В каких продуктах содержится алюминий


АЛЮМИНИЙ: потребность и влияние на организм, источники алюминия (продукты, содержащие алюминий). | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Алюминий – один из самых распространенных металлов в мире, важен он не только для промышленности, но и играет большую роль в обеспечении здоровья человека. От того сколько этого элемента поступает в организм зависит состояние многих органов и систем человека.

Описание алюминия:
Алюминий – легкий и мягкий серебристо-белый металл. В природе встречается в виде различных соединений. Среди металлов является лидером по количеству в земной коре, а среди всех химических элементов занимает по распространенности третье место после кислорода и кремния. Большая часть этого элемента попадает в организм через пищеварительную систему. Из алюминия, поступающего с пищей и водой, усваивается не более 4%. Кроме этого, данный химический элемент может поступать в организм через легкие. Из организма этот металл, как правило, выводится с потом, калом, мочой и выдыхаемым воздухом.

Для чего организму нужен алюминий:
Роль алюминия в организме человека – вопрос до конца не изученный учеными, поэтому озвучим те моменты, которые выделяет большинство специалистов.

  • Одной из самых главных функций алюминия считается участие этого химического элемента в построении костной ткани, а также хрящей, связок, суставов и сухожилий.
  • Алюминий принимает участие в формировании и восстановлении эпителия.
  • Важен для работы паращитовидных желез.
  • Способствует повышению активности некоторых пищеварительных ферментов.

Суточная потребность организма в алюминии:
О суточной потребности организма в алюминии мнения ученых разнятся, так как вопрос этот еще не до конца изучен. При этом большинство специалистов считают, что в организм человека должно поступать не более 50 мг сутки, так как эта цифра уже считается токсической дозой и может привести к серьезным последствиям. Стоит отметить, что питаясь здоровой пищей и соблюдая принципы правильного питания, превысить эту норму достаточно сложно.

Источники алюминия:
Источником алюминия для человека является в основном растительные продукты, так как в них этого элемента в десятки раз больше чем в животной пище. Лидерами по содержанию алюминия являются: каши (пшеничная, рисовая, овсяная), морковь, картофель, горох, белокочанная капуста, савойская капуста, артишок, топинамбур, баклажаны, авокадо, киви, клубника, яблоки, персики и другие овощи, фрукты и ягоды. Кроме этого, очень часто источниками алюминия являются колбасные изделия, различные консервы, всевозможные полуфабрикаты, кондитерские изделия и продукты быстрого приготовления, так как в них содержатся красители и консерванты, богатые этим химическим элементом. Пища, приготовленная в алюминиевой посуде, или хранящаяся в алюминиевых банках или фольге также обогащается солями этого металла. Помимо всего вышеперечисленного, организм может получать алюминий с косметикой и дезодорантами.

Недостаток алюминия в организме:
Дефицит алюминия в организме встречается крайне редко. Недостаток этого элемента может привести к общей слабости, нарушению координации движений, замедлению роста и развития.

Переизбыток алюминия в организме:
Неправильное питание, экологическая обстановка, регулярное использование алюминиевой посуды, работа на вредном производстве и другие негативные факторы могут стать причиной переизбытка алюминия в организме. Регулярное превышение суточной потребности в этом химическом элементе может привести к тяжелым последствиям, таким как: нарушение функций нервной системы, расстройства пищеварительной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, ухудшение состава крови, нарушения функции почек, снижение иммунитета и другие недуги.
Для того чтобы избежать переизбытка алюминия в организме специалисты рекомендуют исключить из рациона питания консервы, продукты быстрого приготовления, колбасные изделия и другие продукты, содержащие консерванты и красители, а также отказаться от использования алюминиевой посуды.

Берегите себя и будьте здоровы!
О других полезных веществах можно прочесть в разделе «Витамины и минералы».

Советуем также почитать:
— Продукты, продлевающие жизнь.
— ОСТОРОЖНО! ТРАНСЖИРЫ: Что такое трансжиры? Вред трансжиров. В каких продуктах содержаться?
— Продукты, помогающие вывести токсины из организма.

 

Пищевые продукты, содержащие алюминий

Искать по всей базе алюминия в общей базе пищевых продуктов:

Введите любую часть названия еды и нажмите «Вернуться к поиску».

Выберите питательные вещества для отображения в разделе ОПЦИИ.

Название продукта Алюминий
Вода, кран 9,1
Основа напитка, шоколадный ароматизатор, минералы, кальций и железо, а также витамины A, B1, B2, C и D 1225.0
Напиток с шоколадным вкусом на основе основы (Milo) с обычным жирным молоком 114,3
Напиток безалкогольный, энергетический 20,0
Бисквит, несладкий, из белой муки, без крекеров 239,0
Бисквит, несладкий, со вкусом сыра 354,0
Бисквит, пикантный, ароматный 725,0
Бисквит сладкое, простое 393.0
Сухие завтраки, цельнозерновые, хлопья, сухофрукты и орехи, витамины B1, B2, B3 и фолиевая кислота, Ca, Fe и клетчатка 458,8
Сухие завтраки, пшеничные отруби, хлопья, султан, добавление витаминов B1, B2, B3, B6 и фолиевой кислоты, Fe и Zn 406,0
Сухие завтраки, зерновые смеси (пшеница, овес), сухофрукты, витамины B1, B2, B3, фолиевая кислота и Fe 328.0
Сухие завтраки, напитки, все вкусы, с добавлением витаминов A, B1, B2, C и фолиевой кислоты 90,1
Пицца, ветчина и ананас, покупная замороженная, запеченная 204,0
Гамбургер, простой (котлета из говядины, салат, помидоры, лук, соус), еда на вынос 374,2


Примечание по использованию

  • Данные о питании рассчитаны на 100 г веса пищи или 100 мл жидкой пищи.
  • Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать продукты по названию или содержанию питательных веществ. Щелкните еще раз, чтобы изменить порядок сортировки.
  • Щелкните число в нижнем колонтитуле таблицы, чтобы перейти на определенную страницу.

ОПЦИИ: Выберите данные о питании для отображения

Установите или снимите отметки с питательных веществ в списке ниже, чтобы выбрать, какие данные о питании отображать.

Алюминий

информация из Национальных институтов здравоохранения

Алюминий (алюминий) - это несущественный металл, которому часто подвергаются люди.Алюминий в пищевых продуктах поступает из природных источников, воды, используемой при приготовлении пищи, пищевых ингредиентов и посуды, используемой во время приготовления пищи. Количество алюминия в рационе невелико по сравнению с количеством алюминия в антацидах и некоторых буферных анальгетиках. В здоровом человеческом организме есть эффективные барьеры (кожа, легкие, желудочно-кишечный тракт), снижающие системное всасывание алюминия, поступающего с водой, продуктами питания, лекарствами и воздухом. Небольшое количество алюминия (

В литературе нет сообщений о токсичности пищевого алюминия для здоровых людей.Алюминий может быть нейротоксичным при попадании непосредственно в мозг животных и при случайном попадании в мозг человека (диализом или шрапнелью). В исследовании, проведенном в Канаде, сообщается о когнитивных и других неврологических нарушениях среди групп рабочих, подвергающихся профессиональному воздействию пыли, содержащей большое количество алюминия. Хотя точная патогенная роль алюминия в болезни Альцгеймера (БА) еще предстоит определить, имеющиеся данные не подтверждают причинную роль алюминия в БА. Не сообщалось, что высокое потребление алюминия из антацидов при желудочно-кишечных заболеваниях вызывает какие-либо побочные эффекты и не коррелирует с нейротоксичностью или AD.

Продукты питания и пищевые ингредиенты обычно являются основными диетическими источниками алюминия в Соединенных Штатах. Приготовление пищи в алюминиевой посуде часто приводит к статистически значимому, но относительно небольшому увеличению содержания алюминия в пище. Общие содержащие алюминий пищевые ингредиенты используются в основном в качестве консервантов, красителей, разрыхлителей, агентов, препятствующих слеживанию, и т. Д. Оценка безопасности и одобрение этих ингредиентов Управлением по контролю за продуктами и лекарствами показывает, что эти алюминийсодержащие соединения безопасны для использования в пищевых продуктах.

Алюминий в диете и болезнь Альцгеймера

В последние годы значительно вырос интерес к потенциальной роли металлов в патогенезе болезни Альцгеймера (БА). В частности, нейротоксичность алюминия была предложена после его открытия в сенильных бляшках и нейрофибриллярных клубках, которые представляют собой основные нейропатологические признаки БА.

Алюминий повсеместно присутствует в повседневной жизни и может попадать в организм человека из нескольких источников, в первую очередь из питьевой воды и потребления пищи.Доказательства, подтверждающие связь с приемом алюминия с питьевой водой, несколько сильнее, чем с поступлением его с пищей. Однако другие элементы, присутствующие в питьевой воде, такие как фторид, медь, цинк или железо, также могут влиять на когнитивные нарушения или изменять нейротоксичность алюминия.

Некоторые эпидемиологические исследования, но не все, показали, что диоксид кремния может защищать от повреждения алюминием, поскольку он снижает всасывание алюминия при пероральном приеме и / или усиливает его выведение.Некоторые эпидемиологические исследования предположили связь между хроническим воздействием алюминия и риском БА, хотя эта взаимосвязь не соответствует всем критериям, обычно приписываемым причинной связи.

Диетические и другие источники поступления алюминия

Алюминий в пищевых продуктах поступает из естественных источников, включая воду, пищевые добавки и загрязнения алюминиевой посудой и емкостями. Большинство необработанных продуктов, за исключением некоторых трав и чайных листьев, содержат низкие (

В настоящее время реальный научный вопрос заключается не в количестве алюминия в пищевых продуктах, а в доступности алюминия в пищевых продуктах и ​​чувствительности некоторых групп населения к алюминию.Некоторые диетические факторы, включая цитрат, могут влиять на абсорбцию алюминия. Загрязнение алюминием смесей на основе сои при кормлении недоношенных детей с нарушением функции почек и загрязнение алюминием компонентов парентеральных растворов (например, альбумина, солей кальция и фосфора) вызывают озабоченность.

Продукты с высоким содержанием алюминия

Содержание алюминия выражается в мкг на 100 грамм веса продукта.



Алюминий
Продукты, содержащие алюминий (100 г)

1225
Основа напитка, шоколадный ароматизатор, добавленные минералы, кальций и железо, а также витамины A, B1, B2, C и D

725
Бисквит, несладкий, ароматный

459
Сухие завтраки, цельнозерновые, хлопья, добавленные сухофрукты и орехи, добавленные витамины B1, B2, B3 и фолиевая кислота, Ca,

435
Шоколад молочный с добавлением сухих веществ молока

406
Сухие завтраки, пшеничные отруби, хлопья, султаны, добавленные витамины B1, B2, B3, B6 и фолиевая кислота, Fe и Zn

393
Бисквит сладкое, простое

374
Гамбургер, простой (котлета из говядины, листья салата, помидоры, лук, соус), еда на вынос

354
Бисквит, несладкий, со вкусом сыра

328
Сухие завтраки, смешанные зерновые хлопья (пшеница, овес), добавление сухофруктов, добавление витаминов B1, B2, B3 и фолиевой кислоты

281
Спред дрожжевой вегемитовый

239
Бисквит, несладкий, из белой муки, простой крекер

213
Киви, золото, очищенные, сырые

204
Пицца, ветчина и ананас, покупная замороженная, запеченная

161
Сыр, чеддер, плавленый, с пониженным содержанием жира (~ 8%), с добавлением витамина D

161
Сыр, чеддер, обработанный, с пониженным содержанием жира (~ 16%), с добавлением витамина D

116
Сыр чеддер обычный жир

114
Напиток со вкусом шоколада, на основе (Milo), на обычном жирном молоке

105
Цыпленок, нежирная грудка, жареный

90
Сухие завтраки, напитки, все вкусы, с добавлением витаминов A, B1, B2, C и фолиевой кислоты

75
Соевый напиток, обычный жир (~ 3%), со вкусом шоколада, с добавлением кальция и витаминов A, B1, B2 и B12

75
Соевый напиток, обычный жир (~ 3%), без ароматизаторов, с добавлением кальция

75
Соевый напиток, обычный жир (~ 3%), без ароматизаторов, не обогащенный

75
Соевый напиток, обычный жир (~ 3%), без ароматизаторов, с добавлением кальция, витаминов A, B1, B2 и B12

73
Соевый напиток с пониженным содержанием жира (~ 1.5%), со вкусом шоколада, с добавлением кальция и витаминов A, B1, B2 и B12

73
Соевый напиток с пониженным содержанием жира (~ 1% жира), без ароматизаторов, с добавлением кальция и витаминов A, B1, B2 и B12

73
Соевый напиток с пониженным содержанием жира (~ 1,5%), ароматизированный кофе, с добавлением кальция и витаминов A, B1, B2 и B12

65
Молоко, рис, жидкость, обычный жир, добавленный кальций


Алюминий
Продукты, содержащие алюминий (100 г)

64
Оленина, медальон из ножки, нежирное жареное мясо

63
Фасоль запеченная, консервированная в томатном соусе с пониженным содержанием соли

63
Фасоль запеченная, консервированная в томатном соусе

56
Молоко коровье, жидкое, с пониженным содержанием жира (1.5%), добавлены полиненасыщенные омега-3

56
Молоко, коровье, жидкость, обычный жир (3,5%), с добавлением полиненасыщенных жирных кислот омега-3

52
Оленина, медальон на ножке, постная, сырая

28
Оленина, нарезанная кубиками, нежирная, жареная

25
Оленина, жареные полоски, нежирное, обжаренное в сухом виде

22
Оленина, нарезанная кубиками, нежирная, сырая

20
Напиток безалкогольный, энергетический

17
Оленина, жареные полоски, постные, сырые

16
Оленина, фарш, высшего сорта, обжаренная в сухом виде

11
Оленина, фарш, высшего сорта, сырая

6
Молоко, коровье, жидкое, обычный жир (~ 3.5%)

5
Молоко, коровье, жидкость, с пониженным содержанием жира (1,5%), повышенным содержанием кальция, фолиевой кислоты и витамина D

5
Картофель бледный, очищенный, вареный

1
Яйцо, куриное, целое, обогащенные полиненасыщенными омега-3, вареные

1
Яйцо, куриное, цельное, обогащенное полиненасыщенными омега-3, сырое

Сайты партнеров

Добавьте в закладки сайты наших партнеров, чтобы использовать их, когда какой-либо из наших калькуляторов питания недоступен или перегружен.


Перейти на домашнюю страницу .

алюминия | Использование, свойства и соединения

Алюминий (Al) , также пишется алюминий , химический элемент, легкий серебристо-белый металл основной группы 13 (IIIa, или группа бора) периодической таблицы. Алюминий - самый распространенный металлический элемент в земной коре и наиболее широко используемый цветной металл. Из-за своей химической активности алюминий никогда не встречается в природе в металлической форме, но его соединения в большей или меньшей степени присутствуют почти во всех породах, растительности и животных.Алюминий сосредоточен во внешних 16 км (10 милях) земной коры, из которых он составляет около 8 процентов по весу; по количеству его превосходят только кислород и кремний. Название «алюминий» происходит от латинского слова alumen , которое используется для описания калийных квасцов или сульфата алюминия-калия, KAl (SO 4 ) 2 ∙ 12H 2 O.

alumen Aluminium. Encyclopdia Britannica, Inc.

Британская викторина

118 Названия и символы периодической таблицы викторины

F

Свойства элемента
атомный номер 13
атомный вес 26.981539
точка плавления 660 ° C (1220 ° F)
точка кипения 2467 ° C (4473 ° F)
удельный вес 2,70 (при 20 ° C [68 ° F])
валентность 3
электронная конфигурация 1 с 2 2 с 2 2 p 6 3 s 2 3 p 1

Возникновение и история

Алюминий встречается в магматических породах, главным образом в виде алюмосиликатов в полевых шпатах, полевых шпатах и ​​слюдах; в почве, полученной из них в виде глины; и при дальнейшем выветривании - боксит и богатый железом латерит.Боксит, смесь гидратированных оксидов алюминия, является основной алюминиевой рудой. Кристаллический оксид алюминия (наждак, корунд), который встречается в некоторых магматических породах, добывается как природный абразив или в его более мелких разновидностях, таких как рубины и сапфиры. Алюминий присутствует в других драгоценных камнях, таких как топаз, гранат и хризоберилл. Из многих других минералов алюминия алунит и криолит имеют некоторое коммерческое значение.

До 5000 г. до н. Э. Люди в Месопотамии изготавливали прекрасную керамику из глины, которая в основном состояла из соединения алюминия, а почти 4000 лет назад египтяне и вавилоняне использовали соединения алюминия в различных химических веществах и лекарствах.Плиний относится к алюминию, ныне известному как квасцы, соединению алюминия, широко используемому в древнем и средневековом мире для фиксации красителей в текстильных изделиях. Во второй половине 18 века химики, такие как Антуан Лавуазье, признали глинозем в качестве потенциального источника металла.

Сырой алюминий был выделен (1825 г.) датским физиком Гансом Кристианом Орстедом путем восстановления хлорида алюминия амальгамой калия. Британский химик сэр Хамфри Дэви (1809 г.) приготовил железо-алюминиевый сплав путем электролиза плавленого оксида алюминия (оксида алюминия) и уже назвал этот элемент алюминием; позже слово было изменено на алюминий в Англии и некоторых других европейских странах.Немецкий химик Фридрих Велер, используя металлический калий в качестве восстановителя, произвел алюминиевый порошок (1827 г.) и небольшие шарики металла (1845 г.), по которым он смог определить некоторые его свойства.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

Новый металл был представлен публике (1855 г.) на Парижской выставке примерно в то время, когда он стал доступен (в небольших количествах за большие деньги) за счет восстановления расплавленного хлорида алюминия натрием посредством процесса Девиля.Когда электроэнергия стала относительно обильной и дешевой, почти одновременно Чарльз Мартин Холл в Соединенных Штатах и ​​Поль-Луи-Туссен Эру во Франции открыли (1886 г.) современный метод промышленного производства алюминия: электролиз очищенного глинозема (Al 2 O ). 3 ), растворенный в расплавленном криолите (Na 3 AlF 6 ). В 60-е годы в мировом производстве цветных металлов алюминий вышел на первое место, опередив медь. Для получения более подробной информации о добыче, рафинировании и производстве алюминия, см. обработка алюминия.

Применение и свойства

Алюминий добавляется в небольших количествах к некоторым металлам для улучшения их свойств для конкретных целей, например, в алюминиевых бронзах и большинстве сплавов на основе магния; или, для сплавов на основе алюминия, к алюминию добавляются умеренные количества других металлов и кремния. Металл и его сплавы широко используются в авиастроении, строительных материалах, товарах длительного пользования (холодильники, кондиционеры, кухонная утварь), электрических проводниках, химическом и пищевом оборудовании.

Чистый алюминий (99,996%) довольно мягкий и хрупкий; технический алюминий (чистота от 99 до 99,6%) с небольшим содержанием кремния и железа тверд и прочен. Пластичный и очень ковкий алюминий можно растянуть в проволоку или свернуть в тонкую фольгу. Металл примерно на треть меньше плотности железа или меди. Хотя алюминий химически активен, он, тем не менее, очень устойчив к коррозии, потому что на воздухе на его поверхности образуется твердая, прочная оксидная пленка.

Алюминий - отличный проводник тепла и электричества.Его теплопроводность примерно вдвое меньше, чем у меди; его электропроводность - около двух третей. Он кристаллизуется в гранецентрированной кубической структуре. Весь природный алюминий представляет собой стабильный изотоп алюминия-27. Металлический алюминий, его оксид и гидроксид нетоксичны.

Алюминий медленно разрушается большинством разбавленных кислот и быстро растворяется в концентрированной соляной кислоте. Однако концентрированную азотную кислоту можно перевозить в алюминиевых цистернах, поскольку она делает металл пассивным.Даже очень чистый алюминий интенсивно разрушается щелочами, такими как гидроксид натрия и калия, с образованием водорода и алюминат-иона. Из-за его большого сродства к кислороду тонкодисперсный алюминий при воспламенении будет гореть в оксиде углерода или диоксиде углерода с образованием оксида и карбида алюминия, но при температурах до красного каления алюминий инертен к сере.

С помощью эмиссионной спектроскопии алюминий может быть обнаружен в концентрациях от одной части на миллион.Алюминий может быть количественно проанализирован как оксид (формула Al 2 O 3 ) или как производное азоторганического соединения 8-гидроксихинолина. Производное имеет молекулярную формулу Al (C 9 H 6 ON) 3 .

Соединения

Обычно алюминий трехвалентен. Однако при повышенных температурах было получено несколько газообразных одновалентных и двухвалентных соединений (AlCl, Al 2 O, AlO). В алюминии конфигурация трех внешних электронов такова, что в некоторых соединениях (например.например, кристаллический фторид алюминия [AlF 3 ] и хлорид алюминия [AlCl 3 ]), как известно, возникает чистый ион, Al 3+ , образованный в результате потери этих электронов. Однако энергия, необходимая для образования иона Al 3+ , очень высока, и в большинстве случаев для атома алюминия энергетически более выгодно образовывать ковалентные соединения посредством гибридизации sp 2 , как бор. Ион Al 3+ может быть стабилизирован путем гидратации, а октаэдрический ион [Al (H 2 O) 6 ] 3+ находится как в водном растворе, так и в нескольких солях.

Ряд соединений алюминия имеет важное промышленное применение. Оксид алюминия, который встречается в природе в виде корунда, также готовится в больших количествах в промышленных масштабах для использования в производстве металлического алюминия и изготовления изоляторов, свечей зажигания и различных других продуктов. При нагревании оксид алюминия приобретает пористую структуру, которая позволяет ему адсорбировать водяной пар. Эта форма оксида алюминия, известная как активированный оксид алюминия, используется для сушки газов и некоторых жидкостей.Он также служит носителем для катализаторов различных химических реакций.

Анодный оксид алюминия (AAO), обычно получаемый путем электрохимического окисления алюминия, представляет собой наноструктурированный материал на основе алюминия с очень уникальной структурой. AAO содержит цилиндрические поры, которые позволяют использовать его в самых разных целях. Это термически и механически стабильный состав, при этом он оптически прозрачен и является электрическим изолятором. Размер пор и толщину AAO можно легко адаптировать к определенным приложениям, включая использование в качестве шаблона для синтеза материалов в нанотрубки и наностержни.

Еще одно важное соединение - сульфат алюминия, бесцветная соль, получаемая при действии серной кислоты на гидратированный оксид алюминия. Товарная форма представляет собой гидратированное кристаллическое твердое вещество с химической формулой Al 2 (SO 4 ) 3 . Он широко используется в производстве бумаги как связующее для красителей и как поверхностный наполнитель. Сульфат алюминия соединяется с сульфатами одновалентных металлов с образованием гидратированных двойных сульфатов, называемых квасцами. Квасцы, двойные соли формулы MAl (SO 4 ) 2 · 12H 2 O (где M - однозарядный катион, такой как K + ), также содержат ион Al 3+ ; M может быть катионом натрия, калия, рубидия, цезия, аммония или таллия, а алюминий может быть заменен множеством других ионов M 3+ - e.например, галлий, индий, титан, ванадий, хром, марганец, железо или кобальт. Наиболее важной из таких солей является сульфат алюминия-калия, также известный как квасцы калия или квасцы поташа. Эти квасцы находят множество применений, особенно в производстве лекарств, текстиля и красок.

При реакции газообразного хлора с расплавленным металлическим алюминием образуется хлорид алюминия; последний является наиболее часто используемым катализатором в реакциях Фриделя-Крафтса, то есть в синтетических органических реакциях, участвующих в получении широкого спектра соединений, включая ароматические кетоны и антрохинон и его производные.Гидратированный хлорид алюминия, широко известный как хлоргидрат алюминия, AlCl 3 ∙ H 2 O, используется в качестве местного антиперспиранта или дезодоранта для тела, который сужает поры. Это одна из нескольких солей алюминия, используемых в косметической промышленности.

Гидроксид алюминия, Al (OH) 3 , используется для водонепроницаемости тканей и для производства ряда других соединений алюминия, включая соли, называемые алюминатами, которые содержат группу AlO - 2 .С водородом алюминий образует гидрид алюминия, AlH 3 , твердое полимерное вещество, из которого получают тетрогидроалюминаты (важные восстановители). Литийалюминийгидрид (LiAlH 4 ), образуемый реакцией хлорида алюминия с гидридом лития, широко используется в органической химии, например, для восстановления альдегидов и кетонов до первичных и вторичных спиртов соответственно.

Эта статья была последней отредактирована и обновлена ​​старшим редактором Эриком Грегерсеном.

Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

  • элемент группы бора

    - это бор (B), алюминий (Al), галлий (Ga), индий (In), таллий (Tl) и нихоний (Nh).Они характеризуются как группа наличием трех электронов во внешних частях их атомной структуры. Бор самый легкий…

  • материаловедение: алюминий

    Поскольку плотность алюминия составляет примерно одну треть от плотности стали, его замена стали в автомобилях может показаться разумным подходом к снижению веса и, таким образом, к увеличению экономии топлива и сокращению вредных выбросов.Однако такие замены не могут быть произведены без учета…

  • химическая промышленность: рафинирование алюминия

    Фтористая промышленность тесно связана с производством алюминия. Глинозем (оксид алюминия, Al 2 O 3 ) может быть восстановлен до металлического алюминия путем электролиза при сплавлении с флюсом, состоящим из фторалюмината натрия (Na 3 AlF 6 ), обычно называемого криолитом.После запуска процесса криолит составляет…

.

Что сделано из переработанного алюминия? (с иллюстрациями)

Ряд предметов изготовлен из переработанного алюминия, включая цемент, банки для напитков, посудомоечные машины и другие изделия из алюминия. Этот переработанный металл также используется в других типах предметов, о которых многие люди не думают, таких как косметика, химикаты и мебель.

Цемент изготавливается из переработанного алюминия.

Алюминий получают из боксита, который представляет собой осадочную породу, содержащую различные минералы. Бокситы добываются открытым способом. Вода извлекается из руды, в результате чего остается белый порошок, называемый глиноземом или оксидом алюминия. Из этого материала изготавливается алюминий.

Переработанный алюминий можно использовать для изготовления посудомоечных машин.

Бокситы используются в производстве цемента, банок для напитков, посудомоечных машин, облицовки домов, косметики, химикатов и других изделий из алюминия. Переработка алюминия позволяет сэкономить примерно 95% энергии, необходимой для производства большего количества алюминия из бокситов, поэтому сейчас около 30% алюминиевых изделий производится из ранее переработанных материалов. Это также эффективный процесс, который занимает всего 60 дней, чтобы собрать, расплавить и превратить банку в новую.

Переработанный алюминий можно использовать для изготовления косметических средств.

Переработка алюминия - это один из шагов, помогающих людям добиться устойчивости.Устойчивость описывается как сдвиг парадигмы, который заставляет людей менять свои приоритеты и использовать технологии и творческий подход для удовлетворения потребностей нынешнего поколения, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Перерабатывая вместо постоянного использования природных ресурсов, люди могут экономить энергию и ресурсы для поддержания качества жизни, которым можно поделиться с будущими поколениями. Поскольку переработка металла не повреждает его структуру, алюминий можно перерабатывать снова и снова бесконечно.

Сковороды для пирогов могут быть изготовлены из переработанного алюминия.

Из переработанного алюминия производят противни для пирогов, сайдинг, алюминиевую фольгу, банки, мелкую бытовую технику, садовую мебель, автомобили, велосипеды и многие другие предметы. Благодаря преимуществам энергосбережения переработка становится все более популярной среди тех, кто занимается экологией.Некоторые типы бутылок для вина и воды теперь также производятся из алюминия. Почти все банки для напитков изготовлены из алюминия, которые впервые были представлены в Соединенных Штатах в 1960-х годах.

Велосипеды могут быть изготовлены из переработанного алюминия.

Существует множество различных способов использования переработанного алюминия, помимо его плавления для производства новых продуктов.Столешницы, украшения, бирки для домашних животных, плитка для пола и даже лодка, на которой человек плыл с Гавайев в Японию, были сделаны из переработанного алюминия. На язычках от банок из-под газировки были сделаны сумки, ожерелья и даже шезлонги.

Из переработанного алюминия можно использовать сайдинг дома.

Алюминиевые банки являются наиболее часто перерабатываемым предметом. Ежегодно перерабатывается более 1600 миллионов фунтов (725 747 792 кг) банок по сравнению с 53 миллионами фунтов (24 040 396 кг) в 1972 году. Каждая банка стоит около копейки для потребителя, занимающегося переработкой, а американцы теперь зарабатывают около 1 миллиарда долларов США. в год за счет переработки алюминия. Каждый фунт восстановленного алюминия экономит энергоресурсы, необходимые для производства около 7,5 киловатт-часов электроэнергии.

Бирки для домашних животных могут быть изготовлены из переработанного алюминия. Из переработанного алюминия можно использовать столешницы. Переработанный алюминий можно использовать для изготовления украшений.Алюминиевая фольга из переработанного алюминия. Алюминиевая фольга может быть использована в художественных проектах. Банки из-под газировки могут быть изготовлены из переработанного алюминия. Переработка алюминия позволяет экономить около 95 процентов энергии, необходимой для производства нового алюминия. .

Преимущество алюминия |

Алюминиевая ассоциация

Алюминиевые банки являются наиболее экологичной упаковкой для напитков практически по всем параметрам. Алюминиевые банки имеют более высокий уровень переработки и больше переработанного содержимого, чем упаковки конкурирующих типов. Они легкие, штабелируемые и прочные, что позволяет брендам упаковывать и транспортировать больше напитков, используя меньше материалов. А алюминиевые банки гораздо более ценны, чем стекло или пластик, помогая сделать муниципальные программы утилизации финансово жизнеспособными и эффективно субсидируя утилизацию менее ценных материалов в мусорном ведре.

Чаще всего алюминиевых банок перерабатываются снова и снова в рамках настоящего «замкнутого» процесса переработки. Стекло и пластик обычно превращаются в такие продукты, как ковровое волокно или свалка.

Ниже приводится серия ключевых показателей устойчивости, которые подчеркивают показатели устойчивости алюминиевой банки в 2019 году. Показатели отражают данные, доступные по состоянию на сентябрь 2019 года.

Вы можете скачать полный отчет, включая подробную методологию, здесь.


Уровень переработки в отрасли
Показатель рационального использования металла, коэффициент переработки в отрасли показывает , сколько алюминия может утилизировать (включая импортные и экспортируемые банки) в процентах от поставок в США . Этот показатель резко вырос с момента первого сообщения о нем в 1972 году на уровне 15,4 процента.

В 2018 году в отрасли было переработано 56,2 миллиарда банок, при этом коэффициент переработки составил 63,6 процента4, что незначительно больше, чем в 2017 году, но превышает средний показатель за 20 лет (59).1 процент.


Потребительский коэффициент вторичной переработки
Потребительский коэффициент вторичной переработки для алюминиевых банок , который измеряет количество переработанного алюминиевого лома в виде процентной доли от банок, доступных для вторичной переработки, подскочил почти на 5 пунктов до 49,8% в 2018 году с 45,1 процентов в 2017 году. Алюминий составляет около 1 процента от общего объема перерабатываемых бытовых отходов и, тем не менее, составляет около около 17 процентов стоимости потока. Кроме того, многочисленные независимые исследования пришли к выводу, что алюминий является единственным типом контейнеров для напитков в мусорном ведре, который более чем покрывает его затраты на сбор и переработку в муниципальных программах утилизации. Ставка дает представление о том, насколько хорошо муниципальные программы утилизации работают в масштабах всей страны. , хотя на нее все еще могут повлиять годовые колебания потоков металлов и цен на сырьевые товары.

Алюминиевые банки остаются наиболее утилизируемой упаковкой для напитков в Соединенных Штатах с преимуществом в 10–20 баллов по сравнению со стеклянными и пластиковыми .


Вторичное содержимое
Алюминиевые банки уникальны тем, что их чаще всего перерабатывают непосредственно обратно в самих себя, а это означает, что средний процент вторичного содержимого очень высок.Это означает, что алюминиевых банок содержат переработанное содержимое более чем в 3 раза по сравнению с оценками Агентства по охране окружающей среды для стекла или пластика , причем 73 процента переработанных материалов составляют в среднем .

Начиная с года для производства алюминия из переработанного материала требуется всего 8 процентов энергии по сравнению с производством нового алюминия , высокое содержание переработанного алюминия является хорошим показателем воздействия банки на окружающую среду. Расчет содержания вторичного сырья включает металл как из бытовых, так и из постиндустриальных источников лома и соответствует стандартам отчетности ISO.


Ценность материала
Алюминиевые банки помогают реализовать муниципальные программы утилизации. Многие такие программы полагаются на перепродажу переработанного материала, а высокая стоимость алюминия в потоке рециркуляции эффективно субсидирует переработку менее ценных материалов в мусорном ведре. Согласно отчету, лом алюминиевых банок стоит в среднем 1317 долларов за тонну против 299 долларов за тонну пластика (ПЭТ) и - 20 долларов за тонну стекла .

Данные отражают среднюю цену на вторсырье с февраля 2017 года по февраль 2019 года . Последствия очевидны - без алюминия очень немногие программы погрузки на обочину были бы финансово жизнеспособными.


Этап использования: транспортировка и охлаждение
Исследование, проведенное ICF International в 2016 году, показало, что комбинированных выбросов парниковых газов (ПГ), связанных с транспортировкой и охлаждением напитков в алюминиевых банках, на ниже, чем выбросы, связанные с напитками в стеклянных или стеклянных банках. пластиковые бутылки при тех же условиях.Вы можете скачать инфографику полного отчета здесь.

В расчете на литр напитков выбросы , связанные с транспортировкой и охлаждением алюминиевых банок, на 7-21 процент ниже, чем у пластиковых бутылок и , на 35-49 процентов меньше, чем у стеклянных бутылок , в зависимости от размера сравнительных бутылок, а также типы холодильников, в которых напиток охлаждается перед употреблением. В расчете на один контейнер соответствующие выбросы напитков, упакованных в алюминиевую банку емкостью 12 унций, на 45 процентов ниже, чем в стеклянной бутылке емкостью 12 унций, и , на 49 процентов ниже, чем в пластиковой бутылке емкостью 20 унций при доставке и охлажденным на небольших рынках и в круглосуточных магазинах.

В ходе исследования был проанализирован стандартный размер порции для каждого контейнера, который может варьироваться, а также его эквивалент на унцию. В обоих сценариях форма, размеры, вес и материал алюминиевой банки обеспечивают более высокую эффективность упаковки и охлаждения, что приводит к меньшему потреблению энергии и меньшим выбросам. Как отметил Мариан Ван Пелт, вице-президент ICF International: «Во всех изученных сценариях выбросы алюминия на этапе использования ниже, чем у сопоставимых стеклянных или пластиковых контейнеров.”


Можно сделать больше
В то время как алюминиевая банка для напитков на сегодняшний день является наиболее утилизируемой и перерабатываемой тарой для напитков на рынке сегодня, можно сделать больше для увеличения переработки банок в Соединенных Штатах. В 2018 году 45,2 миллиарда банок - алюминия на сумму более 800 миллионов долларов - оказались на свалке, что стало серьезной потерей для экономики и окружающей среды. Изготовление банки из переработанного алюминия позволяет сэкономить 92 процента энергии, необходимой для изготовления новой банки.

Энергия, сэкономленная за счет переработки 100 процентов алюминиевых банок , может обеспечить электричеством 4,1 миллиона домов в течение всего года.

Алюминиевая ассоциация участвует в образовательной и пропагандистской деятельности, чтобы стимулировать более широкую переработку алюминия по всей цепочке поставок.

Некоторые из наших компаний-членов также участвуют в Партнерстве по переработке отходов , объединении предприятий, действующих совместно с местными муниципалитетами, с целью улучшения программ и инфраструктуры утилизации жилых обочин.

Чтобы загрузить полный отчет «Преимущество алюминиевой банки: ключевые показатели деятельности в области устойчивого развития, 2019 г.», включая подробную методологию, щелкните здесь.


Прошлые отчеты

.

Смотрите также