Как обозначается медь: Медь — какой это металл

Содержание

Виды сплавов цветных металлов: применение, свойства, производство

  • Достоинства цветных металлов

  • Способы получения сплавов цветных металлов

  • Сплавы на основе меди

  • Алюминиевые сплавы

  • Цинковые сплавы

  • Сплавы на основе магния

  • Титановые сплавы

Цветные металлы и сплавы постепенно появлялись и открывались. Например, каменный век сменился медным. Медь использовали в быту и на войне. Затем была бронза, которую получали из меди и свинца, а затем появилось железо.

Кузнецы постоянно искали новые материалы и экспериментировали, чтобы получить более крепкую броню и оружие.

Цветной металл – это все вещества и сплавы, в которых нет примесей железа. Это медь, алюминий, никель, цинк и ряд драгоценных металлов.

Сегодня затронем производство цветных сплавов, назначение, применение, разновидности.

Виды цветных металлов и сплавов

  • Никель и его сплавы
  • Алюминий и его сплавы
  • Титан и его сплавы
  • Цирконий и его сплавы
  • Медь и ее сплавы
  • Кобальт и его сплавы

Достоинства цветных металлов

Главное преимущество цветных металлов – это простота и низкая ударная вязкость, если сравнивать с черными металлами. Изделия из меди или алюминия на порядок лучше переносят коррозию. Благодаря немагнитным свойствам, детали и составные части из цветных металлов идеально используются в электроустановках. Также они используются в средах с повышенной вероятностью воспламенения и взрыва, так как не образуют искру.

К примеру, алюминий легко ковать и обрабатывать, сваривать. Есть самолеты, созданные из литого алюминия. Помимо использования в экранах, рамах, поршнях и радиаторах, ему нашлось место в автомобилях, мотоциклах и лодках.

Цинк используется в качестве защитного слоя для черных металлов, чтобы повысить их устойчивость к коррозии. Процесс называется цинкование.

Высокая электропроводимость по достоинству оценили в производстве проводников, полупроводников и проволоки.

Другие преимущества цветных металлов:

  1. Отличная проводимость электричества и тепла.
  2. Способность цветных металлов нейтрализовать газы при контакте с рабочей средой.
  3. Высокая пластичность и гибкость.
  4. Продолжительная эксплуатация.

Единственный недостаток или особенность сплавов и материалов – это повышенные требования к уходу, необходимая изоляция от внешних факторов окружающей среды.

Способы получения сплавов цветных металлов

Чтобы различать виды цветных металлов, разработана маркировка, по которой определяются основные свойства сплава (температура расплава, прочность и другие).

Маркировка выглядит так:

  1. Медь и продукты из нее – основной материал обозначается буквой «М», и она дополняется другими. Например, К – катодная, Б – бескислородная, Р – раскисленная.
  2. Латунь – это сплав, маркирующийся буквой «Л», за которой идет несколько цифр, указывающие содержание меди и прочих легирующих примесей.
  3. Бронза – это сокращенно «Бр». Если далее указана буква «Л», то она литейная.
  4. Алюминий  обозначается буквой «А», далее указывается содержание примесей. Если есть «Л», это говорит о литейных свойствах материала, «В» указывает на высокую прочность.

Получение сплавов цветных металлов возможно по нескольким технологиям:

  1. Пирометаллургия – техпроцесс, в рамках которого сырье очищается и образуется сплав при высоком температурном режиме. По этой технологии создается примерно 60% цинка, 100% свинца и 95% меди.
  2. Гидрометаллургия – это получение сырья или сплавов из руды с добавлением химических растворов. Основная задача состоит в поэтапном выделением веществ из рабочей среды.
  3. Электрометаллургия – это техпроцесс, в котором задействуется электрический ток для получения металла и соединений. Чаще всего так образуется алюминий.

Назначение цветных сплавов:

  1. Детали и составные части электроустановок, инструментов.
  2. Трубопроводы и теплообменники.
  3. Ювелирные изделия.
  4. Провода, проводники и полупроводники, взаимодействующие с токами разной силы.
  5. Прутья, арматура, крепежные изделия и листы.

Сплавы на основе меди

Есть несколько видов цветных сплавов. Начнем с меди. Залежей в чистом виде в мире мало.

У материала высокие тепло- и электропроводность, а также пластичность и отличная защита от окисления.

Технологические характеристики меди следующие:

  1. Разнообразие видов медного проката за счет отличной обрабатываемости прессами и давлением.
  2. Повышенная пластичность мешает обработке резанием.
  3. Низкие литейные качества объясняются существенными усадочными процессами.
  4. Составные части из меди можно надежно соединить сваркой или пайкой.

Рассмотрим несколько сплавов на базе меди.

Латунь – это сплав меди и цинка, которого в материале 45%. Чем в составе меньше цинка, тем более выраженный красноватый цвет. Соединение часто используют в ювелирном деле для имитации золота. Иначе оно называется хризорином, симилором или хризохалком.

Сплав на латуни по качеству и объему компонентов бывает:

  1. Двухкомпонентным – сплав на основе только меди и цинка. Продукт маркируется буквой Л с цифровой группой, указывающей на содержание. Сплав легко обрабатывается прокатом и прессованием. Состав и качество латуни регулирует ГОСТ 15527-2004.
  2. Многокомпонентным – в качестве примесей используется марганец, никель, олово и свинец. Продукт используется в отливках. Технические характеристики регламентированы ГОСТ 17711-93.

Бронза – это сплав, в котором роль и содержание цинка не такое значительное, как у латуни. Дополнительно используются кремний, алюминий, свинец, олово или бериллий.

Большинство сплавов имеют отличные литейные свойства. На заводах из бронзы создают зубчатые и червячные колеса, седла клапанов за счет повышенной устойчивости к окислению.

Алюминиевые сплавы

Алюминий – это очень податливый металл бело-серебристого оттенка. Он добывается из пород, а в чистом виде не представлен. Сырье получают за счет электролиза бокситов. На поверхности металла автоматически образуется и поддерживается оксидная пленка, препятствующая окислению.

Алюминий пластичный и легко деформируется, сваривается, но плохо поддается режущим инструментам.

Изначальный алюминий обозначается буквой «А». Требования к качеству металла прописаны в ГОСТ 11069-2019.

На базе металла создаются упрочняемые сплавы, в состав которых добавляют, помимо основы в виде AL, медь и магний (дюралюмины) и цинк (высокопрочные). Особенность этого материала – отличные механические свойства при низком удельном весе. Сплав используется в машино- и авиастроении.  

Неупрочняемые разновидности также содержат марганец, либо магний. В виде листового проката материал используется в деталях со сложной геометрией.

Отдельная группа сплавов – это литейные на основе алюминия и кремния (силумины). Материал легко встретить в бытовых приборах, мотодеталях и автомобилестроении

Цинковые сплавы

Цинк – это металл с серым оттенковм у которого повышенные параметры пластичности и вязкости, а также устойчивость к влаге.

Деформирующие цинковые сплавы создаются с примесями алюминия, магния и меди по методам прокатки, опрессования или вытяжки. Готовый сплав особо пластичен и прочен.

Литейные цинковые сплавы состоят из основного компонента и примесей меди, магния и алюминия. Готовый продукт с отличной текучестью используется в измерительных приборах.

Сплавы на основе магния

Магний – это металл с серебристым оттенком, который переплавляется при низком температурном режиме, устойчив к окислению в окружающей среде. Низкие механические параметры не дают использовать магний в конструктивных целях.

Деформируемые сплавы на основе магния:

  1. Смесь с марганцем, которого в составе не более 2.5%.
  2. Смесь марганца, магния, алюминия и цинка.
  3. Сплав на основе циркония, кадмия, цинка и магния.

При добавлении в состав примесей значительно увеличиваются механические параметры сплава. Это позволяет использовать его при создании составных частей автомобилей, кораблей, ракет и летательных аппаратов.

Титановые сплавы

Очищенный от примесей титан и сплавы имеют следующие свойства:

  1. Невысокая удельная масса при больших показателях прочности.
  2. Устойчивость к окислению и агрессивным рабочим средам.
  3. Можно обрабатывать давлением.
  4. Титановые детали эксплуатируются при значительно повышенных температурах.

Главный недостаток титана – это высокая стоимость. Но в авиатехнике, машиностроении и других секторах промышленности сплав активно используется.

Человечество создало и открыло массу сплавов, которые решают отдельные технические или технологические задачи. Каждый материал имеет преимущества и недостатки, область применения, маркируется и поставляется соответствующим образом.

Оцените нашу статью

[Всего голосов: 1 Рейтинг статьи: 5]

Медь и сплавы. Работы по металлу

Медь и сплавы. Работы по металлу

ВикиЧтение

Работы по металлу
Коршевер Наталья Гавриловна

Содержание

Медь и сплавы

Довольно часто домашние слесари отдают предпочтение меди (удельный вес 9,0 г/см2), поскольку ее мягкость и пластичность позволяют добиваться точности и высокого качества при изготовлении всевозможных деталей и изделий.

Чистая (красная) медь – прекрасный материал для различных поделок. Она подходит для ковки (в том числе холодной), чеканки, по ней можно легко гравировать и из нее выпиливать. Ее существенный недостаток – относительная дороговизна, а достать какие-либо бросовые изделия или детали для переработки довольно трудно из-за прокатившейся по России (и не только) волны массовой скупки цветных металлов. При работе с медью необходимо учитывать несколько особенностей этого металла.

Обработка меди резанием затруднена из-за ее пластичности и вязкости. Если необходимо вырезать из медного листа фигуру определенной формы (особенно со сложным контуром или небольших размеров), то лучше воспользоваться дрелью, ножовкой по металлу или напильником. Для тонких листов подойдет лобзик. Зубило или ножницы по металлу сомнут лист и загнут края, восстановить их будет трудно.


При длительной ударной обработке (чеканке, ковке) медь может потерять пластичность и начать трескаться. Для восстановления пластичности необходимо обжечь деталь при температуре 200–300 °C, но не выше; при 400–600 °C металл станет хрупким. Для обжига небольших деталей в домашних условиях вполне подойдет духовка газовой плиты со средним огнем.

Следует учитывать, что первоначальный яркий блеск меди вскоре потускнеет, несмотря на полировку. На воздухе изделия из медных пластинок окисляются и приобретают темно-красный цвет. В таком состоянии медь очень устойчива к коррозии, а во влажном воздухе со временем покроется зеленоватым налетом – патиной. С помощью различных химических веществ можно придать меди синий, зеленый и даже черный цвет. При желании сохранить изделие ярко-красным необходимо покрыть его прозрачным (бесцветным) лаком.

Медь является великолепным проводником электрического тока, а медный провод широко используется в работах, связанных с электротехникой.

Широко распространена латунь – сплав меди с цинком золотисто-желтого цвета. Иногда в него добавляется еще и алюминий. Благодаря содержанию цинка латунь прочнее и меньше окисляется, но обладает не столь высокой пластичностью. Ее марки характеризуются различным процентным содержанием меди (например, Л68 – 68 %, Л70 – 70 % и т. д.).

Латунь, в отличие от бронзы, относится к разряду дешевых материалов. Наряду с мягкостью и пластичностью, латунь практически не подвержена коррозии. В слесарных работах на дому чаще всего используется листовая латунь и латунная проволока.

Для поделочных работ рекомендуется использовать сплавы с высоким содержанием меди. Латунь прочнее и тверже меди, ее можно использовать для ажурной чеканки, выпиливания, гравировки, но не для ковки или чеканки с высоким рельефом, потому что могут образоваться трещины. Чтобы этого не произошло при создании плоского рельефа или длительном хранении изделия, надо обжечь латунь при температуре 200–300 °C.

Бронза (сплав меди с другими металлами) – материал не из дешевых, поэтому используется она в основном в декоративных целях. Ее качества зависят от составляющих сплава. Так, алюминиевые бронзы отличаются высокой износоустойчивостью, оловянные – пластичностью, бериллиевые – прочностью. Бронзовые изделия тверже медных (некоторые специальные марки бронзы по прочности превосходят сталь), поддаются ковке и пригодны для литья. Однако бронза дороже и дефицитнее меди, не выпускается в виде тонких листов, поэтому работать с ней в домашних условиях удается редко, только если выплавлять ее самостоятельно.

Благодаря своим декоративным качествам медь (и ее сплавы – латунь, бронза) используется для изготовления предметов украшения, мебельной фурнитуры.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

ЛЕКЦИЯ № 5. Сплавы

ЛЕКЦИЯ № 5. Сплавы
1. Строение металлов
Металлы и их сплавы – основной материал в машиностроении. Они обладают многими ценными свойствами, обусловленными в основном их внутренним строением. Мягкий и пластичный металл или сплав можно сделать твердым, хрупким, и наоборот.

2. Медные сплавы

2. Медные сплавы
Медь относится к числу металлов, известных с глубокой древности. Раннему знакомству человека с медью способствовало то, что она встречается в природе в свободном состоянии в виде самородков, которые иногда достигают значительных размеров. В настоящее

3. Алюминиевые сплавы

3. Алюминиевые сплавы
Название «алюминий» происходит от латинского слова alumen – так за 500 лет до н. э. называли алюминиевые квасцы, которые использовались для протравливания при крашении тканей и дубления кож.По распространенности в природе алюминий занимает третье

4. Титановые сплавы

4. Титановые сплавы
Титан – металл серебристо—белого цвета. Это один из наиболее распространенных в природе элементов. Среди других элементов по распространенности в земной коре (0,61 %) он занимает десятое место. Титан легок (плотность его 4,5 г/см 3), тугоплавок

5. Цинковые сплавы

5. Цинковые сплавы
Сплав цинка с медью – латунь – был известен еще древним грекам и египтянам. Но выплавка цинка в промышленных масштабах началась лишь в XVII в. Цинк – металл светло—серо—голубоватого цвета, хрупкий при комнатной температуре и при 200 °C, при нагревании до

Сплавы золота

Сплавы золота
Для изготовления ювелирных и других изделий далеко не всегда используют чистые металлы. Происходит это из-за высокой стоимости драгоценных металлов, недостаточной твердостью их и износоустойчивости, поэтому на практике чаще всего употребляют сплавы,

7.4. Сплавы меди, имитирующие золотые и серебряные сплавы

7.4. Сплавы меди, имитирующие золотые и серебряные сплавы
С целью удешевления художественных изделий при производстве недорогих украшений широко используются томпак, латунь, мельхиор, нейзильбер; при изготовлении художественных изделий – бронзы.Сплавы меди с цинком,

8. Сплавы на основе алюминия

8.  Сплавы на основе алюминия
Алюминиевые сплавы классифицируют по технологии изготовления (деформируемые и литейные), способности к термической обработке (упрочняемые и неупрочнямые) и свойствам (рис. 8.1).
Рис. 8.1. Диаграмма состояния алюминий – легирующий элемент

10. Серебро и его сплавы

10. Серебро и его сплавы
Серебро – химический элемент, металл. Атомный номер 47, атомный вес 107,8. Плотность 10,5 г/см3. Кристаллическая решетка – гранецентрированная кубическая (ГЦК). Температура плавления 963 °C, кипения 2865 °C. Твердость по Бринеллю 16,7.Серебро – металл белого

10.1. Двухкомпонентные сплавы серебра

10.1. Двухкомпонентные сплавы серебра
В ювелирной промышленности в основном используются сплавы на основе серебра, которые относятся к системе Ag – Си.Диаграмма состояния сплавов системы Ag – Си показана на рис.  3.7.Данная диаграмма относится к эвтектическим диаграммам с

10.4. Сплавы серебра для припоев

10.4. Сплавы серебра для припоев
Припой – весьма важный вспомогательный материал в ювелирном деле.Для соединения различных элементов ювелирных изделий между собой, при работе в технике скань и зернь применяют серебряные припои – сплавы на основе серебра. Основное

11. Золото и его сплавы

11. Золото и его сплавы
Золото – химический элемент, металл. Атомный номер 79, атомный вес 196,97, плотность 19,32 г/см3. Кристаллическая решетка – кубическая гранецентрировапная (ГЦК). Температура плавления 1063 °C, кипения 2970 °C. Твердость по Бринеллю – 18,5.Золото – металл желтого

5.2. Медь

5.2. Медь
Медь – химический элемент, обозначается символом Сu. Название элемента происходит от названия острова Кипр (лат. Cuprum), на котором изначально добывали медь. Имеет порядковый номер 29, атомный вес – 63,546, валентность – I, II, плотность – 8,92 г/см3, температура плавления –

45. Медь; влияние примесей на свойства меди. Латуни, бронзы, медно-никелевые сплавы

45. Медь; влияние примесей на свойства меди. Латуни, бронзы, медно-никелевые сплавы
Медь – это металл красного, в изломе розового цвета, имеет температуру плавления 1083о С. Кристаллическая решетка ГЦК с периодом а 0,31607 ям. Плотность меди 8,94 г/см3. Медь обладает высокими

46. Магний и его сплавы

46. Магний и его сплавы
Магний является химически активным металлом: образующаяся на воздухе оксидная пленка МдО в силу более высокой плотности, чем у самого магния, растрескивается и не имеет защитных свойств; порошок и стружка магния легко воспламеняются; горячий и

47.

 Титан и его сплавы

47. Титан и его сплавы
Титан и сплавы на его основе обладают высокой коррозионной стойкостью и удельной прочностью. Недостатки титана: его активное взаимодействие с атмосферными газами, склонность к водородной хрупкости.Азот, углерод, кислород и водород, упрочняя титан,

Польза для здоровья, рекомендуемое потребление, источники и риски

Медь является важным микроэлементом, необходимым для выживания. Он содержится во всех тканях организма и играет роль в производстве эритроцитов и поддержании нервных клеток и иммунной системы.

Он также помогает организму вырабатывать коллаген и усваивать железо, а также участвует в производстве энергии.

Большая часть меди в организме содержится в печени, мозге, сердце, почках и скелетных мышцах.

Как слишком много, так и слишком мало меди может повлиять на работу мозга. Нарушения были связаны с болезнью Менкеса, Вильсона и Альцгеймера

Дефицит встречается редко, но может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим проблемам.

В этой статье рассматривается польза меди для здоровья, источники и потенциальные риски для здоровья.

Краткие факты о меди:

  • Медь необходима для целого ряда функций организма.
  • Дефицит меди встречается редко, за исключением особых состояний, таких как болезнь Менкеса.
  • Медные добавки обычно не нужны и могут привести к дисбалансу.
  • Дисбаланс меди связывают с болезнью Альцгеймера.
  • Любой, кто подумывает о добавках меди, должен сначала поговорить с врачом.

Поделиться на PinterestМедь — полезный материал, но это также и ценный минерал, содержащийся в продуктах питания.

Медь является важным питательным веществом для организма.

Вместе с железом он позволяет организму образовывать эритроциты.

Помогает поддерживать здоровье костей, кровеносных сосудов, нервов и иммунитета, а также способствует усвоению железа.

Достаточное количество меди в рационе может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и остеопороз.

Здоровье сердечно-сосудистой системы

Низкий уровень меди связан с высоким уровнем холестерина и высоким кровяным давлением. Одна группа исследователей предположила, что некоторым пациентам с сердечной недостаточностью могут помочь добавки меди.

Исследования на животных связывают низкий уровень меди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но остается неясным, окажет ли ее дефицит такое же влияние на людей.

Нейронная сигнализация

В 2016 году профессор Крис Чанг, химик, участвующий в программе Sackler Sabbatical Exchange Program в Беркли, Калифорния, разработал и использовал флуоресцентный зонд для отслеживания движения меди в нервных клетках и из них.

Профессор Чанг говорит: «Медь похожа на тормоз или диммер, по одному на каждую нервную клетку».

Его команда обнаружила, что если в клетку попадает большое количество меди, это, по-видимому, снижает передачу сигналов нейронами. Когда уровень меди в этой клетке падает, передача сигналов возобновляется.

Иммунная функция

Недостаток меди может привести к нейтропении. Это дефицит лейкоцитов или нейтрофилов, которые борются с инфекцией.

У человека с низким уровнем нейтрофилов больше шансов заболеть инфекционным заболеванием.

Остеопороз

Тяжелый дефицит меди связан со снижением минеральной плотности костей и повышенным риском развития остеопороза.

Необходимы дополнительные исследования того, как предельный дефицит меди может повлиять на здоровье костей и как добавки с медью могут помочь предотвратить и лечить остеопороз.

Производство коллагена

Медь играет важную роль в поддержании уровня коллагена и эластина, основных структурных компонентов нашего тела. Ученые выдвинули гипотезу, что медь может обладать антиоксидантными свойствами, и что здоровое потребление вместе с другими антиоксидантами может помочь предотвратить старение кожи.

Без достаточного количества меди организм не может заменить поврежденную соединительную ткань или коллаген, из которого состоит каркас кости.

Это может привести к целому ряду проблем, включая дисфункцию суставов, поскольку ткани организма начинают разрушаться.

Артрит

Исследования на животных показали, что медь может помочь предотвратить или отсрочить артрит, и для этой цели люди носят медные браслеты. Однако никакие исследования на людях не подтвердили это.

Антиоксидантное действие

Медь также может выполнять антиоксидантную функцию. Это может помочь уменьшить производство свободных радикалов.

Свободные радикалы могут повреждать клетки и ДНК, приводя к раку и другим заболеваниям.

Рекомендуемая суточная доза (RDA) составляет около 900 микрограмм (мкг) в день для подростков и взрослых.

Верхний предел для взрослых в возрасте 19 лет и старше составляет 10 000 мкг или 10 миллиграммов (мг) в день. Потребление выше этого уровня может быть токсичным.

Как дефицит меди, так и отравление медью редко встречаются в Соединенных Штатах (США).

Поделиться на PinterestВысокое потребление добавок с витамином С может вызвать дефицит меди.

Хотя дефицит меди встречается редко, некоторые состояния здоровья и другие факторы могут увеличить риск.

К ним относятся:

  • генетические дефекты метаболизма меди
  • проблемы всасывания
  • слишком высокое потребление добавок цинка или витамина С
  • некоторые состояния, такие как демиелинизация центральной нервной системы (ЦНС), полинейропатия, миелопатия и воспаление зрительного нерва

Поскольку медь накапливается в печени, дефицит меди со временем развивается медленно.

Цинк и витамин С

Высокое потребление цинка (150 мг в день или выше) и витамина С (более 1500 мг в день) может вызвать дефицит меди, конкурируя с медью за всасывание в кишечнике.

Причины дефицита меди у младенцев

Дефицит меди наблюдается у младенцев, которые потребляют коровье молоко вместо смеси. В коровьем молоке мало меди. В идеале дети до 1 года должны находиться на грудном вскармливании, а если нет, то на искусственных смесях. Коровье молоко не содержит необходимых питательных веществ для человеческого младенца.

Низкий уровень меди может привести к:

  • анемии
  • низкой температуре тела
  • переломам костей
  • остеопорозу
  • потеря пигментации кожи
  • проблемы с щитовидной железой

Заболевания обмена веществ могут повлиять на то, как организм усваивает витамины и минералы.

Болезнь Менкеса

Болезнь Менкеса, сцепленное с Х-хромосомой рецессивное заболевание, неблагоприятно влияет на то, как мозг усваивает медь. Это может привести к задержке развития и задержке развития нервной системы у младенцев в возрасте от 6 до 8 недель. Ребенок с этим заболеванием может не дожить до 3-летнего возраста.

Подкожные инъекции меди могут помочь нормализовать уровень меди в крови, но помогут ли они нормализовать уровень меди в мозге, зависит от типа вовлеченной генетической мутации.

Одно клиническое исследование показало, что лечение младенцев до появления симптомов может помочь улучшить крупную моторику, мелкую моторику и адаптивные навыки, личные и социальные навыки, а также развитие языковой нервной системы у детей. Это также улучшило рост.

Другие последствия дефицита меди

Дефицит меди также связан с:

  • повышенным риском инфекции
  • остеопорозом
  • депигментацией волос и кожи
  • анемией, так как медь способствует образованию эритроцитов

Слишком мало или слишком много меди может повредить ткани головного мозга.

У взрослых наблюдается нейродегенерация в результате дисбаланса меди. Это может быть связано с проблемой механизмов, участвующих в метаболизме меди для использования в головном мозге.

Высокий уровень меди может привести к окислительному повреждению головного мозга. Например, при болезни Вильсона высокие уровни меди накапливаются в печени, мозге и других жизненно важных органах.

Возможная связь с болезнью Альцгеймера

Чрезмерное накопление меди также связано с болезнью Альцгеймера.

Профессор Чанг и его коллеги выдвинули гипотезу, что когда медь накапливается необычным образом, это может вызвать образование амилоидных бляшек на нервной клетке.

Накопление амилоидных бляшек может привести к болезни Альцгеймера и другим нейродегенеративным заболеваниям.

Поделиться на Pinterest Орехи кешью содержат медь.

Медь содержится в самых разных продуктах.

Хорошие источники включают:

  • Устрицы и другие моллюски
  • цельные зерна
  • Бобов
  • Картофель
  • Дрожжи
  • Dark Leafy Greens
  • Cocoa
  • DRED FRUIND
  • COCOA
  • DRED FRUIND
  • COCOA
  • DRED FRUIND
  • COCOA
  • DRED FRUIND
  • NOTCAO
  • DRED FRUIND
  • NOTRALIS
  • . например, кешью и миндаль

В большинстве фруктов и овощей мало меди, но она присутствует в цельнозерновых продуктах, ее добавляют в некоторые сухие завтраки и другие обогащенные продукты.

Медные добавки доступны, но лучше сначала попытаться получить необходимые витамины и минералы с пищей, чтобы снизить риск дисбаланса. Очень немногим людям необходимо принимать медные добавки.

Кроме того, питательные вещества в пище работают вместе, создавая более значительный эффект, чем тот, который достигается при приеме отдельных питательных веществ по отдельности.

Большинство поливитаминных добавок содержат 2 мг меди, что находится на полпути к безопасному и адекватному диапазону потребления, установленному Советом по пищевым продуктам и питанию (FNB).

Добавки меди могут взаимодействовать со следующими веществами:

  • противозачаточные таблетки и гормональная терапия
  • нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), такие как аспирин и ибупрофен
  • пеницилламин, используемые для снижения уровня меди при болезни Вильсона
  • аллопуринол, средство для лечения подагры
  • циметидин или тагамет, применение при язве желудка и желудочном рефлюксе
  • добавки цинка

Эти продукты могут снижать или повышать уровень меди в крови, что приводит к дисбалансу.

Токсичность меди

Не сообщалось о каких-либо побочных эффектах от нормального потребления меди с пищей, но симптомы могут появиться, если есть:

  • чрезмерное употребление добавок
  • хранение в медных трубах

  • воздействие химических веществ с высоким содержанием меди
  • использование медных кастрюль для приготовления пищи

Признаки отравления медью включают:

  • тошноту, рвоту, диарею и боль в животе
  • headache
  • dizziness
  • weakness
  • a metallic taste in the mouth

More serious effects are rare, but they include:

  • cirrhosis and jaundice
  • abnormalities in red blood cells and heart problems

Increased Уровни меди в сыворотке были связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Вода, содержащая более 6 мг меди на литр, может вызвать проблемы с желудком. Если питьевая вода вызывает симптомы, человек должен проверить ее.

Дефицит меди может иметь негативные последствия для здоровья, но редко встречается у здоровых людей, соблюдающих сбалансированную диету.

Потребность в питательных веществах должна сначала удовлетворяться за счет пищевых продуктов, а затем в качестве резерва можно использовать добавки.

Любой, кто рассматривает возможность приема добавки, должен сначала проконсультироваться с поставщиком медицинских услуг. Добавки не контролируются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на предмет качества или чистоты.

Что такое медь – Международная исследовательская группа по меди

Перейти к содержимому

Что такое Coppericsg2022-11-25T17:27:41+00:00

Медь представляет собой ковкий и пластичный металлический элемент, который является отличным проводником тепла и электричества, а также устойчив к коррозии и антимикробным веществам. Медь встречается в природе в земной коре в различных формах. Его можно найти в сульфидных месторождениях (в виде халькопирит, борнит, халькоцит, ковеллит), в карбонатных месторождениях (в виде азурита и малахита), в силикатных месторождениях (в виде хризикола и диоптаза) и в виде чистой «самородной» меди. Медь также встречается в природе у людей, животных и растений. Органические формы жизни развились в среде, содержащей медь. Как питательный и важный элемент медь жизненно важна для поддержания здоровья. Функции жизнеобеспечения зависят от меди.

Медь и сплавы на основе меди используются в различных областях, необходимых для приемлемого уровня жизни. Его непрерывное производство и использование необходимы для развития общества. То, как общество эксплуатирует и использует свои ресурсы, обеспечивая при этом соблюдение завтрашних потребностей, является важным фактором обеспечения устойчивого развития общества.

Медь является одним из самых перерабатываемых металлов. Наша способность перерабатывать металлы снова и снова делает их предпочтительным материалом. Переработанную медь (также известную как вторичная медь) нельзя отличить от первичной меди (меди, полученной из руды) после повторной обработки. Переработка меди повышает эффективность использования металла, приводит к экономии энергии и способствует тому, чтобы у нас был устойчивый источник металла для будущих поколений.

Спрос на медь будет по-прежнему удовлетворяться за счет открытия новых месторождений, технологических усовершенствований, эффективного проектирования и использования преимущества возобновляемой природы меди за счет повторного использования и переработки. Кроме того, конкуренция между материалами и принципы спроса и предложения способствуют обеспечению эффективного и действенного использования материалов.

Медь вносит важный вклад в национальную экономику развитых, недавно развитых и развивающихся стран. Добыча полезных ископаемых, обработка, переработка и преобразование металла во множество продуктов создает рабочие места и приносит богатство. Эти виды деятельности способствуют созданию и поддержанию инфраструктуры страны, а также создают возможности для торговли и инвестиций. Медь будет продолжать вносить свой вклад в развитие общества и в будущем.

Ищете справочную информацию о меди? Хотите знать, почему медь является предпочтительным материалом? Заинтересованы в долгосрочной доступности меди, устойчивом развитии, торговле, здоровье или окружающей среде?

World Copper Factbook содержит множество фактов и цифр о меди и показывает важность меди в развитии нашего современного общества.

Устойчивое развитие

Медь и сплавы на основе меди используются в различных областях, необходимых для приемлемого уровня жизни. Его непрерывное производство и использование необходимы для развития общества. То, как общество эксплуатирует и использует свои ресурсы, обеспечивая при этом соблюдение завтрашних потребностей, является важным фактором обеспечения устойчивого развития общества.

Спрос на медь будет по-прежнему удовлетворяться за счет открытия новых месторождений, технологических усовершенствований, эффективного проектирования и использования преимуществ возобновляемого характера меди за счет повторного использования и переработки. Кроме того, конкуренция между материалами и принципы спроса и предложения способствуют обеспечению эффективного и действенного использования материалов.

Медь вносит важный вклад в национальную экономику развитых, недавно развитых и развивающихся стран. Добыча полезных ископаемых, обработка, переработка и преобразование металла во множество продуктов создает рабочие места и приносит богатство. Эти виды деятельности способствуют созданию и поддержанию инфраструктуры страны, а также создают возможности для торговли и инвестиций. Это особенно важно для менее развитых стран, стремящихся улучшить свой уровень жизни.

Медь и в будущем будет способствовать развитию общества.

Инициативы и деятельность SD

  • Заинтересованы в устойчивом развитии и цветных металлах?
  • Хотите знать, кто что делает на SD?
  • Международная исследовательская группа по меди, Международная исследовательская группа по свинцу и цинку и Международная исследовательская группа по никелю сотрудничали с другими заинтересованными сторонами в решении вопросов, связанных с устойчивым развитием и; Цветные металлы.