - gestützte Fertigungsverfahren. ZWP 2010;16:42-46.

[45] Beuer F, Erdelt KJ, Schweiger J, Eichberger M, Gernet W. Biegefestigkeit von unterschiedlich bearbeitetem Zirkonoxid. Dtsch Zahnärztl Z 2006;61:155-157.

[46] Beuer F, Schweiger J, Eichberger M, Kappert HF, Gernet W, Edelhoff D. High-strength CAD/CAM-fabricated veneering material sintered to zirconia copings - a new fabrication mode for all-ceramic restorations. Dent Mater 2009;25:121-128.

[47] Schweiger J, Beuer F, Eichberger M. Sinterverbundkronen und -brücken: Neue Wege zur Herstellung von computergefertigtem Zahnersatz. Digital Dental News 2007;1:14-21.

[48] Tholey MJ: Nutzung der Energiefreisetzungsrate zur Charakterisierung des Haftverbundes in vollkeramischen Systemen. Diplomarbeit Fachhochschule Os-nabrück, 2005.

[49] Stawarczyk B, Jahn D, Becker I, Hämmerle CHF. Design ist nicht nur Schein.

Untersuchungen zu Bruchlast und Chippingverhalten von Kronen mit Zirkoni-umdioxidgerüst. Digital Dental News 2008;2:6-15.

[50] Fischer J, Grohmann P, Stawarczyk B. Effect of zirconia surface treatments on the shear strength of zirconia/veneering ceramic composites. Dent Mater J 2008;27:448-454.

[51] Molin MK, Karlsson SL. Five-year clinical prospective evaluation of zirconia-based Denzir 3-unit FPDs. Int J Prosthodont 2008;21:223-227.

[52] Vult von Steyern P, Carlson P, Nilner K. All-ceramic fixed partial dentures de-signed according to the DC-Zirkon technique. A 2-year clinical study. J Oral Rehabil 2005;32:180-187.

[53] Sailer I, Pjetursson BE, Zwahlen M, Hämmerle CH. A systematic review of the survival and complication rates of all-ceramic and metal-ceramic reconstructions after an observation period of at least 3 years. Part II: Fixed dental prostheses.

Clin Oral Implants Res 2007;18 Suppl 3:86-96.

[54] Kerschbaum T, Faber FJ, Noll FJ, Keiner M, Hürther W, Schumacher S, Keller E. Komplikationen von Cercon-Restaurationen in den ersten fünf Jahren. DZZ 2009;64:81-89.

[55] Sailer I, Feher A, Filser F, Gauckler LJ, Luthy H, Hämmerle CH. Five-year cli-nical results of zirconia frameworks for posterior fixed partial dentures. Int J Prosthodont 2007;20:383-388.

[56] Aboushelib MN, Feilzer AJ, Kleverlaan CJ. Bridging the gap between clinical failure and laboratory fracture strength tests using a fractographic approach.

Dent Mater 2009;25:383-391.

[57] Ohlmann B, Rammelsberg P, Schmitter M, Schwarz S, Gabbert O. All-ceramic inlay-retained fixed partial dentures: preliminary results from a clinical study. J Dent 2008;36:692-696.

[58] Pjetursson BE, Sailer I, Zwahlen M, Hämmerle CH. A systematic review of the survival and complication rates of all-ceramic and metal-ceramic reconstructions after an observation period of at least 3 years. Part I: Single crowns. Clin Oral Implants Res 2007;18 Suppl 3:73-85.

[59] Fischer J, Stawarczyk B, Hammerle CH. Flexural strength of veneering ceramics for zirconia. J Dent 2008;36:316-321.

[60] DIN EN ISO 6872 Zahnheilkunde - Keramische Werkstoffe. Beuth Verlag, Ber-lin, 2008.

[61] ISO 13356 - Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP). International Organisation of Standardization, Genf, 2008.

[62] Kappert HF, Krah M. Keramiken - eine Übersicht. Quintessenz Zahntech 2001;27:668-704.

[63] Kappert HF. Zur Festigkeit von Dentalkeramiken. ZM 2003;93:42-46.

[64] Marx R, Fischer H, Weber M, Jungwirth F. Rissparameter und Weibullmodule:

unterkritisches Risswachstum und Langzeitfestigkeit vollkeramischer Materia-lien. Dtsch Zahnärztl Z 2001;56:90-98.

[65] Spillner M: Thermische Eigenschaften. In: Kollenberg W (Hrsg). Technische Keramik Grundlagen, Werkstoffe, Verfahrenstechnik. Essen: Vulkan-Verlag, 2004.

[66] Gorski W. Dilatometrie - Grundlagen und Meßverfahren. Braunschweig: Physi-kalisch Technische Bundesanstalt, 1996.

[67] Lehnhäuser W. Thermoanalysen - Thermoanalytische Prüfungen für keramische Bereiche. Freiburg: Verlag Schmid GmbH, 2001.

[68] de Kler M, de Jager N, Meegdes M, van der Zel JM. Influence of thermal expan-sion mismatch and fatigue loading on phase changes in porcelain veneered Y-TZP zirconia discs. J Oral Rehabil 2007;34:841-847.

[69] Fischer J, Stawarzcyk B, Trottmann A, Hammerle CH. Impact of thermal misfit on shear strength of veneering ceramic/zirconia composites. Dent Mater 2009;25:419-423.

[70] Twiggs SW, Hashinger DT, Morena R, Fairhurst CW. Glass transition tempera-tures of dental porcelains at high heating rates. J Biomed Mater Res 1986;20:293-300.

[71] Fischer J, Stawarczyk B, Tomic M, Strub JR, Hammerle CH. Effect of thermal misfit between different veneering ceramics and zirconia frameworks on in vitro fracture load of single crowns. Dent Mater J 2007;26:766-772.

[72] Nielsen JP, Tuccillo JJ. Calculation of interfacial stress in dental porcelain bon-ded to gold alloy substrate. J Dent Res 1972;51:1043-1047.

[73] Anusavice KJ, Twiggs SW, DeHoff PH, Fairhurst CW. Correlation of thermal shock resistance with thermal compatibility data for porcelain-metal systems. J Dent Res 1982;61:419-422.

[74] Fairhurst CW, Anusavice KJ, Ringle RD, Twiggs SW. Porcelain-metal thermal compatibility. J Dent Res 1981;60:815-819.

[75] Taskonak B, Mecholsky JJ, Jr., Anusavice KJ. Residual stresses in bilayer dental ceramics. Biomaterials 2005;26:3235-3241.

[76] Timoshenko S. Analysis of bimetal thermostats. J Opt Soc Am 1925;11:233-255.

[77] Fischer J, Stawarczyk B, Trottmann A, Hammerle CH. Impact of thermal prop-erties of veneering ceramics on the fracture load of layered Ce-TZP/A nano-composite frameworks. Dent Mater 2009;25:326-330.

[78] Swain MV. Unstable cracking (chipping) of veneering porcelain on all-ceramic dental crowns and fixed partial dentures. Acta Biomater 2009;5:1668-1677.

[79] DeHoff PH, Anusavice KJ. Creep functions of dental ceramics measured in a beam-bending viscometer. Dent Mater 2004;20:297-304.

[80] Taskonak B, Borges GA, Mecholsky JJ, Jr., Anusavice KJ, Moore BK, Yan J.

The effects of viscoelastic parameters on residual stress development in a zirco-nia/glass bilayer dental ceramic. Dent Mater 2008;24:1149-1155.

[81] Mehr Sicherheit in der Vollkeramik - Cercon Anwenderbrief, Ausgabe 1/2009.

Degudent Dentsply, Hanau, 2009.

[82] Entspannungsabkühlung bei der Verblendung von Zirkoniumdioxidgerüsten.

Vita-Zahnfabrik, Bad Säckingen, 2009.

[83] Ashkanani HM, Raigrodski AJ, Flinn BD, Heindl H, Mancl LA. Flexural and shear strengths of ZrO2 and a high-noble alloy bonded to their corresponding porcelains. J Prosthet Dent 2008;100:274-284.

[84] Aboushelib MN, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Microtensile bond strength of dif-ferent components of core veneered all-ceramic restorations. Part II: Zirconia veneering ceramics. Dent Mater 2006;22:857-863.

[85] Al-Dohan HM, Yaman P, Dennison JB, Razzoog ME, Lang BR. Shear strength of core-veneer interface in bi-layered ceramics. J Prosthet Dent 2004;91:349-355.

[86] Comlekoglu ME, Dundar M, Ozcan M, Gungor MA, Gokce B, Artunc C. Eva-luation of bond strength of various margin ceramics to a zirconia ceramic. J Dent 2008;36:822-827.

[87] Guess PC, Kulis A, Witkowski S, Wolkewitz M, Zhang Y, Strub JR. Shear bond strengths between different zirconia cores and veneering ceramics and their sus-ceptibility to thermocycling. Dent Mater 2008;24:1556-1567.

[88] Tholey MJ, Stephan M. Haftverbundmechanismen in dentalen Schichtsystemen.

Quintessenz Zahntech 2007;33:160-168.

[89] Kappert HF: Verblendung von Oxidkeramiken. In: Tinschert J, Natt G (Hrsg).

Oxidkeramiken und CAD/CAM-Technologie. Köln: Deutscher Zahnärzte Ver-lag, 2007.

[90] Lenz J, Rues S, Haßler M, Kappert HF. Wärmespannungen in einer Vollkera-mik-Prämolarenkrone. Quintessenz Zahntech 2005;31:28-46.

[91] DeHoff PH, Barrett AA, Lee RB, Anusavice KJ. Thermal compatibility of den-tal ceramic systems using cylindrical and spherical geometries. Dent Mater 2008;24:744-752.

[92] DIN EN ISO 9693: Dentale restaurative Metallkeramiksysteme. Beuth Verlag, Berlin, 1999.

[93] Marx H. Die metall-keramische Verbundfestigkeitsprüfung - Ein besonderes werkstoffkundliches Problem. ZWR 1986;95:524-527.

[94] Marx H. Zur Frage der Festigkeitsprüfung des Metall-Kunststoff-Verbundes.

Dtsch Zahnärztl Z 1988;43:1024-1027.

[95] ISO/TS 11405 Dental materials - Testing of adhesion to tooth structure. Interna-tional Organisation of Standardisation, Genf, 2003.

[96] Dundar M, Ozcan M, Gokce B, Comlekoglu E, Leite F, Valandro LF. Compari-son of two bond strength testing methodologies for bilayered all-ceramics. Dent Mater 2007;23:630-636.

[97] Aboushelib MN, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Effect of zirconia type on its bond strength with different veneer ceramics. J Prosthodont 2008;17:401-408.

[98] Aboushelib MN, de Kler M, van der Zel JM, Feilzer AJ. Microtensile bond strength and impact energy of fracture of CAD-veneered zirconia restorations. J Prosthodont 2009;18:211-216.

[99] Voss R. Festigkeit metallkeramischer Kronen. Dtsch Zahnarztl Z 1969;24:726-731.

[100] Dündar M, Özcan M, Comlekoglu E, Güngör MA, Artunc C. Bond strengths of veneering ceramics to reinforced ceramic core materials. Int J Prosthodont 2005;18:71-72.

[101] Schmitz K, Schulmeyer H. Bestimmung der Haftfestigkeit dentaler metallkera-mischer Verbundsysteme. Dent Lab 1975;23:1416-1420.

[102] Schwickerath H. Prüfung der Verbundfestigkeit Metall-Keramik. Dtsch Zah-närztl Z 1983;38:21-25.

[103] Wehnert L, Radlanski RJ, Freesemeyer WB. Untersuchungen zum Verbund von Zirkonia-TZP zu ausgewählten Verblendkeramiken. Quintessenz Zahntech 2010;36:36-34.

[104] Lawn BR. Fracture of brittle Solids. New York: Press syndicate of the Univer-sity of Cambridge, 1993.

[105] Yue JJ. Energy concepts for fracture. Virginia Tech Materials and Engineering, 1997.

[106] Griffith AA. The phenomena of rupture and flow in solids. Phil Trans Roy Soc Lond 1920;221:

[107] Sun R, Suansuwan N, Kilpatrick N, Swain M. Characterisation of tribochemi-cally assisted bonding of composite resin to porcelain and metal. J Dent 2000;28:441-445.

[108] Suansuwan N, Swain MV. Adhesion of porcelain to titanium and a titanium al-loy. J Dent 2003;31:509-518.

[109] Suansuwan N, Swain MV. New approach for evaluating metal-porcelain interfa-cial bonding. Int J Prosthodont 1999;12:547-552.

[110] Chralambides P, Lund J, Evans A, McMeeking R. A test specimen for determin-ing the fracture resistance of bimaterial interfaces. J Appl Mech 1989;56:77-82.

[111] Tholey MJ, Waddell JN, Swain MV. Influence of the bonder on the adhesion of porcelain to machined titanium as determined by the strain energy release rate.

Dent Mater 2007;23:822-828.

[112] O´Brian WJ. Dental materials and their selection. Illinois: Quintessence Publish-ing Company, 2002.

[113] ISO 23146 - Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test methods for fracture toughness of monolithic ceramics - Single-edge V-notch beam (SVENB) method. International Organisation of Standardization, Genf, 2008.

[114] Deutsches Institut für Normung e.V. (Editor). DIN EN 843 - Hochleistungske-ramik. Beuth Verlag, Berlin, 2008.

[115] Isgro G, Kleverlaan CJ, Wang H, Feilzer AJ. The influence of multiple firing on thermal contraction of ceramic materials used for the fabrication of layered all-ceramic dental restorations. Dent Mater 2005;21:557-564.

[116] Mackert JR, Jr., Butts MB, Fairhurst CW. The effect of the leucite transforma-tion on dental porcelain expansion. Dent Mater 1986;2:32-36.

[117] Khajotia SS, Mackert JR, Jr., Twiggs SW, Russell CM, Williams AL. Elimina-tion, via high-rate laser dilatometry, of structural relaxation during thermal ex-pansion measurement of dental porcelains. Dent Mater 1999;15:390-396.

[118] Fairhurst CW, Hashinger DT, Twiggs SW. The effect of thermal history on por-celain expansion behavior. J Dent Res 1989;68:1313-1315.

[119] Fairhurst CW, Anusavice KJ, Hashinger DT, Ringle RD, Twiggs SW. Thermal expansion of dental alloys and porcelains. J Biomed Mater Res 1980;14:435-446.

[120] Varshneya AK, Seward TP: Inorganic glasses - structure, composition and prop-erties. In: Harper CA (Hrsg). Handbook of ceramics, glasses and diamonds. New York: McGraw-Hill, 2001.

[121] Isgro G, Kleverlaan CJ, Wang H, Feilzer AJ. Thermal dimensional behavior of dental ceramics. Biomaterials 2004;25:2447-2453.

[122] DeHoff PH, Vontivillu SB, Wang Z, Anusavice KJ. Stress relaxation behavior of dental porcelains at high temperatures. Dent Mater 1994;10:178-184.

[123] Asaoka K, Tesk JA. Visco-elastic deformation of dental porcelain and porcelain-metal compatibility. Dent Mater 1991;7:30-35.

[124] Dentaurum: Triceram auf Zirkoniumdioxid, 2009.

[125] Wieland-Dental: Gerbrauchsanweisung Zirox, 2009.

[126] Wieland-Dental: Gebrauchsanweisung Allux, 2009.

[127] Vita-Zahnfabrik: Vita VM9 Verarbeitungsanleitung, 2009.

[128] 3M-Espe: Technisches Produktprofil Lava, 2002.

[129] Aboushelib MN, de Jager N, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Microtensile bond strength of different components of core veneered all-ceramic restorations. Dent Mater 2005;21:984-991.

[130] Yamada K, Onizuka T, Endo K, Ohno H, Swain MV. The influence of Gold-bonder and pre-heat treatment on the adhesion of titanium alloy and porcelain. J Oral Rehabil 2005;32:213-220.

[131] Homann F, Waddell JN, Swain MV. Influence of water, loading rate and bonder on the adhesion of porcelain to titanium. J Dent 2006;34:485-490.

[132] Fischer H, Waindich A, Telle R. Influence of preparation of ceramic SEVNB specimens on fracture toughness testing results. Dent Mater 2008;24:618-622.

[133] Vita-Zahnfabrik: Vita VM7 Verarbeitungsanleitung, 2009.

[134] Vita-Zahnfabrik: Vita VM13 Verarbeitungsanleitung, 2008.

[135] DeHoff PH, Anusavice KJ. Viscoelastic stress analysis of thermally compatible and incompatible metal-ceramic systems. Dent Mater 1998;14:237-245.

[136] Hsueh CH, Thompson GA, Jadaan OM, Wereszczak AA, Becher PF. Analyses of layer-thickness effects in bilayered dental ceramics subjected to thermal stres-ses and ring-on-ring tests. Dent Mater 2008;24:9-17.

[137] Lenz J, Kessel S. Thermal stresses in metal-ceramic specimens for the ISO crack initiation test (three-point flexure bond test). Dent Mater 1998;14:277-280.

[138] Dehoff PH, Anusavice KJ. Effect of visco-elastic behavior on stress develop-ment in a metal-ceramic system. J Dent Res 1989;68:1223-1230.

[139] DeHoff PH, Anusavice KJ. Viscoelastic finite element stress analysis of the thermal compatibility of dental bilayer ceramic systems. Int J Prosthodont 2009;22:56-61.

[140] Dittmer MP, Borchers L, Stiesch M, Kohorst P. Stresses and distortions within zirconia-fixed dental prostheses due to the veneering process. Acta Biomater 2009;5:3231-3239.

[141] Asaoka K, Kuwayama N, Tesk JA. Influence of tempering method on residual stress in dental porcelain. J Dent Res 1992;71:1623-1627.

[142] DeHoff PH, Anusavice KJ. Analysis of tempering stresses in bilayered porcelain discs. J Dent Res 1992;71:1139-1144.

[143] Anusavice KJ, DeHoff PH, Hojjatie B, Gray A. Influence of tempering and con-traction mismatch on crack development in ceramic surfaces. J Dent Res 1989;68:1182-1187.

[144] Dehoff PH, Anusavice KJ. Tempering stresses in feldspathic porcelain. J Dent Res 1989;68:134-138.

[145] Aboushelib MN, Feilzer AJ, de Jager N, Kleverlaan CJ. Prestresses in bilayered all-ceramic restorations. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2008;87:139-145.

[146] Coffey JP, Anusavice KJ, DeHoff PH, Lee RB, Hojjatie B. Influence of contrac-tion mismatch and cooling rate on flexural failure of PFM systems. J Dent Res 1988;67:61-65.

[147] DeHoff PH, Anusavice KJ, Vontivillu SB. Analysis of tempering stresses in metal-ceramic disks. J Dent Res 1996;75:743-751.

[148] Rafferty BT, Janal MN, Zavanelli RA, Silva NR, Rekow ED, Thompson VP, Coelho PG. Design features of a three-dimensional molar crown and related ma-ximum principal stress. A finite element model study. Dent Mater 2010;26:156-163.

[149] Kohorst P, Dittmer MP, Borchers L, Stiesch-Scholz M. Influence of cyclic fa-tigue in water on the load-bearing capacity of dental bridges made of zirconia.

Acta Biomater 2008;4:1440-1447.

[150] Kelly JR. Clinically relevant approach to failure testing of all-ceramic restora-tions. J Prosthet Dent 1999;81:652-661.