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贵金属币主要用作收藏或投资的澳洲金袋鼠

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珠宝首饰原料

由于24k纯金相对较软,因此在制作珠宝时经常将黄金合金化以改变硬度、延展性、熔点、颜色和其他性能。 在22k、18k、14k或10k合金中,铜、银、钯或其他贱金属的含量会较高。 铜是最常用的贱金属,使合金呈现微红色。 数百年前,在俄罗斯珠宝中,也有18k金——玫瑰金,用铜模铸造,含铜25%。 14k金铜合金和一些青铜合金的颜色几乎相同,都可以用来制作徽章。 蓝金是金和铁的合金,但由于蓝金易碎,很难用于珠宝制作。 紫金是金和铝的合金,通常只用于专门的珠宝。 14k或18k金与银合金后呈黄绿色,故称为绿金。 金与钯或镍形成合金,形成铂合金。 白色18K金合金呈银色,含有17.3%镍、5.5%锌和2.2%铜。 但由于镍有毒且受到欧洲法律的限制,有时会使用另一种方法从钯、银和其他白色金属中制造白金合金。 但其生产成本较前者高。 高纯度白金合金比银或纯银更耐腐蚀。

焊接

由黄金制成的焊料或钎料通常用作高温钎焊或金首饰的连接部件。 金匠使用单独的焊点来组装复杂的物体。 金焊料通常具有三种不同的硬度。 首先使用硬度较高的焊料,然后使用硬度较低的焊料。 金焊料的纯度必须与所连接的物品相同。 这些合金是在严格控制下制造的,其颜色与黄金或铂金相匹配。

医学替代医学

在中世纪,黄金因其稀有和美丽而被错误地认为有益于健康。 即使在当今社会,神秘主义者仍然相信黄金具有治愈疾病的能力,并被用作替代药物。 事实上贵金属元素,一些金盐确实具有抗炎特性,可用于治疗关节炎。 然而,由于金属状态的金对体内的所有化学反应都是惰性的,因此只有金盐及其放射性同位素具有医疗价值。

牙科

金合金主要用于修复牙科,特别是牙冠和永久桥等牙齿修复。 金合金的轻微延展性使表面能够贴合其他牙齿,因此修复效果比陶瓷制成的大臼齿更好。 从文化角度来看,有些文化喜欢在门牙上镶金牙。

胶体金

胶体金是金纳米颗粒的胶体溶液,在水中呈深红色。 它是通过柠檬酸盐或抗坏血酸盐的还原反应来还原溶液中的氯金酸,然后通过纳米技术制成的。 胶体金主要用于医学、生物学和材料科学。 免疫胶体金标记技术充分利用金颗粒将蛋白质分子吸附到其表面的能力。 一些抗体包被的胶体金颗粒甚至可以检测细胞表面的抗原。 在电子显微镜下,免疫胶体金将集中在抗原上。 除了医疗用途外,胶体金还用作金色颜料,在烧制前涂在陶瓷上。

放射治疗

金的同位素 gold-198(半衰期:2.7 天)可用于治疗某些癌症和其他疾病。

食用

格但斯克金箔酒

金箔是铺在食物上的金片或粉末,通常用作糖果和饮料的装饰。 在中世纪的欧洲,贵族们将金箔以薄片或粉末的形式添加到食物和饮料中,以突显贵族的财富、食物的稀有和珍贵,或者健康。 用作食品添加剂的黄金,其E代码为175。 格但斯克金叶酒(俗称金水)是产于波兰格但斯克和德国施瓦巴赫的传统草药利口酒,含有金叶。 一些昂贵的鸡尾酒还用金箔装饰。

导电

导电率非常高,常用于3C产品的线路板上。

高能传导应用

金具有非常高的导电率,因此被用作承载大电流的电线(虽然在相同容量下银的导电率比金高,但金的优点是耐腐蚀),例如曼哈顿计划实验。 然而,在实验中,电磁同位素分离器的磁铁上使用了大电流银线。

电子连接器

金虽然会被氯腐蚀,但由于其高导电性、高抗氧化性、耐环境腐蚀(包括耐其他不含氯的酸)而被广泛应用于电子行业,使电线连接器具有良好的联系。 。 例如,昂贵的电子连接器电缆,例如音频、视频和通用串行总线电缆。 但金线的使用颇受争议。 它经常被 AV 专家批评为不必要,并被视为一种营销策略。 一些电子测量仪器的连接器还镀金以避免氧化。 然而,金在其他应用中仍然很常见,例如高湿度、高腐蚀性的大气电子触点、故障率较高的触点,例如一些计算机、通讯设备、航天器、喷气发动机等,并且不会被淘汰。未来很常见。 可以用其他金属代替。

开关触点

除了电触点外,金还用于开关电触点,因为金耐腐蚀、导电率高、延展性高且无毒。 因为开关触点一般比电触点更容易受到腐蚀。

电磁辐射反射体

由于黄金是电磁辐射的优良反射体,因此被用作人造卫星、热力救生衣、宇航员头盔的红外防护面层以及EA-6游骑兵电子战飞机等电子战飞机的防护层。 此外,黄金还被用作金唱片上反射层的一部分。

照相墨粉

在摄影中,金色碳粉可以将溴化银黑白照片变成棕色或蓝色色调,或增加其稳定性。 在棕褐色色调的照片中,金色碳粉会使照片呈现微红色调。

电子显微镜中的导电物质

在扫描电子显微镜中,金或金钯合金在生物样品和其他非导电材料(例如塑料和玻璃)中起着导体的作用。 该涂层是通过氩等离子体溅射来施加的。 金的高电导率将电荷引导到地面,其高电子密度使扫描电子显微镜的电子束具有阻止电子的能力,有助于限制电子束穿透样品的深度。 这有助于提高测量样品位置及其表面形状的精度,并提高图像的空间分辨率。 金在受到电子束照射时还会产生二次发射。 这些低能电子通常作为扫描电子显微镜的信号源。

其他

黄金可制成金线用于刺绣。

氯化金和氧化金可用作棕色玻璃和红色玻璃的染色剂,添加相同尺寸的球形金纳米粒子,产生深红色。

许多比赛和荣誉,例如奥运会和诺贝尔奖,都会向获奖者颁发金牌。

黄金可用于汽车绝缘用途。

金会被氰化钾或氰化钠的碱性溶液腐蚀和溶解,氰化金可用于在其他贱金属上电镀金,或作为电铸的电解质。

分配

自然状态

金通常以元素金属状态存在于自然界中,但也经常与银形成合金。 天然金通常含有8-10%的银,而含银量超过20%的称为银金。 随着银含量的增加,物体的颜色变得更白、更浅。

来源

当矿石含有天然金时,金以颗粒或微观颗粒的形式嵌入岩石中,通常与石英或黄铁矿等硫化物矿脉一起嵌入岩石中。 上述情况称为脉矿(Lode)或脉金。 天然金也可以以叶子、颗粒或大金块的形式出现,它们从岩石中被侵蚀,最终形成冲积矿床的砾石,称为砂金或冲积金。 沙金的含金量一定比脉状沉积物表面更丰富,因为岩石中邻近的金矿物被氧化后,它们在流入河流和溪流之前被风化和清理,在那里被水收集和结合。 形成金块。

金矿

金有时也以化合物的形式存在于自然界中,特别是碲化金。 例如针状碲金矿()、针状碲金银矿()、叶状碲金银矿()、碲金银矿()和白碲金银矿()。 黄金也很少有机会与汞形成汞齐,并且也可能以低浓度出现在海水中。

毒理学资料

简单形式的黄金食用时无毒、无刺激性。 在某些情况下,黄金被用作金叶形状的食物装饰。 它也是艾格、黄金和格但斯克杜松子酒的添加剂。 金已被欧盟批准为食品添加剂,国际食品法典标准(Codex)中的E代码为175。

可溶性金化合物(称为金盐)对肺和肝脏有毒,例如电镀中使用的氰化金钾。 迄今为止,由氰化金钾引起的死亡病例极少。 使用螯合剂如英国抗刘易斯气剂(抗)可降低金的毒性。

微分元素

黄金:是天然产物,在自然界中以游离状态存在,不能人工合成。 根据其来源不同和提炼后含量不同,分为生金和熟金。

生金:生金又称自然金、生金、生金,是待精炼成熟金的物体。 它是从矿山或河底冲积层中开采出来的黄金,未经熔化和精炼。 原金分为矿物金和沙金两种。 由于原金未经提炼加工,含有大量有毒物质,如铅、汞等有毒金属,不能直接使用。

矿物金:矿物金又称合金金,产自矿山和金矿。 其中大部分是由地下温泉通过岩石裂缝涌出而沉积而成。 它们通常夹在岩石裂缝中的石英中。 矿石经过开采、破碎、淘选,大的金颗粒可以直接采摘,小的金颗粒可以用汞溶解。 矿物金主要与其他金属伴生。 除黄金外,还有银、铂、锌等其他金属。 在其他金属被提出之前,它们被称为合金金。 矿金产自不同的矿山,含有不同的金属成分。 因此,细度不等,一般在50%~90%之间。

沙金:沙金是产于河流底部或低洼地区,岩石和沙子混合在一起并被冲刷出来的金。 砂金源自矿山。 这是因为金矿石裸露在地面上。 经过长期的风雨,岩石风化龟裂。 黄金脱离矿脉,随沙子顺河而下。 它自然沉淀在砾石中、河底或砾石下。 沉积为含金层,形成沙金。 沙金的特点是:颗粒大小不一,大的如蚕豆,小的如细沙,形状各异。 颜色根据细度而变化。 90%以上为红黄色,80%为浅黄色,70%为绿黄色。

熟金:熟金是由原金冶炼提纯而成的黄金。 一般具有较高的纯度和较细的密度,有的可直接用于工业生产。 常见的有金条、金块、金锭、各种饰品、器皿、金币以及工业金丝、片、板等。由于用途不同,要求的细度不同,或者因为没有净化设备,只熔炼而未提纯,或提纯纯度不够,造成黄金成色不一。 人们**惯上根据颜色将黄金分为三种:纯金、赤金、彩金。 根据含金量不同,分为清金、混色金、k金。

红金:与纯金的含义相似,但由于时间、地点的不同,红金的标准有所不同。 国际市场上出售的黄金称为赤金,成色为99.6%。 国产红金一般在99.2%至99.6%之间。

彩金:彩金又称“二次金”、“潮金”,是指成色较低的黄金。 由于其他金属的含量不同,这些黄金的成色从99%到30%不等。 根据其他金属含量的不同,黄金可分为白金、混色金、k金等。

净金:净金是指仅与银混合的黄金。 无论成色如何,统称为净金。 净金较多,常见于金条、金锭、金块、各种器皿及金饰品中。

混色金:混色金是指黄金中除了银以外,还含有铜、锌、铅、铁等其他金属。 按所含金属种类和数量可分为小混金、大混金、青铜大混金、含铅大混金等。

K金:K金是指以银和铜按一定比例制成的黄金,按公式计算纯金为24k。 一般来说,K金的含银量越大,颜色越绿; 铜含量越大,颜色呈紫红色。 解放初期,我国的克拉黄金是按照每克拉4.15%的标准计算的。 1982年后与国际标准统一,以4.1666%每克拉为标准。

高纯金:杂质含量<0.001%的纯金。 纯度大于5N的黄金可以通过电解精炼和区域熔炼相结合的方式来生产。 主要用于半导体器件和大规模集成电路中的金线键合和溅射。 靶材和高纯金基合金。

金锭:主要由金元素组成的长方梯形或长方体锭,主要用于电气、电子、珠宝、装饰等行业。 金锭按化学成分分为四个等级:IC-Au99.995、IC-Au99.99、IC-Au99.95、IC-Au99.50。 每块金锭的质量有1公斤、3公斤、12.5公斤三种。 金锭表面应光滑洁净,棱角完整,无飞边、毛刺。 不允许有孔洞、夹层、裂纹、过度收缩或夹杂物,也不允许有除铸造切口以外的任何其他机械加工痕迹。

超细金粉:球形或近球形金属粉末,平均粒径在0.17~0.25μm范围内,其中金的质量分数≥99.99%,牌号为FAuH-1,比表面积为1.85~ 1.95m2/g,松散密度6.0~6.9g/cm3,振实密度6.8-6.9g/cm3。

同位素

在所有金同位素中,只有金197是稳定同位素,其含量接近所有金的100%。 其他 18 种同位素均具有放射性。 其中金195的半衰期最长,但也只有186天。

黄金被建议作为核武器中盐弹的原材料,而钴是另一种建议且更为人所知的钴炸弹原材料。 热核武器( )释放的密集高能中子通量(通量)辐射一层天然金后,会发生核反应( ),生成半衰期为2.697天的放射性同位素Au-198 ,产生伽马射线,显着增加武器核粒子的放射性。 这种武器的制造、测试和使用仍然未知。

化合物的各种价态

尽管黄金是一种贵金属,但它仍然形成许多不同类型的化合物。 其中,金的氧化态大多在-1~+5之间,主要是一价金(Au(I))和三价金(Au(III))。 一价金是最常见的氧化态,大多是与较软的配体(如硫醚、硫醇阴离子和叔膦)形成的络合物,通常呈线性结构。 一个例子是二氰基合金(I)离子(Au(CN)2),它是用氰化物提取金时溶液中金的主要形式。 一价金不易与水形成络离子。 金卤化物如氯化金(I)(AuCl)具有锯齿形聚合物长链结构,金原子呈直线排列。 大多数含金药物中的金也处于正氧化态。

三价金也是常见的氧化态,包括三氯化金(AuCl3)、三氧化金(Au2O3)、氯金酸(可以将金溶解在王水中得到)等。

金也可以是二价、五价或负一价。 二价金化合物通常含有Au-Au键并且具有抗磁性,例如[Au(CH2)2P(C6H5)2]2Cl2。 氙也可以用作配体,与金(II)形成[AuXe4]()2。 Au(V)是已知金的最高氧化态,其特征化合物是五氟化金(AuF5)。 Au(-I)的例子包括许多金化合物,例如铯金(氯化铯型结构)、铷金、钾金和四甲基铵金((CH3)4NAu)。

关于为什么黄金会呈现负价。 对于核电荷为Z的原子,1秒内电子的平均速度可以近似计算为ZAu。 对于重原子,Z非常大。 根据质量相对论,原子的质量会增加。 根据玻尔原子模型,此时电子的运动半径会缩小。 金的电子结构是[Xe]。 由于6s轨道的收缩,它与5d轨道一起形成价轨道。 此时,金类似于卤素。 一个电子的差异是一个完整的电子层,因此可以显示负一价。

许多含金化合物的分子晶体都具有亲金相互作用,以R-Au...Au-R为代表,也称为金键。 强度相当于氢键,键长约300pm。 这种相互作用是一种新型的分子间力,导致许多晶体中存在“金链”、“金面”、双分子缔合体(R-Au...Au-R)或大环分子内金键,并且具有一些特殊的性质,目前正在广泛研究。

金还可以生成许多团簇,其中大部分处于分数氧化态,例如八面体{Au(P(C6H5)3)}6,以及金-氧族二元元素化合物AuS。 它含有等量的 Au(I) 和 Au(III)。

含有金金属键的配合物

金可以形成许多络合物,其中一种是含有金金属键的简单络合物,如Au2、AgAu、AuSn等,它们以气相存在。 其他化合物如()2Fe(CO)4等也已合成。 另一种是金簇配合物,其簇可以含有2、3、6、9或11个金原子,如{[(Ph3P)Au]3O}BF4、[N(PPh3)2]{Au[Co(CO) 4]2}等

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珠宝首饰原料

由于24k纯金相对较软,因此在制作珠宝时经常将黄金合金化以改变硬度、延展性、熔点、颜色和其他性能。 在22k、18k、14k或10k合金中,铜、银、钯或其他贱金属的含量会较高。 铜是最常用的贱金属,使合金呈现微红色。 数百年前,在俄罗斯珠宝中,也有18k金——玫瑰金,用铜模铸造,含铜25%。 14k金铜合金和一些青铜合金的颜色几乎相同,都可以用来制作徽章。 蓝金是金和铁的合金,但由于蓝金易碎,很难用于珠宝制作。 紫金是金和铝的合金,通常只用于专门的珠宝。 14k或18k金与银合金后呈黄绿色,故称为绿金。 金与钯或镍形成合金,形成铂合金。 白色18K金合金呈银色,含有17.3%镍、5.5%锌和2.2%铜。 但由于镍有毒且受到欧洲法律的限制,有时会使用另一种方法从钯、银和其他白色金属中制造白金合金。 但其生产成本较前者高。 高纯度白金合金比银或纯银更耐腐蚀。

焊接

由黄金制成的焊料或钎料通常用作高温钎焊或金首饰的连接部件。 金匠使用单独的焊点来组装复杂的物体。 金焊料通常具有三种不同的硬度。 首先使用硬度较高的焊料,然后使用硬度较低的焊料。 金焊料的纯度必须与所连接的物品相同。 这些合金是在严格控制下制造的,其颜色与黄金或铂金相匹配。

医学替代医学

在中世纪,黄金因其稀有和美丽而被错误地认为有益于健康。 即使在当今社会,神秘主义者仍然相信黄金具有治愈疾病的能力,并被用作替代药物。 事实上贵金属元素,一些金盐确实具有抗炎特性,可用于治疗关节炎。 然而,由于金属状态的金对体内的所有化学反应都是惰性的,因此只有金盐及其放射性同位素具有医疗价值。

牙科

金合金主要用于修复牙科,特别是牙冠和永久桥等牙齿修复。 金合金的轻微延展性使表面能够贴合其他牙齿,因此修复效果比陶瓷制成的大臼齿更好。 从文化角度来看,有些文化喜欢在门牙上镶金牙。

胶体金

胶体金是金纳米颗粒的胶体溶液,在水中呈深红色。 它是通过柠檬酸盐或抗坏血酸盐的还原反应来还原溶液中的氯金酸,然后通过纳米技术制成的。 胶体金主要用于医学、生物学和材料科学。 免疫胶体金标记技术充分利用金颗粒将蛋白质分子吸附到其表面的能力。 一些抗体包被的胶体金颗粒甚至可以检测细胞表面的抗原。 在电子显微镜下,免疫胶体金将集中在抗原上。 除了医疗用途外,胶体金还用作金色颜料,在烧制前涂在陶瓷上。

放射治疗

金的同位素 gold-198(半衰期:2.7 天)可用于治疗某些癌症和其他疾病。

食用

格但斯克金箔酒

金箔是铺在食物上的金片或粉末,通常用作糖果和饮料的装饰。 在中世纪的欧洲,贵族们将金箔以薄片或粉末的形式添加到食物和饮料中,以突显贵族的财富、食物的稀有和珍贵,或者健康。 用作食品添加剂的黄金,其E代码为175。 格但斯克金叶酒(俗称金水)是产于波兰格但斯克和德国施瓦巴赫的传统草药利口酒,含有金叶。 一些昂贵的鸡尾酒还用金箔装饰。

导电

导电率非常高,常用于3C产品的线路板上。

高能传导应用

金具有非常高的导电率,因此被用作承载大电流的电线(虽然在相同容量下银的导电率比金高,但金的优点是耐腐蚀),例如曼哈顿计划实验。 然而,在实验中,电磁同位素分离器的磁铁上使用了大电流银线。

电子连接器

金虽然会被氯腐蚀,但由于其高导电性、高抗氧化性、耐环境腐蚀(包括耐其他不含氯的酸)而被广泛应用于电子行业,使电线连接器具有良好的联系。 。 例如,昂贵的电子连接器电缆,例如音频、视频和通用串行总线电缆。 但金线的使用颇受争议。 它经常被 AV 专家批评为不必要,并被视为一种营销策略。 一些电子测量仪器的连接器还镀金以避免氧化。 然而,金在其他应用中仍然很常见,例如高湿度、高腐蚀性的大气电子触点、故障率较高的触点,例如一些计算机、通讯设备、航天器、喷气发动机等,并且不会被淘汰。未来很常见。 可以用其他金属代替。

开关触点

除了电触点外,金还用于开关电触点,因为金耐腐蚀、导电率高、延展性高且无毒。 因为开关触点一般比电触点更容易受到腐蚀。

电磁辐射反射体

由于黄金是电磁辐射的优良反射体,因此被用作人造卫星、热力救生衣、宇航员头盔的红外防护面层以及EA-6游骑兵电子战飞机等电子战飞机的防护层。 此外,黄金还被用作金唱片上反射层的一部分。

照相墨粉

在摄影中,金色碳粉可以将溴化银黑白照片变成棕色或蓝色色调,或增加其稳定性。 在棕褐色色调的照片中,金色碳粉会使照片呈现微红色调。

电子显微镜中的导电物质

在扫描电子显微镜中,金或金钯合金在生物样品和其他非导电材料(例如塑料和玻璃)中起着导体的作用。 该涂层是通过氩等离子体溅射来施加的。 金的高电导率将电荷引导到地面,其高电子密度使扫描电子显微镜的电子束具有阻止电子的能力,有助于限制电子束穿透样品的深度。 这有助于提高测量样品位置及其表面形状的精度,并提高图像的空间分辨率。 金在受到电子束照射时还会产生二次发射。 这些低能电子通常作为扫描电子显微镜的信号源。

其他

黄金可制成金线用于刺绣。

氯化金和氧化金可用作棕色玻璃和红色玻璃的染色剂,添加相同尺寸的球形金纳米粒子,产生深红色。

许多比赛和荣誉,例如奥运会和诺贝尔奖,都会向获奖者颁发金牌。

黄金可用于汽车绝缘用途。

金会被氰化钾或氰化钠的碱性溶液腐蚀和溶解,氰化金可用于在其他贱金属上电镀金,或作为电铸的电解质。

分配

自然状态

金通常以元素金属状态存在于自然界中,但也经常与银形成合金。 天然金通常含有8-10%的银,而含银量超过20%的称为银金。 随着银含量的增加,物体的颜色变得更白、更浅。

来源

当矿石含有天然金时,金以颗粒或微观颗粒的形式嵌入岩石中,通常与石英或黄铁矿等硫化物矿脉一起嵌入岩石中。 上述情况称为脉矿(Lode)或脉金。 天然金也可以以叶子、颗粒或大金块的形式出现,它们从岩石中被侵蚀,最终形成冲积矿床的砾石,称为砂金或冲积金。 沙金的含金量一定比脉状沉积物表面更丰富,因为岩石中邻近的金矿物被氧化后,它们在流入河流和溪流之前被风化和清理,在那里被水收集和结合。 形成金块。

金矿

金有时也以化合物的形式存在于自然界中,特别是碲化金。 例如针状碲金矿()、针状碲金银矿()、叶状碲金银矿()、碲金银矿()和白碲金银矿()。 黄金也很少有机会与汞形成汞齐,并且也可能以低浓度出现在海水中。

毒理学资料

简单形式的黄金食用时无毒、无刺激性。 在某些情况下,黄金被用作金叶形状的食物装饰。 它也是艾格、黄金和格但斯克杜松子酒的添加剂。 金已被欧盟批准为食品添加剂,国际食品法典标准(Codex)中的E代码为175。

可溶性金化合物(称为金盐)对肺和肝脏有毒,例如电镀中使用的氰化金钾。 迄今为止,由氰化金钾引起的死亡病例极少。 使用螯合剂如英国抗刘易斯气剂(抗)可降低金的毒性。

微分元素

黄金:是天然产物,在自然界中以游离状态存在,不能人工合成。 根据其来源不同和提炼后含量不同,分为生金和熟金。

生金:生金又称自然金、生金、生金,是待精炼成熟金的物体。 它是从矿山或河底冲积层中开采出来的黄金,未经熔化和精炼。 原金分为矿物金和沙金两种。 由于原金未经提炼加工,含有大量有毒物质,如铅、汞等有毒金属,不能直接使用。

矿物金:矿物金又称合金金,产自矿山和金矿。 其中大部分是由地下温泉通过岩石裂缝涌出而沉积而成。 它们通常夹在岩石裂缝中的石英中。 矿石经过开采、破碎、淘选,大的金颗粒可以直接采摘,小的金颗粒可以用汞溶解。 矿物金主要与其他金属伴生。 除黄金外,还有银、铂、锌等其他金属。 在其他金属被提出之前,它们被称为合金金。 矿金产自不同的矿山,含有不同的金属成分。 因此,细度不等,一般在50%~90%之间。

沙金:沙金是产于河流底部或低洼地区,岩石和沙子混合在一起并被冲刷出来的金。 砂金源自矿山。 这是因为金矿石裸露在地面上。 经过长期的风雨,岩石风化龟裂。 黄金脱离矿脉,随沙子顺河而下。 它自然沉淀在砾石中、河底或砾石下。 沉积为含金层,形成沙金。 沙金的特点是:颗粒大小不一,大的如蚕豆,小的如细沙,形状各异。 颜色根据细度而变化。 90%以上为红黄色,80%为浅黄色,70%为绿黄色。

熟金:熟金是由原金冶炼提纯而成的黄金。 一般具有较高的纯度和较细的密度,有的可直接用于工业生产。 常见的有金条、金块、金锭、各种饰品、器皿、金币以及工业金丝、片、板等。由于用途不同,要求的细度不同,或者因为没有净化设备,只熔炼而未提纯,或提纯纯度不够,造成黄金成色不一。 人们**惯上根据颜色将黄金分为三种:纯金、赤金、彩金。 根据含金量不同,分为清金、混色金、k金。

红金:与纯金的含义相似,但由于时间、地点的不同,红金的标准有所不同。 国际市场上出售的黄金称为赤金,成色为99.6%。 国产红金一般在99.2%至99.6%之间。

彩金:彩金又称“二次金”、“潮金”,是指成色较低的黄金。 由于其他金属的含量不同,这些黄金的成色从99%到30%不等。 根据其他金属含量的不同,黄金可分为白金、混色金、k金等。

净金:净金是指仅与银混合的黄金。 无论成色如何,统称为净金。 净金较多,常见于金条、金锭、金块、各种器皿及金饰品中。

混色金:混色金是指黄金中除了银以外,还含有铜、锌、铅、铁等其他金属。 按所含金属种类和数量可分为小混金、大混金、青铜大混金、含铅大混金等。

K金:K金是指以银和铜按一定比例制成的黄金,按公式计算纯金为24k。 一般来说,K金的含银量越大,颜色越绿; 铜含量越大,颜色呈紫红色。 解放初期,我国的克拉黄金是按照每克拉4.15%的标准计算的。 1982年后与国际标准统一,以4.1666%每克拉为标准。

高纯金:杂质含量<0.001%的纯金。 纯度大于5N的黄金可以通过电解精炼和区域熔炼相结合的方式来生产。 主要用于半导体器件和大规模集成电路中的金线键合和溅射。 靶材和高纯金基合金。

金锭:主要由金元素组成的长方梯形或长方体锭,主要用于电气、电子、珠宝、装饰等行业。 金锭按化学成分分为四个等级:IC-Au99.995、IC-Au99.99、IC-Au99.95、IC-Au99.50。 每块金锭的质量有1公斤、3公斤、12.5公斤三种。 金锭表面应光滑洁净,棱角完整,无飞边、毛刺。 不允许有孔洞、夹层、裂纹、过度收缩或夹杂物,也不允许有除铸造切口以外的任何其他机械加工痕迹。

超细金粉:球形或近球形金属粉末,平均粒径在0.17~0.25μm范围内,其中金的质量分数≥99.99%,牌号为FAuH-1,比表面积为1.85~ 1.95m2/g,松散密度6.0~6.9g/cm3,振实密度6.8-6.9g/cm3。

同位素

在所有金同位素中,只有金197是稳定同位素,其含量接近所有金的100%。 其他 18 种同位素均具有放射性。 其中金195的半衰期最长,但也只有186天。

黄金被建议作为核武器中盐弹的原材料,而钴是另一种建议且更为人所知的钴炸弹原材料。 热核武器( )释放的密集高能中子通量(通量)辐射一层天然金后,会发生核反应( ),生成半衰期为2.697天的放射性同位素Au-198 ,产生伽马射线,显着增加武器核粒子的放射性。 这种武器的制造、测试和使用仍然未知。

化合物的各种价态

尽管黄金是一种贵金属,但它仍然形成许多不同类型的化合物。 其中,金的氧化态大多在-1~+5之间,主要是一价金(Au(I))和三价金(Au(III))。 一价金是最常见的氧化态,大多是与较软的配体(如硫醚、硫醇阴离子和叔膦)形成的络合物,通常呈线性结构。 一个例子是二氰基合金(I)离子(Au(CN)2),它是用氰化物提取金时溶液中金的主要形式。 一价金不易与水形成络离子。 金卤化物如氯化金(I)(AuCl)具有锯齿形聚合物长链结构,金原子呈直线排列。 大多数含金药物中的金也处于正氧化态。

三价金也是常见的氧化态,包括三氯化金(AuCl3)、三氧化金(Au2O3)、氯金酸(可以将金溶解在王水中得到)等。

金也可以是二价、五价或负一价。 二价金化合物通常含有Au-Au键并且具有抗磁性,例如[Au(CH2)2P(C6H5)2]2Cl2。 氙也可以用作配体,与金(II)形成[AuXe4]()2。 Au(V)是已知金的最高氧化态,其特征化合物是五氟化金(AuF5)。 Au(-I)的例子包括许多金化合物,例如铯金(氯化铯型结构)、铷金、钾金和四甲基铵金((CH3)4NAu)。

关于为什么黄金会呈现负价。 对于核电荷为Z的原子,1秒内电子的平均速度可以近似计算为ZAu。 对于重原子,Z非常大。 根据质量相对论,原子的质量会增加。 根据玻尔原子模型,此时电子的运动半径会缩小。 金的电子结构是[Xe]。 由于6s轨道的收缩,它与5d轨道一起形成价轨道。 此时,金类似于卤素。 一个电子的差异是一个完整的电子层,因此可以显示负一价。

许多含金化合物的分子晶体都具有亲金相互作用,以R-Au...Au-R为代表,也称为金键。 强度相当于氢键,键长约300pm。 这种相互作用是一种新型的分子间力,导致许多晶体中存在“金链”、“金面”、双分子缔合体(R-Au...Au-R)或大环分子内金键,并且具有一些特殊的性质,目前正在广泛研究。

金还可以生成许多团簇,其中大部分处于分数氧化态,例如八面体{Au(P(C6H5)3)}6,以及金-氧族二元元素化合物AuS。 它含有等量的 Au(I) 和 Au(III)。

含有金金属键的配合物

金可以形成许多络合物,其中一种是含有金金属键的简单络合物,如Au2、AgAu、AuSn等,它们以气相存在。 其他化合物如()2Fe(CO)4等也已合成。 另一种是金簇配合物,其簇可以含有2、3、6、9或11个金原子,如{[(Ph3P)Au]3O}BF4、[N(PPh3)2]{Au[Co(CO) 4]2}等


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