<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Military Medical Academy Reports</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Military Medical Academy Reports</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия Российской Военно-медицинской академии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2713-2315</issn><issn publication-format="electronic">2713-2323</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">678731</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/rmmar678731</article-id><article-id pub-id-type="edn">VRWZXC</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Original articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Оригинальные исследования</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Corrosion resistance of dental alloys in aqueous hydrogen peroxide solutions</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Коррозионная стойкость стоматологических сплавов в пероксидсодержащих водных растворах</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title/></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3277-847X</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">3487-2737</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Guzenkova</surname><given-names>Aleksandra S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гузенкова</surname><given-names>Александра Сергеевна</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Technical Sciences)</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук</p></bio><email>guzenkova69@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9555-6970</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Hieu</surname><given-names>Doan Quy</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Хиеу</surname><given-names>Зоан Куи</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="VN">Viet Nam</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Technical Sciences)</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук</p></bio><email>dqhieu57@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6632-1702</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">4153-6121</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Guzenkov</surname><given-names>Sergei A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гузенков</surname><given-names>Сергей Александрович</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Technical Sciences)</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук</p></bio><email>evgeniiaguzenkova05@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0004-6796-0919</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Belskiy</surname><given-names>Sergey V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бельский</surname><given-names>Сергей Викторович</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Bachelor (Technical Sciences)</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>магистрант</p></bio><email>bsv1535538@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Problems of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН</institution></aff><aff><institution xml:lang="zh"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Joint Russian-Vietnamese Tropical Research and Technology Center</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Совместный Российско-Вьетнамский тропический научно-исследовательский и технологический центр</institution></aff><aff><institution xml:lang="zh"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Joint Russian-Vietnamese Tropical Research and Technology Center</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Совместный Российско-Вьетнамский тропический научно-исследовательский и технологический центр</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Problems of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-05" publication-format="electronic"><day>05</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>44</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><issue-title xml:lang="zh"/><fpage>167</fpage><lpage>174</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-04-19"><day>19</day><month>04</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-05-03"><day>03</day><month>05</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="zh">Copyright ©; 2025,</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2028-08-05"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/RMMArep/article/view/678731">https://journals.eco-vector.com/RMMArep/article/view/678731</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold><italic>Background</italic></bold>: Hydrogen peroxide is widely used as a hemostatic and antiseptic agent. Anecdotal reports also highlight the potential benefits of oral administration of hydrogen peroxide solutions, extending their use beyond oral disinfection. However, the contact with peroxides often overlooks the risk of corrosion damage to artificial dentures, particularly those manufactured 20–30 years ago. At that time, steel alloys were commonly used in denture manufacturing, especially in developing countries such as Vietnam.</p> <p><bold><italic>AIM</italic></bold>: To assess the corrosion risk of dental metals when exposed to medical hydrogen peroxide agents recommended for mouth rinsing and oral administration.</p> <p><bold><italic>METHODS</italic></bold>: The study investigated the corrosion behavior of two dental alloys, an iron alloy and a filling material, in an antiseptic oral solution with 3% w/w hydrogen peroxide (Н<sub>2</sub>О<sub>2</sub>) as an active component. The mass corrosion rate was gravimetrically measured for three samples of metal alloys and a filling material in a dental solution. The oxygen release kinetics and solution pH were determined.</p> <p><bold><italic>RESULTS</italic></bold>: In an open-air environment, the hydrogen peroxide solution decomposes intensively to yield oxygen. The time for intensive decomposition of hydrogen peroxide in the test concentration was approximately 500 s, and therefore the chemical and corrosive activity was limited by this interval. Titanium, cobalt and chromium alloys showed high corrosion resistance in the hydrogen peroxide solution. Non-metallic glass-ionomer cements were resistant to the hydrogen peroxide solution. In contrast, iron alloys have high corrosion rates in the hydrogen peroxide medium. Iron alloys corrosion rates and hydrogen peroxide decomposition rates were demonstrated to follow similar temporal patterns. This suggested that oxygen released during hydrogen peroxide decomposition plays a leading role in the corrosion process.</p> <p><bold><italic>CONCLUSION</italic></bold>: Based on the study findings, titanium, cobalt, and chromium alloys and non-metallic glass-ionomer cements demonstrate high corrosion resistance in hydrogen peroxide solutions. The study also highlights that regular use of antiseptic medical solutions containing 3% hydrogen peroxide requires careful consideration of the potential risks posed by their corrosive effects on denture alloys that contain iron components.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Актуальность</bold>.<bold> </bold>Пероксидсодержащие препараты очень популярны как кровеостанавливающие и антисептические средства, периодически появляются заметки о пользе пероксидсодержащих препаратов при приеме внутрь, а не только как средства дезинфекции полости рта. При этом нередко при контакте с пероксидами не рассматривается возможность коррозионных поражений зубных протезов, особенно изготовленных 20–30 лет назад, когда для их изготовления зачастую использовали легированную сталь, что являлось нормой для небогатых стран, как Вьетнам.</p> <p><bold>Цель</bold> — определить коррозионную опасность для стоматологических металлических материалов со стороны медицинских пероксидсодержащих лекарственных средств, рекомендованных для ополаскивания полости рта и перорального применения.</p> <p><bold>Материалы и методы</bold>. Исследовано коррозионное поведение двух стоматологических сплавов, железосодержащего сплава и пломбировочного материала в среде раствора для антисептической обработки полости рта с основным активным компонентом 3% масс. пероксида водорода (Н<sub>2</sub>О<sub>2</sub>). С использованием гравиметрического метода анализа была измерена массовая скорость коррозии для образцов трех металлических сплавов и пломбировочного материала в стоматологическом растворе, определяли кинетику выделения кислорода и pH раствора.</p> <p><bold>Результаты</bold>. Раствор пероксида водорода интенсивно разлагается в открытом пространстве с выделением кислорода. Время интенсивного разложения пероксида водорода исследованной концентрации составило около 500 с, в связи с чем химическая и коррозионная активность ограничена этим временным интервалом. Металлические сплавы на основе титана, кобальта и хрома показывают высокую коррозионную стойкость в растворе пероксида водорода. Неметаллические стеклоиономерные цементы не подвергаются разрушению в растворе пероксида водорода. Сплавы, содержащие железо, в среде пероксида водорода корродируют с высокой скоростью. Установлено, что скорость коррозии железосодержащих сплавов и скорость разложения пероксида водорода имеют одинаковые временные закономерности. Это позволяет выдвинуть предположение о доминирующей роли кислорода, выделяющегося при разложении пероксида водорода, в протекании коррозионного процесса.</p> <p><bold>Заключение</bold>. Металлические сплавы на основе титана, кобальта и хрома, неметаллические стеклоиономерные цементы по результатам данного исследования показывают высокую коррозионную стойкость в растворе пероксида водорода. Данное исследование показало, что при регулярном применении антисептических медицинских растворов, содержащих 3% пероксид водорода, необходимо учитывать риски их негативного коррозионного воздействия на сплавы зубных протезов, изготовленные из железосодержащих компонентов.</p></trans-abstract><trans-abstract xml:lang="zh"><p/></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>gravimetric analysis</kwd><kwd>corrosion resistance</kwd><kwd>aqueous hydrogen peroxide solutions</kwd><kwd>dental alloys</kwd><kwd>dental materials</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>гравиметрический анализ</kwd><kwd>коррозионная стойкость</kwd><kwd>пероксидсодержащие водные растворы</kwd><kwd>стоматологические сплавы</kwd><kwd>стоматологические материалы</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Shestopalov NV, Panteleeva LG, Sokolova NF, et al. Federal clinical guidelines for the selection of chemical disinfectants and sterilizers for use in medical organizations. M.: Remedium Privolzh’e; 2015. 67 p. EDN: TYTFUR</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Marshall MV, Cancro LP, Fischman SL. Hydrogen Peroxide: A Review of Its Use in Dentistry. J Periodontol. 1995;66(9):786–796. doi: 10.1902/jop.1995.66.9.786</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Kremer ML. The Fenton reaction. Dependence of the rate on pH. J Phys Chem A. 2003;107:1734–1741. doi: 10.1021/jp020654p</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Guzenkova AS, Artamonova IV, Guzenkov SA, Ivanov SS. Features of Corrosive Breakdown of Pipe Steel in Gas Condensate. Metallurgist. 2023;67(7–8):1187–1191. doi: 10.1007/s11015-023-01610-4 EDN: QDZAHO</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Tredwin CJ, Naik S, Lewis NJ, Scully C. Hydrogen peroxide tooth-whitening (bleaching) products: review of adverse effects and safety issues. Br Dent J. 2006;200(7):371–376. doi: 10.1038/sj.bdj.4813423</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Uhlig HH, Winston Revie R. Corrosion and corrosion control. An introduction to corrosion science and engineering. 3rd ed. NY: John Wiley &amp; sons; 1985. 441 p.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Abdurakhmanov AI, Kurbanov OR. Materials and technologies in orthopedic dentistry: textbook. 2nd ed. Moscow: Meditsina; 2008. 288 p. (In Russ.) ISBN 5-225-04361-5 Text: electronic // Electronic Library System “Student Consultant”: [website]. Available from: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225043615.html (date accessed: 03/22/2025). Access mode: by subscription.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>ISO 9917-1 Glass polyalkenate cement, Luting material. Available from: https://www.gc.dental/europe/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/fuji1/ifu/IFU_Fuji_I_Powder-Liquid_E.pdf (accessed 18.03.2025).</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Titley KC, Torneck CD, Smith DC, Applebaum NB. Adhesion of a glass ionomer cement to bleached and unbleached bovire dentin. Endod Dent Traumatol. 1989;5(3):132–138. doi: 10.1111/j.1600-9657.1989.tb00349.x</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
