Artikelnummer Z5770-00

Rieker Damen Kurzstiefel tiefschwarz

  • Kuscheliges Warmfutter
  • Extra weiche Decksohle
  • Ultra-leichte und flexible Sohle
  • inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

    Rieker Damen Kurzstiefel tiefschwarz

    Verschluss: Reißverschluss
    Obermaterial: Kunstleder
    Sohle: EVA-Sohle
    Sohlenform: Flach
    Innenfutter: TEXTIL
    Weite: Normalweite (F – F ½)
    Absatzhöhe in mm: 43
    Schafthöhe in cm: 16
    Decksohle: Textil
    Innensohle: weiche Decksohle
    Futterinfo: Warmfutter

    Rieker Damen Kurzstiefel tiefschwarz

    Robustheit gepaart mit Gemütlichkeit! Diese tiefschwarzen Kurzstiefel mit mittelhohem Schaft bekommen mit der schwarzen Sohle ein modisches Upgrade. Der seitliche Reißverschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen. Ein brauner Streifen am Sohlenübergang setzt das Design modisch in Szene. Die flexible und ultraleichte Profilsohle verspricht Trittsicherheit und die weiche Decksohle ist ein weiteres Plus. Warmfutter macht diese Kurzstiefel zum optimalen Begleiter – perfekt für nasskalte Tage. Die Stiefel sind ideale Alltagsbegleiter!
    Artikelnummer Z5770-00
     - Rieker Damen Kurzstiefel tiefschwarz

    Das macht deinen Rieker Schuh besonders

    Unser aller Alltag wird immer stressiger und schnelllebiger. Deswegen haben wir uns bei Rieker zur Aufgabe gemacht, Dein Leben zu erleichtern.
    Und zwar sprichwörtlich: Mithilfe der Antistress-Eigenschaften! Sie machen unsere Schuhe leichter, flexibler, bieten mehr Platz für gestresste Füße und mehr Schockabsorption bei jedem Schritt! Damit Du locker-leicht durch alle Jahreszeiten gehen kannst!

    Rieker Antistress Features - Leichter

    Leichter Minimum an Gewicht

    Rieker Antistress Features - Flexibler

    Flexibler Höchstmaß an Flexibilität (wir sprechen vom "Barfußgefühl")

    Rieker Antistress Features - Mehr Platz

    Mehr Platz Eine Passform, die dort Raum bietet, wo sich das Volumen der Füße im Lauf des Tages vergrößert

    Rieker Antistress Features - Mehr Schockabsorption

    Mehr Schockabsorption Optimale Schockabsorption auf verschiedenen Oberflächen