как делают медь (как изготавливают)
Чтобы разобраться как делают медь, нужно ознакомиться с тем, как ее находят, разрабатывают и изготавливают из руды. Этот цветной металл высоко цениться за свои свойства, антикоррозийную стойкость и высокую электропроводность, поэтому широко используется. Во приемных пунктах лома, это один из самых дорогих цветных металлов, скупаемых у населения. Если у вас есть лом данного металла, то вы можете сдать медь в Москве по выгодной цене за 1 кг в компании ВторБаза, где предлагается лучшая стоимость за медный лом. Приемки работают в разных районах Москвы и Московской области, поэтому транспортировка не будет проблематичной, если выбрать ближайший приемный пункт. При сдаче меди оптом, можно заказать вывоз металлолома на транспорте компании – по всем вопросам и для консультации о условиях сотрудничества, можно обращаться по контактному телефону, который доступен круглосуточно.
Методы производства меди
Добыча меди в природе осуществляется при помощи разработки залежей и добычи самородков.
Пирометаллургический метод производства
Добытая руда не подходит для последующей переплавки в металл, в ней содержание меди ниже 6%, поэтому ее обогащают, предварительно раздробив и размолов на мелкие частицы. Зерновая фракция в 0.06-0.6 подвергается флотационному обогащению, после чего состав можно перерабатывать в металл.
Пирометаллургический способ производства наиболее распространен и эффективнее других. Основа процесса – плавка. Для того чтобы изготовить медь, используется руда, которую в свою очередь поэтапно перерабатывают в металл.
Делается это следующим образом:- Медную руду обогащают используя флотацию, получив таким образом медный концентрат, который обжигают в многоподовых печах для удаления серы. Богатую руду не обогащают, а сразу отправляют на переплавку в шахтные печи.
- Полученный обожженный концентрат переплавляется в медный штейн в электропечах или отражательных печах при температуре 1400 градусов Цельсия. На выходе в нем содержится 15-55% меди;
- В шахтных печах обжигается штейн, куда его загружают с известняком, кварцевым флюсом и коксом, для обогащения и отделения от шлака, который всплывает и его отделяют.
- Конвертирование медного штейна – его продувают воздухом при температуре 1200-1400 градусов по Цельсию. На выходе получается черновая медь (98.4-99.5%).
- Черновую медь рафинируют используя электролитическую обработку, в итоге на выходе получается катод с содержанием меди в 99.99%.
Чистый сплав позволяет получить не только электролитическая очистка, но и экзотермический метод с использованием водорода и оксидов меди. Полученный в итоге катод используют как будущее сырье, переплавляют в слитки, проволоку, чурки, чушки, арматуру, листовые куски. Процесс изготовление заготовок из меди производится на агрегатах непрерывной или полунепрерывной разливки металла.
Пирометаллургический технологический процесс с применением электролитической обработки позволяет отделить сопутствующие металлы, которые содержит медная руда. К таковым относятся серебро, селен, золото.
Гидрометаллургический метод производства
Этот способ подходит для работы с бедными медными рудами, которые подвергаются выщелачиванию. Руду измельчают и отправляет в бетонные чаны, где при помощи серной кислоты, гидроксида аммония или другого растворителя, руду выщелачивают. Окисленный продукт растворяется без проблем, при работе с сернистым применяют сернокислое железо.
Выщелачивание медной руды позволяет извлечь медь полностью. В полученный раствор опускаются железные изделия, что позволяет выделиться меди в виде порошка. Такой металл содержит до 70% меди и называется цементационной медью. Если раствор перенасыщен сернокислыми солями меди, для извлечения металла используют электролиз с анодами нерастворимого постоянного типа.
Особенности электролиза
Обычно электролиз используется как последний этап выделения меди при пирометаллургическом или гидрометаллургическом методе переработки руды. Операция позволяет очистить медь до максимального уровня – при правильном проведении всех процессов, можно довести значение до 100%.
Чтобы провести электролиз используется специальное оборудование: ванны с раствором сульфата меди и свободной серной кислотой. Для получения чистой меди, используются катоды, на которых она оседает, а вот на дно ванны оседает шлам – из него можно извлечь другие металлы, в том числе более ценные. В роли катода используют медные пластины, которые опускают в раствор. К катоду подают невысокое напряжение в 0.4В – это позволяет создать разность потенциалов, которая в свою очередь вынуждает ионы меди перейти с анода на катод, в виде осадка. Периодически необходимо обновлять электролит, так как в нем образовывается химический раствор металлов, который замедляет и снижает качество электролиза. Одновременно с этим, регулярно извлекается и шлам, в котором остаются все примеси и другие металлы. Технология электролиза позволяет полностью растворить анод за 30 суток, при этом выгрузку необходимо производить каждые 6-12 дней. Недостаток электролиза – большие затраты электроэнергии, из-за чего повышается цена металла полученного в результате очистки.
Видео о технологиях производства меди
Важные свойства меди
Медь – цветной металл, золотисто-розового цвета, пластичного типа. При взаимодействии с воздухом, поверхность металла покрывается быстро оксидной плёнкой, что придает сплаву желто-красный оттенок. Металлы в природе имеют серый или серебристый оттенок, а вот медь входит в четверку природных металлов, которые обладают отличительную цветовую окраску (другие – осмий, цезий, золото). Золотисто-розовый цветовой оттенок объясняется наличием электронных переходов между заполненной третьей и полупустой четвёртой атомными орбиталями: энергетическая разница между ними соответствует стандартной длине волны оранжевого света. Такой же механизм отвечает за характерный цвет другого ценного металла — золота.
Из достоинств меди следует выделить такие свойства как высокая электропроводность и теплопроводность, уступая по первому показателю только серебру.
Температура плавления 1084 градуса по Цельсию, а кипения 2562 градусов. Плотность меди в три раза выше чем у алюминия – 8.92 г/см2.Человек использует не только медь, но и сплавы с ее содержанием: латунь (цинк), бронза (олово), мельхиор (никель) и другие. Все эти металлы, как и медь, способны выносить коррозию и выдерживать химическое воздействие. Использование меди в мире распространенно широко с древних времен – это один из первых открытых человеком металлов. Интересно что этот металл является натуральным антибактериальным средством, что позволяет использовать сплав в биомедицине.
Ценность меди на рынке высока – стоимость на лом этого сплава выше чем других, поэтому на сдаче данного цветного металла можно отлично заработать. Медь и сплавы из нее, достаточно распространены, поэтому найти их не сложно, как и собрать в общую массу. Сдать цветмет можно в приемные пункты «ВторБаза», где предлагается лучшая цена на медь в столичном регионе.
Анализы в KDL. Медь
Медь является важным минералом, который входит в состав различных клеточных ферментов. Они играют роль в регуляции обмена железа, формировании соединительной ткани, производстве энергии на клеточном уровне, выработке меланина (кожного пигмента) и работе нервной системы.
Медь поступает в организм с пищей, такой как орехи, шоколад, грибы, моллюски, продукты из цельного зерна, сухофрукты и печень. Медь может растворяться в питьевой воде, когда она течет по медным трубам, а также небольшое ее количество попадает в пищу при готовке и подаче еды в медной посуде. Как правило, медь в организме преобразуется в нетоксичную форму, связываясь с белком, затем транспортируется ее в печень, где происходит накопление запасов меди. Часть меди идет на синтез фермента церулоплазмина. В составе церулоплазмина находится около 95% меди в крови, оставшаяся медь соединяется с другими белками и лишь небольшое ее количество присутствует в крови в свободной форме. Излишки меди удаляются из печени с желчью и затем выводится из организма кишечником. Небольшое количество меди выводится с мочой.
Основная причина повышения концентрации меди в крови — болезнь Вильсона-Коновалова. Это редкое наследственное заболевание, которое может привести к избыточному накоплению меди в печени, мозге и других органах. Избыток меди также может возникнуть, вследствие острой или хронической интоксикации медью.
Дефицит меди может возникать у пациентов с нарушением усвоения пищи – мальабсорбцией, муковисцидозом и целиакией, а также у младенцев на искусственном вскармливании.
Редкое генетическое заболевание, называемое синдромом Менкеса, приводит к дефициту меди в мозге и печени у детей. Заболевание, которое поражает главным образом мальчиков, проявляется отставанием физического и умственного развития, судорогами, патологией сосудов головного мозга и седыми, ломкими, изогнутыми волосами.
В каких случаях обычно назначают исследование?
- При диагностике болезни Вильсона и других видов избытка меди, обычно назначается вместе с церулоплазмином;
- При диагностике синдрома Менкеса;
- При подозрении на дефицит меди;
- Для наблюдения за пациентами, проходящими лечение дефицита меди;
- При проявлениях анемии, тошноты, желтухи, хронической усталости, судорог, трудностей, связанных с ходьбой или глотанием, неврологических симптомов, задержки роста у детей.
Что именно определяется в процессе анализа?
Происходит измерение концентрации меди в образце сыворотки крови пациента с помощью колориметрического метода.
Что означают результаты теста?
Высокий уровень меди может быть признаком следующих заболеваний:
- Болезнь Вильсона-Коновалова;
- Цирроз печени;
- Аутоиммунные заболевания
- Гемохроматоз;
- Анемии.
Также уровень меди в крови повышается после приема медьсодержащих препаратов или в случае отравления медью.
Среди причин снижения уровня меди выделяют следующие:
- болезнь Менкеса;
- мальабсорбция, муковисцидоз, целиакия;
- заболевания почек и печени;
- искусственное вскармливание у младенцев;
- остеопороз.
Сроки выполнения теста.
Обычно результат анализа можно получить через 1-2 дня после взятия крови.
Как подготовиться к анализу?
Следует придерживаться общих правил подготовки к взятию крови из вены. С подробной информацией можно ознакомиться в соответствующем разделе статьи.
Медная проволока: виды, свойства, сферы применения
Эти два металла традиционно конкурируют между собой за счет схожих физических свойств. При явных преимуществах меди в электропроводности и износостойкости, она проигрывает в цене (медь на бирже стоит дороже алюминия). Однако проволока из меди стабильно пользуется спросом потребителей. Причина проста – оптимальное сочетание физических свойств и срока службы. В долгосрочной перспективе медная проволока экономически выгодная покупка.
Свойства медной проволоки
За счет малой площади сечения проволока из меди имеет высокий уровень электропроводности. Материал легко обрабатывается. Медь успешно справляется с перепадами температур и работой в экстремальных условиях. В ряде случаев медь незаменима!
Кроме того, металлу приписывают лечебные свойства. Из него делают украшения и бижутерию.
Сферы применения медной проволоки
Проволока из меди широко применяется в электротехнике, машиностроении, приборостроении, служит полуфабрикатом для изготовления пружин и метизов, элементов токопроводящих конструкций. То есть там, где требуется прочный, пластичный материал с высокой электропроводностью. Сварочная проволока незаменима при сварке тонких листов металла. Её используют в микроэлектронике, в работе с кремниевыми кристаллами, в микросварке методом термокомпрессии и т.д.
Кроме того, благородный цвет меди и податливость металла сделали проволоку любимым материалом для декоративных конструкций и ювелирных изделий.
Виды медной проволоки
Медная проволока различается по своему назначению. Существует проволока для заклепок, электротехническая, для электровакуумной промышленности и, самая востребованная – сварочная.
Производят изделие из меди марок М1 и М2. Различие в содержании чистой меди, что влияет на электропроводность. Маркировка ММ, означает, что проволока мягкая, МТ – твердая. Также проволоку изготавливают из бескислородной меди и покрывают эмалью.
Медная проволока бывает разного сечения, разного состояния поверхности металла и обладает различными механическими характеристиками.
Медная проволока УГМК-ОЦМ
Заводы-изготовители УГМК-ОЦМ выпускают медную проволоку для заклепок по ТУ и сварочную проволоку, соответствующую ГОСТ 16130-90. Проволока изготавливается из марок М1, М2, М3 и М1р. Конечное изделие имеет чистую поверхность без рисок, заусенцев, раковин и следов расслоения.
Сварочная проволока выпускается диаметром 2-8 мм. Собственное производство гарантирует строгий контроль качества на всех этапах. Отсутствие посредников позволяет продавать проволоку по низким ценам. Отдел логистики организует поставку вашей медной сварочной проволоки в самые короткие сроки.
Узнайте подробнее об условиях работы и сроках поставки, отправив заявку из каталога продукции УГМК-ОЦМ. Там же вы ознакомитесь со всем перечнем металлопроката, выпускаемого нашими заводами-изготовителями.
Медь дорожает в рудниках – Газета Коммерсантъ № 149 (6870) от 20.08.2020
Цена меди на мировом рынке обновила двухлетний максимум, приблизившись к уровню $6,7 тыс. за тонну. Инвесторы скупают металл, опасаясь дефицита в связи со снижением производства и восстановлением спроса со стороны Китая. Однако по мере восстановления поставок с рудников цены вернутся к отметке $6,25 тыс. за тонну, считают аналитики.
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) 19 августа обновила двухлетний максимум. По данным Reuters, цена трехмесячного фьючерса на поставку металла поднималась на 1,8%, до отметки $6685 за тонну, максимального значения с 27 июля 2018 года.
С начала недели стоимость меди уже выросла более чем на 5%. Относительно четырехлетнего минимума, установленного в марте, цены взлетели почти на 43%.
Многомесячные максимумы обновляет стоимость и других цветных металлов. Никель подорожал с начала недели на 2,5%, до $14,75 тыс. за тонну, это максимум с 18 ноября 2019 года. Алюминий — на 2,7%, до $1,79 тыс. за тонну, максимальной отметки с 23 января.
На стоимость меди влияют сообщения о снижении ее производства.
Так, один из крупнейших игроков рынка Rio Tinto объявила 29 августа о снижении планов производства металла на 2020 финансовый год. Согласно обновленному прогнозу, компания рассчитывает выпустить 135–175 тыс. тонн рафинированной меди по сравнению с предыдущим прогнозом 165–205 тыс. тонн. Основная причина пересмотра — задержки с перезапуском плавильного завода на руднике Кеннекотт.
В конце июля крупнейший производитель меди в России ГМК «Норильский никель» отчитался о результатах первого полугодия, по итогам которого компания сократила производство меди на 5%, до 240 тыс. тонн. Вместе с тем компания не стала пересматривать прогнозы выпуска металла за весь год, сохранив его на уровне 420–440 тыс. тонн меди (без учета Быстринского ГОКа). По словам старшего аналитика БКС Виталия Громадина, добыча меди в 2020 году будет почти на 1 млн тонн меньше, чем ожидалось в вышедшем в октябре 2019 года прогнозе ICSG. В результате добыча упадет год к году на 3%.
Негативное влияние на производителей меди оказывает пандемия коронавируса.
Сначала оно не казалось существенным, однако постепенно одним из центров пандемии стала Латинская Америка, где находятся две ведущих страны-производителя, Чили и Перу. По словам старшего аналитика «Альфа-Капитала» Максима Бирюкова, добыча меди, как и других промышленных металлов,— процесс со значительными трудозатратами. В результате локдаунов в горнодобывающей отрасли были длительные простои, что привело к дефициту предложения. В таких условиях запасы меди на LME сократились за последний месяц в полтора раза, до 110 тыс. тонн. «На фоне восстановления спроса, в первую очередь со стороны Китая, эти факторы толкают цены вверх»,— отмечает Максим Бирюков.
В таких условиях аналитики не исключают дальнейшего увеличения цен на металл. «Мы видим перспективы роста в отдельных базовых металлах, таких как медь, которые имеют широкое применение в быстрорастущем рынке электромобилей. На текущий момент порядка 13% меди используется в автоиндустрии, а также 33% алюминия»,— отмечает Виталий Громадин. В то же время, по мнению руководителя направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке, поставки с рудников в конечном итоге восстановятся, а высокий спрос вряд ли сохранится долго. Поэтому эксперт ожидает на горизонте 12 месяцев цены на уровне $6250 за тонну.
Виталий Гайдаев
польза и вред. Как ухаживать за медной посудой.
Медная посуда: польза и вред. Как ухаживать за медной посудой. Многие кулинары-любители мечтают раскрыть секреты знаменитых поваров. Но бывает, что необыкновенный вкус приготовленного блюда зависит не столько от правильно подобранных составляющих и всевозможных специй, сколько от полезных качеств используемой посуды. На кухне дорогого ресторана, где работают профессионалы, и у опытной хозяйки всегда найдется медная посуда. Польза и вред, оказываемые ею на здоровье человека, обязательно должны учитываться перед приобретением этих предметов кухонной утвари. Достоинства медной посуды Наиболее важной характеристикой медной посуды следует считать ее высокую теплопроводность, которая в 10 раз выше, чем у стальной или алюминиевой емкости. Это способствует равномерному распределению тепла по всей поверхности, что значительно ускоряет процесс приготовления пищи, не снижая ее вкусовые качества. Считается, что особенно вкусное варенье или пикантный соус получаются, если готовятся именно в медной посуде. За счет снижения времени на термическую обработку пищи ее полезные вещества сохраняются. Легкий вес и долговечность также являются неоспоримыми достоинствами, которыми обладает медная посуда. Польза и вред, которые может принести медь здоровью человека, заслуживают отдельного внимания. Полезные свойства медной посуды На протяжении многих веков используется людьми медная посуда. Свойства, недостатки, и как ухаживать за кастрюлями и сковородками, выполненными из меди, — все это известно с давних пор. Одним из самых главных полезных свойств медной посуды следует назвать ее антибактериальное действие. Медь способна бороться с целым рядом грибков и бактерий, не допуская их попадания в пищу. В старину в медных емкостях хранили воду с целью ее обеззараживания. Американские ученые экспериментальным путем доказали, что медь успешно справляется со штаммами сальмонеллы, а также кишечной палочки. Пища, которая готовится в медной посуде, обеззараживается, предотвращая появление заболеваний желудочно-кишечного тракта. Недаром издавна медь применялась в народной медицине для лечения многих заболеваний: при интоксикации организма, судорогах, язвах, геморрое и т. д. Вред медной посуды Кроме положительных свойств, которыми обладает медь, ученые обнаружили и ряд отрицательных факторов, которые могут нанести вред здоровью или негативно повлиять на качество приготовляемых в такой посуде продуктов: Аскорбиновая кислота, которая содержится во фруктах и ягодах, под агрессивным воздействием меди разрушается. При хранении продуктов в медной посуде происходит потеря витаминов и окисление полиненасыщенных жирных кислот, что может способствовать возникновению онкозаболеваний. Вред посуды особенно серьезен, если она находится во влажной среде. Повышенная влажность вызывает окисление меди, это проявляется в виде зеленого налета. При взаимодействии с пищевыми кислотами во время нагревания вырабатываются особо вредные для организма вещества. Поэтому при появлении на посуде такого налета необходимо его тщательно удалить, протерев поверхность поваренной солью, смоченной в уксусе. Покрытие медной посуды С продуктами, обладающими повышенной кислотностью, медная посуда взаимодействует отрицательно. Для того чтобы предотвратить окисление и сделать приготовление пищи безопасным, изнутри медную емкость покрывают обычно специальными сплавами олова, железа или никеля. Когда такое покрытие протирается — посуду следует менять. При приготовлении пищи в медной посуде лучше всего пользоваться деревянной лопаточкой, чтобы не поцарапать внутреннюю поверхность. Уход за посудой из меди Медная посуда нуждается в более бережном уходе по сравнению с какой-либо другой. Ее необходимо периодически тщательно полировать, чтобы избежать налета, соблюдать условия хранения — такая посуда не терпит высокой влажности. Это для меди враг номер один. Не рекомендуется мыть медные предметы в посудомоечной машине, т. к. использование при этом сильных моющих средств может повредить их, значительно сократив срок службы. По этой же причине не стоит применять для чистки моющие средства, содержащие отбеливатель. Для мытья нужно использовать мягкую тряпочку или губку без абразивного слоя, чтобы не повредить защитный слой на внутренней поверхности.
Электротехническая медь. Что это такое? Статья vse-e.com / Новости
Данную тему, конечно же, можно рассмотреть с точки зрения классической химии и прописных истин таблицы Менделеева. И, те мне менее, лучше это сделать немного с другой стороны и кратко рассмотреть основные характеристики электротехнической меди, а также области использования, методы и источники получения. Ведь этот материал является основным сырьем для электротехнической промышленной отрасли, то есть для производства силового кабеля и провода. Отметим, что большая часть меди (около 80 %) — это по сути результат переработки сульфидных руд, поэтому её себестоимость достаточно высока. Конечно, данный факт с лихвой окупается огромным спектром областей применения меди.
Медь обычная и электротехническая – основные особенности
Медь, как материал — это один из видов металла. Обладает рядом уникальных свойств. К примеру: высокая устойчивость к коррозии, приятный цвет, упругая фактура и уникальная пластичность. Медь также имеет высокую проводимость для электричества, и отличную теплопроводность. Медь очищают от примесей и после этого она становится еще более мягкой и податливой к ковке, а также приобретает розоватый оттенок на срезе. Именно удаление примесей влияет на проявление теплопроводности и электропроводимости. Большая часть меди – это отличный материал для изготовления электротехнических товаров.
Медь разделяют на технически чистую и бескислородную. Именно технически чистая медь идет на электротехнические нужды. Она содержит около 0,02-0,04 % кислорода. Бескислородная медь — особый материал и используют его там, где есть потребность в максимальной электропроводимости.
Основные характеристики меди:
— Удельный вес составляет 8,93 грамм/см3.
— Температура плавления составляет 1083 градуса по Цельсию.
— Электросопротивление удельное при 20 градусах – 0, 0167 Ом х мм2/м.
Для того, чтобы изготовить различные виды электротехнических товаров, например, токонесущие жилы кабеля и провода, трансформаторную обмотку или электротехническую шину, используется медь различных сортов.
Методы получения меди
Для электротехнической меди важнейшей характеристикой является её чистота. Так как при наличии любой лишней примеси выше нормы, снижается её электрическая проводимость. Приведем простой пример: если в электротехнической меди будет содержаться всего около 0,02% алюминия, то проводимость её снизится на целых 10 %. И это при всем при том, что алюминий также есть электропроводник. Что уже говорить о других примесях – это грубый технологический брак, что просто недопустимо.
Для получения чистой электротехнической меди применяется специальный метод электролиза, под названием электрорафинирование. Суть метода состоит в создании определенных условий, в результате которых от молекул меди отделяются все примеси и оседают на нужном электроде. На выходе получается готовая электротехническая медь с чистотой 99,999 процентов.
Также активно разрабатываются и применяются различные методы для производства специальных сплавов, где основой выступает медь, либо медь входит в сплав, как одна из составляющих частей. Интересный момент: медь сама по себе, как мы уже рассматривали выше, довольно мягкий и пластичный металл. Но если её соединить с другими металлами, такие сплавы очень твердые и долговечные.
Применение
Рассмотрим процентное соотношение востребованности в разных отраслях промышленности всей поступающей на рынок меди. Так, для электротехнических изделий используется практически 70 % всего сырья; 15 % приходится на изготовление сплавов элементов строительных конструкций; в машиностроении для деталей и механизмов используется около 5 % всей меди, а также 4 % приходится на транспортные конструкции; остальные 6 % — на другие нужды (сюда же можно отнести военную отрасль).
Лидер по потреблению меди – строительная промышленность, соответственно. Это 40 % от всего объема производства. На электротехническую продукцию и электронику – приходится 26 %. Машиностроение — 14 %, транспорт – 11 %. Около 9 % от производимого объема идет на изготовление товаров широкого потребления.
Бескислородная и низкокислородная медь имеет отличные свойства для литья деталей. Поэтому, из этого материала изготавливаются всевозможные трубы, радиаторы для авто, кровельные материалы, технологическое оборудование и даже конденсаторы для судов, а также многое другое.
Автор: МЕГА КАБЕЛЬ
Медь в интерьере
Главный цвет 2015 года по версии экспертов Британского института цвета AkzoNobel — это благородный медный. Он сочетает розовый и оранжевый тона, безукоризненно вписывается в самые разные интерьеры и выглядит самодостаточно и роскошно. Мы собрали для вас несколько советов о том, как задействовать медь в своем дизайне.
Медь и ее свойства
Медь — универсальна! Она обладает бактерицидными свойствами, надежна и долговечна. Кроме того, такой материал как медь отлично проводит электричество и тепло (именно поэтому часто из меди делают провода и трубы). Из нее также изготавливают кровлю и фасады зданий.
Достоинства и недостатки
Безусловно, медь всегда выглядит нарядно, роскошно и изысканно. Загадочный красно-оранжевый блеск ее поверхности может пленить любого. Добавить медь в интерьер можно самыми разными способами: приобрести подушки медных оттенков, дополнить интерьер кухни красивой медной посудой, сделать красно-оранженый декор стены, поставить медные дверные ручки, купить круглую медную раковину и так далее. Как мы уже упоминали, медь препятствует распространению микробов и бактерий. А еще она надежна и долговечна. Но медь тоже имеет свои собственные недостатки.
Самый важный и существенный минус меди — это стоимость. Медь — дорогое удовольствие, которое может позволить себе далеко не каждый. Также медное покрытие очень легко и быстро царапается. Если не ухаживать за ним должным образом, то скоро вместо идеально гладкой поверхности будут виднеться только царапины. Еще один недостаток меди заключается в том, что она окисляется и темнеет. За медью нужно постоянно ухаживать, заботиться и мыть специальными средствами. Тогда она прослужит вам долго и всегда будет радовать своим совершенным цветом.
Медь в дизайне интерьера
Начать добавлять медь в дизайн своей квартиры можно с покупки особенной мебели из блестящей меди. Такая консоль изящно дополнит интерьер гостиной.
А кресла можно красиво разместить по бокам обеденного стола светлых оттенков.
Очень стильно смотрится медь в качестве отделки. Медные отделочные элементы наполнят дом теплом и помогут справиться с недостатком освещения. Полированная медь отлично отражает свет! Чтобы добиться такого эффекта покройте медными листами целую стену или используйте медную краску.
Медь очень пластична и может принять форму любого плафона, поэтому больше всего дизайнерам нравятся медные лампы и светильники. Взять хотя бы знаменитые лампы Тома Диксона. Круглые подвесные светильники помогут разбавить строгий интерьер, а модели с забавными плафонами создадут необходимый акцент для скучного однотонного дизайна.
Особенно удачно смотрится медь в ванной. Медные столешницы, раковины, дверные ручки — это роскошно, элегантно и эффектно. Особенно выигрышно смотрится медная ванна. Она будет отлично сочетаться со стенами цвета морской волны.
Самый простой способ использовать медь в интерьере — это приобрести аксессуары медных оттенков. Это могут быть подушки, подсвечники, вазы и прочие медные элементы декора.
фактов о меди | Живая наука
Блестящая красноватая медь была первым металлом, которым манипулировали люди, и сегодня она остается важным металлом в промышленности.
Самый старый металлический предмет, найденный на Ближнем Востоке, состоит из меди; это было крошечное шило , датируемое 5100 годом до нашей эры. А пенни США изначально был сделан из чистой меди (хотя в настоящее время это 97,5% цинка с тонкой медной оболочкой).
Согласно рейтингу U, медь занимает третье место в мире по потреблению промышленного металла после железа и алюминия.С. Геологическая служба (USGS) . Около трех четвертей этой меди идет на производство электрических проводов, телекоммуникационных кабелей и электроники.
Помимо золота, медь — единственный металл в таблице Менделеева, цвет которого от природы не серебряный или серый.
Химическое описание
- Атомный номер (количество протонов в ядре): 29
- Символ атома (в периодической таблице элементов): Cu
- Атомный вес (средняя масса атома): 63. 55
- Плотность: 8,92 грамма на кубический сантиметр
- Фаза при комнатной температуре: твердое вещество
- Точка плавления: 1 984,32 градуса по Фаренгейту (1084,62 градуса Цельсия)
- Точка кипения: 5301 градус F (2927 градусов C)
- Количество изотопов ( атомы того же элемента с разным числом нейтронов): 35; 2 стабильных
- Наиболее распространенные изотопы: Cu-63 (естественное содержание 69,15%) и Cu-65 (естественное содержание 30,85%)
История и характеристики
Большая часть меди содержится в рудах и должна быть выплавлена или извлечена из руды , для чистоты перед использованием.Но естественные химические реакции иногда могут высвобождать самородную медь, согласно сайту химической базы данных Chemicool.
Люди изготавливали изделия из меди по крайней мере 8000 лет и выяснили, как плавить металл примерно к 4500 году до нашей эры. Следующим технологическим скачком было создание медных сплавов путем добавления олова к меди, в результате чего получился более твердый металл, чем отдельные его части: бронза. Технологическое развитие положило начало бронзовому веку, периоду, охватывающему примерно 3300–1200 гг. До н. Э.C, и отличается использованием бронзовых инструментов и оружия, согласно истории.
Медные артефакты усыпаны повсюду в исторических записях. Археологи обнаружили крошечное шило, или заостренный инструмент, датируемое 5100 годом до нашей эры, которое было похоронено вместе с женщиной средних лет в древней деревне в Израиле. Шило представляет собой самый старый металлический предмет, когда-либо найденный на Ближнем Востоке. Согласно статье 2014 года, опубликованной в PLOS ONE, медь, вероятно, поступала из Кавказского региона, расположенного в горном регионе, охватывающем юго-восток России, Армению, Азербайджан и Грузию на расстоянии более 600 миль (1000 километров).В Древнем Египте люди использовали медные сплавы для изготовления украшений, в том числе колец на пальцах ног . Исследователи также обнаружили массивные медные рудники X века до нашей эры. в Израиле.
По данным Геологической службы США, около двух третей меди на Земле содержится в магматических (вулканических) породах, а около четверти — в осадочных породах. Металл пластичный и податливый, хорошо проводит тепло и электричество — вот почему медь широко используется в электронике и проводке.
Медь становится зеленой из-за реакции окисления; то есть он теряет электроны при контакте с водой и воздухом.Полученный оксид меди имеет тускло-зеленый цвет. Эта реакция окисления является причиной того, что покрытая медью Статуя Свободы имеет зеленый цвет, а не оранжево-красный. Согласно Copper Development Association , выветрившийся слой оксида меди толщиной всего 0,005 дюйма (0,127 миллиметра) покрывает Lady Liberty, а вес покрытия составляет около 80 тонн (73 метрических тонны). По данным Нью-Йоркского исторического общества, изменение цвета с медного на зеленый происходило постепенно и было завершено к 1920 году, через 34 года после того, как статуя была освящена и открыта.
Кто знал?
Вот несколько интересных фактов о меди:
- По словам Петера ван дер Крогта, голландского историка, слово «медь» имеет несколько корней, многие из которых происходят от латинского слова cuprum , образованного от фразы Cyprium aes , что означает «металл с Кипра», поскольку большая часть меди, используемой в то время, была добыта на Кипре.
- Если бы вся медная проводка в обычном автомобиле была проложена, она бы растянулась на 0.9 миль (1,5 км), согласно USGS.
- По данным лаборатории Джефферсона, по электрической проводимости (насколько легко ток может проходить через металл) медь уступает только серебру.
- Пенни делались из чистой меди только с 1783 по 1837 год. С 1837 по 1857 год гроши делались из бронзы (95 процентов меди, а остальные 5 процентов составляли олово и цинк). В 1857 году количество меди в пенни упало до 88 процентов (оставшиеся 12 процентов приходился на никель) и вернулось к своему прежнему рецепту в 1864 году. В 1962 году содержание пенни изменилось на 95 процентов меди и 5 процентов цинка. С 1982 года по сегодняшний день пенни на 97,5% состоят из цинка и 2,5% из меди.
- Медь необходима людям в рационе. По данным Национальной медицинской библиотеки США, металл является важным микроэлементом, который имеет решающее значение для образования красных кровяных телец. К счастью, медь содержится в самых разных продуктах питания, включая зерно, бобы, картофель и листовую зелень.
- Но слишком много меди — это плохо.Проглатывание большого количества металла может вызвать боль в животе, рвоту и желтуху (желтоватый оттенок кожи и белый цвет глаз, которые могут указывать на неправильную работу печени) в краткосрочной перспективе. Длительное воздействие может вызвать такие симптомы, как анемия, судороги и диарея, часто с кровью и синим цветом.
- Иногда из-за старых медных труб в системе водоснабжения обнаруживается повышенный уровень меди. Например, в августе 2018 года государственная школьная система в Детройте отключила всю питьевую воду в государственных школах в качестве меры предосторожности из-за высокого уровня содержания меди и железа в воде, согласно Seattle Times.
- Медь обладает антимикробными свойствами и убивает бактерии, вирусы и дрожжи при контакте, согласно статье 2011 года в журнале Applied and Environmental Microbiology. В результате из меди можно даже вплетать ткани для изготовления антимикробной одежды, такой как носки, которые борются с грибком стопы.
- Медь также входит в состав некоторых типов внутриматочных спиралей (ВМС), используемых для контроля над рождаемостью, по данным клиники Мэйо. Медная проводка вызывает воспалительную реакцию, токсичную как для спермы, так и для яйцеклеток, чтобы предотвратить беременность.При любой медицинской процедуре существует риск побочных эффектов. Хотя, судя по статье 2017 года, опубликованной в Medical Science Monitor, токсичность меди не является таковой.
Текущие исследования
Медицина: Антимикробные свойства меди сделали ее популярным металлом в области медицины. Многие больницы экспериментировали с покрытием поверхностей, к которым часто прикасаются, таких как перила кроватей и кнопки вызова, медью или медными сплавами в попытке замедлить распространение внутрибольничных инфекций.Медь убивает микробы, нарушая электрический заряд клеточных мембран организмов, — сказала Кассандра Сальгадо, профессор инфекционных заболеваний и больничный эпидемиолог в Медицинском университете Южной Каролины.
В 2013 году группа исследователей во главе с Сальгадо проверила поверхности в отделениях интенсивной терапии (ICU) в трех больницах, сравнивая комнаты, модифицированные медными поверхностями, прикрепленными к шести обычным объектам, которые подвергаются воздействию многих рук, с комнатами, не модифицированными медью.Ученые обнаружили, что в традиционных больничных палатах (без медных поверхностей) у 12,3 процента пациентов развиваются устойчивые к антибиотикам инфекции, такие как устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) и устойчивый к ванкомицину Enterococcus (VRE). Для сравнения, в палатах, отделанных медью, только 7,1 процента пациентов заразились одной из этих потенциально разрушительных инфекций.
«Мы знаем, что если вы поместите медь в палату пациента, вы уменьшите микробную нагрузку», — сказал Сальгадо Live Science.«Я думаю, что это было показано снова и снова. Наше исследование было первым, продемонстрировавшим, что это может иметь клиническую пользу».
Исследователи ничего не изменили в условиях интенсивной терапии, кроме меди; врачи и медсестры все еще мыли руки, и уборка продолжалась в обычном режиме. Исследователи опубликовали свои выводы в 2013 году в журнале Infection Control and Hospital Epidemiology .
Сальгадо и ее команда также протестировали медную подкладку на стетоскопах, согласно статье 2017 года, опубликованной в Американском журнале инфекционного контроля, где исследователи обнаружили, что на стетоскопах с медным покрытием было значительно меньше бактерий, а 66% стетоскопов были полностью свободен от бактерий. Продолжаются дальнейшие исследования по проверке идеи меднения в других медицинских палатах, особенно в тех областях, где пациенты более мобильны, чем в отделениях интенсивной терапии. По ее словам, также необходим анализ затрат и выгод, в котором сравниваются затраты на установку меди и экономию, полученную за счет предотвращения дорогостоящих инфекций.
Электроника: Медь также играет огромную роль в электронике, и из-за ее обилия и низкой цены исследователи работают над тем, чтобы интегрировать металл во все большее количество передовых устройств.
На самом деле, медь может помочь в производстве футуристической электронной бумаги, носимых биосенсоров и другой «мягкой» электроники, сказал Венлун Ченг, профессор химической инженерии в университете Монаш в Австралии. Ченг и его коллеги использовали медные нанопроволоки для создания «монолита из аэрогеля», материала, который является очень пористым, очень легким и достаточно прочным, чтобы стоять самостоятельно, подобно сухой кухонной губке. Раньше эти монолиты аэрогеля изготавливали из золота или серебра, но медь является более экономичным вариантом.
Смешивая медные нанопроволоки с небольшим количеством поливинилового спирта, исследователи создали монолиты аэрогеля, которые могут превращаться в своего рода резину, которую можно разрезать и придающую форму, проводящую электричество. Исследователи сообщили о своих выводах в 2014 году в журнале ACS Nano . Конечным результатом может стать робот с мягким телом или медицинский датчик, который идеально сочетается с изогнутой кожей, сказал Ченг Live Science. В настоящее время он и его команда работают над созданием датчиков кровяного давления и температуры тела из медных монолитов аэрогеля — еще один способ, которым медь может помочь контролировать здоровье человека.
Физика: В эксперименте 2014 года кусок меди стал самым холодным кубическим метром (35,3 кубических фута) на Земле, когда исследователи охладили его до 6 милликельвинов, или шести тысячных долей градуса выше абсолютного нуля (0 кельвинов). ). Это самое близкое вещество такой массы и объема, которое когда-либо подходило к абсолютному нулю .
Исследователи Итальянского национального института ядерной физики положили 880 фунтов. (400 кг) медный куб внутри контейнера, называемого криостатом, который специально разработан для того, чтобы хранить предметы в очень холодном состоянии.Это первый криостат или устройство для хранения вещей при низких температурах, способное удерживать вещества настолько близко к абсолютному нулю.
Создание криостата для экстремальных температур — это лишь первый шаг в новом эксперименте, в котором криостат будет действовать как детектор частиц. Исследователи надеются, что детектор, который находится в процессе ввода в эксплуатацию в соответствии с обновлением статуса за 2018 год, расскажет больше о субатомных частицах, называемых нейтрино, и о том, почему во Вселенной на больше материи, чем антивещества .
Сельское хозяйство : Исследователи из Корнельского университета изучали влияние дефицита меди на сельскохозяйственные культуры, особенно на пшеницу. Пшеница является одним из важнейших продуктов питания в мире, а дефицит меди может привести как к снижению урожайности, так и к снижению плодородия сельскохозяйственных культур.
Исследователи изучали, как растения поглощают и перерабатывают медь. Они обнаружили в пшенице два белка, AtCITF1 и AtSPL7, которые жизненно важны для поглощения и доставки меди к репродуктивным органам пшеницы, согласно U.С. Департамент сельского хозяйства.
Ранние испытания показали, что когда медь и другие питательные вещества обогащаются в почве и затем поглощаются пшеницей, урожайность увеличивается в семь раз. Хотя известно, что медь и другие минералы полезны для здоровья и плодородия сельскохозяйственных культур, вопрос о том, как и почему этот факт, не совсем понятен. Знание о том, почему медь полезна и как она влияет на рост и размножение растений, можно в дальнейшем использовать для выращивания таких культур, как рис, ячмень и овес, и можно внести эти культуры с помощью богатых минералами удобрений, в состав которых входит медь, в почву. когда-то был непригоден для земледелия.
Дополнительные ресурсы
- Американское онкологическое общество изучает исследования меди и утверждает, что она может играть роль в предотвращении или лечении рака.
- Агентство по охране окружающей среды предоставляет информацию о воздействии высоких уровней меди и влиянии коррозии меди на бытовые трубы.
- Национальный ускоритель Томаса Джефферсона (лаборатория Джефферсона) исследует историю и использование меди.
Эта статья была обновлена: сентябрь.12 августа 2018 г., автор проекта Live Science Рэйчел Росс.
Объяснение процессов добычи и производства меди
Минералы меди
Минералы меди встречаются повсюду в земной коре. Они встречаются как в осадочных, так и в магматических породах. Внешние 10 км земной коры содержат 33 г меди на каждую тонну породы, а в некоторых местах из-за вулканической активности миллионы лет назад расплавленная медь отложилась в одном месте. Сегодня добыча ведется именно на этих участках, поскольку в них содержится достаточно меди, чтобы добыча стала прибыльной.Помимо ценной меди, необходимо удалить много пустой породы (так называемой пустой породы).
Добыча меди
Далее приводится обзор того, как медь извлекается из руды и превращается в чистый металл.
Горное дело
Руда извлекается из земли открытым или подземным способом. Под землей — углубление вертикальной шахты в землю для достижения медной руды и продвижение горизонтальных туннелей в руду. Открытый карьер — 90% руды добывается открытым способом.Руды вблизи поверхности можно добывать после удаления поверхностных слоев.
Руда
Руда — это порода, содержащая достаточно металла, чтобы ее было выгодно добывать.
Шлифовальный
Руда измельчается, затем измельчается в порошок.
Концентрирующий
Руду обогащают с помощью процесса, называемого пенной флотацией. Нежелательный материал (называемый пустой породой) оседает на дно и удаляется.
Обжарка
Здесь начинаются химические реакции.Порошкообразная обогащенная руда нагревается на воздухе при температуре от 500 ° C до 700 ° C для удаления некоторого количества серы и сушки руды, которая все еще остается твердым веществом, называемым кальцином.
Плавка флюсом
Флюс — это вещество, которое добавляют в руду для облегчения ее плавления. Твердый кальцин нагревается до 1200 ° C и плавится. Некоторые примеси удаляются, образуя штейн (смесь жидкой меди и сульфида железа).
Преобразование матового
В жидкий штейн вдувается воздух, образуя черновую медь, названную так потому, что пузырьки газа, задержанные в твердом веществе, образуют пузыри на поверхности.
Анодное литье
Блистер отлит в аноды для электролиза.
Электролитическое рафинирование
Медь очищается электролизом до 99,99%. Описанный выше производственный маршрут показывает переход от породы, содержащей около 0,2% меди, к медному катоду чистотой 99,99%.
Выщелачивание
Выщелачивание предлагает альтернативу добыче меди. Сначала руду обрабатывают разбавленной серной кислотой. Он медленно просачивается через руду в течение нескольких месяцев, растворяя медь с образованием слабого раствора сульфата меди.Затем медь восстанавливается электролизом. Этот процесс известен как SX-EW (экстракция растворителем / электролитическое извлечение).
Преимущества этих процессов:
- Используется гораздо меньше энергии, чем при традиционной добыче полезных ископаемых
- Отходящие газы не выделяются
- Низкие капитальные вложения
- Способность работать экономично в малых масштабах.
Его можно использовать для руды с содержанием меди всего 0,1% — по этой причине все большее значение приобретает извлечение методом выщелачивания.По оценкам, SX-EW (практически не существовавший до 1960 г.) составит 21% от общего производства рафинированной меди в 2019 г.
Переработка
Еще одним важным источником меди является переработанный лом, относящийся к вторичному производству меди. Около половины потребности Европы в меди в настоящее время удовлетворяется за счет вторичного сырья, что вносит важный вклад в экономику замкнутого цикла. Чтобы узнать больше о переработке меди, щелкните здесь.
меди | Области применения, свойства и факты
Возникновение, использование и свойства
Самородная медь встречается во многих местах в качестве основного минерала в базальтовых лавах, а также восстанавливается из соединений меди, таких как сульфиды, арсениды, хлориды и карбонаты.(Для минералогических свойств меди, см. таблицу самородных элементов.) Медь встречается в сочетании со многими минералами, такими как халькоцит, халькопирит, борнит, куприт, малахит и азурит. Он присутствует в золе морских водорослей, во многих морских кораллах, в печени человека, а также во многих моллюсках и членистоногих. Медь играет ту же роль переноса кислорода в гемоцианине голубых моллюсков и ракообразных, как железо в гемоглобине краснокровных животных. Медь, присутствующая в организме человека в качестве микроэлемента, помогает катализировать образование гемоглобина. Медно-порфировое месторождение в Андах в Чили — самое известное месторождение этого минерала. К началу 21 века Чили стала ведущим производителем меди в мире. Другие крупные производители включают Перу, Китай и США.
медьМедь с полуострова Кевино, штат Мичиган, США
Фотография Сэнди Гримм. Хьюстонский музей естественных наукВ промышленных масштабах медь производится в основном путем плавления или выщелачивания, обычно с последующим электроосаждением из сульфатных растворов.Для детального рассмотрения производства меди, см. Обработка меди . Основная часть производимой в мире меди используется в электротехнической промышленности; большая часть остатка соединяется с другими металлами с образованием сплавов. (Это также имеет технологическое значение в качестве гальванического покрытия.) Важным рядом сплавов, в которых медь является основным компонентом, являются латуни (медь и цинк), бронзы (медь и олово) и никелевое серебро (медь, цинк и никель, нет. серебро). Есть много полезных сплавов меди и никеля, включая монель; два металла полностью смешиваются.Медь также образует важную серию сплавов с алюминием, называемых алюминиевой бронзой. Бериллиевая медь (2 процента Be) — необычный медный сплав, поскольку его можно упрочнять путем термической обработки. Медь входит в состав многих металлов для чеканки монет. Спустя долгое время после того, как бронзовый век перешел в железный, медь оставалась вторым по значению металлом после железа. К 1960-м годам, однако, более дешевый и более доступный алюминий занял второе место в мировом производстве.
страна | добыча рудника 2016 (метрические тонны) * | % мировой добычи рудников | продемонстрированные запасы 2016 г. (метрические тонны) * | % мировых продемонстрированных запасов |
---|---|---|---|---|
* Приблизительно. | ||||
** Из-за округления детали не суммируются с приведенной суммой. | ||||
Источник: Министерство внутренних дел США, Mineral Commodity Summaries 2017. | ||||
Чили | 5 500 000 90 263 | 28,4 | 210 000 000 | 29,2 |
Перу | 2 300 000 90 263 | 11,9 | 81 000 000 | 11,3 |
Китай | 1,740,000 | 9.0 | 28 000 000 | 3,9 |
США | 1 410 000 90 263 | 7,3 | 35 000 000 | 4,9 |
Австралия | 970 000 | 5,0 | 89 000 000 90 263 | 12,4 |
Конго (Киншаса) | 910 000 | 4,7 | 20 000 000 90 263 | 2,8 |
Замбия | 740 000 | 3,8 | 20 000 000 90 263 | 7. 4 |
Канада | 720 000 | 3,7 | 11 000 000 90 263 | 1,5 |
Россия | 710 000 | 3,7 | 30 000 000 90 263 | 4,2 |
Мексика | 620 000 | 3,2 | 46 000 000 | 6,4 |
другие страны | 3,800,000 | 19,6 | 150 000 000 | 20,8 |
всего мира | 19 400 000 ** 90 263 | 100 ** | 720 000 000 | 100 ** |
Медь — один из самых пластичных металлов, не особенно прочный или твердый.Прочность и твердость заметно увеличиваются при холодной обработке из-за образования удлиненных кристаллов той же гранецентрированной кубической структуры, которая присутствует в более мягкой отожженной меди. Обычные газы, такие как кислород, азот, диоксид углерода и диоксид серы, растворимы в расплавленной меди и сильно влияют на механические и электрические свойства затвердевшего металла. Чистый металл уступает только серебру по теплопроводности и электропроводности. Природная медь представляет собой смесь двух стабильных изотопов: медь-63 (69.15 процентов) и медь-65 (30,85 процента).
медные кабелимедные электрические кабели. Из-за высокой электропроводности меди она широко используется в электротехнической промышленности.
© Pegasus / Fotolia Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчасПоскольку медь находится ниже водорода в электродвижущем ряду, она не растворяется в кислотах с выделением водорода, хотя она будет реагировать с окисляющими кислотами, такими как азотная и горячая концентрированная серная кислота.Медь противостоит воздействию атмосферы и морской воды. Однако длительное пребывание на воздухе приводит к образованию тонкого зеленого защитного покрытия (патины), которое представляет собой смесь гидроксокарбоната, гидроксосульфата и небольших количеств других соединений. Медь — умеренно благородный металл, на нее не действуют неокисляющие или не образующие комплекс разбавленные кислоты в отсутствие воздуха. Однако он легко растворяется в азотной кислоте и в серной кислоте в присутствии кислорода. Он также растворим в водном растворе аммиака или цианида калия в присутствии кислорода из-за образования очень стабильных цианокомплексов при растворении.Металл реагирует при нагревании красным калом с кислородом с образованием оксида меди CuO, а при более высоких температурах — оксида меди Cu 2 O. При нагревании он реагирует с серой с образованием сульфида меди Cu 2 S.
Факты о меди | Дартмутские токсичные металлы
Что такое медь?
Медь — светлый красновато-коричневый металлический элемент с символом «Cu» и атомным номером 29 в периодической таблице элементов. Название «медь» происходит от слова Кипр, острова, где римляне получали медь.Это был первый металл, широко использованный людьми.
Природная чистая медь называется «самородной медью». Медь также встречается в природе в смеси с другими элементами в ряде соединений, многие из которых отличаются сине-зеленым цветом. Бирюза, малахит и азурит — три ярко окрашенных соединения меди, используемых в качестве драгоценных камней. Сульфат меди и оксид меди — два важных соединения меди, используемых в промышленности и сельском хозяйстве. Медь можно смешивать с другими металлами с образованием сплавов, таких как бронза (медь и олово) и латунь (медь и цинк).
Окисленная медь, или медь, подвергшаяся воздействию воздуха, образует зеленое покрытие или «патину», которую можно увидеть на старых медных монетах, Статуе Свободы и медных крышах.
Где находится медь?
Медь естественным образом присутствует в горных породах либо в чистом виде, либо в виде соединений. Геологические, метеорологические и биологические процессы рассеивают медь в воздухе, почве и воде, а также в организмах.
Крупнейшие известные месторождения медной руды в мире находятся в Чукикамате в чилийских Андах, а самое крупное месторождение самородной меди находится на Верхнем полуострове Мичигана. Основными производителями меди являются Чили, которая поставляет 35 процентов мировой меди, и Соединенные Штаты, которые производят примерно 11 процентов. Канада, страны бывшего Советского Союза, Замбия, Китай, Польша и Демократическая Республика Конго также являются странами-производителями меди.
В результате человеческой деятельности большая часть меди содержится сегодня в воздухе, почве и воде. Промышленные предприятия, такие как плавильные, литейные, электростанции, мусоросжигательные заводы и другие источники горения, выбрасывают медь в атмосферу, где она может вернуться на Землю в виде осадков.Медеплавильные заводы и другие предприятия по производству меди выбрасывают высокие концентрации меди в окружающий воздух и почву. Медные рудники могут быть значительным источником загрязнения. Медь и другие минералы, присутствующие в хвостохранилищах — отходах, оставшихся после извлечения руды из породы — попадают в почву и водные пути. Вода может быть загрязнена рядом других источников меди, в том числе сельскохозяйственными стоками с ферм, использующих пестициды на основе меди.
Медь является важным элементом для всех живых организмов, поэтому она присутствует в пище, которую мы едим — будь то растения или животные — и в тканях человека.
Для чего нужна медь?
Люди использовали медь почти десять тысяч лет. С древних времен медь использовалась сама по себе и в сочетании с другими металлами для изготовления оружия, инструментов, предметов домашнего обихода и произведений искусства.
Высокая проводимость меди сделала ее предпочтительным металлом при развитии электротехники 18-19 веков. Медь является третьим по потреблению металлом в мире после стали и алюминия. Сегодня наибольшее потребление меди приходится на строительство.Медь используется в строительстве домов и других построек, производстве автомобилей и самолетов, а также в производстве водопроводных труб. Электроэнергетика и электротехническая промышленность — следующие по величине потребители меди. Медь также используется в телекоммуникациях. Значительное количество меди, используемой в Соединенных Штатах, поступает из переработанного лома и лома, оставшегося от производства меди.
Пенни из медного сплава США 1936 года, стальной оцинкованный пенни 1943 года и современный цинковый пенни с медным покрытием 2004 года. Фотография предоставлена Дартмутской программой исследования токсичных металловПенни Соединенных Штатов были сделаны из чистой меди с 1793 по 1837 год.В последующие годы их изготавливали из различных медных сплавов, в том числе из бронзы и латуни. В 1943 году, когда поставки меди были направлены на военные нужды Второй мировой войны, большая часть чеканки монет была оцинкованной. С 1982 года в пенни содержится всего 2,5 процента меди — это цинк с тонким медным покрытием.
Сульфат меди, встречающаяся в природе и производимая соль меди, используется в качестве фунгицида для сельскохозяйственных культур, в качестве пестицида для уничтожения улиток и слизней, а также для обработки воды для уничтожения водной растительности.Это химическое вещество имеет серьезную хроническую токсичность с последствиями для сельскохозяйственных рабочих и окружающей среды.
Современные браслеты из меди или медного сплава из Зимбабве. Фотография предоставлена Дартмутской программой исследования токсичных металловСоединения меди также используются для защиты древесины, а также в качестве химикатов для дубления кожи и протравы (закрепителя) при крашении текстиля. Медь до сих пор используется для изготовления произведений искусства и ювелирных изделий во всем мире. В некоторых частях Африки медные браслеты и произведения искусства изготавливаются из выброшенной медной проволоки и обрезков.Во многих частях Южной и Юго-Восточной Азии медь, латунь и бронза широко используются в посуде, посуде, религиозных статуях и произведениях искусства. Навахо и другие племенные народы юго-запада США иногда используют медь в украшениях.
Нужна ли медь для здоровья?
Продукты, содержащие медь. Фотография предоставлена Дартмутской программой исследования токсичных металловМедь является важным питательным веществом для всех живых существ. Медь входит в состав более 30 ферментов в организме человека, включая некоторые из них, участвующие в синтезе коллагена. У человека медь необходима для здорового развития соединительной ткани, нервных покровов и костей. Он также участвует в метаболизме железа и энергии. Дефицит меди, хотя и встречается редко, может вызывать анемию и аномалии соединительной ткани, костей и нервной системы.
Рекомендации по рекомендуемой диете (DRI), установленные в 2001 году Советом США по пищевым продуктам и питанию Института медицины национальных академий, устанавливают как рекомендуемые диетические нормы (RDA), так и верхние уровни потребления меди.Рекомендация группы составляет 0,9 миллиграмма меди в день для взрослых, больше для кормящих женщин (1,3 миллиграмма) и меньше для детей (0,34 миллиграмма для детей до трех лет и 0,44 миллиграмма для детей от четырех до восьми лет). Верхний предел составляет 10 миллиграммов в день для здоровых взрослых. Поскольку организм не синтезирует медь, этот необходимый уровень меди должен поступать из пищи.
Хорошие источники диетической меди — это печень и другие субпродукты, устрицы, орехи, семена, темный шоколад и цельнозерновые продукты. Некоторое количество меди также присутствует в картофеле, изюме, грибах, нуте и других бобовых. Питьевая вода, подаваемая по медным трубам, может способствовать поступлению меди.
Избыточное потребление цинка в рационе может вызвать дефицит меди.
Может ли медь представлять опасность для здоровья?
Так же, как некоторое количество меди необходимо для хорошего здоровья, слишком большое количество меди может быть вредным. Здоровый человек может выделять избыток меди. Однако высокие дозы, длительное воздействие и определенные пути воздействия могут подавить биологические процессы, которые выводят избыток меди из организма.
Вдыхание медной пыли и паров (от предприятий по производству и переработке меди) может повлиять на дыхательные пути, вызывая кашель, чихание и боль в груди. Это также может отрицательно повлиять на желудочно-кишечный тракт, вызывая тошноту и диарею. Также могут быть затронуты печень и эндокринная функция. Некоторые исследования показали изменения в крови, включая снижение количества гемоглобина и эритроцитов после воздействия меди при вдыхании. Медная пыль и пары могут вызывать раздражение глаз, головные боли и боли в мышцах.
Попадание внутрь большого количества соединений меди (например, сульфата меди) может привести к смерти от нервной системы, печеночной и почечной недостаточности. Некоторые исследования показали, что употребление меди в пищу также может быть связано с ишемической болезнью сердца и высоким кровяным давлением, хотя другие исследования показали, что дефицит меди может играть роль в ишемической болезни сердца. Высокий уровень меди в питьевой воде может вызвать рвоту, боль в животе, тошноту, диарею и был зарегистрирован у людей, пьющих воду из медных труб.
Цинк и хелатирующие агенты можно использовать для удаления излишков меди из организма.
Неизвестно, что медь играет роль в развитии рака или врожденных дефектов.
Кто подвергается опасности отравления медью?
Большие дозы медьсодержащих соединений, таких как сульфат меди, ядовиты даже для людей со здоровой печенью. Однако некоторые люди подвергаются большему риску отравления медью. Люди с определенными заболеваниями печени и люди с наследственной неспособностью метаболизировать медь особенно чувствительны к токсичности меди, например, люди с болезнью Менкеса, наследственной ацерулоплазминемией и болезнью Вильсона.
Пеницилламин, химическая структура которого показана здесь, используется в качестве хелатирующего агента при лечении болезни Вильсона. Фотография предоставлена: Программа исследования токсичных металлов ДартмутаЛюди с болезнью Вильсона с рецессивной наследственной неспособностью выводить медь из организма подвергаются особому риску развития токсических уровней меди в тканях, особенно в печени и мозге. Без лечения это состояние может привести к печеночной недостаточности, серьезным неврологическим или психиатрическим проблемам и смерти.
Болезнь Вильсона можно эффективно лечить с помощью ацетата цинка, который блокирует абсорбцию меди. Хелатирующие агенты также эффективны, поскольку связываются с медью в организме и позволяют ей выводиться с мочой. Оба типа лечения должны быть постоянными на протяжении всей жизни пациента. Уменьшение количества меди в рационе также может уменьшить симптомы, хотя само по себе это неэффективное лечение. У носителей болезни — людей с одной копией дефектного гена — болезнь не разовьется, но метаболизм меди может быть слегка ненормальным.Хотя болезнь Вильсона обнаруживается только у одного из 30 000 человек во всем мире, каждый 100 человек может быть носителем этого гена. Существует несколько методов диагностики заболевания, например, анализ мочи и биопсия печени. Пока не существует генетического скрининга для выявления людей, которые находятся в группе риска, потому что болезнь вызвана какой-либо из 200 мутаций.
Есть и другие состояния, связанные с токсичностью меди, которые, по-видимому, имеют генетическую связь. Индийский детский цирроз печени, которым страдают дети в странах Южной Азии, по-видимому, является результатом генетической предрасположенности к чувствительности к меди в сочетании с высоким содержанием меди (часто из молока, сваренного в медных или латунных кастрюлях). Подобные состояния у детей наблюдались и в других частях мира, где вода содержала большое количество меди. Опять же, эти дети, по-видимому, имеют генетическую предрасположенность к плохому метаболизму меди.
Люди, которые живут рядом или работают на объектах по производству меди, таких как рудники, плавильные заводы или обогатительные фабрики, или на производстве меди, подвергаются повышенному риску воздействия чрезмерного количества меди. Воздействие может произойти при вдыхании медной пыли и паров меди.
Является ли медь в окружающей среде опасной для здоровья?
Ответ на этот вопрос сложен.Медь является необходимым питательным веществом и естественным образом содержится в камнях, почве, воздухе и воде. Мы контактируем с медью из этих источников каждый день, но ее количество обычно невелико. Часть этой меди, особенно в воде, может абсорбироваться и использоваться организмом. Но большая часть меди, с которой мы контактируем, тесно связана с другими соединениями, что делает ее бесполезной и токсичной. Важно помнить, что токсичность вещества зависит от того, сколько организм подвергается воздействию, а также от продолжительности и пути воздействия.
В окружающей среде есть источники меди, которые представляют опасность для здоровья. Известно, что примерно половина мест хранения опасных отходов, включенных в Национальный приоритетный список Агентства по охране окружающей среды, содержит медь. Воздух и почва вблизи предприятий по переработке меди, таких как плавильные заводы, обычно имеют гораздо более высокие уровни меди, чем в других областях. Сельскохозяйственные стоки могут содержать пестициды на основе меди. Они могут представлять опасность для здоровья человека. Однако медь очень легко связывается с соединениями в почве и воде, снижая ее биодоступность для человека.
Потенциальный источник чрезмерного воздействия меди на человека — это питьевая вода, передаваемая через медные трубы и латунные раковины. Небольшие количества меди из водопровода выщелачиваются в воду, особенно в горячую воду и воду, которая оставалась в трубах в течение нескольких часов или всю ночь. Кислая (с низким pH) вода выщелачивает больше меди, чем более щелочная (с высоким pH) вода. Мягкая вода, вероятно, содержит больше меди, чем жесткая вода, потому что она не содержит минералов, которые создают защитный слой внутри труб, предотвращая выщелачивание меди.Сине-зеленые пятна от воды под кранами — индикатор содержания меди в воде. Некоторые люди, которые пьют воду с высоким содержанием меди, могут испытывать тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Количество меди, которое обычно содержится в воде из медных водопроводов, обычно не представляет угрозы для здоровья.
Использование только воды из холодного крана для питья и приготовления пищи может уменьшить количество меди, вымываемой из водопровода. Запуск воды до тех пор, пока она не станет очень холодной после того, как она пролежала в трубах на ночь или более шести часов, также снизит уровень меди.Убедитесь, что никакие электрические приборы не заземлены к водопроводу, чтобы уменьшить коррозию труб. Фильтры для воды также могут удалять медь из воды. Проверьте этикетку производителя фильтра, чтобы узнать, не является ли медь одним из фильтруемых химикатов.
Существуют ли федеральные директивы или стандарты на медь?
В соответствии с федеральным законом о безопасной питьевой воде Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ограничивает количество меди в питьевой воде общего пользования до 1,3 мг на литр.Согласно Закону о Суперфонде, EPA считает 5 000 фунтов меди или 10 фунтов сульфата меди на территории «опасным веществом».
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) допускает не более 1 мг меди на литр воды в бутылках. Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) и Управление по охране труда (OSHA) имеют свои собственные стандарты количества меди и медных паров, допустимых на рабочем месте.
Где я могу узнать больше о меди?
Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR) США.S. Centers for Disease Control and Prevention имеет превосходное заявление общественного здравоохранения по меди в Интернете, доступное по адресу: Agency for Toxic Substance & Disease Registry.
У агентства также есть подробные токсикологические профили по меди, доступные в формате PDF через Интернет по адресу: Agency for Toxic Substance & Disease Registry, а также информационный бюллетень по меди.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичная переработка | ||
вторичного качества Медь может быть вторичной переработки. 40% мирового спроса удовлетворяется за счет вторичной меди (см. Добыча меди). | ||
Каталитические соединения | ||
Медь может действовать как катализатор.Например, он ускоряет реакцию между цинком и разбавленной серной кислотой. Он содержится в некоторых ферментах, один из которых участвует в дыхании. Так что это действительно жизненно важный элемент. | ||
Обзор, Использование, Побочные эффекты2, Меры предосторожности, Взаимодействие с АЗДуллахом, дозирование и дозирование Abdullah Брукс, С.
Дж. И Дуггал М.С. Влияние меди на деминерализацию зубной эмали. J Dent Res 2006; 85 (11): 1011-1015. Просмотреть аннотацию.Арайя, М., МакГолдрик, М.С., Клевай, Л.М., Стрейн, Дж. Дж., Робсон, П., Нильсен, Ф., Оливарес, М., Писарро, Ф., Джонсон, Л.А., и Пуарье, К. уровень острого незаметного неблагоприятного воздействия (NOAEL) для меди в воде. Regul.Toxicol.Pharmacol. 2001; 34 (2): 137-145. Просмотреть аннотацию.
Арая, М., Оливарес, М., Писарро, Ф., Льянос, А., Фигероа, Г., и Уауи, Р. Рандомизированное двойное слепое исследование на уровне сообществ желудочно-кишечных эффектов и воздействия меди в питьевой воде. Environ.Здоровье. 2004; 112 (10): 1068-1073. Просмотреть аннотацию.
Ашкенази А., Левин С., Джалдетти М., Фишель Э. и Бенвенисти Д. Синдром неонатальной недостаточности меди. Педиатрия 1973; 52 (4): 525-533. Просмотреть аннотацию.
Август Д., Джангхорбани М. и Янг В. Р. Определение поглощения цинка и меди при трех диетических соотношениях Zn-Cu с использованием методов стабильных изотопов у молодых взрослых и пожилых людей. Am J Clin Nutr 1989; 50 (6): 1457-1463. Просмотреть аннотацию.
Бейкер А., Харви Л., Маяск-Ньюман Г., Фэйрвезер-Тейт С., Флинн А. и Кэшман К. Влияние потребления меди с пищей на биохимические маркеры костного метаболизма у здорового взрослого человека самцы. Eur.J.Clin.Nutr. 1999; 53 (5): 408-412. Просмотреть аннотацию.
Бейкер, А., Терли, Э., Бонэм, М. П., О’Коннор, Дж. М., Стрейн, Дж. Дж., Флинн, А. и Кэшман, К. Д. Добавка меди не влияет на биохимические маркеры костного метаболизма у здоровых взрослых.Br.J. Nutr. 1999; 82 (4): 283-290. Просмотреть аннотацию.
БАКВИН, Р. М. Активность церулоплазмина и уровни меди в сыворотке крови детей с шизофренией. J Am Med Womens Assoc 1961; 16: 522-523. Просмотреть аннотацию.
БАКВИН, Р. М., МОСБАХ, Э. Х. и БАКВИН, Х. Концентрация меди в сыворотке крови детей с шизофренией. Педиатрия 1961; 27: 642-644. Просмотреть аннотацию.
Бонэм, М., О’Коннор, Дж. М., МакАнена, Л. Б., Уолш, П. М., Даунс, К. С., Ханниган, Б. М., и Стрейн, Дж.J. Добавка цинка не влияет на метаболизм липопротеинов, гемостаз и предполагаемые показатели статуса меди у здоровых мужчин. Biol.Trace Elem.Res. 2003; 93 (1-3): 75-86. Просмотреть аннотацию.
Боуман, М. Б. и Льюис, М. С. Медная гипотеза шизофрении: обзор. Neurosci.Biobehav.Rev 1982; 6 (3): 321-328. Просмотреть аннотацию.
Браун, Н. А., Брон, А. Дж., Хардинг, Дж. Дж., И Дьюар, Х. М. Пищевые добавки и глаза. Глаз 1998; 12 (Pt 1): 127-133. Просмотреть аннотацию.
Бугель, С., Харпер, А., Рок, Э., О’Коннор, Дж. М., Бонэм, М. П. и Стрейн, Дж. Дж. Влияние добавок меди на показатели статуса меди и определенные маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний у молодых здоровых женщин. Бр. Дж. Нутр 2005; 94 (2): 231-236. Просмотреть аннотацию.
Бурдейный А. Ф. Уровни меди и цинка в крови больных шизофренией различных типов. Ж. Невропатол. Психиатр. Им С.С. Корсакова 1967; 67 (7): 1041-1043. Просмотреть аннотацию.
Bureau, I., Lewis, C.G., and Fields, M. Влияние печеночного железа на гиперхолестеринемию и гипертриацилглицеринемию у крыс, получавших фруктозу с дефицитом меди.Питание 1998; 14 (4): 366-371. Просмотреть аннотацию.
Кэшман, К.Д., Бейкер, А., Джинти, Ф., Флинн, А., Стрейн, Дж. Дж., Бонэм, М. П., О’Коннор, Дж. М., Бугель, С., и Сандстрем, Б. Прием медных добавок не влияет на биохимические маркеры метаболизма костей у здоровых молодых взрослых женщин, несмотря на очевидное улучшение статуса меди. Eur.J.Clin.Nutr. 2001; 55 (7): 525-531. Просмотреть аннотацию.
Castillo-Duran, C., Fisberg, M., Valenzuela, A., Egana, J. I., and Uauy, R. Контролируемое испытание добавок меди во время выздоровления от маразма.Am.J.Clin.Nutr. 1983; 37 (6): 898-903. Просмотреть аннотацию.
Читре В. С. и Пунекар Б. Д. Изменения сывороточной меди и PPD-оксидазы при различных заболеваниях. II. Сравнительные исследования болезни Вильсона, шизофрении и паркинсонизма. Индийский журнал J Med Res 1970; 58 (5): 563-573. Просмотреть аннотацию.
Christodoulou, J., Danks, DM, Sarkar, B., Baerlocher, KE, Casey, R., Horn, N., Tumer, Z., and Clarke, JT. Раннее лечение болезни Менкеса парентеральным введением гистидина меди: длительное наблюдение за четырьмя пролеченными пациентами.Am J Med Genet. 3-5-1998; 76 (2): 154-164. Просмотреть аннотацию.
Чу, Т. Д., Дхингра, Р. К., Гулати, Р. К., и Батла, Дж. К. Метаболизм меди при шизофрении. Индийский журнал J Med Res 1973; 61 (8): 1147-1152. Просмотреть аннотацию.
Цезель, А. Э. и Дудас, И. Профилактика первых дефектов нервной трубки с помощью периконцептивных витаминных добавок. N Engl.J Med 12-24-1992; 327 (26): 1832-1835. Просмотреть аннотацию.
да Силвейра, С. В., Канато, К., де Хорхе, Ф. Б., и Делашио, Д.[Медь, железо, магний и сера в сыворотке крови беременных с сидеробластной анемией до, во время и после парентеральной инфузионной терапии]. Matern.Infanc. (Сан-Паулу) 1967; 26 (3): 269-273. Просмотреть аннотацию.
ДОГАН С., КЕЛЕР М. и ПЕРСИК Н. [Медь в крови при шизофрении; проблема патофизиологии шизофрении.]. Acta Med Iugosl. 1955; 9 (1): 60-70. Просмотреть аннотацию.
Фиск, Д. Н., Маккой, Х. Э., III и Китченс, С. С. Сидеробластная анемия, индуцированная цинком: отчет о случае, обзор литературы и описание гематологического синдрома.Am J Hematol. 1994; 46 (2): 147-150. Просмотреть аннотацию.
Фрейкон, Ф. и Пуйяу, Г. [Редкая анемия, связанная с недостаточностью питания: дефицит меди и витамина Е]. Сем.Хоп. 2-17-1983; 59 (7): 488-493. Просмотреть аннотацию.
Джордж Д. Х. и Кейси Р. Э. Болезнь Менкеса после заместительной терапии гистидином меди: клинический случай. Педиатр Дев. Патол. 2001; 4 (3): 281-288. Просмотреть аннотацию.
Гиллин, Дж. К., Карпентер, В. Т., Хэмбидж, К. М., Вятт, Р. Дж., И Хенкин, Р. И. Цинк и медь у пациентов с шизофренией.Энцефала 1982; 8 (3): 435-444. Просмотреть аннотацию.
Гортер Р. В., Буторак М. и Кобиан Э. П. Исследование всасывания меди через кожу после использования медьсодержащих мазей. Am J Ther 2004; 11 (6): 453-458. Просмотреть аннотацию.
Грегг, X. Т., Редди, В., и Прчал, Дж. Т. Дефицит меди, маскирующийся под миелодиспластический синдром. Кровь 8-15-2002; 100 (4): 1493-1495. Просмотреть аннотацию.
Харви, Л. Дж., Майсак-Ньюман, Г., Дэйнти, Дж. Р., Льюис, Д. Дж., Лэнгфорд, Н.Дж., Крюс, Х. М., и Фэйрвезер-Тейт, С. Дж. Адаптивные реакции у мужчин, получавших диеты с низким и высоким содержанием меди. Br J Nutr 2003; 90 (1): 161-168. Просмотреть аннотацию.
Генри, Н.Л., Данн, Р., Мерджавер, С., Пан, К., Пиента, К.Дж., Брюер, Г., и Смит, Д.К. Испытание фазы II истощения запасов меди с помощью тетратиомолибдата в качестве стратегии антиангиогенеза у пациентов с гормоном -рефрактерный рак простаты. Онкология 2006; 71 (3-4): 168-175. Просмотреть аннотацию.
Эрран, А., Гарсия-Унзуэта, М. Т., Фернандес-Гонсалес, М.Д., Васкес-Баркеро, Дж. Л., Альварес, К. и Амадо, Дж. А. Более высокие уровни сывороточной меди у больных шизофренией, получавших депо-нейролептики. Psychiatry Res 4-24-2000; 94 (1): 51-58. Просмотреть аннотацию.
Хамфрис, В. Р., Филлиппо, М., Янг, Б. В., и Бремнер, И. Влияние пищевого железа и молибдена на метаболизм меди у телят. Br.J. Nutr. 1983; 49 (1): 77-86. Просмотреть аннотацию.
Институт медицины под ред. Совет по продовольствию и питанию. Нормы потребления витамина А, витамина К, мышьяка, бора, хрома, меди, йода, железа, марганца, молибдена, никеля, кремния, ванадия и цинка (2000).Национальная академия прессы; 2000.
Ирвинг, Дж. А., Мэттман, А., Локитч, Г., Фаррелл, К., и Уодсворт, Л. Д. Элемент осторожности: случай обратимой цитопении, связанной с чрезмерным потреблением цинка. CMAJ. 7-22-2003; 169 (2): 129-131. Просмотреть аннотацию.
Jendryczko, A., Drozdz, M., and Magner, K. Антилуповая активность меди (II). Exp Pathol. 1985; 28 (3): 187-189. Просмотреть аннотацию.
Каппель, Л. К., Ингрэм, Р. Х., Морган, Э. Б., и Бэбкок, Д. К. Концентрация меди в плазме и объем упакованных клеток и их связь с фертильностью и производительностью молока у коров голштинской породы. Am.J.Vet.Res. 1984; 45 (2): 346-350. Просмотреть аннотацию.
Келли, Д. С., Дауду, П. А., Тейлор, П. С., Макки, Б. Э. и Тернлунд, Дж. Р. Влияние диет с низким содержанием меди на иммунный ответ человека. Am.J.Clin.Nutr. 1995; 62 (2): 412-416. Просмотреть аннотацию.
Kessler, H., Bayer, TA, Bach, D., Schneider-Axmann, T., Supprian, T., Herrmann, W., Haber, M., Multhaup, G., Falkai, P., and Pajonk , FG Потребление меди не влияет на познавательные способности у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой степени: пилотная фаза 2 клинических испытаний.J Neural Transm. 2008; 115 (8): 1181-1187. Просмотреть аннотацию.
Кимура, А., Йошино, Х., Юаса, Т. [Случай дегенерации мозжечка с шизофренико-подобным психозом, тяжелый дефицит железа, гипоцерулоплазминемия и аномальная электроретинография: новый синдром?]. Риншо Синкэйгаку 2001; 41 (8): 507-511. Просмотреть аннотацию.
Киродиан Б.Г., Гогтай Н.Дж., Удани В.П. и Кширсагар Н.А. Лечение болезни Менкеса парентеральным гистидином меди. Индийский педиатр 2002; 39 (2): 183-185.Просмотреть аннотацию.
Клевай Л.М. Взаимодействие меди и цинка при сердечно-сосудистых заболеваниях. Ann.N.Y.Acad.Sci. 1980; 355: 140-151. Просмотреть аннотацию.
Клевай Л.М. Влияние меди и цинка на возникновение ишемической болезни сердца. J.Environ.Pathol.Toxicol. 1980; 4 (2-3): 281-287. Просмотреть аннотацию.
Клевай, Л. М., Рек, С. Дж., Джейкоб, Р. А., Логан, Г. М., младший, Муньос, Дж. М., и Сэндстед, Х. Х. Потребность человека в меди. I. Здоровые мужчины питаются обычной американской диетой.Am.J.Clin.Nutr. 1980; 33 (1): 45-50. Просмотреть аннотацию.
КОГЛЕР, Р. Р., КОЛБЕРТ, Э. Г. и ЭЙДУСОН, С. Требуются: биохимический тест на шизофрению. Calif.Med 1961; 94: 26-29. Просмотреть аннотацию.
КОЛАКОВСКАЯ Т., САЙБЕЛЬ В. и МУРАВСКИ К. Сыворотка церулоплазмина и меди при шизофрении. Neurol.Neurochir.Psychiatr.Pol. 1960; 10: 691-696. Просмотреть аннотацию.
Kreuder, J., Otten, A., Fuder, H., Tumer, Z. , Tonnesen, T., Horn, N., and Dralle, D. Клинические и биохимические последствия терапии гистидином меди при болезни Менкеса.Eur J Pediatr 1993; 152 (10): 828-832. Просмотреть аннотацию.
Кумар, А. и Джазие, А. Р. Отчет о случае сидеробластной анемии, вызванной проглатыванием монет. Am J Hematol. 2001; 66 (2): 126-129. Просмотреть аннотацию.
Lei, K. Y. Окисление, экскреция и тканевое распределение [26-14C] холестерина у крыс с дефицитом меди. J.Nutr. 1978; 108 (2): 232-237. Просмотреть аннотацию.
MAAS, J. W., GLESER, G.C. и GOTTSCHALK, L.A. Шизофрения, тревога и биохимические факторы. Скорость окисления N, N-диметил-п-фенилендиамина плазмой и уровни сывороточной меди и аскорбиновой кислоты в плазме.Arch Gen. Психиатрия 1961; 4: 109-118. Просмотреть аннотацию.
Мэй, А. и Фитцсимонс, Э. Сидеробластная анемия. Baillieres Clin Haematol. 1994; 7 (4): 851-879. Просмотреть аннотацию.
Миллер Т. Р., Вагнер Дж. Д., Баак Б. Р. и Айсбах К. Дж. Влияние местного трипептидного комплекса меди на кожу, покрытую лазером CO2. Арочный лицевой. Пласт. Хирург. 2006; 8 (4): 252-259. Просмотреть аннотацию.
Мунаката, М., Сакамото, О., Китамура, Т., Иситоби, М., Йокояма, Х., Хагиноя, К., Тогаши, Н., Тамура, Х., Хигано, С., Такахаши, С., Охура, Т., Кобаяши, Ю., Онума, А., Иинума, К. Влияние медно-гистидиновой терапии на метаболизм мозга у пациента с болезнью Менкеса: протон магнитно-резонансные спектроскопические исследования. Brain Dev. 2005; 27 (4): 297-300. Просмотреть аннотацию.
МАНЧ-ПЕТЕРСЕН С. О сывороточной меди у больных шизофренией. Acta Psychiatr.Neurol. 1951; 25 (4): 423-427. Просмотреть аннотацию.
О’Донохью, Дж., Рид, М., Варгезе, А., Портманн, Б., и Уильямс, Р. Случай хронической самоотравления медью у взрослых, приводящий к циррозу печени.Eur J Med Res 6-28-1999; 4 (6): 252. Просмотреть аннотацию.
Олатунбосун Д. А., Акинделе М. О., Ададево Б. К. и Асуни Т. Сывороточная медь при шизофрении у нигерийцев. Br J Psychiatry 1975; 127: 119-121. Просмотреть аннотацию.
ОЗЕК М. Исследование метаболизма меди при некоторых формах шизофрении. Arch Psychiatr.Nervenkr.Z Gesamte Neurol.Psychiatr. 1957; 195 (4): 408-423. Просмотреть аннотацию.
Патель, А., Дибли, М. Дж., Мамтани, М., Бадхония, Н., и Кулкарни, Х. Добавки цинка и меди при острой диарее у детей: двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование.BMC.Med 2009; 7:22. Просмотреть аннотацию.
Паттерсон, У.П., Винкельманн, М., и Перри, М.С. Дефицит меди, вызванный цинком: мегаминеральная сидеробластная анемия. Энн Интерн Мед 1985; 103 (3): 385-386. Просмотреть аннотацию.
Перри, А. Р., Паглюка, А., Фитцсаймонс, Э. Дж., Муфти, Г. Дж. И Уильямс, Р. Приобретенная сидеробластная анемия, вызванная хелатирующим медь агентом. Int J Hematol. 1996; 64 (1): 69-72. Просмотреть аннотацию.
Porea, T. J., Belmont, J. W., and Mahoney, D.H., Jr. Анемия и нейтропения, вызванная цинком, у подростков.J Pediatr 2000; 136 (5): 688-690. Просмотреть аннотацию.
Пузынский С. Исследование значения нарушений метаболизма меди, церулоплазмина и аскорбиновой кислоты в патогенезе шизофрении. Rocz.Akad.Med Im Juliana Marchlewskiego Bialymst. 1969; 14: 99-162. Просмотреть аннотацию.
Рахман Б., Рахман М. А. и Хассан З. Медь и церулоплазмин при шизофрении. Biochem Soc Trans 1976; 4 (6): 1138-1139. Просмотреть аннотацию.
Рамадураи, Дж., Шапиро, К., Козлофф, М.и Телфер М. Злоупотребление цинком и сидеробластная анемия. Am J Hematol. 1993; 42 (2): 227-228. Просмотреть аннотацию.
Rhee, Y. S., Hermann, J. R., Burnham, K., Arquitt, A. B., and Stoecker, B.J. Влияние добавок хрома и меди на митоген-стимулированную пролиферацию Т-клеток у женщин с гиперхолестеринемией в постменопаузе. Clin.Exp.Immunol. 2002; 127 (3): 463-469. Просмотреть аннотацию.
Ривера Бандрес Дж. [О некоторых недавно известных анемиях]. Преподобный Esp. Enferm. Apar. Dig 1966; 25 (8): 942-958.Просмотреть аннотацию.
Родригес, Э. и Диас, К. Уровни железа, меди и цинка в моче: взаимосвязь с различными индивидуальными факторами. J. Trace Elem. Med Biol. 1995; 9 (4): 200-209. Просмотреть аннотацию.
Саркар Б., Лингертат-Уолш К. и Кларк Дж. Т. Медно-гистидиновая терапия болезни Менкеса. J Pediatr 1993; 123 (5): 828-830. Просмотреть аннотацию.
Shackel, N.A., Day, R.O., Kellett, B., and Brooks, P.M. Гель салицилата меди для облегчения боли при остеоартрите: рандомизированное контролируемое исследование.Med J Aust. 8-4-1997; 167 (3): 134-136. Просмотреть аннотацию.
Шила, С. Р., Латха, М., Лю, П., Лем, К., и Калер, С. Г. Замещающая медь терапия симптоматической болезни Менкеса: этические соображения. Clin Genet. 2005; 68 (3): 278-283. Просмотреть аннотацию.
Шет С. и Бриттенхэм Г. М. Генетические нарушения, влияющие на белки метаболизма железа: клинические последствия. Анну Рев Мед 2000; 51: 443-464. Просмотреть аннотацию.
Шор, Д., Поткин, С. Г., Вайнбергер, Д. Р., Торри, Э.Ф., Хенкин, Р. И., Агарвал, Р. П., Гиллин, Дж. К. и Вятт, Р. Дж. Концентрации меди в спинномозговой жидкости при хронической шизофрении. Am J Psychiatry 1983; 140 (6): 754-757. Просмотреть аннотацию.
Сильверстоун, Б. З., Ландау, Л., Берсон, Д., и Штернбух, Дж. Метаболизм цинка и меди у пациентов со старческой дегенерацией желтого пятна. Ann.Ophthalmol. 1985; 17 (7): 419-422. Просмотреть аннотацию.
Саймон, С. Р., Бранда, Р. Ф., Тиндл, Б. Ф. и Бернс, С. Л. Дефицит меди и сидеробластная анемия, связанные с приемом цинка.Am J Hematol. 1988; 28 (3): 181-183. Просмотреть аннотацию.
Скальски М. Нарушения обмена меди. Wiad.Lek. 8-15-1986; 39 (16): 1120-1123. Просмотреть аннотацию.
Соренсон, Дж. Р. Оценка комплексов меди как потенциальных противоартритных препаратов. J Pharm Pharmacol 1977; 29 (7): 450-452. Просмотреть аннотацию.
Штамм, Дж. Дж. Переоценка диеты и остеопороза — возможная роль меди. Med Hypotheses 1988; 27 (4): 333-338. Просмотреть аннотацию.
Таширо, А., Сатодате, Р., Сегава, И.Гистологические изменения при гемохроматозе сердца улучшаются хелатирующим железом агентом. Случай биопсии. Acta Pathol Jpn. 1990; 40 (4): 288-292. Просмотреть аннотацию.
Токдемир, М., Полат, С. А., Ацик, Ю., Гурсу, Ф., Циким, Г., и Дениз, О. Концентрация цинка и меди в крови у преступных и не криминальных шизофреников. Arch Androl 2003; 49 (5): 365-368. Просмотреть аннотацию.
Тернлунд, Дж. Р., Киз, В. Р., Ким, С. К. и Домек, Дж. М. Долгосрочное высокое потребление меди: влияние на абсорбцию, удержание и гомеостаз меди у мужчин.Am J Clin Nutr 2005; 81 (4): 822-828. Просмотреть аннотацию.
Тайрер, С. П., Делвес, Х. Т. и Веллер, М. П. Медь в спинномозговой жидкости при шизофрении. Am J Psychiatry 1979; 136 (7): 937-939. Просмотреть аннотацию.
Van Wouwe, J. P. и Veldhuizen, M. Характеристики роста лабораторных животных, которых кормили рационами с дефицитом цинка и меди с добавлением гистидина. Biol.Trace Elem.Res. 1996; 55 (1-2): 71-77. Просмотреть аннотацию.
Валер, С. М. и Ролла, Г. Сравнение действия хлоргексидина по ингибированию образования налета и водных растворов ионов меди и серебра. Сканд Дж. Дент. Рес 1982; 90 (2): 131-133. Просмотреть аннотацию.
Уокер, В. Р. и Китс, Д. М. Исследование терапевтической ценности «медного браслета» — кожной ассимиляции меди при артрите / ревматоидном состоянии. Действия агентов 1976; 6 (4): 454-459. Просмотреть аннотацию.
Weis, S., Haybaeck, J., Dulay, J. R., and Llenos, I.C. Экспрессия клеточного прионного белка (PrP (c)) при шизофрении, биполярном расстройстве и депрессии. J Neural Transm. 2008; 115 (5): 761-771. Просмотреть аннотацию.
Уиллис, М.С., Монаган, С.А., Миллер, М.Л., Маккенна, Р.У., Перкинс, В.Д., Левинсон, Б.С., Бхушан, В., и Крофт, С.Х. Дефицит меди, вызванный цинком: отчет о трех случаях, первоначально выявленных в костях исследование костного мозга. Am J Clin Pathol 2005; 123 (1): 125-131. Просмотреть аннотацию.
Вольф, Т. Л., Котун, Дж., И Мидор-Вудрафф, Дж. Х. Активность меди, железа, церулоплазмина и ферроксидазы в плазме при шизофрении. Schizophr.Res 2006; 86 (1-3): 167-171. Просмотреть аннотацию.
Ямазаки, Х., Fujieda, M., Togashi, M., Saito, T., Preti, G., Cashman, JR, and Kamataki, T. Влияние пищевых добавок, активированного угля и хлорофиллина меди на экскрецию триметиламина с мочой при триметиламинурии в Японии пациенты. Life Sci. 4-16-2004; 74 (22): 2739-2747. Просмотреть аннотацию.
Яник М., Коцигит А., Туткун Х., Вурал Х. и Херкен Х. Концентрации марганца, селена, цинка, меди и железа в плазме у пациентов с шизофренией. Biol Trace Elem.Res 2004; 98 (2): 109-117.Просмотреть аннотацию.
Arendsen LP, Vig S, Thakar R, Sultan AH. Влияние медных компрессионных чулок на венозную недостаточность и липодерматосклероз: рандомизированное контролируемое исследование. Флебология. 2019; 34 (4): 224-230. Просмотреть аннотацию.
Бабич З., Тариба Б., Ковачич Дж., Пизент А., Варнай В.М., Макан Дж. Актуальность повышения уровня меди в сыворотке крови, вызванного пероральными контрацептивами: метаанализ. Контрацепция. 2013 июнь; 87 (6): 790-800. Просмотреть аннотацию.
Baum MK, Javier JJ, Mantero-Atienza E, et al.Связанные с зидовудином побочные реакции в продолжительном исследовании бессимптомных ВИЧ-1-инфицированных гомосексуальных мужчин. J. Acquir Immune Defic Syndr 1991; 4: 1218-26. Просмотреть аннотацию.
Бергер М.М., Шенкин А., Ревелли Дж. П. и др. Медь, селен, цинк и тиамин уравновешиваются во время непрерывной венозной гемодиафильтрации у пациентов в критическом состоянии. Am J Clin Nutr 2004; 80: 410-6. Просмотреть аннотацию.
Брюэр Г.Дж., Дик Р.Д., Джонсон В.Д. и др. Лечение болезни Вильсона цинком: XV долгосрочные контрольные исследования.J Lab Clin Med 1998; 132: 264-78. Просмотреть аннотацию.
Broun ER, Greist A, Tricot G, Hoffman R. Чрезмерное употребление цинка. Обратимая причина сидеробластной анемии и угнетения костного мозга. JAMA 1990; 264: 1441-3. Просмотреть аннотацию.
Campbell IA, Elmes PC. Этамбутол и глаз: цинк и медь (буква). Ланцет 1975; 2: 711. Просмотреть аннотацию.
Кэмпбелл У. В., Андерсон РА. Влияние аэробных упражнений и тренировок на микроэлементы хрома, цинка и меди. Sports Med 1987 4: 9-18.Просмотреть аннотацию.
Cantilena LR, Klaassen CD. Влияние хелатирующих агентов на выведение эндогенных металлов. Toxicol Appl Pharmacol 1982; 63: 344-50. Просмотреть аннотацию.
Castillo-Duran, C., Vial, P., and Uauy, R. Пероральные добавки меди: влияние на баланс меди и цинка во время острого гастроэнтерита у младенцев. Am.J.Clin.Nutr. 1990; 51 (6): 1088-1092. 2349923. Просмотреть аннотацию.
Кларксон П.М., Хеймс ЭМ. Потребность в микроэлементах для спортсменов. Int J Sport Nutr 1994; 4: 104-19.Просмотреть аннотацию.
Кларксон П.М. Минералы: упражнения и добавки для спортсменов. J Sports Sci 1991; 9: 91-116. Просмотреть аннотацию.
Коул А., майский вечер, Уильямс ДР. Связывание металлов фармацевтическими препаратами. Часть 1. Взаимодействие меди (II) и цинка (II) после введения этамбутола. Действия агентов 1981; 11: 296-305. Просмотреть аннотацию.
Domellöf M, Hernell O, Abrams SA, Chen Z, Lönnerdal B. Добавки железа не влияют на всасывание меди и цинка у младенцев, находящихся на грудном вскармливании.Am J Clin Nutr. 2009 Янв; 89 (1): 185-90. Просмотреть аннотацию.
Даффи Е.М., Мина Г.К., Макмиллан С.А. и др. Клинический эффект диетических добавок с рыбьим жиром омега-3 и / или медью при системной красной волчанке. J Rheumatol 2004; 31: 1551-6. Просмотреть аннотацию.
Finley EB, Cerklewski FL. Влияние добавок аскорбиновой кислоты на статус меди у молодых взрослых мужчин. Am J Clin Nutr 1983; 37: 553-6. Просмотреть аннотацию.
Совет по продовольствию и питанию, Институт медицины.Нормы потребления витамина А, витамина К, мышьяка, бора, хрома, меди, йода, железа, марганца, молибдена, никеля, кремния, ванадия и цинка. Вашингтон, округ Колумбия: National Academy Press, 2002. Доступно по адресу: www.nap.edu/books/03094/html/.
Госсель Т.А., Брикер Дж.Д. Принципы клинической токсикологии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Raven Press, 1994.
Hardman JG, Limbird LL, Molinoff PB, ред. Гудман и Гиллман «Фармакологические основы терапии», 9-е изд. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 1996.
Козак С.Ф., Inderlied CB, Hsu HY, et al. Роль меди на противомикробное действие этамбутола и последствия для оптической невропатии, вызванной этамбутолом. Diag Microbiol Infect Dis 1998; 30: 83-7. Просмотреть аннотацию.
Лай Х., Лай С., Шор-Познер Г. и др. Плазменный цинк, медь, соотношение меди: цинка и выживаемость в когорте ВИЧ-1-инфицированных гомосексуальных мужчин. J. Acquir Immune Defic Syndr Human Retrovirol 2001; 27: 56-62. Просмотреть аннотацию.
Мерри Дж. Дж., Хили, доктор медицины. Лекарственно-минеральное взаимодействие: новая ответственность больничного диетолога.J Am Diet Assoc 1991; 91: 66-73. Просмотреть аннотацию.
Nechifor M, Vaideanu C, Palamaru I, et al. Влияние некоторых нейролептиков на магний в эритроцитах и магний, кальций, медь и цинк в плазме крови у пациентов с параноидной шизофренией. J Am Coll Nutr 2004; 23: 549S-51S. Просмотреть аннотацию.
Olivares M, Figueroa C, Pizarro F. Острые добавки с медью и аскорбиновой кислотой подавляют абсорбцию негемового железа у людей. Biol Trace Elem Res 2016; 172 (2): 315-9. Просмотреть аннотацию.
Olivares M, Pizarro F, López de Romaña D, Ruz M.Острые добавки с медью не снижают биодоступность негемового железа у людей. Biol Trace Elem Res. 2010 август; 136 (2): 180-6. Просмотреть аннотацию.
Патель А.Б., Дибли М.Дж., Мамтани М., Бадхония Н., Кулкарни Х. Терапевтические добавки цинка и меди при острой диарее не влияют на краткосрочную заболеваемость и рост: двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование. Pediatr Infect Dis J 2013; 32 (1): 91-3. Просмотреть аннотацию.
Пеканак М, Янич З., Комарчевич А, Пажич М, Добановацки Д, Мишкович СС.Лечение ожогов в древности. Med Pregl. 2013 май-июнь; 66 (5-6): 263-7. Просмотреть аннотацию.
Педро Е.М., да Роса Франки Сантос Л.Ф., Скавуцци Б. М. и др. Микроэлементы, связанные с системной красной волчанкой и инсулинорезистентностью. Biol Trace Elem Res. 2019; 191 (1): 34-44. Просмотреть аннотацию.
Qui Q, Zhang F, Zhu W, Wu J, Liang M. Медь при сахарном диабете: метаанализ и систематический обзор исследований плазмы и сыворотки. Biol Trace Elem Res 2017; 177 (1): 53-63. Просмотреть аннотацию.
Salim, S, Farquharson, J, Arneil, G, et al. Потребление меди с пищей у детей, находящихся на искусственном вскармливании. Arch Dis. Детский 1986; 61 (11): 1068-1075. 3789787. Просмотреть аннотацию.
Sandstead HH. Требования и токсичность основных микроэлементов, на примере цинка и меди. Am J Clin Nutr 1995; 61: 621S-4S. Просмотреть аннотацию.
Сегал С., Камински С. Взаимодействие с питательными веществами. Американский аптекарь 1996 июл; 42-8.
Шалита А.Р., Сокол Р., Олански А., Ианнотта П., Ахаван А., День D, Джанига А., Сингри П., Каллал Дж. Э.Лечение воспалительных угрей с помощью новой рецептурной пищевой добавки. J Drugs Dermatol. 2012; 11 (12): 1428-33. Просмотреть аннотацию.
Сквитти Р., Симонелли И., Вентрилья М. и др. Мета-анализ нецерулоплазмин-меди в сыворотке крови при болезни Альцгеймера. J. Alzheimers Dis 2014; 38 (4): 809-22. Просмотреть аннотацию.
Strause L, Saltman P, Smith KT, et al. Потеря костной массы позвоночника у женщин в постменопаузе с добавлением кальция и микроэлементов. J Nutr 1994; 124: 1060-4. Просмотреть аннотацию.
Вальберг, Л.С., Фланаган, ПР, Чемберлен, М.Дж.Влияние железа, олова и меди на усвоение цинка у человека. Am J Clin Nutr 1984; 40 (3): 536-541. Просмотреть аннотацию.
Уокер-Смит П.К., Кейт Д.И., Кеннеди Коннектикут, Сансом Дж. Э. Аллергический контактный дерматит, вызванный медью. Контактный дерматит 2016; 75 (3): 186-7. Просмотреть аннотацию.
Weight LM, Noakes TD, Labadarios D, et al. Витаминный и минеральный статус тренированных спортсменов, включая эффекты добавок. Am J Clin Nutr 1988; 47: 186-91. Просмотреть аннотацию.
Медь отлично справляется с уничтожением супербактерий — почему в больницах ее не используют?
«Фантасиландия» в Чили, одном из крупнейших тематических парков Латинской Америки, заменил наиболее часто затрагиваемые поверхности на медь, чтобы уменьшить распространение микробов и защитить здоровье посетителей.Но почему? Потому что медь и ее сплавы обладают впечатляющими антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами.
Медь использовалась в лечебных целях с древних времен. Египетские и вавилонские солдаты точили свои бронзовые мечи (сплав меди и олова) после битвы и помещали опилки в свои раны, чтобы уменьшить инфекцию и ускорить заживление.
Лекарственное использование меди восходит к Древнему Египту. ShutterstockМедь также использовалась для лечения медицинских проблем в древнем Китае и Индии и сегодня является важным компонентом аюрведической медицины.Гиппократ в Греции и ацтеки использовали оксид меди и карбонат меди в сочетании с другими химическими веществами, такими как карбонат натрия, оливковая паста и мед, для лечения кожных инфекций. Рабочие в Париже были защищены от нескольких эпидемий холеры, а французские винодельни даже применяли сульфат меди и гашили. известь, называемая бордосской смесью, для предотвращения поражения лозами грибка.
Медь великолепна
Но только сейчас наше исследование описывает, как медь и ее сплавы проявляют эти впечатляющие свойства и каковы процессы, с которыми они связаны.Процесс включает высвобождение ионов меди (электрически заряженных частиц), когда микробы, передаваемые при прикосновении, чихании или рвоте, приземляются на поверхность меди. Ионы предотвращают клеточное дыхание, пробивают отверстия в мембране бактериальной клетки или разрушают вирусную оболочку, а также разрушают ДНК и РНК внутри.
Это последнее свойство важно, поскольку оно означает, что не может произойти никакой мутации, препятствующей развитию устойчивости микроба к меди. Во всем мире растет беспокойство по поводу устойчивости к противомикробным препаратам и риска смерти от обычных инфекций даже при незначительных операциях. Поэтому удачно, что медные сплавы убивают супербактерии, в том числе MRSA и те из печально известной группы патогенов ESKAPE — главной причины внутрибольничных инфекций.
Перенос генов устойчивости к антибиотикам от устойчивых бактерий к другим бактериям также прекращается, поскольку сами гены разрушаются. Эти разрушительные свойства усиливаются бактериями, поскольку они выделяют небольшое количество перекиси водорода. Он реагирует с ионами меди, образуя чрезвычайно активный кислород, который также атакует и повреждает микробы во многих областях.
Все эти лабораторные исследования были внедрены в среду здравоохранения. Мировые исследования показали, что при регулярной очистке, когда медный сплав используется на поверхностях, к которым регулярно прикасаются, в палатах с интенсивным движением и отделениях интенсивной терапии, количество живых бактерий на их поверхностях сокращается до 90%. Сюда входят поручни для кроватей, подлокотники для стульев, кнопки вызова, прикроватные столики, стойки для внутривенных вливаний, краны и дверные ручки.
Исследования, проведенные в трех отделениях интенсивной терапии больниц в США, также показали значительное снижение уровня инфицирования на 58%.Поэтому неудивительно, что сенсорные поверхности из медного сплава теперь используются по всему миру в аэропортах, поездах, вокзалах, автобусах, кухнях ресторанов и тренажерных залах. Новый Институт Фрэнсиса Крика в Лондоне оснащен медными сплавами, что подтверждает его дальновидность и видение ведущего мирового исследовательского центра на благо общества.
Некоторые распространенные вирусы не имеют вакцины, например вирус зимней рвоты (норовирус) — бедствие круизных судов. Другие, такие как грипп, мутируют так быстро, что вакцинам трудно успевать за ними — и их необходимо ежегодно пересматривать.Однако медные поверхности стирают их, несмотря на ежегодные изменения микробов.
Почему не распространены в больницах?
Гель для рук не так эффективен, как медь. ShutterstockИтак, если медь настолько хороша, вы можете задаться вопросом, почему в больницах нет медной арматуры и приспособлений? Что ж, в то время как некоторые больницы устанавливают медную арматуру, многие другие еще не знают о ее свойствах. Когда врачей просят назвать антимикробный металл, используемый в здравоохранении, наиболее частым ответом является серебро, но они мало знают, что серебро не действует как антимикробная поверхность при высыхании — необходимо присутствие влаги, поэтому серебро будет иметь антибактериальный эффект. , как и медь, на поручнях и поверхностях, с которыми часто соприкасаются руки.
Стоимость также может быть фактором. Больницы могут рассматривать дозаторы геля для рук как более дешевый вариант, несмотря на то, что не все эти гели убивают все микробы, включая норовирус. Тем не менее, независимое исследование, проведенное Консорциумом экономики здравоохранения Йоркского университета, показало, что с учетом снижения затрат на более короткое пребывание пациента и лечение, срок окупаемости установки медных фитингов составляет всего два месяца.
Изготовление и установка медной арматуры не дороже, чем использование таких материалов, как нержавеющая сталь, которую, по иронии судьбы, легче содержать в чистоте из-за ее блестящей поверхности. Однако мы знаем, что они покрыты микроскопическими вмятинами и царапинами от регулярного износа, оставляя впадины для супербактерий и вирусов, в которых они могут жить и избегать процедур очистки. Чистка проводится в лучшем случае один раз в день, в то время как медь работает круглосуточно и без выходных — так что это, безусловно, важное дополнение в борьбе за чистоту окружающей среды.
Важность установки медной арматуры была признана во Франции, где сейчас медь устанавливают в различных больницах. Наконец, по крайней мере некоторые страны мира начинают осознавать этот простой подход к борьбе с инфекцией, будем надеяться, что другие быстро последуют его примеру.
.