Размер шрифта
Цвета сайта
Изображения

Обычная версия сайта

Железо двухвалентное


ТОП 14 препаратов железа - рейтинг хороших средств 2021

Препараты железа назначаются для лечения железодефицитной анемии, которая диагностируется преимущественно у детей и женщин. Среди основных причин развития данного состояния следует выделить нерациональное питание и кровотечения. При дефиците железа в организме развивается анемия, которая характеризуется понижением гемоглобина.

Типичные признаки – бледность кожи, головокружения, быстрая утомляемость, раздражительность и вялость.

Железо, поступающее с пищей, усваивается не полностью. Недостаток жизненно необходимого микроэлемента приводит к снижению уровня ферритина и гемоглобина в крови, что чревато затруднением тканевого дыхания. Восполнять дефицит рекомендуется с помощью специальных медикаментов. Лучшие препараты железа представлены в ТОПе. Ниже описаны эффективные лекарства для взрослых, детей и беременных женщин.


Классификация антианемических средств


Добавки существуют в 2-х основных видах:
  • Двухвалентная форма (сульфаты). Концентрация микроэлемента в составе больше. Но они вызывают много побочных реакций.
  • Трехвалентная форма (плюс аминокислоты). Аминокислота помогает микроэлементу лучше усваиваться. Легкодоступная хелатная форма сводит вероятность возникновения побочных реакций к минимуму.

Нормальный уровень гемоглобина в крови взрослого человека составляет от 120 до 150 г/л. Если организм самостоятельно не может поддерживать этот показатель, то возникает необходимость в проведении лекарственной терапии.

Группы препаратов, повышающих гемоглобин:

  • Монопрепараты. Разработаны на основе Fe3+. В составе не содержится дополнительных активных компонентов.
  • Витаминные комплексы. Содержат различные минералы и микроэлементы, в основном витамины группы В и аминокислоты.

Лекарства можно принимать только после консультации с врачом. Специалист поможет подобрать эффективное лекарство и грамотно рассчитает дозировку.


Причины развития железодефицитной анемии


Организм нуждается в Fe3+ для производства гемоглобина, белка, ответственного за транспортировку кислорода в ткани. Анемия возникает, когда уровень гемоглобина в эритроцитах снижается. Следовательно, когда в кровотоке недостаточно микроэлемента, органы и ткани не получают необходимый им кислород.

Существует несколько причин, которые приводят к дефициту этого минерала:

  • Менструация или роды. Тяжелое менструальное кровотечение и кровопотеря во время родов обычно приводят к осложнениям.
  • Внутреннее кровотечение. Прием болеутоляющих средств часто приводит к кровотечению в желудке. Кроме того, некоторые патологии могут вызвать внутреннее кровотечение, например, язвы в желудке, полипы в кишечнике и рак толстой кишки.
  • Мальабсорбция микроэлемента. Некоторые кишечные расстройства, такие как целиакия и болезнь Крона, мешают поглощению веществ. С другой стороны, операция на кишечнике, такая как желудочный шунт, также может влиять на количество микроэлемента, которое способен поглощать организм.

Есть люди, которые подвергаются наибольшему риску. Например, вегетарианцы, которые исключают из рациона мясо. Также предрасположенность имеется у тех, кто часто сдает кровь и у детей, родившихся семимесячными.

Тем, кто входит в группу риска и испытывает симптомы дефицита нужно обратиться к врачу. Специалист направит на анализ крови, и, возможно, предложит некоторые изменения в питании и при необходимости назначит лечение.


Рейтинг препаратов железа


Какой препарат железа при анемии выбрать подскажет ТОП-15. Мы собрали наиболее эффективные лекарственные средства, которые практически не вызывают побочных реакций. Рейтинг медикаментов основан на анализе характеристик всех медикаментов и отзывах покупателей.


ТОП лучших препаратов железа при низком гемоглобине


№1 – «Фенюльс» (капсулы)

Самый лучший препарат железа при анемии, представленный комплексом витаминов и микроэлементов. Особенность заключается в микродиализных гранулах, которые постепенно выделяют составные части.
Капсулы «Фенюльс» назначаются при:

  • хронических кровопотерях;
  • алиментарной недостаточности;
  • повышенной потребности.

Входящие в состав витамины группы В и аскорбиновая кислота улучшают всасывание активного компонента, предупреждая перенасыщение организма.


№2 – «Феррум Лек» (жевательные таблетки)

Лучший препарат для поднятия железа, который относится к группе трехвалентных. Отличается стабильностью, не выделяя свободных ионов. По структуре активный компонент имеет схожесть с естественным соединением Fe3+, поэтому хорошо усваивается.

Ионы активно всасываются в области кишечника, что исключает вероятность интоксикации, вызванной передозировкой. «Феррум Лек» назначается младенцам и детям младшего возраста, а также могут быть использованы в период беременности.

№3 – «Феррум Лек» (раствор)

Эффективное средство для лечения анемии, которое предназначено для лиц, страдающих нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Отличается стабильным макромолекулярным комплексом.

Раствор «Феррум Лек» - лучший препарат железа для беременных женщин. Благодаря тому, что Fe3+поступают в кровь из кишечника, активно всасываясь, передозировка исключена. Дефицитные состояния быстро устраняются. Раствор также может быть использован для пациентов детского возраста.


№4 – «Сорбифер Дурулес» (таблетки)

Хорошее железо в таблетках, которое поэтапно высвобождается на протяжении длительного периода, постепенно насыщая организм. Используется в качестве профилактики в период беременности, при лактации и у людей, которые являются донорами крови.


№5 – «Тотема» (раствор для приема внутрь)

Комбинированный препарат незаменим для беременных женщин. В состав входят:

  • Железо. Синтезируем гемм, входящий в состав гемоглобина и принимающий участие в окислительно-восстановительных реакциях.
  • Марганец и медь. Кофакторы (соединения, участвующие в биологической деятельности) ферментов.

Постепенно регрессирует лабораторные и клинические симптомы анемии. Всасывание активных веществ осуществляется в верхнем отделе тощей кишки и в двенадцатиперстной кишке.

№6 – «Мальтофер» (капли)

Антианемическое средство имеет доказанную клиническую эффективность. Широко используется для новорожденных и недоношенных детей. Всасываемое вещество Fe3+ используется организмом для синтеза гемоглобина в области костного мозга или хранится в печени (где связывается с ферритином).

№7 – «Мальтофер Фол» (жевательные таблетки)

Содержит такие действующие вещества, как гидроксид железа с полимальтозой и фолиевую кислоту. Подходит для взрослых и детей с 12 лет. Недостаток заключается в наличии вероятности передозировки.

При несоблюдении рекомендаций производителя или при индивидуальной предрасположенности организма возможно развитие побочных реакций в виде головной боли, кожного зуда, мышечных спазмов. Жевательные таблетки могут спровоцировать окрашивание кала в темный цвет, что не является отклонением.

№8 – «Мальтофер» (таблетки жевательные)

Назначается для лечения латентного дефицита (без анемии). Таблетированная форма удобна для расчета дозировки. Исключает вероятность причинения вреда организму, вызванного передозировкой.

Незаменимый вариант для беременных и кормящих женщин. Это обусловлено отсутствием нежелательных последствий для плода или грудного ребенка. Не рекомендуется принимать детям до 12 лет. Жевательные таблетки «Мальтофер» - лучшее лекарство при проблемах с поджелудочной железой.

№9 – «Мальтофер» (сироп)

Препарат железа при анемии, который лучше усваивается. Форма выпуска в виде сиропа удобна тем, что имеется возможность в более точном дозировании. Таблетки нужно дробить или раскалывать, чтоб добиться нужной дозы активного компонента. Сироп позволяет упростить процесс. Выпускается в виде сиропа быстрее усваивается.

Единственный недостаток – более высокая цена, чем другие формы выпуска.

№10 – «Ферлатум» (раствор)

Имеет уникальную формулу. Содержит Fe3+ - соединение атомов с полусинтетическим белковым носителем, который предотвращает повреждение слизистой желудка. Возможность передозировки исключена благодаря тому, что активный компонент поступает в кровь путем всасывания (транспорта).

№11 – «Ферлатум Фол» - порошок для приготовления раствора

Разработано на основе кальция фолината пентагидрата и Fe3+.
«Ферлатум Фол» назначается:

  • при латентном и клинически выраженном дефиците;
  • для профилактики в период беременности, лактации, при длительных кровотечениях, в период активного роста и при несбалансированном или неполноценном питании.

При приготовлении раствора рекомендуется соблюдать рекомендации, указанные производителем. Случаев передозировки выявлено не было.

№12 – «Ферретаб» (капсулы)

Если не знаете, какой препарат железа лучше купить, обратите внимание на капсулы пролонгированного действия «Ферретаб». Комбинированное средство воздействует на организм комплексно:

  • Железа фумарат. Принимает участие в синтезе гемоглобина. Представлен в виде солей, которые быстро восполняют дефицит микроэлементов в организме, постепенно устраняя повышенную утомляемость, слабость, тахикардию и головокружение. Также исчезает сухость и бледность кожи.
  • Фолиевая кислота. Способствует нормальному созреванию мегалобластов и образованию нормобластов. Принимает участие в синтезе аминокислот. Предупреждает развитие анемии, выкидыши и преждевременные роды. Исключает нарушение умственного развития у детей.

№13 – «Фероглобин В12» (капсулы)

Занимает не последние места в рейтинг препаратов железа. Способствует формированию эритроцитов и синтезу аминокислот. Медь и аскорбиновая кислота повышают эффективность всасывания основного действующего вещества. Марганец регулирует углеводные обменные процессы в организме.

Капсулы «Фероглобин В12» нормализуют биосинтез гемоглобина и активируют окислительно-восстановительные процессы, устраняя симптомы, которые сопутствуют анемии (вялость и слабость, недостаточную умственную и физическую активность).

№14 – «Актиферрин» (капли для приема внутрь)

Антианемическое средство содержит Fe3+ и D,L-серин. Способствует быстрому восстановлению нормального баланса. Уникальная фармакологическая разработка обеспечивает лучшую переносимость действующих веществ, позволяя снизить нужную дозу.

Высокие дозировки могут стать причиной развития жизнеугрожающих состояний. Именно поэтому дозировку должен рассчитывать специалист. Неконтролируемый прием недопустим. Применение при беременности и лактации возможно только в том случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный вред для ребенка.

Выводы

Лучшие таблетки для поднятия уровня железа самостоятельно подобрать сложно. Важно учитывать индивидуальные особенности организма, сопутствующие заболевания и лабораторные показатели. Окончательное решение должен принимать врач. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Большинство покупателей отдает предпочтение таким фирмам производителям, как Lek d. d. (Словения), Vifor (Швейцария), Ranbaxy (Индия) и др. Вопрос, какие препараты железа лучше принимать, задавайте своему лечащему врачу. Рейтинг представлен исключительно в ознакомительных целях и не должен быть использован в качестве терапевтической рекомендации.

Список литературы:
https://health.mail.ru/disease/anemiya/
https://www.eurolab.ua/medicine/atc/list/82/
https://www.vidal.ru/drugs/atc/b03ab

Растворенное и нерастворенное железо в воде

В горных породах и грунте, через которые просачивается вода по пути к водоносным горизонтам, содержится большое количество металлов в чистом виде и в химических соединениях. Один из самых распространенных — железо. Именно его чаще всего находят в жидкости, которая подается в водопровод с центральной станции водоочистки, колодца или скважины.

Рассмотрим подробнее основные формы железа в воде, чем опасно превышение предельно допустимых концентраций этого вещества и каким образом удалить его из жидкости перед употреблением для питья и приготовления пищи.

Растворенная форма железа

При лабораторном анализе специалисты определяют растворенное и нерастворенное железо в воде. Именно в таких формах этот металл присутствует в подземных водах и природных водоемах на поверхности.

Двухвалентное железо в воде из скважины — это двууглекислое железо, которое имеет низкую стойкость. Под действием кислорода оно окисляется и превращается из растворенной формы в нерастворенную. Из-за потери кислоты получается гидрат закиси железа.

Повышенное содержание металла в этой форме наблюдается в воде, добытой из подземных водоносных горизонтов. Он попадает туда при прохождении воды через грунт и остается таким из-за отсутствия контакта с воздухом. После добычи Fe проходит заключительную стадию окисления и переходит в нерастворенную форму. Это его свойство используется в установках водоподготовки и очистки.

Чем опасна вода с превышением железа? Постоянное ее употребление приводит к появлению патологий желудочно-кишечного тракта, почек и печени, ухудшению состояния кожных покровов, аллергическим реакциям.

Нерастворенный металл в воде

Одна из особенностей железа — наличие двух степеней окисления. Трехвалентное железо в воде из скважины образуется при прохождении последней стадии окисления и отличается от двухвалентного следующими свойствами:

  • Не растворяется в жидкости, поэтому может обнаруживаться при визуальном анализе воды или ее отстаивании;
  • Присутствует в воде в виде коллоидных частиц или характерной взвеси;
  • Не может переходить обратно в двухвалентное состояние без специальных физических и химических процессов.

Окисленное железо в трёхвалентной форме присутствует в природных водоемах открытого типа. Это связано с тем, что находящиеся в жидкости нерастворенные вещества переходят в твердую форму.

Способы очистки растворенного и нерастворенного железа в воде

Превышение предельно допустимых концентраций железа, независимо от его типа, негативно отражается на здоровье человека, повреждает и уменьшает срок службы бытовой техники. Удалить из воды невидимый растворенный металл можно несколькими способами в бытовых условиях:

Профессиональная водоподготовка

Перечисленные выше способы удаления растворенного и нерастворенного железа в воде не подходит для постоянного бытового и промышленного применения из-за низкой скорости и производительности. Поэтому в квартирах и домах необходимо использовать профессиональные установки водоподготовки.

Они разрабатываются для централизованных и автономных систем подачи воды. Помимо обезжелезивания, нормализуют рН.

Фильтрация с аэрацией

Наиболее быстрый и эффективный способ, который используется для обработки больших объемов жидкости. Окисление железа производится с помощью специальных реагентов и без них благодаря попаданию в воду воздуха. Кислород в нем ускоряет выпадение железа в нерастворенный осадок.

Реагентный метод применяется на промышленном производстве и при централизованной очистке, так как требует точного дозирования химических веществ и контроля за качеством воды. В жидкость добавляются активные компоненты, которые выступают в качестве окислителя. Благодаря им растворенное железо переходит в твердую фазу из-за доокисления

При очистке без использования химических веществ используется принцип окисления кислородом. Возможны два варианта безреагентной очистки:

  • Напорная — воздух в жидкость нагнетается с помощью компрессора, что приводит к ускоренному окислению железа. Выпавший твердый осадок затем оседает на дне емкости или отфильтровывается механическими фильтрами.
  • Безнапорная — увеличение концентрации воздуха в воде происходит за счет его подсоса при протекании жидкости или при ее мелкодисперсном распылении для увеличения площади контакта.

Ионообменный фильтр

Удалить железо из воды можно с использованием специальной фильтрующей установки, в которой используется ионообменная смола. При пропускании через фильтр воды происходит физико-химический процесс, в результате которого ионы железа заменяются ионами натрия. Молекулы металла при этом связываются и удерживаются в фильтрующей загрузке. Минус этого процесса в том, что в процессе работы загрузка быстро теряет эффективность и требует регенерации.

Ионообменные фильтры необходимы для очистки воды с концентрацией железа больше 5 мг на литр. Предварительно необходимо провести фильтрацию жидкости и другими способами удалить из нее марганец, сероводород. В противном случае загрузка из ионообменной смолы еще быстрее деградирует и перестанет выполнять возложенные на нее функции.

Обратный осмос

Качественно удалить железо в растворенном виде из воды позволяет обратный осмос. Используется молекулярная мембрана, которая пропускает через себя только молекулы воды, останавливая различные примеси. Полученный после очистки грязный концентрат утилизируется. Минус решения в том, что вместе с железом из жидкости удаляются полезные для организма минералы. Поэтому вода требует дополнительной минерализации.

Для работы фильтра обратного осмоса нужен насос, создающий повышенное давление потока воды. Поэтому такие установки требуют больших затрат на очистку. Кроме того, необходима начальная фильтрация для увеличения срока службы молекулярной мембраны.

Где приобрести очистные установки

Компания «Экодар» предлагает фильтры и установки водоподготовки для водопроводов и скважин. Количество и типы фильтрующих вставок подбираются индивидуально на основе анализа образцов в лаборатории.

Клинические исследование Анемия, дефицит железа: ferrous succinate and vitamin C, сукцинат железа, сукцинат железа - Реестр клинических исследований

Подробное описание

ПРЕДЫСТОРИЯ Дефицит железа (ЖД) вызывает примерно половину всех случаев анемии во всем мире, a железодефицитной анемии средней степени (ЖДА) страдают около 610 миллионов человек. во всем мире или 8,8% населения. Это несколько чаще встречается у женщин (9,9%), чем у мужчин (7,8%). В 2013 г. анемия, вызванная дефицитом железа, унесла жизни около 183 000 человек. срочная проблема, требующая решения. Железодефицитная анемия (ЖДА) - это анемия из-за недостаточного количества железа. Анемия определяется как снижение в количестве эритроцитов (эритроцитов) или гемоглобина в крови. недостаточное потребление железа с пищей и усвоение железа или потеря железа в результате кровотечения. у подростков быстрый рост может опережать потребление железа с пищей и приводить к его дефициту без болезней или крайне ненормального питания. У женщин детородного возраста, тяжелых или длительных менструальный цикл также может вызвать легкую железодефицитную анемию. анемия иногда поддается лечению. но некоторые виды анемии могут длиться всю жизнь. больше продуктов, богатых железом, таких как бобы, чечевица или красное мясо, или прием добавок железа будет обычно корректируют анемию. В клинике ЖДА клинически делят на три стадии: ЖД, железодефицитный эритропоэз (железодефицитный эритропоэз). дефицит эритропоэза, IDE) и IDA. Первый этап - уменьшение запасов железа, и в анамнезе имеется недостаточное всасывание железа; второй этап - IDE, в Помимо восстановления железа или отсутствия внешнего хранилища, трансферрин также восстанавливается, поступление железа в эритроциты снижено по сравнению с нормальным состоянием в это время; ИДА является последней стадией дефицита железа. Если у пациента диагностирована ЖД и это состояние можно исправить диетотерапией; если он соответствует критериям IDA, необходимо принять железо перорально и как можно скорее улучшит симптомы, но самое главное - найти Причина дефицита железа. Сукцинат железа обычно используется для лечения ЖДА в клинике, в основном всасывается в двенадцатиперстной кишке и проксимальном отделе тощей кишки в виде двухвалентного железа. При пероральном приеме всасывается от 5% до 10% железа. Пропорция абсорбции увеличивается. до 20-30% у пациентов с ЖДА. После всасывания двухвалентное железо может связываться с трансферрином и поступать кровообращение, а затем участвуют в производстве красных кровяных телец в виде сырых В клинической практике врач пропишет сукцинат железа с добавлением или без витамин С в соответствии с их собственными предпочтениями. Витамин С участвует во многих биологических процессах in vivo, например, образование коллагена, восстановление тканей, синтез фенилаланина, тирозин, метаболизм фолиевой кислоты, железа и поддерживает целостность сосудов. показано, что повышенное потребление железа с витамином С может предотвратить анемию, применение витамина C может уменьшить симптомы токсичности при генотоксичности, вызванной трехвалентным железом, это демонстрирует, что витамин С безопасен в сочетании с сукцинатом двухвалентного железа. Теоретически только двухвалентное железо может всасываться в двенадцатиперстной кишке и верхних отделах тощей кишки, витамин С может окислять трехвалентное железо до двухвалентное железо и поддерживает определенную степень кислотности в кишечнике, а затем способствует абсорбции железа.Однако теоретическая осуществимость не может представлять собой клиническую Поэтому необходимо изучить эффективность и безопасность витамина С для железа. добавление взрослых пациентов с ЖДА в рамках рандомизированного контролируемого исследования (РКИ). ПРОЦЕДУРА Перед началом этого исследования манильский конверт используется для проведения случайной выборки. схема распределения, в конверт случайным образом загружаются разные варианты лечения согласно рандомизации, сгенерированной программным обеспечением Stata 11.0. критериям, мы пишем серийный номер пациентов на конверте после подписания информированного форму согласия и назначать различные виды лечения в соответствии с вариантом внутреннего лечения в конверт.В дополнение к вышеуказанному лечению повышенное потребление белка, кальция, железа, витамины и незаменимые жирные кислоты, одновременно рекомендуется подходящее тепло. Для проверки соответствия предмета упаковка препарата и алюминиевый картон просят возвращаться к исследователям при контрольном осмотре каждые две недели, пациенты должны быть подчеркнуты чтобы они вернули все упаковки с лекарствами, включая упаковки с лекарствами, которые не взятые и законченные, что поможет исследователям проанализировать лекарства пациента Количество таблеток стоит подсчитать и определить, сколько оставшихся препаратов и лекарства, которые принимали пациенты. В период обучения пациенты, которые участвуют в данном исследовании не разрешено использовать другие препараты, которые могут влиять на действие железа. При особых обстоятельствах пациент будет исключен из-за употребления другие препараты, влияющие на всасывание железа или витамина С. Пациенты будут получать кровь плановое обследование при контрольном осмотре каждые две недели, результаты обследования, причина и количество прерываний и потерь, частота нежелательных явлений у пациентов, таких как тошнота, записываются рвота, боли в животе, диарея и запор. Наконец, мы анализируем данные для определения эффекта и безопасности витамина С для приема добавок железа. мы предполагаем, что витамин С может увеличить усвоение железа и ускорить выздоровление. анемии, это также увеличивает частоту нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта из-за одновременно повышенное всасывание железа.

Железо в вводе, Как определить? Примеры, решение

В состав воды входит растворенное двухвалентное железо, а совсем не тот металл, который мы себе представляем. Попасть в питьевую воду оно может естественным путем, например, при прохождении через горные породы. Также причиной может служить промышленная деятельность человека. Причиной повышения содержания железа в центральном водопроводе чаще всего становятся старые трубы, которые в процессе эксплуатации подвергаются коррозии.

Как определить повышение уровня железа в воде

Санитарными нормами РФ максимально возможный уровень содержания железа в воде составляет 0,3 мг/л. Такое его количество способствует нормальному функционированию системы водопровода и отопления.

Если необходимо максимально точно определить уровень железа в воде, то такую информацию сможет дать только лабораторный анализ. Осуществляется он на специальном оборудовании с использованием реагентов. Полученные результаты безошибочно укажут на наличие железа в воде, а также помогут определить количественное его содержание. На основании этих данных уже можно будет подобрать необходимое оборудование для очистки воды.

Определить факт наличия железа в воде можно самостоятельно. Для этого достаточно оставить наполненную водой емкость на ночь. Если ее цвет изменится или появится осадок цвета ржавчины, то это является точным свидетельством наличия железа в воде. Появление осадка обусловлено процессом окисления двухвалентного железа до трехвалентного. Недостатком такого способа является то, что уровень железа в воде определить невозможно.

Чем опасна вода с повышенным содержанием железа

Максимально допустимый уровень железа в воде Всемирной организацией здравоохранения не установлен, так как точных данных о влиянии его на организм человека нет. Но предполагается, что частое употребление такой воды способствует появлению дерматитов, нарушениям работы кроветворных органов, сердца и репродуктивной системы. Кроме того, присутствуют следующие негативные стороны:

  • Из-за железа вода приобретает ржавый цвет и неприятный металлический привкус;
  • Такая вода непригодна для употребления ее в пищу или приготовления еды;
  • Во время стирки на белье появляются ржавые разводы;
  • Наносится серьезный ущерб сантехнике и водопроводным трубам. На унитазе и раковинах появляются желтые разводы, которые удалить сложно. В трубах же накапливается осадок и создается благоприятная среда для развития железобактерий. Это приводит к их засорению.

Как решить эту проблему

Чтобы удалить железо из воды, устанавливаются специальные очистительные системы. Мощность и тип их зависит от исходного уровня содержания железа и подбирается индивидуально. Также учитывается назначение здания и количество проживающих людей.

Железо

Железо - один из самых распространенных элементов в природе. Его содержание в земной коре составляет около 4,7% по массе, поэтому железо, с точки зрения его распространенности в природе, принято называть макроэлементом.

В природной воде железо содержится в виде соединений, в которых железо может быть двух- или трехвалентным. В свою очередь, соединения могут образовывать истинные или коллоидные растворы. На воздухе двухвалентное железо быстро окисляется до трехвалентного, растворы которого имеют бурую окраску.

Таким образом, поскольку соединения в воде могут существовать в пазличных формах, точные результаты могут быть получены только при определении суммарного железа во всех его формах, так называемого "общего железа", хотяиногда возникает необходимость определить железо в его индивидуальных формах. Двухвалентное железо почти всегда находится в воде в растворенном состоянии, хотя возможны случаи при определенных уровнях рН, когда гидроксид железа (II) выпадает в осадок. Реакция окисления Fe 2+ в Fe 3+ широко распространена в природе. Трехвалентное железо (Fe 3+) - гидроксид железа (III), Fe(OH)3 - нерастворим в воде. Органическое железо встречается в воде в разных формах и в составе различных комплексов. Органические соединения железа, как правило, растворимы и имеют коллоидную структуру и очень трудно поддаются удалению.

Железобактерии встречаются практически везде. Их "визитной карточкой" можно считать ржавую слизь, покрывающую трубы водопровода. Некоторые виды бактерий "питаются" растворенным железом в процессе своей жизнедеятельности. При этом происходит преобразование двухвалентного железа в трехвалентное, которое сохраняется в желеобразной оболочке вокруг бактерии, при отмирание железобактерии откладываются в виде вышеупомянутой слизи.

Коллоидное железо - это нерастворимы, невидимые глазу частицы размером менее 1 микрона. Из-за такого малого размера их сложно удалить фильтрованием с помощью гранулированных фильтрующих материалов. Крупные органические молекулы также попадают в эту категорию. Коллоидные частицы из-за своего малого размера и высокого поверхностного заряда, отталкивающего частицы друг от друга и препятствующего их укрупнению, создают в воде суспензии, которые не выпадают в осадок, а находятся во взвешенном состоянии. Коллоидное железо характерно для поверхностных вод (коллоиды Fe(OH)3).

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 содержание железа в воде не должно превышать 0,3 мг/л ( а по нормам Европейского сообщества даже 0,2 мг/л).

Избыток железа, в первую очередь, оказывает токсическое влияние на печень, селезенку, головной мозг; может усиливать протекание воспалительных процессов.

Дефицит железа в организме приводит к анемии, патологиям сердечной мышцы и скелетных мышц, а также может быть причиной снижения иммунитета. Железо незаменимо в процессе кроветворения и внутриклеточного обмена.

Железо двухвалентное, отделение - Справочник химика 21

    Осаждение гидроокисей. Осаждение гидроокисей широко применяется и в качественном, и в количественном анализе для открытия, отделения и определения катионов. В некоторых случаях разделение катионов основано на амфотерном характере некоторых окислов металлов. Так, например, железо отделяют от ванадия, молибдена, алюминия и т. п. элементов, обрабатывая раствор избытком ш,елочи. В других случаях разделение элементов основано на различной растворимости гидроокисей. Так, при анализе многих руд, металлов, шлаков, известняков и т. п. материалов, для отделения алюминия и железа от марганца, магния, кальция и других элементов используют то обстоятельство, что гидроокиси большинства трехвалентных металлов значительно менее растворимы, чем гидроокиси многих двухвалентных металлов. Слабые основания, как, например, гидроокись аммония, пиридин (С Н Н) и др., количественно осаждают гидроокиси алюминия и железа, тогда как ионы кальция, магния и многих Других двухвалентных элементов остаются в растворе. [c.94]
    Окисление кислородом воздуха применяется для легкоокисляе-мых соединений, например сульфитов, гипосульфитов, гидросульфитов, сульфидов, этилмеркаптана, гидразингидрата. При температуре 60—120°С, давлении 0,1—0,8 МПа и расходе воздуха 80—150 м /мз стоков эффективность очистки сточных вод от сульфидов достигает 90—95 %. Кислород воздуха применяют при очистке сточных вод от железа, окисляя двухвалентное железо в трехвалентное с последующим отделением от воды гидроксида железа. Процессы окисления воздухом значительно интенсифицируются в присутствии катализаторов. [c.493]

    Оксидиметрические методы определения железа могут применяться либо для определения железа, находящегося в анализируемой пробе в двухвалентном состоянии, либо для определения общего содержания железа после отделения его, как описано в разделе Методы отделения (стр. 437), от мешающих элементов и восстановления до двухвалентного состояния. [c.440]

    Для опр еления железа его восстанавливают каким-либо восстановителем из трехвалентного в двухвалентное. После полного удаления избытка восстановителя железо может быть определено объемным методом (стр. 348). Весовое определение железа после отделения алюминия в виде алюмината дает не достаточно хорошие результаты. [c.189]

    Если кислотность раствора устанавливать более точно, а также использовать некоторые другие условия, можно разделить катионы, входящие в одну и ту же аналитическую группу. Так, например, осаждение сероводородом применяют для отделения цинка от железа. В среде уксусной кислоты или монохлоруксусной кислоты (в присутствии некоторого количества солей этих кислот) сернистый цинк количественно осаждается, а двухвалентное железо остается в растворе. В среде 10 н. соляной кислоты можно отделить мышьяк от олова и сурьмы. При pH, равном 5 или б, никель (в виде сульфида) отделяется от марганца и т. д. В ряде случаев для отделения катионов в виде сульфидов связывают некоторые катионы в комплексные соединения. Соответствующие примеры описаны в 23. [c.93]

    Для отделения катионов алюминия и титана от катионов железа и от ряда ионов двухвалентных элементов применяют также осаждение тиосульфатом при кипячении. Тиосульфат восстанавливает железо до двухвалентного  [c.97]

    Ионы двухвалентного железа не осаждаются фосфорнокислым натрием в уксуснокислой среде, этим иногда пользуются для отделения алюминия от железа. [c.183]

    Из цветных сплавов важное значение имеют сплавы меди (латуни, бронзы). Определение главных составных частей этих сплавов также было описано в предыдущих параграфах. Медь и свинец чаще всего определяют электролитически, как указано в 55 и 56. Для определения олова обычно пользуются йодометрическим методом, подробно описанным ниже. Подготовка сплава меди к определению олова состоит в растворении навески в смеси азотной и соляной кислот и отделении олова от меди двукратным осаждением гидроокисью аммония в присутствии хлорного железа (коллектор). Осадок гидроокисей железа и олова (и др.) растворяют затем в соляной кислоте, восстанавливают четырехвалентное олово до двухвалентного каким-нибудь металлом (железом, свинцом или др.) и титруют рабочим раствором йода. [c.456]


    Для отделения алюминия и железа от магния и некоторых других двухвалентных металлов используют явление гидролиза  [c.45]

    Опыт эксплуатации установки мышьяково-поташной очистки показывает, что наличие в растворе солей двухвалентного железа отрицательно сказывается на состоянии рабочего раствора. Железо может попадать в раствор вследствие уноса катализаторной пыли из отделения конверсии окиси углерода, из сырья, используемого для приготовления рабочего раствора, и другими путями. При pH = 9,7 в нижней части абсорбера могут выпадать соли двухвалентного железа. При увеличении концентрации СО из раствора выделяются также соли трехвалентного железа, поэтому pH в нижней [c.261]

    Для отделения молибдена от ванадия при анализе сталей ванадий осаждают из растворов, содержащих трех- и двухвалентное железо, добавлением к избытку раствора едкого натра [899]. Полученный осадок гидроокисей железа содержит практически весь ванадий. Молибден остается в растворе. В случае сталей, содержащих менее 3% Мо, часть трехвалентного железа восстанавливают сульфитом натрия до двухвалентного состояния при нагревании. Анализируя стали, содержащие более 3% Мо, к раствору навески прибавляют хлорид двухвалентного железа. Нитраты и вольфрамовая кислота должны отсутствовать. Сульфаты, хром и никель не мешают. Разработанный метод позволяет определять до 10% Мо в сталях, содержащих любые количества ванадия при этом достаточно однократного осаждения. Если сталь содержит более 10% Мо, то часть молибденовой кислоты соосаждается с гидроокисями железа (при выработанных условиях). В этом случае необходимо произвести переосаждение. По имеющимся данным, метод обеспечивает получение надежных результатов [330, 626, 929]. [c.111]

    Катионы трехвалентного железа и меди образуют с реагентом соединения бурого цвета, катионы двухвалентного железа— зеленого. Однако эти соединения разрушаются при нагревании с соляной или азотной кислотой, и таким путем около 1 мкг кобальта можно определить в присутствии 100 мкг меди и 1000 мкг железа [1129]. В случае очень больших количеств этих элементов их следует отделить или замаскировать. Для маскирования железа можно применять фторид натрия [1166, 1313], а для его отделения — экстрагировать диэтиловым эфиром из солянокислых растворов. Небольшие количества никеля, марганца, титана, ванадия, хрома не мешают допустимо также присутствие до 3000 мкг ионов свинца, ртути (И), олова (IV), цинка, церия (111), марганца, молибдена (VI) и уранила. [c.139]

    Полярографическое определение кобальта после отделения железа карбонатом бария [1013, 1358, 1406]. Этот метод применим при приблизительно равных количествах кобальта и никеля. Сталь растворяют в соляной кислоте, окисляют двухвалентное железо азотной кислотой, раствор выпаривают досуха и растворяют остаток в 1 мл 6 N раствора соляной кислоты. К полученному раствору прибавляют раствор хлорида аммония и взвесь карбоната бария, железо и хром осаждаются в виде гидроокисей. Далее прибавляют раствор желатины и полярографируют часть фильтрата или отстоявшегося [c.191]

    Лендель и др. [210] для отделения фосфора от больших количеств железа восстанавливают последнее до двухвалентного и осаждают его в виде основной уксуснокислой соли фосфор остается в растворе. Авторы рекомендуют также отделять мешающие элементы на ртутном катоде или щелочью. Ими описаны методы определения фосфора в черных металлах, основанные 1) на определении его содержания в виде фосфоромолибдата аммония (взве- [c.124]

    Джеймс окислял хром в хромоникелевых и нержавеющих сталях 70%-ной хлорной кислотой. Образующийся при это.м бихромат восстанавливали избытком сульфата двухвалентного железа и определяли обратным титрованием раствором перманганата. Этот метод дает возможность определить никель в том же кислом растворе без предварительного отделения. [c.122]

    Ионообменное исследование фосфатов. II. Фосфорная кислота как элюент при отделении окисного железа от двухвалентных меди и марганца на колонках из ионообменных смол [1668]. [c.353]

    Пример 3. Найти условия отделения цинка в виде ZnS от двухвалентного железа, если концентрация ионов Fe++ в растворе не превышает 0,1лголя. Произведение растворимости сернистого цинка равнс [c.38]

    При осаждении гидроокисью аммония необходимо, чтобы железо в растворе было в окисленной форме. Двухвалентное железо не осаждается количественно гидроокисью аммония кроме того, осадок Ре(0Н)2 очень плохо отделяется фильтрованием. Поэтому при анализе материалов, в которых может присутствовать элементарное железо или его закись, перед осаждением укелеза гидроокисью аммония его необходимо окислить. Иногда при анализе минералов и сплавов перед осаждением гидроокиси железа (или суммы полуторных окислов ) предварительно осаждают сероводородом катионы IV и V аналитических групп. Во время пропускания сероводорода через раствор железо восстанавливается до двухвалентного. Поэтому после отделения осадка сульфидов фильтрованием избыток сероводорода удаляют кипячением, а затем окисляют железо. В качестве окислителя удобнее всего применять перекись водорода или бромную воду. [c.153]

    Наконец, при определении титана в черных металлах и сплавах часто для отделения железа применяют купферон (см. 22). Способ основан на том, что купферонат титана значительно меньше растворим, чем купферонат двухвалентного железа. К раствору, содержащему ионы тптапа и двухвалентного железа, приливают раствор купферона до тех пор, лока вместо светложелтого осадка купфероната титана начнет выделяться коричневый осадок купфероната железа. Так отделяют титан от осно вной массы железа. Небольшое количество железа, осажденное совместно с титаном, не мешает определению. Затем купферонат прокаливают и полученную двуокись титана сплавляют с кислым сернокислым калием  [c.259]


    Краситель метиленовый голубой осаждает галлий из солянокислых растворов в виде комплексного соединения С1бН1дМз80аС14. Алюминий, цинк, медь и т. д. при этом остаются в растворе, тогда как железо (П1) осаждается. Для отделения железа его предварительно нужно восстановить до двухвалентного. При обработке осадка водой комплекс разрушается, причем краситель почти полностью остается в осадке, а галлий переходит в раствор [78]. Диэтилдитиокарбамат натрия количественно осаждает галлий в интервале pH 1—3,5 в виде белого осадка, хорошо растворимого в этилацетате. Алюминий подобного соединения не образует [75]. Но тяжелые металлы осаждаются вместе с галлием. [c.252]

    ВеО = 1 5 до 10 1). Алюминий можно отделить от бериллия при соотношениях AlgOg ВеО от 1 16 до 1 3 с помощью п-хлоранилина [1142]. Описан способ отделения алюминия от железа о-фенетиди-ном [628]. Железо должно быть предварительно восстановлено до двухвалентного состояния сероводородом. [c.48]

    Алюминий в присутствии Nh5 I можно осадить в виде гидроокиси водной суспензией амидохлорида ртути lHgNHj [1180] при комнатной температуре (осадок отфильтровывают на следующий день). Метод позволяет отделить алюминии от марганца. Описан метод отделения алюминия от двухвалентных металлов, а в присутствии гидроксиламина также от железа с использованием амидохло- [c.48]

    Осаждение гидразинкарбонатом дает лучшее отделение алюминия от двухвалентных металлов, чем перечисленными выше карбонатами [847, 882]. При двукратном осаждении алюминий количественно отделяется от Мп, 2п, Со и N1, а в присутствии гидразина — также и от железа. [c.50]

    Иногда алюминий вместе с железом, хромом и некоторыми другими элементами предварительно выделяют в виде гидроокиси осаждением аммиаком или уротропином для отделения от двухвалентных металлов. После растворения осадка в кислоте проводят отделение с помощью NaOH [524, 777, 1003]. Этот метод особенно следует рекомендовать при анализе образцов, содержащих кальций и магний, сильно адсорбирующих алюминий. Пшибл и Весели [1083, 1085] отделяют титан от алюминия осаждением едким натром в присутствии триэтаноламина, удерживающего алюминий в растворе. [c.170]

    В. М, Звенигородская и Л. П. Рудина [157, 184] использовали трудную растворимость тетрафторида урана для определения общего содержания урана. Предложенный ими метод основан на предварительном восстановлении шестивалентного урана до четырехвалентного солями двухвалентного железа в присутствии значительного избытка плавиковой кислоты. Так как образующиеся в результате реакции ионы трехвалентного железа связываются в прочный растворимый комплексный анион [РеРе ], а четырехвалентный уран выпадает в осадок в виде нерастворимого тетрафторида, то восстановление шестивалентного урана очень быстро завершается полностью. Разработанный метод, получивший название фторидного, нашел применение главным образом для отделения урана от мешающих элементов и последующего его определения другими методами, В связи с этим подробное описание метода приводится в разделе Методы отделения . [c.65]

    Для отделения висмута от железа [13421 восстанавливают трехвалеитное железо сернистым газом, связывают двухвалентное железо добавлением избытка цианида калия в ферро- [c.21]

    П. Н. Коваленко [99]- получил неудовлетворительные результаты при отделении висмута от трехвалентного и двухвалентного железа (вероятно, вследствие образования растворимых комплексов между РеЗ-+-, В13+ и РО " ). При отделении висмута от алюминия возникают затруднения из-за пептизи-рующего действия последнего на фосфат висмута и значитель- [c.89]

    Цианид калия осаждает белый осадок, растворимый в избытке осадителя этот раствор мутнеет через некоторое время после сильного разбавления при кипячении осаждается белая гидроокись [335]. Индий осаждается неколичественно в форме трудноотфильтровываемого осадка [357]. Метод отделения индия от двухвалентного железа, основанный на связывании последнего избытком K N и кипячении, дает неудовлетворительные результаты [326, 357]. Синильная кислота не осаждает индия из уксуснокислых растворов его солей [335]. [c.37]

    Фильтрат после отделения осадка сульфидов нагревают до кипения и окисляют h3S и двухвалентное железо добавлением Вгз ИЛИН2О2. Для отделения от цинка, кадмия и еще присутствующих щелочноземельных металлов индий осаждают вместе с железол и алюминием при помощи аммиака и осадок отфильтровывают. Затем осадок растворяют, в HG1, к раствору прибавляют 1—5 г сульфосалициловой кислоты (в зависимости от количества Fe и А1) и нейтрализуют аммиаком. К нейтральному раствору прибавляют по 5 мл муравьиной кислоты на каждые I O мл раствора и пропускают сероводород до насыщения. Индий осаждается в форме сульфида чисто желтого цвета, а Fe и Л1 остаются в растворе (если цвет осадка не чисто желтый, что бывает в присутствии очень больших количеств железа, то осаждение сероводородом повторяют). Далее индий определяют известными способами. [c.51]

    Характерной особенностью окисления двухвалентного железа кислородом возда ха является совмещение реакции окисления и гидролиза окисленных соединений при постоянном pH окисляемого раствора [ЗбЗ. Образующиеся осадки окисленных соединений железа присутствуют в раст- -воре в процессе окисления и возможно влияют на ход реакции. Проведенные опыты показали, что для окисления Ре (раствор PeSO ,pH 5,2) на 95...96% в слз чае отделения образовавшихся осадков требуется 240 мин, в присутствии образующихся осадков окисляемого железа 195 мин, в присутствии образующихся осадков с предварительной добавкой в испытуе(лый раствор Pe (2 г/л) - 90 мин. Таким образом, показано определенное каталитическое действие осадков окисленных соединений трехвалентного железа на реакцию окисления двухвалентного железа кислородом воздуха. [c.17]

    Комплексонометрическое титрование кобальта в ферритах [1452]. Кобальт отделяют на анионите. Аналогично разделяют также никель, кобальт и цинк. I г пробы растворяют ъ 9 N растворе соляной кислоты и окисляют двухвалентное железо перегидролем. Полученный раствор вводят в колонку диаметром 1 мл и длиной 50 см, заполненную 28 г анионита. Далее вымывают из колонки никель, пропуская через нее 80 мл 9 N раствора соляной кислоты. После отделения никеля пропускают через колонку 75 мл 4 N раствора соляной кислоты, что приводит к полному удалению из колонки кобальта. Содержащую кобальт фракцию раствора упаривают до объема 5—10 мл, прибавляют избыток раствора комплексона III, 10 мл ацетатной буферной смеси с pH 4,8 и оттитровывают непрореагировавший комплексон III стандартным раствором сульфата меди в присутствии 1- (2-пиридилазо) -2-нафтола. [c.195]

    После отделения кремниевой кислоты железо в фильтрате может присутствовать в виде Ре + и Ре " , осаждение его может быть неполным. В растворе имеется большое количество аммонийных солей, вследствие чего диссоциация МН40Н сильно подавлена. Концентрация ионов ОН" в растворе мала, а Ре(0Н)2 имеет довольно большое значение произведения растворимости (4,8-следовательно, осаждение его будет неполным. Ре(ОН)д имеет значительно меньшую величину ПР (3,8 X 10-28), поэтому при той же концентрации ионов ОН" осаждение Ре (ОН)з будет более полным. Для окисления двухвалентного железа в трехвалентное к фильтрату добавляют азотную кислоту  [c.454]

    Применение исчерпывающей экстракции. Классическим примером применения исчерпывающего аналитического разделения является эфирная экстракция хлорида железа (III) из солянокислых растворов 2 . Экстракция не проходит строго количественно при обычных способах 1—2 мг остаются неэкстрагиро-ванными. Поэтому метод более пригоден д.ля отделения больших количеств железа (несколько граммов) от малых количеств никеля, кобальта, марганца, хрома, титана, алюминия и других металлов 2 . Интересно, что двухвалентное железо совершено не экстрагируется 29. Экстрагируются небольшие количества некоторых металлов, например никеля и меди, если они имеются в высоких концентрациях. Обычный способ реэкстракции таких металлов состоит в обработке объединенных эфирных экстрактов разбавленной соляной кислотой. Свифт с сотр.з показали, что вместо диэтилового эфира целесообразно исполь-вать изопропиловый или р,р -дихлорэтиловый эфиры. Уэллс и Хантер использовали амилацетат. [c.527]


Чем нас лечат: Fe. Железная логика в еде

Мы уже говорили о том, что одни вещества могут мешать усваиваться другим – к примеру, в тонком кишечнике за перенос в клетки с помощью белка-двухвалентного транспортера негемное железо может конкурировать с медью, цинком, марганцем, кальцием. Другая предполагаемая причина такой конкуренции – борьба за белки-переносчики (например, ферропортин) уже в крови. Причем с кальцием у железа «все сложно» независимо от формы: будь то кальций в молоке или в таблетках, будь то железо в мультивитаминах, зелени или в мясе. И хотя этот эффект еще только ждет подтверждения, врачи давно рекомендуют разносить во времени добавки с железом и кальцием, чтобы не заставлять элементы конкурировать. Одно из объяснений таких спорных результатов заключается в том, что в долгосрочной перспективе организм приспосабливается и производит больше переносчиков и транспортеров, чтобы их хватило на всех «гостей», поэтому эффект через четыре часа уже не проявляется так резко.

Про гем мы рассказали не случайно: когда железо сцеплено с протопорфирином, как в красном мясе, печени, устрицах и многих других продуктах животного происхождения, оно уже не должно стоять в очереди на той же таможне, что и простые смертные двухвалентные металлы. Нет, гемное железо – почетный гость, для которого открывается «зеленый коридор», где у него будет свой «личный» белок-транспортер. Поэтому у железа в животных белках биодоступность достигает 15–35%, причем на эти показатели не повлияют и соединения из растений, которые мешают усваиваться солям железа. С другой стороны, этот отличный результат уже не улучшит аскорбиновая кислота (которая, наоборот, всасываться железу помогает). Эти правила стали известны еще в 1960-х годах.

Кстати, рассуждения о геме давно должны были напомнить вам об одном продукте. Гематоген можно назвать очень популярным в России средством для профилактики железодефицита. Название батончики унаследовали от изобретенной в Швейцарии конце XIX века микстуры из яичных желтков и бычьей крови. В СССР уже твердую вариацию активно продвигал Госмедторгпром. Сегодняшние товары, которые будут называться гематогеном, могут производиться без бычьей крови (согласно изменениям в ТУ 9358-005-68217018-12), часто деградируют до просто сладких батончиков, в лучшем случае содержащих около 5 мг железа на 100 граммов продукта. То есть примерно в двух плитках будет половина ежедневной нормы для ребенка четырех-восьми лет, не страдающего дефицитом этого элемента. Так что лечиться гематогеном, как и просто едой, не получится – разве что поддерживать уровень железа, когда с ним все и так хорошо.

Проблемы веганов и поверженный шпинат

Любой веган может резонно возразить, что железа полно и в растительных продуктах – темном шоколаде, чечевице, бобах, горохе, кешью, картофеле, шпинате. Правда, в последнем не так много, как считал морячок Попай – шпинат попал на верхушку пищевой таблицы из-за ошибки в переносе запятой, из-за чего вместо 3,5 мг железа на 100 г в нем очутилось целых 35 мг. Но биодоступность железа при вегетарианской диете снижена, поэтому вегетарианцам и веганам нужно принимать в 1,8 раз больше этого элемента.

Особенно часто препятствуют поступлению железа две группы соединений растительного происхождения: фитаты и полифенолы. Но если большая часть фитатов разрушится при термической обработке пищи, полифенолы (и алкалоиды) в чае и кофе продолжат делать свое черное дело – причем сила, с которой они мешают элементу усваиваться, зависит от количества выпитых чашек и способа заваривания. Так, в эксперименте железо из гамбургера усваивалось лишь на 1,64%, когда его запивали кофе, заваренным холодным способом, на 0,97%, если еду запивали растворимым кофе, а при двойной крепости напитка всасывание железа упадет до 0,53% (тогда как без напитков для того же гамбургера всасывание составляло 5,88%). Чай снижает всасывание железа на целых 64%.

Сталь и изделия из стали • Малопольское воеводство, Краков, Венгжце, B3 • Проверить адреса, телефоны, отзывы • База данных предприятий • pt.pl

Сталь и изделия из стали • Малопольское воеводство, Краков, Венгжце, B3 • Проверить адреса, телефоны, мнения • База данных предприятий • pt.pl Для правильной работы веб-сайта должна быть включена поддержка JavaScript.
          • 0 Категории:
          • Наличие

          • 0

          • Сортировка

      Сталь и металлургическая продукция - Найти поблизости:

      Я заявляю, что я знаю и принимаю правила Favore.pl, и я даю согласие на обработку моих персональных данных для использования веб-сайта Favore.pl и для выполнения законных целей, осуществляемых Favore.pl Sp. о.о. или получателей данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Администратором персональных данных является Favore.pl Sp. о.о. со штаб-квартирой в Варшаве на ул. Postępu 14 A.
      Ваши личные данные будут обрабатываться, в частности, для выполнения Соглашения, заключенного с вами на основании Регламента, включая предоставление электронных услуг и полное использование любимого веб-сайта.pl, включая добавление и публикацию запросов/заказов к Поставщикам интересующих вас услуг и товаров, и связь с вами с ними. Мы гарантируем выполнение всех ваших прав в соответствии с общим положением о защите данных, то есть право на доступ, исправление и удаление ваших данных, ограничение их обработки, право на их передачу, не подвергаться автоматизированному принятию решений, включая профилирование, и право возражать против обработки ваших данных личных данных.

      Отправить запрос

      Спасибо за отправку заказа.

      Дождитесь отправки предложения на указанный адрес электронной почты

      Произошла ошибка

      Повторите попытку позже

      Направляющие

      Стоит прочитать

      • Свойства кислотоупорной стали

        Один Прочная сталь является кислотоупорной сталью. Он устойчив к кислотам с силой ниже, чем у кислоты...

      [заголовок]

      [содержание]

      Вернуться к началу страницы

      .

      Переработка металлов - алюминий, железо, сталь, медь

      Предприятиям, стремящимся утилизировать лом черных или цветных металлов, необходимо найти серьезного партнера по переработке металлов, который работает экологически безопасным образом и предлагает наилучшую возможную цену. Мы собираем, перерабатываем и перерабатываем все виды лома черных и цветных металлов и предлагаем широкий спектр оборудования и контейнеров для эффективной сортировки отходов.Мы гарантируем эффективные решения в области вторичной переработки металлов, регулярный сбор отходов, безопасную эксплуатацию и удобные возможности продаж.

      Stena Recycling занимается сбором, переработкой и утилизацией всех видов лома черных и цветных металлов с 1939 года, т.е. с момента основания нашей компании.

      ВОТ ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ С ОТХОДАМИ

      Лом цветных металлов прекрасно перерабатывается и, в принципе, может перерабатываться бесконечное количество раз.Собранный железный лом или лом цветных металлов направляется в наши отделы или заводы по измельчению лома, где он контролируется, сортируется и перерабатывается, чтобы он соответствовал качественным и коммерческим требованиям сталелитейных заводов и сталелитейных заводов. Затем материал подготавливается для дальнейшей отгрузки нашим клиентам. Заводы получают от нас сырье гарантированного качества для производства новой продукции, которая затем обретает новую жизнь в хозяйственном цикле. Все обслуживание происходит на наших экологически чистых и сертифицированных объектах.
      Мы заботимся о том, чтобы обеспечить выгодную продажу всех материалов, полученных от клиентов, и у нас есть проверенные каналы для дальнейшей перепродажи сырья на мировых рынках.

      Использование и преобразование отходов в новое сырье создает высокую прибыль. Прежде всего, в глобальной перспективе, что, в свою очередь, ведет к построению устойчивого общества.

      ИНФОРМАЦИЯ О ЖЕЛЕЗЕ И МЕТАЛЛАХ

      Железо

      Используется при производстве стали и перерабатывается на сталелитейных и литейных заводах, где из него изготавливают тонкие листы для автомобилей, а также трубы и балки, например, для строительства мостов.

      Нержавеющая сталь

      Сталь

      устойчива к суровым условиям и используется, в том числе, для производства труб в промышленных изделиях и в качестве материала для производства стиральных машин.

      Медь

      Медь обладает отличными токопроводящими свойствами и присутствует, в том числе, в в кабелях и других электрических и электронных изделиях.

      Алюминий

      Электропроводный и легкий. Восстановленный алюминий используется для изготовления электрических кабелей, банок для напитков и фюзеляжей самолетов.

      ТРЕНДЫ

      • В будущем также следует ожидать высоких и неустойчивых цен на железо.
      • В Европе производится все больше лома, содержащего различные материалы. В связи с растущим спросом на обработку материалов необходимы крупные инвестиции в заводы, технологии и исследования.
      • Повышение требований к контролю материалов по всей цепочке переработки
      • Лом черных и цветных металлов – высококачественное сырье для конечных потребителей.Требования к обеспечению качества и доставке
      • становятся все более важными

      КАКОВА ЦЕНА МЕТАЛЛА?

      Получить точную цену металла, не видя материала, сложно. Цены на металл зависят от многих факторов, таких как качество, количество, погрузочно-разгрузочные работы и расстояние транспортировки. Чтобы помочь нам наилучшим образом, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим офисом Stena.

      .

      двигатель дизеля В10

      коленчатого вала железной стали РФ10 ХРК46 плоский мотор коленчатого вала отливки

      Ниссан УД для РФ10 плоский В10 с первоначальным качеством

      Технические характеристики:

      Продукт РФ10 В10
      Спецификация Nissan RF10 V10 Модернизированный коленчатый вал ST / ST L6 Cyl Diesel Power Rods & Lines ГЛАВНЫЙ ТЯГА: 110 ММ, ШАТУН: 85 ММ, ДЛИНА 1094 ММ; ВЕС ПОЛОВИНЫ БРУТТО: 105 КГС, ХОД: 71 ММ
      Описание Вес брутто: 125 кг


      Приложения:

      12000-96011 PE6 (ГАЙКА) 110 НИССАН
      PE6 (ПЛОСКИЙ) 110 НИССАН
      12200-97506 РД8 86 НИССАН
      12200-97506 RE8 (ПЛОСКИЙ) 86 НИССАН
      RE8 (ГАЙКА) 86 НИССАН
      12200-97511 / 97570/97607 RF8 (ГАЙКА) 90 НИССАН
      12200-97566 RF8 (КРУГЛЫЙ) 87.2 НИССАН
      РГ8 100 НИССАН
      RF10NUT (ГАЙКА) 106 НИССАН
      RF10FLAT (КРУГЛЫЙ) 106 НИССАН

      Коленчатый вал по существу является основой двигателя внутреннего сгорания.Коленчатый вал отвечает за правильную работу двигателя и преобразование прямолинейного движения во вращательное.Коленчатые валы должны иметь очень высокую усталостную прочность и износостойкость для обеспечения длительного срока службы.Коленчатый вал подвергается высоким циклическим нагрузкам.Высокое значение коэффициента теплового расширения может быть проблемой при выборе материалов для коленчатых валов. Наш высококачественный коленчатый вал, твердость которого может превышать HRC45 для литейного материала.
      Конкурентное преимущество:

      1. Образцы приветствуются для производства.

      2.Достаточное количество видов на складе

      3. Быстрая и безопасная доставка, различные виды транспорта: море, воздух, автобус, экспресс и т.д.

      4. Высокое качество по конкурентоспособной цене

      5. Мы можем разработать новинки специально для вас.

      6. мы имеем более чем 10-летний опыт работы с запчастями для строительной техники за рубежом

      7. честность и надежность в бизнесе

      8. положительные отзывы из-за рубежа и на внутреннем рынке

      9. стандартная упаковка или согласно запросу спецификации

      NISSAN RF10 V10 плоский коленчатый вал двигателя:

      Наша упаковка:

      Каждый коленчатый вал был упакован в один деревянный ящик для защиты коленчатого вала.

      Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией!

      .

      Консоль Shoreditch Dark 110x80 см, кованая бронза, железная рама, стеклянная столешница, эксклюзивная внутренняя отделка K&B London

      Настройки файлов cookie

      Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

      Требуется для работы страницы

      Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

      Функциональный

      Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

      Аналитический

      Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

      Поставщики аналитического программного обеспечения

      Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

      Маркетинг

      Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

      .

      Смотрите также

 

2011-2017 © МБУЗ ГКП №  7, г.Челябинск.