«Золото»

Золото в энциклопедиях

Источники

Словарь Брокгауза и Ефрона Большая Советская энциклопедия Словарь форм слова Толковый словарь Даля Толковый словарь Ожегова Малый академический словарь Малый академический словарь Толковый словарь Ушакова Толковый словарь Ефремовой Большой энциклопедический словарь Большой энциклопедический словарь Словарь символов Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера Большой англо-русский и русско-английский словарь Англо-русский словарь технических терминов Русско-английский словарь математических терминов Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой французско-русский и русско-французский словарь Большой испано-русский и русско-испанский словарь Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь Физическая энциклопедия Научно-технический энциклопедический словарь Русско-китайский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение Энциклопедия Кольера Химическая энциклопедия Энциклопедический словарь Библейская энциклопедия Брокгауза Геологическая энциклопедия Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора. Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора. Сводная энциклопедия афоризмов Реальный словарь классических древностей Большой энциклопедический политехнический словарь Большая политехническая энциклопедия Русско-английский политехнический словарь Dictionnaire technique russo-italien Русско-украинский политехнический словарь Русско-украинский политехнический словарь Українсько-російський політехнічний словник Естествознание. Энциклопедический словарь Юридическая энциклопедия

Поделиться

Словарь Брокгауза и Ефрона

Au (хим.). — Физические свойства. Чистое З. в слитках имеет характерный желтый цвет, при получении же в виде тонкого порошка (из растворов солей при помощи различных восстановителей) цвет его меняется от темно-фиолетового до красного. В тонких листочках, при проходящем свете, оно кажется синевато-зеленым. З. мягче серебра, но тверже олова. Ковкость его очень велика и выше других металлов: из него получают листочки до 0,00009 мм толщиною и тянут проволоку, 166 м которой весит 1 г. Уд. вес около 19,32 (он изменяется в зависимости от того берется ли литое, или кованое, или осажденное З.). При темпер. около 1095° З. плавится и образует зеленую жидкость, способную легко переохлаждаться; застывая, оно сильно сокращается, так что не годится для тонких отливок. При сильном нагревании — в пламени гремучего газа и в вольтовой дуге — оно легко обращается в пар. Коэф. расширения линейный между 0° и 100° = 0,00001451. Электропроводность при 0° от 43,84 до 44,62 (принимая ее для ртути = 1). Теплоемкость между 0° и 100 = 0,03244. Теплопроводность = 53,2, по другим = 98,1 (для серебра = 100). Разрывается при нагрузке около 27 км на 1 куб. мм (для тянутой проволоки не отпущенной). Кристаллизуется в формах правильной системы.

Химические свойства.

Определение атомного веса З. было предметом многочисленных работ. Особенный интерес оно представляло в последнее время. Дело в том, что до появления системы проф. Менделеева для Au и близких к нему Os, Ir, Pt, Hg принимали следующие величины для атомного веса, как наиболее достоверные: Os = 200; Ir = 197; Pt = 198; Au = 196; Hg = 200. Изучая химические свойства этих металлов, их взаимные соотношения и сравнивая их с другими группами элементов, Менделеев ясно показал, что ат. вес должен увеличиваться от Os к Hg, и что Au должно быть помещено между Pt и Hg. Это блестящим образом подтвердилось позднейшими исследованиями. Ат. вес Os получился близким к 191; Ir = 193,22 (Seubert); Pt около 196 и для Au около 197 (Mallet дает — 196,91, Thorpe and Laurie — 196,852, Kruss — 196,64). Что касается строения частицы З., то на этот счет существует несколько исследований, в основе которых лежит закон Рауля, для слабых растворов выражающий, как известно, зависимость между частичным весом какого-нибудь растворенного тела и тем понижением температуры замерзания или упругости пара, которое наблюдается для взятого растворителя (см. закон Рауля). Ramsay ("Jour. Chem. Soc.", 55 t.) определил упругость паров ртути, содержащей в растворе Au от 1,54% до 2,69%; Tamman ("Zeit. f ü r phys. Chem.", 1889 г.) исследовал темпер. замерзания подобных растворов; наконец Heycock and Neville изучили темп. замерзания растворов золота в натрии, калии, олове и таллии. Из всех этих исследований можно сделать тот вывод, что частица золота составлена из одного только атома. Занимая в натуральной классификации в периодической системе проф. Менделеева место с одной стороны рядом с медью и серебром, а с другой — с осмием, иридием, платиной и ртутью, З. обладает свойствами, характерными для той и другой группы элементов. Подобно серебру и меди, оно образует, между прочим, соединения типа AuX (где Х одноат. элем. или группа), причем Аu 2 O, как Ag 2 O и Cu 2 O, обладает ясно выраженными основными свойствами, AuCl, как AgCl и CuCl, не растворимо в воде, растворяется в аммиаке; З., как медь и серебро, легко дает двойные соли, легко образует амальгаму со ртутью и пр. В то же время, подобно Os, Ir, Pt и Hg, способность З. к химическим превращениям крайне ограничена, и прочность его соединений незначительна. На воздухе оно не изменяется, ни при какой температуре не окисляется прямо кислородом [Это свойство, вместе с редкостью, делает его столь ценным для приготовления монеты. Золотых дел мастера находили на поверхности З. вещей пятна, постепенно увеличивающиеся, которые, по исследованию Calderon'a, оказалась результатом деятельности особого грибка; при нагревании рост пятен прекращался.]. Серная, соляная, азотная кислоты на Au не действуют, а также и едкие щелочи. В царской водке и вообще в жидкостях, выделяющих хлор, оно легко растворяется; оно прямо соединяется с Cl, Br, J, As, P и с большинством металлов легко образует сплавы. Сплавы эти большей частью тверже чистого золота, которое легко стирается, и потому только в виде сплавов З. употребляется на практике; кроме того они легче плавятся. Из них наиболее интересны сплавы с медью и серебром. Медь придает З. красный оттенок, тогда как серебро делает его более светлым; приготовляя же сплав с разным количеством Ag и Сu получают золотые изделия самых разнообразных оттенков. Со ртутью, как сказано, З. легко дает амальгаму; некоторые из них встречаются в природе, напр. в Калифорнии находят Au 2 Hg2. Они мало прочны и при нагревании выделяют ртуть, оставляя чистое З. На практике пользуются легкой способностью З. растворяться в Hg для выделения последних следов его из золотоносных песков и пр. Соединяясь с другими телами, Au дает вообще соединения двух типов: AuX и AuX 2 (хотя известны и промежуточные AuX 2, но они менее прочны и менее изучены).

Галоидные соединения.

Наиболее часто встречается на практике и служит для получения многих других соединений хлорное З. AuClЗ. Оно получается при нагревании Au в струе хлора при 300°, или же при растворении в царской водке. В последнем случае при выпаривании раствора досуха, для удаления кислот, происходит легкое разложение AuCl 3 с образованием AuCl, кот., будучи нерастворимо в воде, легко отделяется от AuClЗ. Хлорное З. растворимо в спирте, эфире и воде, довольно непрочно; при нагревании около 150° выделяет Cl и образует AuCl, а при более сильном совсем разлагается на Cl и Au; то же самое происходит под влиянием света. Из водного раствора множество веществ выделяют З. в металлическом виде; в этом отношении наиболее употребительны: SO 2, FeSO4 и щавелевая кислота. Напр. с FeSO 4 реакция идет так:

2АuСl 3 + 6FeSО 4 = 2Аu + Fe 2Cl6 + 2Fe2(SO4) З.

AuCl3 соединяется с НСl, образуя AuCl 3 HCl (легкая разлагаемость и способность соединяться с НСl делают почти невозможным получение AuCl 3 в совершенно чистом виде). С хлористыми металлами AuCl 3 образует двойные соли; особенно интересны соединения с КСl и NaCl — AuCl 3KCl.2H2 O и AuCl 3NaCl.2H2 O. Они легко образуются, хорошо кристаллизуются и, будучи вообще прочнее AuCl 3, играли большую роль при установке ат. веса З. Для AuCl также известны двойные соли, напр. AuClKCl. Соединения З. с бромом и йодом очень сходны с только что описанными хлористыми. С Br известны AuBr, AuBr 2 и AuBrЗ. Последнее (более изученное) образуется растворением Au в бромной воде; оно соединяется с НВr, дает двойные соли (тоже играющие роль при определении ат. в.); в воде растворимо, легко восстановляется и пр. С йодом известны AuJ и AuJЗ. AuJ получается напр. при действии HJ на Аu 2O3 - окись З.

(Аu 2O3 + 6HJ = 2AuJ + 3Н 2O + 4J)

или из AuJ 3, кот. легко выделяет йод. AuJ 2 получается из AuCl 3 и KJ

(AuCl3 + 3KJ = AuJ3 + ЗКСl).

Эти соединения еще менее прочны, чем соответственные хлористые и бромистые, дают двойные соли и пр.

Кислородные соединения.

Из соединений З. с кислородом достоверно известны два: закись З. Au 2 O и окись Au 2O3, хотя указывают на существование еще Аu 2O2, Аu 2O4, Аu 2O5. Закись Au 2 O получается при действии КНО на AuCl на холоде или при кипячении AuCl 3 с уксуснокислым кали, лимонной к-той, азотнокислой закисью ртути и пр., напр.

2AuCl3 + 2Hg2(NO3)2 + Н 2 О = Au 2O + 3HgCl2 + 2HNO З + Hg(NO3)2.

Au2 O в кислотах не растворяется, при нагревании выделяет кислород. Из солей, отвечающих закиси З., наиболее прочны двойные, напр. сернистокислые соли щелочных металлов, AuNa 3(SO3)2 + 1/2 Н 2 О и пр. Особенной известностью пользуется двойная серноватисто-натровая соль Na 3Au(S2O3).2H2 O, так назыв. соль Фодро и Желиса. Она образуется при действии серноватисто-натровой соли на Au Cl З. В воде она хорошо растворима и от прибавления спирта к раствору выделяется в виде хорошо образованных кристаллов. Своим постоянством она резко отличается от других солей З. Щавелевая кислота, SO 2 и FeSO 4 не выделяют из нее метал. З.; НCl, Н 2 SО 4 не дают осадка серы, как у других серноватистых солей, HNO 3 разрушает ее с выделением З. Употребляется в медицине и фотографии. К соединениям закиси З. относится также Кассиев пурпур. Он образуется при действии на AuCl 3 смеси хлорного и хлористого олова в виде красного осадка. Состав его в точности неизвестен; предполагают, что он представляет соединение Au 2 O с оловянной кислотой, SnO 2. Фижье получил тело определенного состава Аu 2 OSnО 2 + 4H2 O; другие же (Debray) думают, что здесь SnO 2 просто окрашена мелко раздробленным золотом. Цвет Кассиева пурпура бывает самых разнообразных оттенков, в зависимости от отношения между количествами взятых AuCl 3, SnCl2, SnCl4. Кроме того существует и множество других способов для получения Кассиева пурпура: кипячение Au 2 O с оловянно-кислым кали, окисление азотной кислотой сплава Au со Sn и пр. КНО не действует на него; свежеприготовленный, он легко растворяется в аммиаке, но раствор при хранении изменяется на свету, выделяя мало-помалу золото. От восстановителей цвет его темнеет. Он употребляется для окраски стекла и фарфора в красный цвет. В последнее время указывают на существование Кассиева пурпура, растворимого в воде. Шнейдер ("Zeit. an. Chem.", 5) получил его диализом аммиачного раствора Кассиева пурпура (приготовленного окислением сплава Au, Sn, Ag) до полного удаления аммиачных соединений. Он имеет свойства гидрозолей: свертывается от прибавления солей, слабых кислот (хотя, впрочем, спирт и крепкая серная кислота на него не действуют). Окись З. Au 2O3 в виде гидрата получается при разложении кислотами ауратов — солеобразных соединений, в которых Au 2O3 играет роль кислотного окисла, или при действии на AuCl 3 щелочей (избегая избытка, так как иначе происходит растворение Au 2O3). Для него известны соединения как с кислотами, так с основаниями. Крепкая Н 2 SО 4 и HNO 3 растворяют его с образованием крайне непрочных солей, разлагаемых водой с выделением Au 2O З. Более прочны двойные соли З. и щелочных металлов (как и при закиси З.). Кислотные свойства в Au 2O3 развиты очень ясно. Аураты легко получаются при действии щелочей в избытке на AuCl 3; для К и Na они растворимы в воде и имеют резкую щелочную реакцию. Состав их Au 2O3M2O2 + вода (где M одноатомный металл); напр. Au 2 КO 2 3Н 2 О — вещество кристаллическое. Аурат аммония представляет, по-видимому, то, что известно под именем гремучего З. Оно получается при действии аммиака на Au 2O3 в виде желтого порошка, нерастворимого в воде, взрывающего при трении, нагревании до 143° и пр. Состав его с точностью неизвестен; по Дюма, оно представляет Au 2O3(NH3)4. При действии аммиака на AuCl 3 получается гремучее З. более сложного состава, заключающее, кроме Au, H, О, N, также Cl и представляющее, вероятно, смесь Au 2O3(NH3)4 и AuCl 3NH4 Cl (известно соединение NH 3 с Au 2 O, тоже взрывчатое).

Цианистые соединения.

Из других соединений З. наиболее интересны цианистые. З. растворяется в KCN, в присутствии кислорода воздуха; при этом образуется двойная соль AuCNKCN, отвечающая закиси З.; лучше всего она приготовляется, действуя KCN на гремучее З. или на Au 2O3; обладает сравнительной прочностью, растворима в воде, из которой кристаллизуется в безводном состоянии (для растворения 1 части соли требуется около 7 час. воды при обыкновенной температуре). FeSO 4 на нее не действует; SO 2 и щавелевая кислота не выделяют из нее З., а осаждают AuCN. Бром и йод прямо присоединяются, образуя KCNAuCNJ 2 + Н 2 О и AuCNKCN Br 2 + 3Н 2 О. Тоже известно и для хлора. AuCNKCN употребляется на практике в большом количестве для золочения гальваническим путем. При выпаривании с HNO 3 или НCl это соединение разлагается с выделением AuCN — кристаллического порошка, нерастворимого в воде, HNO 3, Н 2 SО 4 и легко растворяющегося в цианистых металлах, с которыми образует двойные соли. Эти соли принадлежат к общему типу AuCNMCN и известны для щелочных, щелочноземельных металлов, для Cd, Zn, Со и проч., например, для Ва она будет (AuCN) 2BaCN2 + 3Н 2 О. В них также выражена способность присоединять галоиды Cl, Br, J и давать соединения, аналогичные указанным для AuCNKCN. При разложении бариевой соли (AuCN) 2BaCN2 + 3Н 2 О серной кисл. получается мало прочная кислота, отвечающая этим солям. Также известны двойные цианистые соединения, относящиеся к разряду окисных соединений, золота. При действии KCN на раствор AuCl 3, по возможности нейтральный, получается AuCN 3 KCN в виде кристаллов, растворимых в теплой воде и спирте. При разложении кислотами из нее получают кислоту AuCN 3HCN.

Способы отделения и определения З.

При анализе З. определяется исключительно в металлическом виде. Оно выделяется: 1) прокаливанием, если нет летучих соединений, 2) осаждением железным купоросом, щавелевой, сернистой кислотами; при этом должна отсутствовать HNO 3, которую удаляют выпариванием с НСl; 3) осаждением Н 2 S в кислом растворе и прокаливанием выделившегося Au 2S З. Золото легко определяется и электролизом, растворяя его соединения в KCN и подвергая действию очень слабого тока: оно получается на платиновом электроде в виде плотного, хорошего слоя; по окончании операции его промывают, сушат и взвешивают. Вес электрода определяют раньше. Если ток силен, то будет осаждаться З. в виде рыхлого налета, неудобного для промывания. Чтобы иметь возможность удалить его потом с электродов (растворением в царской водке), последние покрываются предварительно слоем меди. Способы отделения З. от других металлов очень разнообразны. Наибольший интерес представляет для практики анализ сплавов З. с серебром и медью. Отделение меди в таких случаях чаще всего происходит при помощи капелирования. Этот способ основан на том, что З. и серебро в расплавленном виде на воздухе не изменяются, тогда как медь в этих условиях легко окисляется и образует с окисью свинца, который заранее с этой целью прибавляется к сплаву — жидкую массу, обладающую способностью впитываться пористыми стенками тигля, в котором происходит операция. Тигель-капель (откуда и название способа, который был известен еще алхимикам) приготовляется из спрессованной костяной золы. Опыт ведется таким образом. В тигель кладут известное количество свинца и нагревают в особой муфельной печи; когда свинец расплавился, бросают туда предварительно взвешенный кусок сплава, завернутый в бумагу. Образующийся на поверхности свинца слой окислов восстановляется при горении бумаги и сплав растворяется в свинце. При нагревании медь окисляется и, растворяясь в окиси свинца, впитывается стенками тигля. З. же остается в виде королька, который по охлаждении взвешивают. Если в сплаве присутствовали Ag, Pt, Ir и другие благородные металлы, то при этой операции они остаются при З. Температура нагревания тигля не должна быть очень велика, иначе происходит улетучивание Au и Ag (если оно присутствует) и не особенно низка, иначе останется медь. Для получения хороших результатов между медью и количеством взятого свинца должно существовать известное выработанное практикой соотношение; поэтому необходимо ставить предварительный опыт. Капелирование можно, очевидно, вести и в том случае, когда, кроме меди, присутствуют и другие легко окисляемые, неблагородные металлы; но здесь операция может много потерять в точности и простоте. Напр., если находится в сплаве в значительном количестве цинк, то, улетучиваясь, он может уносить в парах Au; в других случаях образуются окислы, не растворяющиеся в окиси свинца и, таким образом, не всасываемые тиглем, напр., при олове, З. отделяется от серебра при помощи так назыв. квартования. Дело в том, что из сплавов Au и Ag азотная кислота только в том случае извлекает все серебро, оставляя З. нетронутым, когда веса Au и Ag относятся, по меньшей мере, как 1:3, или чтобы Au составляло не больше 1/4 всего сплава; в противном случае часть серебра остается. Поэтому при анализе к сплаву Au и Ag прибавляют заранее такое количество серебра, чтобы получилось требуемое отношение (отсюда и название способа), или подвергают капелированию, если находится медь и подобные примеси (что обыкновенно всегда на практике встречается); полученный королек сплющивают и подвергают действию HNO 3, крепостью от 22° до 32° Бомэ; после растворения серебра, остающееся З. промывают, сплавляют и взвешивают. Предварительный опыт показывает сколько брать серебра для квартования. Если в сплаве находятся Pt, Ir, то они остаются при Au. Для уменьшения ошибки при анализе определение меди и серебра ведут в отдельных порциях. Кроме того, исследование сплавов З., в особенности в подделках, ведется при помощи так назыв. пробирного камня. Это — силикат черного цвета, очень твердый и не поддающийся действию кислот. На нем проводят черту исследуемым сплавом и рядом другую, сплавом с определенным содержанием З. и приблизительно одного цвета с исследуемым. Потом обе черты смачивают азотной кислотой уд. в. 1,3. Если после удаления кислоты цвет черточек одинаков, в них содержание З. приблизительно одно и то же; если для исследуемого слабее — в нем З. меньше; переходя так. обр. от одного образца известного сплава к другому (для удобства их приготовляют в виде карандашей), можно при навыке довольно точно определить содержание З. в испытуемом. Точные способы анализа сплавов З. основаны, как на способности З. легко выделяться в металлическом виде, так и на химических свойствах других металлов, входящих в сплав, напр. при серебре — на нерастворимости AgCl в воде и HNO 3; при Pt и Ir — на образовании двойных солей PtCl 4(NH4Cl)2, IrCl4(NH4Cl)2, нерастворимых в воде и пр.

Получение химически чистого золота представляет значительные трудности. Малле готовил его (Mallet, "Amer. Jour.", 12) следующим образом: сравнительно чистое золото, после прокаливания, растворялось в царской водке, выпаривалось; полученное AuCl 3 растворялось в воде и оставлялось в темном месте; при этом осаждались следы AgCl. Прозрачный раствор AuCl 3 обрабатывался SO 2, и собирались средние порции Au, которые кипятились сначала с NHO 3, потом с водой, затем с НCl. Полученное З. снова превращалось в AuCl 3 и водный раствор его выпаривался с HBr, при чем последние следы Ag выделялись в виде AgBr, прозрачный же раствор З. со щавелевой кислотой или SO 2 выделял метал. З., которое снова переводилось в AuCl 3, и так — несколько раз. Окончательно З. получалось при восстановлении AuCl 3 муравьиной кислотой, собирались средние порции и сплавлялись со всеми предосторожностями.

Определение атомного веса З.

Остается еще сказать о тех способах, которые применялись для определения атомного веса З. Thorpe and Laurie ("Jour. Chem. Soc.", 55 t) исходили из AuBr 3 KBr, очищенной множеством кристаллизаций; опыт показал, что в образцах этой соли, полученной различными способами, отношение между AuBr 3 и КВr являлось всегда постоянным. Так как нельзя высушить ее совершенно без разложения, то был избран такой план для исследования, который и не требовал этого. Некоторое количество соли, около 12 г, осторожно нагревалось в тигле, при чем происходило полное разложение AuBr с выделением брома. Температура разложения была значительно ниже той, при которой улетучивается КВr. Определялся вес остатка Au и KBr, из которого потом промыванием удалялся KBr, и Au взвешивалось; находилось, таким образом, отношение между Au и KBr (вес которого находился по разности), потом находился вес Ag, необходимого для осаждения всего брома в полученном KBr и наконец — вес образовавшегося AgBr. Получались, таким образом, три отношения Au:KBr, Au:Ag, Au:AgBr. Так как для К, Ag, Br атомные веса хорошо известны, то с достаточной точностью вычислялся атомный вес для золота из этих данных.

С. Вуколов.

Δ .

Золото

(минерал) — встречается в виде кристаллов, но гораздо чаще в виде листочков, пластинок, чешуек, проволок, а также древовидных, мохоподобных, волосистых образований или даже в виде мельчайшей, невидимой для простого глаза, пыли. Иногда оно образует куски более или менее значительных размеров, называемые самородками. Кристаллы З. принадлежат к правильной системе и представляют различные комбинации октаэдра (111) и куба (100), к которым присоединяются в меньшем развитии плоскости гранатоэдра (110), пирамидального куба (2 10), трапецоэдра (311) и др. форм. Однако кристаллы редко бывают хорошо образованы, большей же частью вытянуты по одному какому-нибудь направлению; плоскости матовы и разъедены; ребра закруглены и пр. Неправильность увеличивается еще более вследствие многократного двойникового срастания. Кристаллы обыкновенно мелки. Что касается самородков, то размеры их чрезвычайно разнообразны, начиная от нескольких золотников, кончая пудами. Считавшийся прежде самым крупным самородком Уральский (хранится в музее Горного института), найденный в Царево-Александровской россыпи, весом 2 пд. 7 фн. 92 зол., в настоящее время значительно уступает самородкам из других местностей. В Верхней Калифорнии найден самородок в 161 ф. (вместе с 20 ф. кварца); но самые крупные в 190, 210, 237 и 248 ф. найдены в Балларате, в окр. Донолии (Австралия). Спайности у З. не заметно. Излом крючковатый. Твердость малая (2,5...3). Удельный вес колеблется в зависимости от примесей, гл. обр. серебра, от 15,6 до 19,4; уд. вес химич. чистого золота, по Г. Розе, 19,37. Цвет золотисто-желтый, латунно-желтый и вообще тем светлее, чем больше серебра. Химич. состав: Au с большим или меньшим содержанием серебра (от 1 до 40%), а также со следами меди и железа. По-видимому, химически чистое З., в природе не встречается. Пред паяльной трубкой легко плавится; с фосфорной солью чистое З. не изменяется, и стекло остается прозрачным и бесцветным; в присутствии же серебра стекло, в восстановительном пламени, окрашивается в желтый цвет и делается непрозрачным. В кислотах золото не растворяется, за исключением царской водки (см. Золото — хим.). З. находится частью в первичных (коренных), частью вторичных месторождениях. Первые состоят обыкновенно из кварца и представляют жилы, прожилки в породах массивных, пласты, чечевицы и др. в кристаллических сланцах, или же оно бывает вкраплено в тех же породах. Обыкновенным спутником З. является серный колчедан, с которым оно часто находится в тесном соединении, или бурый железняк (последний представляет продукт окисления первого). Такое совместное нахождение указывает, по-видимому, на одновременность образования названных минералов, вероятно, при содействии угольной кислоты и углекислых солей. В России коренные месторождения З. известны на Урале: Березовские рудники (12 в. к СВ от г. Екатеринбурга), в которых золотоносные жилы кварца, заключающие в себе множество самых разнообразных минералов, проходят в мелкозернистой породе (кварцевый порфир), называемой березитом, представляющем, в свою очередь, толстые жилы среди талькового, хлоритового и слюдяного сланцев; окрестности Невьянского, Нижне-Салдинского зав., Троицкий у. Оренбургской губ., в окр. Богословском, Гороблагодатском, Екатеринбургском; в дачах Алапаевского и Миасского зав. (в последних оно является также вкрапленным в змеевике). В Сибири коренные месторождения разрабатываются в некоторых местностях Томской и Енисейской г., в Забайкальской области и на Алтае (Змеиногорский рудник). За пределами России З. в кварцевых жилах встречается в Венгрии; окрестности Верошпатака, где кварцевые жилы, содержащие серный колчедан, углекислые соли и З., проходят в разрушенном кварцевом андезите; в Нагиаге самородное З. встречается вместе с теллуристыми его соединениями; в Шемнице и Кремнице — вместе с серебряными рудами. В С. Америке корен. месторождения известны в штатах Георгии, Каролине, Виргинии, Калифорнии, Мексике; в Ю. Америке — в Бразилии, Перу. В Австралии также во многих местах находятся подобные же месторождения. Вторичными месторождениями называются рыхлые отложения, образовавшиеся от разрушения жил и окружающих их пород (золотые россыпи, а также твердые конгломераты). В месторождениях этого рода З. находится в виде кусочков, чешуек, зерен и мельчайшей пыли. В руслах многих рек также встречается З. Легкость добывания служила причиной тому, что этот металл был известен и разрабатывался в самой глубокой древности. Во многих пунктах Европы по берегам встречаются кучи валунов и галек, представляющих, очевидно, остатки от древних промывок З. И в настоящее время большая часть З. добывается также из россыпей. В России они находятся во многих местах Урала, также на Алтае (Салаирский кряж), в губ. Енисейской, Иркутской, в обл. Забайкальской, Якутской, Амурской, Приморской, Акмолинской и Семипалатинской; небогатые россыпи известны в Лапландии и на Кавказе. Из других стран богатейшими россыпями издавна славились — притоки Инда, а также о-ва Борнео, Суматра, Целебес и др. Африка в прежнее время также доставляла много З., но потом производительность ее упала, и месторождения затеряны; только теперь, особенно со времени открытия россыпей между Лимпопо и Замбези в Трансваале, она снова стала доставлять значительные количества этого металла. Богатейшие россыпи были открыты в Америке, сначала в Бразилии, потом в Калифорнии, баснословное богатство которых общеизвестно. Далее россыпи найдены в штатах Георгии, Каролине, Виргинии и др. Но, по-видимому, Австралия, именно колония Виктория, превосходит своим богатством все остальные части света, доставляя в настоящее время огромные количества очень чистого З.

Ср. King, "Nat. history of precious stones and metals" (1870); "Mercantiles u. Mü nzpolitisches" в Soetbeer'a, "Erg änzungsheft zu Petermann's geograph. Mitth." (57); Suss, "Die Zukunft d. Goldes" (1877), G. Rose, "Pogg. Ann." (Bd. 23); G. vom Rath, "Zeitschr. für Kry st." (Bd. I, 1); A. Phillips, "A Treatise on or deposits" (1884). A. Lock, "Gold its occurence and extraction" русский перевод в "Горн. Ж.", 1885-1886); П. Еремеев, "Горн. Журн." (1867 г. № 8). Многие заметки относительно условий нахождения и разработки З. можно найти в разных №№ того же журнала, а также в "Трудах Геологического Комитета" и "Вестнике Золотопромышленности" см. ниже: Способ нахождения и геологическое положение З.

П. З.

Золото

(техн.). Способ нахождения и геологическое положение золота. З. почти всегда встречается в металлическом состоянии с большей или меньшей примесью серебра и небольших количеств меди, железа, иногда и других более редких металлов. Состав самородного. З., из различных местностей, приведен в следующей таблице:

Местности

Золота

Серебра

Меди

Железа Австралия

956,8-946,4

39,2-49,5

-

1,6-4,1 Калифорния

927,0-891,0

69,0-105,0

4,0

2,0 Валлис

898,3

92,4

-

следы Россия

989,4

1,6

0,5

3,5 Африка

882,5

111,7

1,0

3,6 Трансильвания

604,9

387,4

-

- Перу

974,6

25,4

-

-

Самородное З. является в волокнистых, зернистых, ветвистых и иногда в кристаллических видах (см. выше З., как минерал), а также — в виде тонких пластинок или плоских зерен, рассеянных в кварцевой породе. Последние бывают в столь раздробленном состоянии, что часто порода, не показывающая никаких видимых следов З., бывает очень богата им. В золотоносном песке или гравии металл находится в виде круглых или желвакообразных скоплений. Неизвестно, находится ли З. в колчеданах всегда в виде мельчайших металлических частиц, или иногда может находиться в виде сернистого соединения. По замечанию Дюма, золотистые колчеданы содержат З., рассеянным по всей их массе в таких маленьких количествах, что почти невозможно, даже при помощи микроскопа, удостовериться, в каком состоянии находится драгоценный металл. Однако Дюма думает, что З. может находиться в серном и медном колчеданах частью, или даже вполне, в виде двойной сернистой соли. Залежи З. можно распределить на три главные группы: 1) кварцевые жилы и другие золотоносные каменные породы, 2) глубокие россыпи, или долины и русла мертвых рек, глубоко погребенных в недрах земли; 3) мелкие и поверхностные россыпи, занимающие долины и русла живых, т. е. современных рек. Большая часть кварцевых жил, содержащих З., принадлежит к разряду так называемых жил выделения. Жилы эти залегают только в метаморфических породах, в форме чечевицеобразных пластов, ограниченных на глубине и в боковом протяжении и вообще слабо обнаруживают ленточное строение, составляющее характерную особенность так называемых настоящих жил, т. е. трещин, заполненных жильной породой. Они состоят, главным образом, из кварца, в котором З. иногда бывает в свободном виде, но чаще содержится в серных колчеданах, к которым нередко присоединяется и медный колчедан. Иногда З. заключается не только в этих жилах, но более или менее захватывает окружающие породы, которые всего чаще состоят из магнезиальных сланцев. З. также встречается в жилах, образовавшихся в трещинах или настоящих жилах. В них З. или составляет единственную ценную составную часть, или, как в большинстве случаев, оно сопровождается многими другими металлами. О происхождении этих жил можно сделать следующее предположение: горячие растворы, насыщенные минеральными веществами в недрах земли, вынесли З. и осадили его, как только понизились температура и давление. Прекрасным примером образования этого рода золотоносных жил может служить Стимбот-Спринг, в Неваде; здесь горячая вода, вытекая сквозь трещины, произведенные подземными силами, отлагает кремнезем, содержащий сернистое железо, медь, окись марганца и металлическое золото. Кварцевые жилы, также золотосодержащие кварциты, конгломераты, сланцы и т. п. золотоносные породы, по мере влияния на них атмосферы и различных сил природы, раздроблялись и разрушались действием водных потоков, существовавших в доисторические эпохи, разносились и распределялась по руслам этих потоков и послужили к образованию древних золотоносных россыпей. В последующие затем времена, вследствие непрестанного изменения рельефа земной поверхности, происходящего от разрушающего и в то же время созидающего действия текучих вод, а также от вулканического поднятия почвы и выходов новейших лав, древние русла и залегающие в них россыпи были занесены и покрыты более новыми наносами. Потоки, образовавшиеся на новых склонах, прорезывали себе новые русла и там, где эти русла пересекали старые и прорыли себе путь, углубившись в них, они вымыли то З., которое находилось на их пути и разнесли его по своим руслам. Таким образом образовались золотоносные аллювиальные отложения, или плацеры. Они бывают толщиной от нескольких дюймов до многих футов.

Способы разработки

З. На наших приисках богатство россыпи принято считать по содержанию З. в 100 пд. песка, который должно подвергнуть промывке. Это есть понятие чисто относительное; на Урале, напр., близ мест населенных, где заготовка материала и наем людей удобен, содержание в один золотник считают богатым прииском, тогда как в сибирской тайге или тундрах работать такие прииски было бы убыточно. В случае нахождения блесток З. в ручьях, или вымоинах, золотоносность местности определяется посредством разведки или расшурфовки, состоящей в вырытии ям до так называемых речников. Неизменным признаком З. на Урале служит речник (красный песок) с белыми гальками (куски кварца) и черным шлихом (мелкие частицы магнитного железняка). Пробную землю из шурфа промывают в железном тазу, и если содержание ее удовлетворительно, то бьют (роют) шурфы в шахматном порядке и определяют таким образом длину и ширину площади. Главный способ получения З. в России есть промывка песков на станках или вашгердах (состоящих из оголовка — головной горизонтальной части в 1/2 арш. и наклонного спуска с закраинами длиной до 2,5 арш., шириной в 1 1/4 арш.), или по усовершенствованному приему — в чашах Комарницкого. В том и другом случае работа состоит в перемешивании песков в то время, как на них льется струя воды. Главная затрата на приисках, кроме заготовки провианта и фуража, состоит в шурфовых работах и вскрытии речников, т. е. снятии верхнего пласта земли, который на приисках носит общее название турфа. Бедные пески обыкновенно отдаются в работу артелям старателей (большей частью беднейшие из местных жителей); некоторые из них, не имея даже деревянных вашгердов, моют пески на кусках дерна, сложенных на подобие вашгерда, при чем блестки З. остаются между стеблями травы; таких старателей зовут дерновиками. При ценах: поденная плата рабочему 40 к., содержание лошади 50 к. в день (овес от 1 р. до 1 р. 10 к. за пуд, сено от 8-10 к. пуд), толще турфа в 7 арш., подвозе песков к промывке и отвозе их в отвал около 150 саж., промывка З. в 5 пд. 21 фн. 39 зл. 22 дол., при содержании песков в 64 доли, обошлась на руднике в 2 р. 96 к. золот., со всеми же накладными расходами (по разведкам, по аренде дачи, реализации З., содержанию управления и т. д.) золотник обошелся в 4 р. 14,32 к., а так как шлихового З. идет почти 1,5 зл. на полуимпериал, то золотой обошелся самому предпринимателю в 6 р. 21 к.; прибыль и убыток зависят прямо от курсовой цены полуимпериала, которая с 1892 г. колебалась между 7 р. 50 к. и 8 р. Сплав 5 пд. 21 фн. 39 зл. 22 дол. оценен горным правлением в Екатеринбурге в 70790,04 мет. руб. (угар 8 фн. 45 зл. 75 дол. = 3,83%); получено 13280 полуимпериалов = 66400 мет. руб. и остатка 794,80 мет. руб., затем отчислено на чеканку и подать 3595,24 мет. руб., что составляет 5,08%. В Австралии и Калифорнии часто употребляют так называемую "зыбку", или "люльку". В общем устройстве она представляет тот же вашгерд с той разницей, что при промывке приводится в постоянное качательное движение посредством деревянных качалок. Тяжелые металлические частицы вместе с небольшим количеством землистых веществ, собираются на дне перед расположен. поперек ребрами, и полученный таким образом материал сушится (иногда просто на солнце). Затем более легкие землистые частицы, черный шлих и т. п. удаляются посредством отдувания. В настоящее время люльки почти повсеместно вытеснены "шлюзами". Шлюз состоит из длинного деревянного желоба, или, правильнее, из ряда ящиков около 10 или 12 футов длиною, с одного конца дюйма на четыре шире, чем с другого, так что узкий конец одного ящика входит в нижний конец другого; весь прибор представляет желоб в несколько сот футов длиною и от 1,5 до 6 фт. шириною; желоб становится на козлах неравной высоты, так что он имеет наклон от 1 до 1,5 дюймов на фут; дно желоба снабжено рядом брусков, или "riffles", которые, смотря по обстоятельствам, делаются продольно или поперечно или под углом, или же таким образом, чтобы направлять струю воды зигзагами по шлюзу, при чем более тяжелые частицы собираются перед этими брусками; в некоторых местах дна делаются прямоугольные углубления, для задержки З. посредством амальгамы и ртути. Золотоносный песок набрасывается лопатами на голову шлюза, через который пускается непрерывный и быстрый ток воды, при чем более мелкие и легкие землистые частицы уносятся в нижнюю часть шлюза, оставляя металлические частицы З., которые задерживаются брусками. Ртуть наливается или в верхний конец шлюза, или пониже, смотря потому, в каком состоянии. З. находится в песке — в мелком или в крупном виде. Для улавливания мелкого или плавучего З., которое уносится вместе с водою, в нижнем конце шлюза часто ставят медные амальгамированные листы, действующие подобно металлической ртути; их устанавливают почти горизонтально и на значительном расстоянии от головки шлюза, и перед ними — железный лист с прорезами 1/2 дюйма длиной и 1/16 дюйма шириной, так что только мельчайшие частицы проходят через них. Для амальгамирования, медные листы сначала промываются слабой азотной кислотой, и потом их натирают, посредством тряпки, ртутью, смоченною также небольшим количеством азотной кислоты, дабы образовалось немного азотнокислой ртути. Когда лист, таким образом, хорошо покрыт, то операция эта не требует повторения и нужно только, от времени до времени, опрыскивать его поверхность свежей ртутью, по мере того, как З. будет превращать ртуть в амальгаму. Таким образом, песок, который проходит через последний ящик, почти совершенно свободен от золота. Отделение золотой амальгамы и ртути от песка и гравия, которые скопляются на дне шлюза, производится через 8 или 10 дней и назыв. "очищением". Перед очищением в шлюз не забрасывают более песку и пропускают воду, пока она не будет выходить совершенно чистой из нижнего конца. Тогда снимают несколько брусьев с верхнего конца шлюза и смывают песок вниз, при чем З. и амальгама, скопившиеся между ними, задерживаются следующим остающимся рядом брусьев и вынимаются ковшом в блюдо или ведро. После этого снимают следующие ряды брусьев и т. д., пока весь шлюз не будет очищен. Амальгама, вынутая из шлюза, процеживается сквозь толстую холстину, при чем жидкая ртуть отделяется, оставляя твердую амальгаму, которая потом подвергается перегонке. — Золотосодержащие пласты, образующие глубокие плацеры, обрабатывают, действуя сильной струей воды, которая разрушает всю массу и смывает ее в надлежащие шлюзы. Этот способ разработки, называемый "гидравлическим", представляет большие выгоды, но для этого необходимы каналы, оканчивающиеся железными трубами, при чем источник воды должен находиться на высоте от 200 до 500 футов над уровнем работы. Из этих труб струя воды бросается на забой песчаного пласта с силой, и под непрерывным действием ее механической силы, вместе с размягчающим действием, большие отдельности песчаной массы, распадаясь, движутся с огромной скоростью и в виде песка увлекаются в шлюзы, низвергаясь вниз по уклону, приготовленному с этой целью, а затем принимаются опять шлюзами, где, приходя в прикосновение со ртутью, оставляют свое З. Если З. находится в жильной породе, или кварце, тогда последние добываются обыкновенными рудничными операциями и потом измельчаются в порошок для того, чтобы готовить их к амальгамации, хлоринации, или какой-либо другой операции. Руда сперва проходит через "дроблик", где большие куски измельчаются почти до величины ореха или даже мельче. Дробление руды производится при помощи различных машин, сделанных из железа, приводимых в действие паром. Дальнейшее измельчение руды производится под толчейным ставом, состоящим из ряда вертикальных брусьев или пестов, подкованных железными наковальнями, весом от 600 до 900 фунтов каждый; обыкновенно бывает пять пестов в одном ставе. Они работают посредством кулачного вала, который действует паровой или водяной силой. Песты поднимаются вертикально и потом падают попеременно, собственным весом, на руду, которая постоянно ссыпается в толчейный ящик, лежащий на прочном основании. Проток воды через толчейный ящик уносит измельченную руду в шлюз, вышеуказанного устройства. В толчейный ящик часто наливают ртуть для собирания более крупного золота, и там же помещаются медные доски для улавливания плывучего З. Измельченная руда весьма часто, для отделения от пустой породы, подвергается "обогащению". Наиболее распространенным прибором, употребляемым с этой целью, можно считать концентратор Генди. Он состоит из плоской чаши, от 5 до 6 фут. в диаметре, приводимой в качательное движение помощью кривошипа, соединенного шатуном с окружностью чаши. Дно чаши приподнято в средине (почти до высоты края), для облегчения движения частиц к окружности. Материал равномерно нагружается по всей чаше, а слеживание частиц устраняется помощью автоматического распределителя и граблеобразной рукояти. Собравшиеся шлихи выпускаются через дверцу, а амальгама и ртуть собираются в углублении.

Все операции, которые мы до сих пор описали для разделения З. от песка, глины или кварца, с которыми оно находится в виде механической смеси, только приготовляют руду к своей окончательной металлургической обработке, потому что, получено ли З. из песков или из кварцевых жил, оно все-таки требует дальнейшей концентрации и очищения. Это производится различными путями, главные из которых: 1) амальгамация, 2) сплавка руды со свинцом, железом и т. п. и 3) хлоринация.

Амальгамация,

главным образом, применяется к обработке золотистого кварца, и других руд, в которых металл содержится рассеянным по всей их массе в чрезвычайно мелких частицах, а следовательно, разделение которых простым промыванием представляло бы большое затруднение. По этой причине часто прибегают к амальгамации для выделения последних следов З. из хвостов, остающихся после промывания золотоносных песков и гравия. Золотоносные кварцы и другие твердые руды нередко обжигаются перед амальгамацией, при чем сернистые и мышьяковистые металлы превращаются в окислы, и порода делается более рыхлой. Амальгамация руды, измельченной под толчейным ставом, производится в "амальгамирных чашах" или мельницах. Обыкновенно несколько чаш ставят друг над другом, так что нагрузка, переливаемая из первой чаши, поступает во вторую и т. д. В каждой чаше находится тяжелый бегун из крепкого дерева, имеющий одинаковую с нею форму, но с промежуточным полудюймовым расстоянием между ними. К нижней поверхности конического бегуна прикреплены выступающие железные ребра, которые почти касаются чаши, а верхняя поверхность его углублена в виде плоской воронки. Деревянный конический бегун имеет ось, на которой он может вращаться со скоростью 20 оборотов в минуту. На дно чаши наливают 1,5 п. ртути, что составит слой в пол дюйма толщиною, затем вместе с водой пускают шламы, которые, приходя в соприкосновение со ртутью, непрерывно перемешиваются здесь железными ребрами. Раз убожившись, шламы поднимаются чрез кольцеобразное пространство, между бегуном и внутренней поверхностью чаши, и выходят через желобок в нижестоящие мельницы, где происходит такое же разубоживание и т. д. Операция эта производится более или менее продолжительное время, судя по содержанию З. в шламах; ртуть только возобновляется, когда она уже сделается густой и неподвижной, что случится, когда она растворит З. около 1/3 своего веса. Вращение бегунов не должно продолжаться слишком долго, иначе ртуть пемзуется и делается способной плавать на поверхности воды и уноситься из чаши; это особенно часто случается, если руды сернистые или мышьяковистые. Полученная так. обр., густая амальгама выпускается, промывается и процеживается через кожаные мешки, при чем избыток ртути проходит сквозь, оставляя почти твердую амальгаму, содержащую около 35% З. Последняя обделывается в шары, из которых ртуть удаляется перегонкой в чугунных ретортах, снабженных холодильниками для сгущения ртути. Металлическое З. сплавляется в графитовых тиглях под слоем буры. В Калифорнии, для отделения З. от промывной руды, часто употребляется "амальгаматор Атвуда". Прибор этот состоит из двух деревянных валов, в 8 дюйм. диаметром и в 2 ф. длиной, снабженных на поверхности маленькими ножевидными кусками железа, насаженными под прямым углом к оси цилиндров и действующими в цистернах, наполненных ртутью. Над этими валами, которые приводятся в движение шкивом в одном направлении, но против течения проходящей по прибору воды, находится засыпной ящик для заброски промываемого песка. Когда амальгамируют З., полученное из руд, содержащих мышьяк, серу, сурьму и т. п. примеси, то ртуть делается "больной", то есть покрывается окисью, препятствующей прикосновению частиц З. и ртути, превращается в муку (пемзуется) и в этом виде уносится долой и теряется, причиняя в то же время потерю и З. Для избавления от этого неудобства Крукс предлагал употреблять около 1% амальгамы, содержащей от 3 до 4% натрия, вместо одной ртути, при чем водород, выделяемый натрием из воды, препятствует образованию окислов, та же цель достигается, насыщая ртуть водородом посредством разложения раствора сернокислого натра электрическим током.

Способ сплавления.

Свинец можно выгодно употреблять для извлечения З. из кварца потому, что металл этот в расплавленном виде растворяет З. так же легко, как ртуть при обыкновенной температуре. Измельченный золотоносный кварц сплавляется в печах с флюсом, состоящим из извести или глины, к которому прибавляется или металлический свинец или свинцовый блеск, или же богатые свинцовые шлаки с углем (для восстановления свинца). Золотоносный свинец потом подвергается капелляции. В Венгрии пользуются растворяющим действием сернистого железа на З. для извлечения его из железных колчеданов с примесью кварца. Колчеданы сперва обжигают, потом сплавляют с известью, при чем образуется шлак, содержащий кварц (кремнезем), окись железа и известь, a сернистое железо сплавляется, растворяет З. а образует штейн, который собирается под шлаком. Этот штейн подвергается обжиганию, чтобы превратить его в окись и сплавляется с новым количеством золотистых колчеданов и извести. Таким образом получается новый штейн, содержащий З. из двух нагрузок колчеданов. Процесс этот можно повторять до тех пор, пока соберется достаточное количество З. в штейн, который потом сплавляется со свинцом. Последний извлекает драгоценный металл из сернистого железа, которое плавает над поверхностью свинца. Золотистый свинец потом подвергается капелляции.

Способ хлорирования.

Платнер первый пробовал применять растворяющее действие хлора на металлическое золото, для обработки золотоносных руд. Огромное значение этого открытия заключается в том, что добыча З. из руд, считавшихся прежде безнадежными, напр. мышьяковистых, бедных серных колчеданов и т. п., стала возможной, и что даже переработка отвалов, накопившихся в течение долгого времени, сделалась выгодной. Извлечение З. по способу Платнера и другим подобным заключается в следующих операциях: 1) обжиг руды; 2) хлорирование руды поваренной солью в печах; 3) хлорирование З. в хлоринационных ящиках; 4) выщелачивание хлорного З.; 5) осаждение З. из раствора. Обжиг руды производится в отражательных печах и имеет целью полное разложение сернистых и мышьяковистых металлов и перевод их в окислы. Это необходимо ввиду того, что руды обыкновенно содержат металлы, напр. железо и медь, способные соединиться с хлором и осадить золото из раствора; на окислы же железа и меди хлор не действует. Для хлоринации после первого обжига руду обжигают с поваренной солью, причем реакция идет весьма быстро. Но должно заметить, что несвоевременное прибавление соли, или неумеренно высокая температура могут быть причиной образования хлорного З., которое, при этих условиях, легко улетучивается. Обжигательные печи бывают разных устройств. Более просто устроена квадратная отражательная печь, с четырьмя рабочими дверцами, которые дают возможность обжигателю удобно доставать легким гребком все части пода. В середине длины пода, ближе к дверцам, имеется четырехугольное отверстие, закрытое во время обжига задвижкой, для выгрузки обожженной руды под свод, лежащий под подом печи. Под отделяется от топки порогом, сделанным из огнепостоянного материала. Руда нагружается через кровлю посредством воронки. Хлорирование газообразным хлором производится в особых хлоринационных ящиках. Эти ящики представляют круглые чаны около 7 фт. в диаметре. Над дном имеется пустое пространство во всю ширину, вышиною в 1 дюйм, образованное фальшивым дном, доски которого сложены вместе, оставляя между собою промежуток около 1/3 дюйма; кроме того, они снабжены полудюймовыми отверстиями, на расстоянии друг от друга в 10 или 12 дюймов и поддерживаются брусками, оставляющими достаточное пространство для прохождения хлора. На фальшивом дне лежит слой чистого кварца, который образует фильтр, толщиною от 4 до 5 дюймов. Хлор получается из смеси перекиси марганца, поваренной соли и серной кислоты, в отдельном сосуде. Чан после нагрузки руды остается открытым, и хлор пропускается в руду, при чем проходит от 3 до 6 часов прежде чем газ достигает верха нагрузки. Когда запах хлора замечается, кладут крышку и замазывают, после чего оставляют хлор воздействовать на З. в течение 12-18 часов. Тогда крышка снова снимается, содержимое в чане обрабатывается водой и получаемый раствор проводится в осадительный чан, где З. осаждается из раствора посредством железного купороса, собирается, сушится и сплавляется в слитки. Для устранения медленности действия газообразного хлора, Кальверт предложил воспользоваться энергией этого газа в момент выделения. Он смешивал руду с поваренной солью, перекисью марганца и обрабатывал смесь слабой серной кислотой. Так как способ этот оказался не выгодным, вследствие значительного расхода перекиси марганца и кислоты, то Тис видоизменил его, заменив марганец хлорной (белильной) известью. Обожженную руду закладывают в цилиндрический, выложенный внутри свинцом, котел, в который налит раствор хлорной извести. Прибавив затем необходимое количество серной кислоты, закрывают котел и приводят его во вращательное движение, при чем серная кислота, перемешиваясь с известью, вытесняет хлор. Случайное открытие замечательной энергии, с которой газообразный хлор в сжатом состоянии соединяется с золотом, заставило Мирса предложить обработку руды, посредством накачивания газообразного хлора, под большим давлением, в железный вращающийся сосуд, выложенный внутри свинцом и наполненный обожженной рудой. Вотен и Ньюбери, заметив разъедание газообразным хлором металлических частей прибора в предыдущем способе, увеличивают давление хлора при помощи сжатого воздуха; в новейшее же время Поллок предложил заменить воздушное давление гидравлическим. Вместо хлора было предложено употреблять бром. Выгода такой замены заключается в ничтожном количестве брома, необходимого для реакции. В Венгрии теперь употребляется способ Платнера, усовершенствованный Мунктелем. Обрабатываемые жилы содержат, кроме З., сернистый колчедан, тяжелый шпат, цинковую обманку, сурьмяную руду, серебристый свинцовый блеск и известковый и марганцовый шпаты. После обогащения шлих содержит в 1000 кг 36 г З., 170 г серебра и 36-40% серы. Первая операция состоит в обжиге и хлоринации шлиха в печках. Обжиг продолжается пока не разложатся сернистые металлы, что определяется исчезновением запаха серы. Как только исчезнет запах серы, в ту же печь забрасывают поваренную соль в размере 5% общего веса руды; реакция происходит весьма энергично, и процесс считается оконченным, когда руда получит вид однородной темно-красной массы, без вспыхивающих огоньков горящей серы. После полного остывания руда складывается в ящики, назначенные для второй хлоринации З., но предварительно из обрабатываемого материала выщелачивают посторонние соли, могущие влиять на извлечение З., что и производится в тех же самых ящиках. В них нагружают около 10 тонн шлиха или руды, при чем толща нагруженного материала не превосходит 0,5 м, и промывают в течение 17-18 часов водой, нагретой до 50-60°С. При этом растворяются и уносятся хлористые соединения цинка и меди, а также и соли серебра, около 25% которых растворяется вследствие избытка примеси к руде поваренной соли. Операция считается оконченной, когда проба промывных вод не указывает больше на присутствие солей меди. Затем для окончательного извлечения серебра производится вторая промывка руды, раствором серноватисто-натровой соли, которая продолжается до тех пор, пока проба промывных вод йодистым калием не покажет отсутствия в них серебра. Наконец, третья промывка производится слабой серной кислотой и имеет целью удаление окислов железа. По освобождении руды от солей посторонних металлов, приступают к хлоринации золота помощью газообразного хлора, действующего в момент выделения, для чего через ящики пропускают одновременно слабые растворы хлорной извести и серной кислоты. Так как взаимная реакция жидкостей происходит не сразу, то наибольшее образование хлора имеет место, главн. образом, в самой толще обрабатываемого материала, чем и достигается действие хлора на З. в момент выделения. Процесс считается оконченным, когда жидкость, выходящая из ящика, не дает реакции на Кассиев пурпур. После этой операции пускают через ящик сильную струю холодной воды и сливают жидкость в осадительный ящик. Серебро и З. осаждают из полученных жидкостей посредством раствора сернистого натрия. Осадок собирают в особенном фильтр-прессе, где он принимает форму прессованных кирпичей. Эти кирпичи обжигают для удаления серы, и затем общепринятыми способами извлекают из них З.

Кассель предложил извлекать З. из руды посредством хлора, получаемого электролитически. Прибор его состоит из большого барабана, в котором установлено несколько угольных пластинок, образующих аноды и соединяющихся с положительным полюсом динамо-машины; отрицательный же полюс последней соединен с пустым железным валом барабана, который служит катодом прибора. В барабан нагружают руду, прибавляют соли и воды, и пускают его в медленное вращение. Пропускаемый электрический ток разлагает соль. Во время вращения руда приходит в прикосновение с угольными пластинками, на которых выделяется хлор из соляного раствора, и частицы З., подвергаясь действию хлора, превращаются в хлористое З. Так как образуется при этом и хлористое железо, которое осаждало бы растворенное З. из раствора, то для воспрепятствования этой реакции прибавляется в избытке известь. Хлористое З., в свою очередь, разлагается на хлор и металлическое З., которое и осаждается на катоде, откуда, по окончания процесса, его вынимают, потом высушивают и сплавляют в слитки.

Отделение З. от серебра и меди.

Металлическое З., которое получается всеми вышеупомянутыми способами, всегда содержит более или менее серебра, отделение которого представляет большую выгоду, потому что при продаже драгоценного металла это серебро оплачивается как медь. Сверх того заводское З. содержит следы меди, железа, сурьмы и т. п. металлов, присутствие которых делает его негодным для чеканки монет и для других применений. Разделение производится или сухим путем, пропусканием хлорного газа через расплавленный металл, или же кипячением З. с серной или азотной кислотой. Но ни та, ни другая кислота не способны извлечь серебро из З., содержащего его в очень малом количестве, так как для растворения серебра количество его должно быть гораздо больше. Поэтому, сначала сплавляют заводское З. с достаточным количеством серебра так, чтобы получить сплав, содержащий 3 части серебра на 1 часть З., и этот сплав гранулируют, т. е. выливают из тигля в холодную воду, при чем он получается в раздробленном и зернистом виде, на который кислоты легко действуют. При разделении азотной кислотой зернистый сплав кладется в платиновые нагретые сосуды, закрываемые глиняными крышками, снабженными длинными глиняными трубами для проведения в конденсатор кислотных паров и газов, выделяемых при реакции. На 1 фунт зернистого сплава берут от 1,25 до 1,5 фн. азотной кислоты (уд. вес 1,32). Кислота должна быть свободна от хлора и не слишком крепка, потому что присутствие следов хлора причиняет растворение и потерю З., а слишком крепкая кислота производит брызги, вследствие большой силы растворения. При осторожном нагревании, сперва воздействие идет очень быстро и сильно, но затем оно становится спокойнее и, наконец, совсем прекращается. Тогда, дав сосуду остыть, сливают жидкость и, налив второе количество кислоты над остатком З., нагревание повторяют до прекращения выделения газов. З., оставшееся в сосуде, затем промывается, сушится и сплавляется в слитки. Жидкость, которая получается после кипения с азотной кислотой, содержит азотно-серебряную соль, из которой извлекают металлическое серебро, или осаждением хлористого серебра поваренной солью и восстановлением последнего металлическим цинком, или осаждением серебра помощью металлической меди. — Будучи дешевле, разделение серной кислотой имеет более обширное применение, чем разделение азотной кислотой. В практике, сначала сплавляют З. с четырьмя частями по весу серебра, выливают его в холодную воду, кладут затем в чугунные котлы, вместе с 2,5 частями его веса концентрированной серной кисл., при чем каждый котел способен обрабатывать от 5 до 10 центнеров металла в одной операции. При действии серной кислоты на сплав, происходит обильное отделение сернистого газа, вместе с парами серной кислоты, которые проводятся по свинцовой трубе в камеры из того же металла, для сгущения улетучившейся серной кислоты. После трех-четырех часового кипения кислая жидкость сливается, и прибавляется к металлу в котле новая порция кислоты, но в меньшем количестве. Повторяется кипячение в течение некоторого времени, жидкости дают отстояться, при чем З. осаждается на дне, и плавающая сверху жидкость сливается в ящики, выложенные свинцом, где она значительно разбавляется водой. З., остающееся в котле, собирается и требует осторожного и долгого промывания горячей водой, после чего сушится, плавится и отливается в слитки. Полученные кислые paстворы, содержащие серно-серебряную соль, обрабатываются для осаждения металлического серебра, что и достигается посредством металлической меди, которая кладется в цистерну в виде стружек, отбросок и т. п., продолжая восстановление, пока раствор не покажет белого осадка хлористого серебра, по прибавлении поваренной соли. Серебро получается в виде мелкого серого порошка, которому дают осаждаться, а раствор сернокислой соли меди сливают в другую цистерну. Этот порошок собирается, тщательно промывается, прессуется в виде кирпичей под гидравлическим прессом и, после достаточной просушки, сплавляется в слитки. Кислый раствор, содержащий сернокислую соль меди, выпаривается в свинцовых котлах до тех пор, пока начнет кристаллизоваться. Тогда его переливают в кристаллизационные чаши и испаряют для образования кристаллов до полного сгущения жидкости, состоящей тогда почти исключительно из серной кислоты, называемой "черной кислотой". Эта кислота затем опять применяется с тою же целью.

Очищение

золота, по предложению Миллера, может производиться с успехом, также помощью хлора. Этот способ устраняет надобность "квартования", т. е. сплавления З. с известным количеством серебра, для обеспечения исхода операции, так как при очищении хлорным газом З. прямо расплавляется в глиняном тигле, который, для избежания потери металла обыкновенно окружается другим графитовым тиглем. Глиняный тигель снабжен крышкой, сквозь которую проходит длинная глиняная труба, проводящая хлорный газ (который получается в особенном сосуде) к дну тигля, под расплавленное З. Хлор, приходя, так. образ., в прикосновение со сплавом, сначала нацело поглощается, обращая металлы (мышьяк, сурьму, висмут, свинец и цинк), сопровождающие З., в хлористые металлы, которые и улетучиваются при температуре печи. Серебро, которое находится в З., тоже соединяется с хлором, образуя хлористое серебро. Последнее поднимается на поверхность расплавленного З., где и остается в расплавленном виде, под слоем расплавленной буры. Появление паров коричневато-желтого цвета, выделяющихся на поверхности металла, служит указанием, что процесс окончен. Тогда приток газа прекращается, горшок вынимается из печи и оставляется, пока З. не затвердеет. Хлористое серебро, остающееся жидким гораздо дольше, сливается в формы. Очищенное З. переплавляется и отливается в слитки. Плитки хлористого серебра или прямо восстановляются в металл, для чего кладут их между двумя железными листами и погружают все в слабую серную кислоту, или же, так как они всегда содержат некоторое количество З. (отчасти в металлическом состоянии и отчасти в соединении с хлором), переплавляются, с прибавкой от 8 до 10% металлического серебра; в последнем случае хлористое З. восстановляется на счет металлического серебра, освобожденное же З. опускается вниз и сплавляется в королек на дне тигля.

В последнее время так называемый цианистый процесс нашел себе обширное применение, особенно в Южной Африке, для обработки золотоносных хвостов и руд. Этот способ основывается на растворяющем действии цианистого калия на металлическое З. в присутствии кислорода, по следующему уравнению:

2Au + 4KCy + О + H 2O = 2KAuCy2 + 2KHO.

Осаждение растворенного З. производится посредством металлического цинка, который, благодаря своему большому сродству к циану, вытесняет З. из раствора. В практике, протолченные эфеля или хвосты нагружают в деревянные или цементные чаны, в которых они подвергаются действию раствора цианистого калия. Раствору дают стоять 8 часов, после чего пускают его в экстракторы для осаждения З. Хотя, по теории, для растворения требуются только 2 части цианистого калия на 3 части З., но в действительности требуется около 3 фн. соли на унц. извлеченного металла. Это зависит от непрочности самого цианистого калия и от состава обрабатываемых руд, часто заключающих колчеданистые металлы и имеющих кислую реакцию, разрушающую цианистую соль. Во избежание бесполезной затраты реагента, хвосты предварительно промываются водой и в случае надобности, к промывным водам добавляют едкого натра или известковой воды. Деревянные чаны, в которых производится растворение, делаются прямоугольные емкостью 40 тонн, или круглые — емкостью 75 тонн при диаметре в 20 фт. и высоте в 9 фт. Построенные из цемента, чаны вмещают до 400 тонн при той же высоте и при диаметре в 40 фт. Дно чана представляет фильтр, состоящий из квадратных брусков, между которыми насыпаются куски кварца. Как бруски, так и кварц, составляют ровную поверхность, имеющую наклон к центру дна чана, где помещается труба для приема раствора. Хвосты подвергаются действию раствора в продолжение 8 часов, после чего раствор проходит в экстрактор, состоящий из продолговатого деревянного ящика, разделенного перегородками на десять отделений с промежутками. Раствор, поступающий в первый промежуток, проходит снизу через проволочную решетку в отделение с наложенными стружками цинка, а затем во второй промежуток и второе отделение и т. д. Осажденное З. впоследствии сгребают кистью к отверстию, откуда оно и собирается.

Ю. Г. Каменский.

Δ .

Золото

(в экономическом отношении). Судя по результатам раскопок и археологических исследований, З. было одним из первых металлов, к употреблению которых прибегло человечество. З., встречающееся в природе, сравнительно с другими металлами, в более чистом виде, легко находимое и обрабатываемое, шло с древнейших пор на изготовление разнообразных предметов. Раскопки весьма древних курганов в Дании показали, что оружие и предметы домашнего обихода делались, главным образом, из З. и только отдельные части — из железа: производители могли, по-видимому, весьма свободно распоряжаться медью и З. и должны были экономить только на железе. Наблюдения над дикарями американского и африканского континентов также показали, что употребление З. и серебра предшествовало пользованию другими полезными металлами. Как только, однако, были найдены другие металлы и открыты способы их обработки, З., ввиду его редкости и красоты, сделалось особенно ценным предметом украшения и приобрело предпочтительное пред всеми другими металлами право на наименование: "благородный металл". Такое значение З. сохраняет и до настоящего времени. Почти несомненно, что в виде колец, серег и пластинок З. употреблялось задолго до того времени, когда оно сделалось орудием обмена. Судя по некоторым, хотя и не особенно достоверным указаниям, полагают, что в Китае уже около 2250 г. до Р. Х. существовала золотая монета. В Передней Азии и Африке золотая монета появилась значительно позже. Финикияне, особенно в позднейшую эпоху, пользовались З. в качестве орудия обмена и ревностно заботились о его добывании. Можно думать (и это мнение отчасти подтверждает Библия), что серебро раньше З. сделалось точным весовым эквивалентом для других товаров. Почти невозможно составить себе какое-нибудь представление, каковы были первичные запасы З. и каково было его отношение, по ценности, к белому металлу. Рассказы о замечательных богатствах азиатских и египетских владык надо принимать с большой осторожностью; они далеко не свидетельствуют, притом, об обилии золотых запасов в руках народа. Владыки того времени всячески старались сконцентрировать все запасы благородных металлов в своих руках, чтобы пользоваться этими сокровищами, как лучшим орудием власти и завоевательных затей. Что касается до отношения золота и серебра по ценности, то древнейшее указание мы находим в дошедшем до нас отрывке труда греческого географа Агатарихидеса, который жил во времена Птоломея Филометра (185-145 г. до Р. Х.). Он утверждает, будто в Аравии серебро было в десять раз дороже золота. Указание это не особенно вероятно и может относиться разве к самому древнему времени. По мнению Брандига и Кнейпо, основывающемуся на взвешивании пластинок золота и серебра, найденных в фундаменте дворца, построенного отцом Сеннахериба (ок. 780 г. до Р. Х.), отношение между золотом и серебром уже тогда, в государствах Meсопотамской долины, было 1:13, т. е. за единицу веса З. давали 13 единиц веса серебра. В Египте уже в древнейшее время установилось подобное отношение, колебавшееся в пределах 1:12:13 1/2. Древнейшее отношение золота к серебру в Греции было 1:14. При Филиппе Македонском добывание золота в Греции возросло, а при Александре Македонском значительное количество захваченного золота также было перенесено из Азии в Европу. Филипп Македонский чеканил свою монету в отношении 1:12,5, Александр — 1:10. Когда появилась первая чеканная золотая монета — в точности определить невозможно. По мнению Моммзена, первая золотая монета отчеканена в Фокее, на Малоазиатском берегу, приблизительно ок. 700 г. до Р. X. Недавно английский ученый Риджевей сделал любопытную попытку объяснить происхождение золотой весовой единицы, которая впоследствии стала употребляться почти единообразно у всех народов. Первоначально полагали, что она была установлена научным путем, где-нибудь в Ассирии или Египте. Риджевей, напротив, полагает, что во всех тех областях Азии, где впервые возникла денежная система, бык или корова были основной единицей обмена, и ценность их была весьма однообразна. Некоторое количество золота, весом ок. 125-130 г тройского фунта, было равно им по стоимости и впоследствии, в гомерическое время, было названо талантом. Позже значительные количества З. скопляются в Карфагене, а с наступлением рим. владычества средоточие золотых запасов перемещается в Европу, где оно остается и до настоящего времени. Если верить указаниям Плиния, римляне выбили первую золотую монету в конце III в. до Р. X. По предположению Якоба, наибольшего обилия в благородных металлах Римское государство достигло во времена Августа: он определяет общую их цифру в 358 м. ф. ст. Цифра эта, однако, не имеет никаких научных оснований. К концу республики золотые запасы, по-видимому, были значительны, чрезвычайно неравномерно распределены между разными классами населения и ко времени основания Римской империи скопились в Италии, как достояние победителей. Римляне не только получили громадные количества З. путем грабежей и дани, но захватили в руки все рудники. С III и IV в. по Р. Х. в Римской империи заметно оскудение в металлах; разработка рудников, по многим причинам, приостанавливается. С этого времени начинается значительное весовое понижение золотого солида, продолжающееся вплоть до VIII в. Якоб принимает 806 г. как момент, когда запасы европейского мира в благородном металле спустились до минимума. Мало-помалу все тогдашние страны переходят от золотого обращения Августовского времени к серебру, а затем и к простому натуральному обмену. Этот процесс совершился даже во Франкском королевстве, которое получило наибольшее, сравнительно, наследие в металлах от Римского государства. Некоторое возрождение в производстве металлов начинается с возникновением борьбы с сарацинами. По словам Якоба, добыча металла была не настолько велика, чтобы увеличивать запасы: она поддерживала их только на одном уровне, который он принимает, с 806 по 1500 г., в 33 м. ф. ст. Зэтбер и другие более авторитетные исследователи не считают, однако, возможным давать каких бы то ни было цифр, как слишком произвольных. Ранее полагали, что крестовые походы обогатили Европу металлом, но теперь это мнение оспаривается. Наибольшее обилие З. замечается в торговых городах средневекового периода. Отношение З. к серебру вообще сильно колебалось, но пределы колебаний не были особенно широки, а именно 1:10: 12:13. Наибольшее количество З., в древнее время и средние века, доставили Африка, Скифия, Maлая Азия, Малайский полуостров, острова Индийского океана. В Америке местности, занятые первыми европейскими пришельцами, не изобиловали желтым металлом; несмотря на все жестокости и грабежи, его получалось сравнительно немного. В период с 1493 по 1521 г. годичное добывание З. оценивается Зэтбером в 16,2 мил. марок, а отношение З. к серебру — 1:10,75, со значительными, впрочем, колебаниями. С 1521 по 1545 г., в среднем, добывалось ежегодно на 20 м. мар. и отношение было 1:11,25. До 1620 г. добывание З., примерно, держится на одной и той же норме, при отношении 1:11,50-11,80-12,25. К концу XVII в. добывание З. несколько возрастает, вследствие открытия золотых рудников в Бразилии; возрастание продолжается до 1760 г., благодаря усиленной разработке руд и россыпей в Средней и Южной Америке. С 1621 по 1660 г. отношение держится на 1:14, а затем серебро дешевеет (1:15:15,21:15,8). С 1760 до 1810 г. добывание З. заметно сокращается; отношение до 1780 г. держится на 1:14,75, но с этого времени снова колеблется в пределах 1:15,09-15,61. В период с 1811 по 1830 г. сокращение в добыче З. достигло своего высшего предела; годичное добывание сократилось более чем на 40%. Видоизменение цен, вызванное вздорожанием З., было бы еще сильнее, если бы Россия не стала поставлять в это время все большие количества З. Отношение между золотом и серебром держалось без особых изменений. По исчислениям Зэтбера, количество добытого в России и во всех других странах З. определяется нижеследующей таблицей:

Годы

Добыто золота

В России

Во всем свете

Отношение к серебру

В кг за каждые десять лет

Стоимость в марках

В кг ежегодно

В тыс. марок ежегодно 1741-1760

800

111600

24610

68662 1761-1780

1970

265000

20705

57767 1781-1800

2610

363000

17790

49634 1801-1810

1660

460000

17778

49600 1811-1820

3140

879000

11445

31932

15,51 1821-1830

33750

9416000

14216

39663

15,80 1831-1840

70495

19669500

20289

56606

15,75 1841-1850

225150

62817000

54759

152777

15,83

В 1848-1860 г. началась разработка Калифорнийских рудников; количество З. стало быстро возрастать, в особенности после того как на сцену выступили также Австралия, с З. из Виктории и Южного Валлиса, и Новая Зеландия. С 1860 г. добывание З. открывается во многих других штатах Сев. Америки, особенно в Дакота, Колорадо и Неваде. Никогда еще не переживали европейские народы такого наплыва З., как после 1850 г. Серебро сделалось сравнительно редким; многие склонны были считать этот металл наилучшим и наиболее устойчивым орудием обращения, предполагая, что З. сильно упадет в цене. Предположения эти не оправдались: благодаря небывалому развитию торговли и оборотов, все золотые запасы были скоро поглощены. Период так назыв. дешевизны З. продолжался до начала 80-х годов и не вызвал особых видоизменений в отношении З. к серебру. В этот период было добыто, в среднем, зa год, в килограммах и по стоимости:

Годы

Добыто кг золота

Стоимость в тысячах марок

Стоимость унции серебра, в пенсах, на лондон. рынке 1851-55

199388

666221

601/4 1856-60

201750

714477

615/8 1861-65

185057

626153

601/4 1866-70

195026

515640

605/8

(При отношении 1:15,5 унция серебра стоит около 61 пенса). С начала восьмидесятых годов количество добываемого серебра значительно возрастает, количество добываемого З. сокращается. В тоже самое время, по почину Германии, многие государства переходят к золотому обращению, т. е. делают желтый металл единственным платежным средством, серебро же низводят на положение подсобной и разменной монеты (так назыв. демонетизация, см.), вследствие чего оно падает в ценности (с вызванном этим повышении цен и кризисе, который и доселе представляет предмет жарких дебатов, см. Цены).

В последние два десятилетия произошло снова крупное развитие оборотов, и немалая доля З. употреблена на предметы роскоши. С 1871 по 1890 г. добывалось З., в среднем, ежегодно:

Годы

В России, в кг

Во всем свете, в кг

По стоимости во всем св. в млн. марок

Цена унции серебра в пенсах 1871-75

33380

173904

485

59 1876-80

40140

172434

481

52 1881-85

35607

154959

432

50 1886-90

32300

166000

458

44

В последние два-три года добывание З. держалось на той же почти норме, стоимость же унции серебра в пенсах (по счету на золотые деньги), упала до 32 пенсов. Всего в период с 1493 по 1850 г. добыто З. 4752 тыс. кг, с 1851-1890 г. — 7216 тыс. По исчислению Лексига, основанному на данных Зэтбера, примерное исчисление стоимости золотого запаса во всех странах с 1500 г., если отбросить 1/5 суммы на стирание и утрату в каждые 100 лет, определится следующими цифрами:

Стоим. зол. запаса В 1500 г.

1710 млн. мар. В 1600 г.

2720 млн. мар. В 1700 г.

4410 млн. мар. В 1800 г.

7940 млн. мар. В 1848 г.

9594 млн. мар. В 1890 г.

28560 млн. мар.

По данным Гаупта, общая сумма монеты (включая в это понятие и бумажные деньги) для всего света определяется цифрой в 47200 млн. франков; из этого числа золотая монета составляет 18460 млн. фр. и распределена так: в странах золотого обращения — 4850, двойного обращения — 12426 и серебряного — 1190 млн. франков. По данным того же Гаупта, которые считаются несколько преувеличенными, в разных европейских странах на голову населения приходилось золотой монеты:

Франция

117,20 фр. Австралия

158,80 фр. Англия

75,60 фр. Соединенные Штаты

56,70 фр. Германия

50,90 фр. Швейцария

26,60 фр. Испания

28,40 фр. Голландия

33,10 фр. Италия

18,50 фр. Турция

14,70 фр. Россия

9,20 фр. Австрия

5,00 фр.

Годичное потребление З. для промышленных целей колебалось, по исследованиям Зэтбера, в разных странах, следующим образом:

Соединенные Штаты

2 1700 кг Великобритания

20000 кг Франция

21000 кг Германия

15000 кг Австро-Венгрия

2800 кг Италия

6000 кг Россия

3000 кг Швейцария

1500 кг Нидерл. и Бельгия

3200 кг Все проч. страны

2360 кг

В истекшие два десятилетия было очень много споров о вероятном будущем З. Известный венский проф. геологии Эдуард Зюсс предполагает, что мы вступаем в период возрастающей редкости З. Конгломераты дают ничтожное количество З., россыпи почти разработаны; необходимо, поэтому, обратиться к рудникам, что уже и совершается. В период с 1848 по 75 г. 12% всего З. исходило из рудников и 87 из россыпей; в 1876 г. это отношение было 34% и 65%, в 1890 г. — 55 и 44%. Между тем, рудниковая разработка стоит гораздо дороже и имеет свои пределы. По теории Зюсса, значительные массы З. скрыты где-то у центра земли, но человек туда проникнуть не может. Высокая температура и столкновение с горячими потоками воды и теперь уже ставят непреодолимые затруднения рудокопу; в некоторых рудниках уже и теперь работают при 69° по Цельсию. Зюсс настаивает, поэтому, на повсеместном переходе к двойному обращению.

Литература.

Jacob, "An Historical Inquiry into the production of the precious metals" (Лон. 1831); A. Del-Mor, "History of precious metals from the earliest Times to Present" (Л. 1880); A. Del-Mor, "History of money in ancient countries from the earliest Times to Present"; F. Lenormant, "La Monnaie dans l'antiquité " (П. 1879-83); Ed. S ü ss, "Zukunft des Goldes und des Silbers". (Вена, 1877 и 1892); Ott. Haupt, "L'histoire monetaire de notre temps" (П. 1885); A. Soetbeer, "Materialien zur Erl äuterung und Beurteilung der Edelmetallverhä ltnisse" (2 изд., Берл. 1886); полнейшие литературные указания в его же книге: "Literaturnachweis über Geld— und Mü nzwesen" (Б. 1892).

А. Миклашевский.

Золото

(торгов.). Цена на З. в слитках отмечается в более крупных биржевых центрах в курсовых бюллетенях, причем за единицу принимается в Лондоне унция (1/12 тройского фн.; см. Великобритания), в Берлине — фунт, в Париже, Гамбурге и Франкфурте-на-Майне — килограмм. В Вене и Петербурге курс на З. в слитках не отмечается. В государствах с золотой валютой курс на З. в слитках не может подвергаться сколько-нибудь значительным колебаниям, так как там установлена законная цена, по которой эмиссионные банки обязаны принимать З. Так, например, в Англии из одной унции З., содержащей 22 карата или 0,9167 чистого металла, вычеканивается 3 фунта 17 шиллингов 10,5 пенса; следовательно, пока в стране в качестве общеплатежного средства обращается полноценная золотая монета, цена унции З. не может превысить этой суммы, ибо путем расплавки монеты можно получить любое количество слитков. Минимальной же ценой унции 22-каратного З. является 3 фунта 17 шиллингов 9 пенсов, ибо по этой цене английский банк обязан принимать неограниченное количество З. Вес слитков З., обращающихся на лондонском рынке, обыкновенно равняется 200 унциям (около 6 кг). В Париже, при установлении курса на З. в слитках, за единицу принимается килограмм чистого металла, причем из суммы, на которую из кг чистого З. чеканится золотой монеты (3444,44 франка), вычитают издержки чеканки, в размере 7,44 франка на кг чистого золота. Таким образом монетная цена за кг чистого З. составляет 3437 франков, и биржевой бюллетень указывает, на сколько, pro mille, курсовая цена стоит выше этой основной цены. Издержки по определению пробы З. составляют в Париже 1,65 франка, издержки по сплавлению — 1 франк, а по очистке от всяких примесей — 6 франков на кг. В Германии Имперский банк обязан принимать неограниченное количество слитков чистого З., по цене 1392 марки за фунт; в полноценной монете это количество З. содержится в 1395 марках. Нидерландский банк платит за кг чистого З. 1648 флоринов; Шведский банк за кг чистого З. выдает 2480 крон, вычитая 0,25% в возмещение издержек чеканки. Относительно России— см. Горная ассигновка. Центральным пунктом международного обращения З. в слитках и монете является английский банк. Вообще, Англия — та страна, куда стекается большая часть вновь добываемого З. и откуда этот металл распределяется по др. европейским государствам. Пересылка З. оплачивается сообразно цене, а не весу.

А. Я.

Большая Советская энциклопедия

(лат. Aurum)

Au, химический элемент 1 группы периодической системы Менделеева; атомный номер 79, атомная масса 196,9665; тяжёлый металл жёлтого цвета. Состоит из одного устойчивого изотопа 197Au.

Историческая справка. З. было первым металлом, известным человеку. Изделия из З. найдены в культурных слоях эпохи неолита (5—4-е тыс. до н. э.). В древних государствах — Египте, Месопотамии, Индии, Китае добыча З., изготовление украшений и др. предметов из него существовали за 3—2 тыс. до н. э. З. часто упоминается в Библии, «Илиаде», «Одиссее» и др. памятниках древней литературы. Алхимики называли З. «царём металлов» и обозначали его символом Солнца ⊙; открытие способов превращения неблагородных металлов в З. было главной целью алхимии (См. Алхимия).

О развитии добычи З. см. Золотодобывающая промышленность, Благородные металлы.

Распространённость в природе. Среднее содержание З. в литосфере составляет 4,3∙10-7% по массе. В магме и магматических породах З. рассеяно, но из горячих вод в земной коре образуются гидротермальные месторождения З., имеющие важное промышленное значение (кварцевые золотоносные жилы и др.). В рудах З. в основном находится в свободном (самородном) состоянии (см. Золото самородное) и лишь очень редко образует минералы с селеном, теллуром, сурьмой, висмутом. Пирит и др. сульфиды часто содержат примесь З., которое извлекают при переработке медных, полиметаллических и др. руд.

В биосфере З. мигрирует в комплексе с органическими соединениями и механическим путём в речных взвесях. 1 л морской и речной воды содержит около 4∙10-9 г З. На участках золоторудных месторождений подземные воды содержат З. приблизительно 10-6 г/л. Оно мигрирует в почвах и оттуда попадает в растения; некоторые из них концентрируют З., например хвощи, кукуруза. Разрушение эндогенных месторождений З. приводит к образованию россыпей З., имеющих промышленное значение. З. добывается в 41 стране; его основные запасы сосредоточены в СССР, ЮАР и Канаде.

Физические и химические свойства. З. — мягкий, очень пластичный, тягучий металл (может быть проковано в листки толщиной до 8∙10-5 мм, протянуто в проволоку, 2 км которой весят 1 г),хорошо проводит тепло и электричество, весьма стойко против химических воздействий. Кристаллическая решётка З. гранецентрированная кубическая, а = 4,704 Å. Атомный радиус 1,44 Å, ионный радиус Au1+ 1,37 Å. Плотность (при 20°С) 19,32 г/см3, tпл1064,43°С, tkип 2947°С; термический коэффициент линейного расширения 14,2∙10-6 (0—100°С); удельная теплопроводность 311,48 вт/(м∙К) [0,744 кал/см(сек∙°С]; удельная теплоёмкость 132,3 дж/(кг∙К) [0,0316кал/г∙°С] (при 0°—100°С); удельное электросопротивление 2,25∙10-8ом(м(2,25∙10-6 ом(см) (при 20°С); температурный коэффициент электросопротивления 0,00396 (0—100°С). Модуль упругости 79∙103Мн/м2 (79∙102кгс/мм2),для отожжённого З. предел прочности при растяжении 100—140 Мн/м2 (10—14 кгс/мм2), относительное удлинение 30—50%, сужение площади поперечного сечения 90%. После пластической деформации на холоду предел прочности повышается до 270—340 Мн/м2 (27—34 кгс/мм2).Твёрдость по Бринеллю 180 Мн/м2 (18 кгс/мм2) (для З. отожжённого около 400 °С).

Конфигурация внешних электронов атома З. 5d10 6s1. В соединениях З. имеет валентности 1 и 3 (известны комплексные соединения, в которых З. 2-валентно). С неметаллами (кроме галогенов) З. не взаимодействует. С галогенами З. образует галогениды, например 2Au + 3Cl2 =2AuC13. В смеси соляной и азотной кислот З. растворяется, образуя золотохлористоводородную кислоту H [AuCl4]. В растворах цианида натрия NaCN (или калия KCN) при одновременном доступе кислорода З. превращается в цианоаурат (I) натрия 2Na [Au (CN)2]. Эта реакция, открытая в 1843 П. Р. Багратионом, получила практическое применение только в конце 19 в. (см. Цианирование). Для З. характерна лёгкая восстановимость его из соединений до металла и способность к комплексообразованию. Существование закиси З., т. е. оксида З. (I) Au2O, сомнительно. Хлорид З. (I) AuCl получается при нагревании хлорида З. (III): AuC13 = AuCl + C12.

Хлорид З. (III) AuC13 получается действием хлора на порошок или тонкие листочки З. при 200 °С. Красные иглы AuC13 дают с водой коричнево-красный раствор комплексной кислоты: AuC132О=Н2[AuOC13].

При осаждении раствора AuC13 едкой щёлочью выпадает амфотерная жёлто-коричневая гидроокись З.(III) Au (OH)3 c преобладанием кислотных свойств; поэтому её называют золотой кислотой, а её соли — ауратами (III). При нагревании гидроокись З. (III) превращается в окись З. Au2O3, которая выше 220° разлагается по реакции:

2Au2O3 = 4Au + 3O2.

При восстановлении солей З. хлоридом олова (II) 2AuC13 + 3SnCl2 = 3SnCl4 + 2Au

образуется весьма стойкий пурпуровый коллоидный раствор З. (кассиев пурпур); это используется в анализе для обнаружения З. Количественное определение З. основано на его осаждении из водных растворов восстановителями (FeSO4, H2SO3, H2C2O4 и др.) или на применении пробирного анализа (См. Пробирный анализ).

Получение З. и его аффинаж. Из россыпных месторождений З. можно извлечь отмучиванием, основанным на большой разности плотностей З. и пустой породы. Этот способ, применявшийся уже в глубокой древности, сопряжён с большими потерями. Он уступил место амальгамации (См. Амальгамация) (известной уже в 1 в. до н. э. и применявшейся в Америке начиная с 16 в.) и цианированию, получившему широкое распространение в Америке, Африке и Австралии в 1890-х гг. В конце 19 — начале 20 вв. основным источником З. стали коренные месторождения. Золотоносную породу сначала подвергают дроблению и обогащению. Из полученного концентрата извлекают З. раствором цианида калия или натрия. Из раствора комплексного цианида осаждают З. цинком; при этом выпадают и примеси. Для очистки (аффинажа) З. электролизом (способ Э. Вольвилла, 1896) аноды, отлитые из нечистого З., подвешивают в ванне, содержащей солянокислый раствор AuC13, катодом служит лист чистого З. При прохождении тока примеси выпадают в осадок (анодный ил, шлам), а на катоде отлагается З. чистотой не менее 99,99%.

Применение. З. в условиях товарного производства выполняет функцию денег (См. Деньги) (см. раздел Экономическое значение). В технике З. применяют в виде сплавов с др. металлами, что повышает прочность и твёрдость З. и позволяет экономить его (см. Золотые сплавы).Содержание З. в сплавах, применяемых для изготовления ювелирных изделий, монет, медалей, полуфабрикатов зубопротезного производства и т.д., выражают пробой (см. Проба благородных металлов, Ювелирные сплавы); обычно добавкой служит медь (т. н. лигатура). В сплаве с платиной З. используется в производстве химически стойкой аппаратуры, в сплаве с платиной и серебром — в электротехнике. Соединения З. используют в фотографии (тонирование).

С. А. Погодин.

З. в искусстве. З. применяется с древнейших времён в ювелирном искусстве (См. Ювелирное искусство) (украшения, культовая и дворцовая утварь и т.д.), а также для золочения (См. Золочение). Благодаря своей мягкости, ковкости, способности тянуться З. поддаётся особо тонкой обработке чеканкой, литьём, гравировкой. З. используют для создания разнообразных декоративных эффектов (от глади жёлтой полированной поверхности с плавными переливами световых бликов до сложных фактурных сопоставлений с богатой светотеневой игрой), а также для выполнения тончайшей филиграни (См. Филигрань). З., часто окрашенное примесями др. металлов в различные цвета, применяется в сочетании с драгоценными и поделочными камнями (См. Драгоценные и поделочные камни), жемчугом, Эмалью, Чернью.

В медицине препараты З. используют в виде взвеси в масле (отечественный препарат кризанил, зарубежный — миокризин) или водорастворимых препаратов (зарубежные — санкризин и солганал) для инъекций при лечении хронических ревматических артритов, эритематозной красной волчанки, часто в сочетании с гормональными и др. препаратами. Препараты З. нередко вызывают побочные явления (повышение температуры тела, раздражение кишечника, почек и др.). Противопоказания к применению препаратов З.: тяжёлые формы туберкулёза, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, печени, почек, крови.

Радиоактивное З. (чаще 198Au) вводят в ткани в виде штифтов, гранул и т.п. — для гамма-терапии (См. Гамма-терапия) и в виде коллоидных растворов — для бета-терапии (См. Бета-терапия). Его применяют при лечении опухолей, обычно в сочетании с хирургическим и медикаментозным лечением, а также с диагностическими целями — в виде коллоидных растворов при исследовании ретикуло-эндотелиальной системы, печени, селезёнки и др. органов.

Лит.: Плаксин И. Н., Золото, в кн.: Краткая химическая энциклопедия, т. 2, М., 1966; Реми Г., Курс неорганической химии, пер. с нем., т. 2, М., 1966, с. 439—451; Ullmanns Enzykiopädie dertechnischen Chemie, 3 Aufl., Bd 8, Münch. — B., 1957, S. 253—307; Магакьян И. Г., Рудные месторождения, 2 изд., Ер., 1961; Русское золотое и серебряное дело 15—20 веков, М., 1967 (библ. с. 289—93); Rosenberg М., Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage, Fr./M., 1918.

Экономическое значение. З. в условиях товарного производства выполняет функцию всеобщего эквивалента. «Первая функция золота состоит в том, чтобы доставить товарному миру материал для выражения стоимости, т. е. для того, чтобы выразить стоимости товаров как одноименные величины, качественно одинаковые и количественно сравнимые» (Маркс К., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 104). Выражая стоимость всех др. товаров, З. в качестве всеобщего эквивалента приобретает особую потребительную стоимость, становится деньгами. «Золото и серебро по природе своей не деньги, но деньги по своей природе — золото и серебро» (Маркс К., там же, т. 13, с. 137). Товарный мир выделил З. в качестве денег потому, что оно обладает наилучшими для денежного товара физическими и химическими свойствами: однородностью, делимостью, сохраняемостью, портативностью (большой стоимостью при небольших объёме и весе), легко поддаётся обработке. Значительное количество З. применяется для изготовления монет или в форме слитков хранится в качестве золотого запаса центральных банков (государства). З. широко используется для промышленного потребления (в радиоэлектронике, приборостроении и др. прогрессивных отраслях), а также как материал для изготовления ювелирных изделий.

Первоначально З. употреблялось исключительно для выделки украшений, затем оно стало служить средством сбережения и накопления богатств, а также обмена (сначала в форме слитков). В качестве денег З. использовалось ещё за 1500 лет до н. э. в Китае, Индии, Египте и государствах Месопотамии, а в Древней Греции — в 8—7 вв. до н. э. В Лидии, богатой месторождениями З., в 7 в. до н. э. началась чеканка первых в истории монет. Имя лидийского царя Креза (правил около 560—546 до н. э.) стало синонимом несметного богатства. На территории СССР (в Армении) монеты из З. Чеканились в 1 в. до н. э. Но в древности и в средние века З. не являлось основным валютным металлом. Наряду с ним функции денег выполняли медь и серебро.

Погоня за З., страсть к обогащению были причинами многочисленных колониальных и торговых войн, в эпоху Великих географических открытий толкали на поиски новых земель. Поток драгоценных металлов в Европу после открытия Америки явился одним из источников первоначального накопления капитала (См. Первоначальное накопление капитала). До середины 16 в. из Нового Света в Европу ввозилось преимущественно З. (97—100% ввозимого металла), а со 2-й трети 16 в., после открытия богатейших месторождений серебра в Мексике и Перу — преимущественно серебро (85—99%). В России в начале 19 в. стали разрабатываться новые месторождения З. на Урале и в Сибири, и в течение трёх десятилетий страна занимала первое место в мире по его добыче. В середине 19 в. были открыты богатые месторождения З. в США (Калифорния) и Австралии, в 1880-х гг. — в Трансваале (Южная Африка). Развитие капитализма, расширение межконтинентальной торговли усилили спрос на денежные металлы, и, хотя добыча З. возросла, во всех странах наряду с З. в качестве денег ещё продолжало широко использоваться серебро. В конце 19 в. произошло резкое снижение стоимости серебра вследствие совершенствования способов его добычи из полиметаллических руд. Рост мировой добычи З. и особенно прилив его в Европу и США из Австралии и Африки ускорили вытеснение обесценившегося серебра и создали условия для перехода большинства стран к монометаллизму (золотому) в его классической форме золотомонетного стандарта (см. Золотой стандарт). Первой к золотому монометаллизму перешла в конце 18 в. Великобритания. К начальник 20 в. золотая валюта утвердилась в большинстве стран мира.

Отражая отношения людей в условиях стихийного товарного производства, власть З. выступает на поверхности явлений как отношение вещей, кажется натуральным внутренним свойством З. и порождает золотой и денежный фетишизм (см. Деньги, Товарный фетишизм). Страсть к накоплению золотых богатств растет безгранично, толкает на чудовищные преступления. Особенно возрастает власть З. при капитализме, когда товаром становится рабочая сила. Образование при капитализме мирового рынка расширило сферу обращения З. и сделало его мировыми деньгами.

В период общего кризиса капитализма подрывается золотой стандарт. Во внутреннем обращении капиталистических стран господствующими становятся бумажные деньги и неразменные на З. банкноты. Ограничиваются или вовсе запрещаются вывоз З. и его купля-продажа. В связи с этим З. перестаёт выполнять функции средства обращения и средства платежа, но, выступая идеально как мера стоимости, а также сохраняя значение средства образования сокровищ и мировых денег, остаётся базой денежных систем и главным средством окончательного урегулирования взаимных денежных требований и обязательств капиталистических стран. Размеры запасов З. — важный показатель устойчивости капиталистических валют и экономического потенциала отдельных стран (см. также Золотой запас, Золотовалютные резервы).Купля-продажа З. для промышленного потребления, а также и для частной тезаврации (накопления) осуществляется на специальных рынках золота (см. Рынки золота). Выпадение З. из свободного межгосударственного рыночного оборота вызвало сокращение его доли в валютной системе капиталистического мира и, прежде всего, в валютных резервах капиталистических стран (с 89% в 1913 до 71% в 1928, 69% в 1958 и 55% в 1969). Всё более значительная часть вновь добываемого З. поступает для тезаврации и промышленного использования (в современной химической промышленности, для ракетостроения, космической техники). Так, за 1960—70 частная тезаврация З. возросла в 3,3 раза, его промышленное и ювелирное использование почти в 2,3 раза, золотые запасы капиталистических стран сохранились практически на одном уровне (41 млрд. долл.). (О добыче З. в капиталистических странах см. в ст. Золотодобывающая промышленность.)

В условиях социалистической экономики З. также является всеобщим эквивалентом, выступая мерой стоимости и масштабом цен. С 1 января 1961 золотое содержание советского рубля установлено в 0,987412 гчистого З. Это же количество З. Положено в основу переводного рубля — международной социалистической валюты стран — членов СЭВ. На мировом социалистическом рынке З. выполняет функцию мировых денег.

Лит.: Михалевский Ф. И., Золото в период мировых войн, [М.], 1945; его же, Золото в системе капитализма после второй мировой войны, М., 1952; Борисов С. М., Золото в экономике современного капитализма, М., 1968.

А. И. Стадниченко.

Сосуд с фигурами львов из Калардашта (Иран). 8—7 вв. до н. э. Археологический музей. Тегеран.

Пластина (украшение пояса) из Улан-Уде. 1—2 вв. Эрмитаж. Ленинград.

Табакерка. Россия. После 1755. Оружейная палата. Москва.

Знак жреца. Народ ашанти (Гана). Британский музей. Лондон.

Корона. Корея. 5—6 вв. Национальный музей Кореи. Сеул.

И. Фомин. Яшмовый потир в яшмовой оправе. 1449. Загорский историко-художественный музей-заповедник.

Мифологическая композиция. Культура Верагуас (Панама). Национальный музей Панамы. Город Панама.

Ритон из Панагюриштинского клада. 4 в. до н. э. Археологический музей. Пловдив.

Медальон с головкой Артемиды. Древняя Греция. Инкрустация гранатами, жемчугом, эмалью. 3 в. до н. э. Национальный археологический музей. Афины.

Словарь форм слова

  1. зо́лото;
  2. зо́лота;
  3. зо́лота;
  4. зо́лот;
  5. зо́лоту;
  6. зо́лотам;
  7. зо́лото;
  8. зо́лота;
  9. зо́лотом;
  10. зо́лотами;
  11. зо́лоте;
  12. зо́лотах.

Толковый словарь Даля

ЗОЛОТО, злато ср. самый дорогой крушец (металл), находимый в самородном виде, ·т.е. не в руде. Червонное золото, чистое, одной пробы с червонцами. Красное золото, с медным сплавом; белое, с серебряным сплавом, также

| платина. Швейное золото, шелковая нить, сплошь обвитая тончайшею битью, позолоченною и сплющенною серебряною проволочкой. Золотильное или позолотное чистое золото, раскованное на тончайшие листочки. Живописное золото, сплав ртути с оловом и серою. Сусальное золото, медь, раскатанная на тончайшие листки. Кошечье золото, слюда золотистого отлива. Про тебя молодца нет золотца. Все облито золотищем. Копить золото, деньги. Человек золото, неоцененный, либо никуда негодный. Золото хоронит, святочная игра, где золото значит золотень, золот-перстень, колечко. Золото мыть - голосом выть! сиб.

| Золото, навоз, назем, удобрение, особ. сок из-под гнойного назьма и человеческий помет. Золоты жен., мн., ·стар. парчевая светская одежда. Золотина, -нка сиб. блестка, крупинка, кусок самородного золота. Добро серебро, а золото лучше. Золото и на воде плавает. И правда тонет, коли золото всплывает. Знать (видно) золото и на грязи (и в сору). Верен, что золото в огне. Булат не гнется. шелк не сечется, красное золото не ржавеет. Правда тяжеле золота, а на воде всплывает. Золото железо режет (передает). Одно золото не стареется. У девки уши золотом завешены. Все красный девки золотом изошьют. Золотом товара не выкупишь. Не все то золото, что светит (блестит). Золото не золото, не быв (не побывав) под молотом. Пора да время дороже золота. Правда дороже золота. Сказано - серебро, несказано - золото. Золото (или мошна) не говорит, да много творит (а чудеса творит). Глаза золотом запорошат - ничего не увидишь! Не умел шить золотом, так бей молотом. Кто умеет золотом шить, не пойдет молотом бить: а кто умеет молотом бить, не пойдет землю рыть. Богатый не золото ест, а бедный не камень гложет. Через золото слезы льются. У молодца не без золотца, у красной девушки не без серебреца. Только у молодца и золотца, что пуговка оловца. Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства. Стоит молодец, по колени в золоте? горшок в углях.

Толковый словарь Ожегова

ЗО́ЛОТО, -а, ср.

1. Драгоценный металл жёлтого цвета, употр. как мерило ценностей и в драгоценных изделиях. Чистое з. Ювелирные изделия из золота. Не всё то з., что блестит (посл.). Червонное з. Чёрное з. (о нефти). Мягкое з. (о ценных мехах пушных зверей). Белое з. (о хлопке). З. волос (перен.: о золотистом цвете волос). З. заката (перен.: о золотистом цвете неба на закате).

2. Монеты или изделия из этого металла. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Весь в золоте кто-н. (в золотых украшениях). Гимнастам на чемпионате досталось з. (золотые медали; разг.).

3. Позолоченные нити. Шить золотом.

4. перен. О ком-чём-н. имеющем большие достоинства, дорогом для кого-н. (употр. также как ласк. обращение). Работник он з.! З. ты моё!

| уменьш.-ласк. золотце, -а, ср. (к 1 знач.) и уменьш.-унич. золотишко, -а, ср. (к 1 знач.).

| прил. золотой, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). З. песок. (золотоносный). З. запас государства (фонд золота в слитках). Золотых дел мастер (ювелир; устар.). З. призёр (получивший золотую медаль). Золотые горы сулить кому-н. (то же, что златые горы сулить).

Малый академический словарь

, ср.

1.

Химический элемент, благородный металл желтого цвета, обладающий большой ковкостью и тягучестью (употребляется для выделки драгоценных изделий и в качестве мерила ценности).

2. собир.

Изделия из этого металла, золотые вещи.

— Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят. Тургенев, Уездный лекарь.

Из генеральских квартир доставлены были богатые сервизы: фарфор, хрусталь, серебро, даже золото. Сергеев-Ценский, Севастопольская страда.

||

Позолоченные шелковые нити, употребляемые для вышивания, тканья.

Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Гоголь, Страшная месть.

Вот оно, это старое, тяжелого шелка, шитое золотом знамя — боевая святыня танкового полка. Б. Полевой, Знамя полка.

3. собир.

Золотые монеты, деньги.

— Давай их [деньги] все сюда. Золото ссыпай сюда, в кошелек, а билеты спрячь. Достоевский, Игрок.

Драгун то и дело вынимал набитый золотом кошелек, — вынет деньги, спрячет, а уж кошель и опять надобен. Голубов, Багратион.

4. разг.

О ком-, чем-л. отличающемся большими достоинствами.

— О, сердце девушки — это чистое золото! Тургенев, Рудин.

— Конек-то золото! Видели вы, как скачет? Короленко, Соколинец.

— Ах, какой пекарь! Золото! М. Горький, Коновалов.

||

Ласковое обращение к кому-л.

[Наташа] кинулась ей на шею. — Даша, золото мое! Гладков, Энергия.

- червонное золото

черное золото

о нефти.

- на вес золота

- купаться в золоте

- ходить в золоте

Малый академический словарь

Первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению:

1) слову золото, например: золотомойка, золотопромывательный;

2) слову золотой, например: золотогривый, золотокрылый.

Толковый словарь Ушакова

ЗО́ЛОТО, золота, мн. нет, ср.

1. Один из благородных металлов, желтого цвета, употр. для драгоценных изделий и как мерило ценности. Браслет из чистого золота. Золото высокой пробы. Червонное золото.

2. собир. Изделия из золота. Сундуки полны золота. «Он не то на серебре, на золоте едал.» Грибоедов.

3. перен., в знач. сказуемого. О ком-нибудь, отличающемся большими достоинствами (разг.). Этот работник - настоящее золото.

4. собир. Монеты из золота. Уплатить золотом.

|| Мера ценности денег по курсу золота, золотой валюты. 100 рублей золотом.

5. Шелковые нити, покрытые тонким слоем золота. Шить золотом.

6. перен. Ласкательное обращение: ненаглядный, дорогой, сокровище.

Толковый словарь Ефремовой

I

ср.

1.

Один из благородных металлов жёлтого цвета, отличающийся мягкостью и пластичностью.

2.

разг.

Изделия из такого металла.

3.

Золотые монеты, деньги.

отт. перен. разг. Богатство.

4.

Позолоченные шелковые нити для вышивания или ткачества.

5.

То, что цветом напоминает такой металл; золотой цвет, блеск чего-либо.

II

ср. разг.

Золотая медаль или золотые медали как высшая награда за выдающиеся успехи в спортивных соревнованиях, на конкурсе и т.п.

III

ср. разг.

Кто-либо или что-либо, отличающиеся большими достоинствами, чрезвычайной ценностью.

IV

ср.

Употребляется как фамильярно-ласковое обращение к тому, кто дорог и любим.

Большой энциклопедический словарь

ЗОЛОТО (лат. Aurum ) - Аu, химический элемент I группы периодической системы, атомный номер 79, атомная масса 196,9665. Благородный металл желтого цвета, ковкий; плотность 19,32 г/см³

, tпл 1064,4оC. Химически весьма инертен, на воздухе не изменяется даже при нагревании. Первый из открытых человеком металлов. В природе встречается главным образом самородное золото (коренные и россыпные месторождения). Золото обычно используется в виде сплавов с другими металлами. При сохранении основных свойств золотa сплавы обладают большей твердостью и прочностью и позволяют его экономить. Из сплавов золотa с платиной делают химически стойкую аппаратуру; из сплавов с платиной и серебром - электрические контакты для приборов ответственного назначения. Золото и его сплавы используют также для золочения, изготовления ювелирных изделий и зубных протезов. Радиоактивный изотоп 198Au применяют в радиотерапии опухолей. Золото - основной валютный металл. Содержание золотa в ювелирных изделиях, монетах, медалях выражают пробой (см. Проба благородных металлов).

Большой энциклопедический словарь

ЗОЛОТО - в экономике - драгоценный металл; естественные свойства золотa - однородность, делимость, сохраняемость, портативность (большая стоимость при небольшом объеме и массе) - делали его на протяжении длительных исторических периодов наиболее подходящим для роли всеобщего эквивалента, т. е. денег. В качестве денег золото употреблялось еще за 1500 лет до н. э. в Китае, Индии, Египте и др. Обращалось в форме слитков и монет. Наиболее полно роль золотa как денег проявилась при золотом стандарте. В 1976 Международным валютным фондом была закреплена демонетизация золотa. Хотя ни в одной современной стране не обращаются золотые монеты, золото остается страховым фондом для приобретения резервных валют (см. также Золотой запас).

Словарь символов

Олицетворяет Солнце, просвещение, самоцветность, сакральные качества, неподверженность порче, мудрость, стойкость, баланс всех металлических свойств, знатность, честь, превосходство, богатство. Золотые дожди символизируют лучи солнца. В алхимии живое золото - продукт реакции между серой и ртутью, мужского и женского принципов, Великий опыт, достижение центра, цель, солнце, сердце, совершенство, целостность, сгущенный свет, равновесие всех металлических свойств. Философское золото не похоже на обычное золото ни цветом, ни субстанцией (Золотой трактат). У ацтеков золото - воссияние Божие. В буддизме золото олицетворяет свет, озарение. У китайцев это гармония, солнце, ян, в противовес серебру (лунному инь). В китайской алхимии золото - это киноварь, сущность небес. В христианстве значение символа амбивалентно: с одной стороны - это чистый свет, духовное сокровище, данное нам Христом, триумф в несчастии, неподверженность тлению (даже погруженное в грязь, оно сохраняет свою чистоту); с другой стороны, оно - идолопоклонство (Златой Телец) и мирское богатство. У египтян золото - это плоть богов; у индусов - свет, бессмертие, форма богов, податель жизни. См. цвета, золотистый.

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

зо́лото прилаг. золото́й, укр., блр. зо́лото, ст.-слав. злато χρυσός (Супр.), болг. злато́, сербохорв. зла̑то, словен. zlatȏ, чеш., слвц. zlato, польск., в.-луж., н.-луж. zɫоtо. Родственно вост.-лит. žеl̃tаs "золотой", "золотисто-желтый", лтш. zèlts "золото", "золотой"; с др. вокализмом: гот. gulÞ, далее др.-инд. híraṇyam "золото", авест. zаrаnуа- – то же, также др.-инд. hári- "желтый, золотистый, зеленоватый", авест. zairi- "желтый, золотистый", сюда же зелёный, зола́; см. Траутман, ВSW 368; Уленбек, Aind. Wb. 359 и сл.; Зубатый, AfslPh 16, 420; Фортунатов, ВВ 6, 218; Шпехт 26. Тур. zоlоtа, нов.-греч. ζολότα "тур. монета в 3/4 пиастра" заимств. из вост.-слав.; см. Г. Майер, Ngr. Stud. 2, 28.

• [Попытки расширить круг сравниваемых форм см. у Будимира, "Слав. филология", 2, 1958, стр. 113. – Т.]

Большой англо-русский и русско-английский словарь

ср.
1) gold;
or не все золото, что блестит ≈ посл. all is not gold that glitters содержащий золото ≈ auric россыпное золото ≈ stream-gold, alluvial gold горн. сусальное золото ≈ tinsel, gold leaf червонное золото ≈ pure gold чистое золото ≈ pure gold самородное золото ≈ native gold золото в слитках ≈ gold bullion добыча золота ≈ gold mining матовое золото ≈ dead gold
2) ( что-л. ценное;
перен.) gold она настоящее золото ≈ she is pure goldзолот|о - с. gold;
листовое ~ goldleaf;
не всё то ~, что блестит посл. all is not gold that glitters;
на вес ~а worth its weight in gold.

Англо-русский словарь технических терминов

aurum, gold

Русско-английский словарь математических терминов

n.gold

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

золото с Gold n 1 слиток золота Goldbarren m 1d золотом, в золоте (в золотой валюте) in Gold(währung) добыча золота Goldgewinnung f самородное золото gediegenes Gold а быть на вес золота Goldes wert sein

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

с

Gold n

слиток золота — Goldbarren m

золотом, в золоте (в золотой валюте) — in Gold(währung)

добыча золота — Goldgewinnung f

самородное золото — gediegenes Gold



быть на вес золота — Goldes wert sein

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

золотоGold

Большой французско-русский и русско-французский словарь

с.

or m

золото в слитках — or en barre(или en lingot)

самородок золота — pépite f

самородное золото — or vierge

чистое золото — or pur

червонное золото — or ducat

листовое золото — or battu

сусальное золото — or mussif; oripeau m(мишура)

золотом, в золоте (о золотой валюте) — or

пять рублей золотом — cinq roubles or

вышитый золотом — lamé d'or



на вес золота — au poids de l'or

не все то золото, что блестит посл. — tout ce qui brille n'est pas or

Большой испано-русский и русско-испанский словарь

с.

oro m (тж. перен.)

зо́лото в сли́тках — oro en lingotes (en barras)

саморо́дное зо́лото — oro nativo

суса́льное зо́лото — oropel m

листово́е зо́лото — oro batido (chapeado)

черво́нное (чистопро́бное) зо́лото — oro coronario (obrizo), oro de tíbar

зо́лото высо́кой про́бы — oro de ley

зо́лото ни́зкой про́бы — oro bajo

зо́лотом, в зо́лоте (о золотой валюте) — en oro

пять рубле́й зо́лотом — cinco rublos oro



самова́рное зо́лото — oro de compadres

чи́стое зо́лото разг. — es otro tanto oro, vale tanto oro como pesa

не все то зо́лото, что блести́т посл. — no es oro todo lo que reluce

зо́лото не говори́т, да мно́го твори́т посл. — oros son triunfos

на вес зо́лота — a peso de oro; como oro en paño

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

с.

1)(металл) oro m

чистое золото — oro di coppella

2)(монеты / изделия из золота) oro m, ori m pl

3) спорт. разг.(золотая медаль) oro, medaglia d'oro

4)ласк.

работник он - золото! — e un lavoratore che vale tanto oro qunato pesa



золото ты мое! — tesoro mio!

на вес золота — a peso d'oro

не все то золото, что блестит — non e tutto oro quel che riluce

черное золото — oro nero

белое золото — oro bianco (= cotone)

Физическая энциклопедия

ЗОЛОТО

(Аигит), Аu,-хим. элемент I группы периодич. системы элементов, благородный металл, ат. номер 79, ат. масса 196,9665. В природе представлен стабильным 197 Аu. Электронная конфигурация двух внеш. оболочек 5s2p6d106s1. Энергии последоват. ионизации 9,226, 20,5 и 30,5 эВ. Энергия сродства к электрону 2,31 эВ. Кристаллохим. радиус атома Аu0,144 нм, радиус иона Au+ 0,137 нм. Значение электроотрицательности 2,4.Мягкий пластичный жёлтый металл, кристаллич. решётка гранецентрированная кубич. с постоянной решётки а=0,40704 нм. Плотн. 19,32 кг/м 3, t пл=104б,49°С, t кип = 2947°С (по др. данным, t пл @ 10638С, t кип @ 2880°C). Теплота плавления 12,5 кДж/моль, теплота испарения 349 кДж/моль, теплоёмкость с p = 25,4 Дж/(моль. <К). Коэф. линейного расширения 14,2.10-6 К -1 (при темп-pax 0-100 °С), уд. теплопроводность 311 Вт/(м. <К). Уд. сопротивление 2,25 мкОм. <см, термич. коэф. сопротивления 3,96.10-3 К -1 (при темп-pax 0-100 °С). 3. диамагнитно. Модуль упругости 77 ГН/м 2, для отожжённого 3. предел прочности при растяжении 100-140 МН/м 2. Твёрдость по Бринеллю 176,5 МН/м 2 (для 3., отожжённого при ~400 °С), по Моосу 2,5.3. химически инертно, на воздухе не изменяется, в соединениях проявляет степени окисления +1, +3 и +5,3. может быть прокатано в листы толщиной 80 нм, просвечивающие синевато-зелёным цветом. Из 1 г 3. удаётся изготовить до 2 км тончайшей проволоки. Тонкие слои напыленного 3. используют для изготовления надёжных контактов в электронных лампах и радио-и электронных приборах и схемах (т. н. золотые печати). Из 3. делают уплотняющие кольца и шайбы в вавакуумных устройствах. Покрытие поверхностей тонкими слоями 3. обеспечивает высокую стойкость к коррозии и хорошую отражат. способность. Из сплавов Au-Ag и Аu-Сu изготовляют волоски гальванометров, а также надёжные миниатюрные контакты. Соединения 3. используют в фотографии, при варке спец. сортов стёкол, в медицине и др. В радиотерапии для лечения поверхностно расположенных опухолей находит применение искусственно полученный радионуклид 198 Аu (b-радиоактивен, T1/2=2,696 сут). Лит.: Паддефет Р., Химия золота, пер. с англ., М., 1982. С. С. Бердопосов.

Научно-технический энциклопедический словарь

ЗОЛОТО (символ Аu), встречающийся в природе ПЕРЕХОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Встречается как побочный продукт электролитической облагороженной меди. Используется в ювелирном деле, в изготовлении разъемов для электронного оборудования и как эквивалент в международных расчетах.

Оно настолько пластично, что лист золота может быть изготовлен толщиной до 0,00001 мм. КОЛЛОИДНАЯ форма золота иногда используется в производстве цветного стекла. Для повышения прочности и твердости золото иногда сплавляют с медью или серебром. Содержание золота в сплаве выражают пробой (количество на 1000 частей) или в каратах (количество на 24 части). Образует два ряда солей - соли золота (I) и соли золота (III), или аураты. Изотоп 198Аu (период полураспада 2,7 дня) используется для РАДИОТЕРАПИИ. Он химически инертен, не вступает в реакцию с кислородом и самыми распространенными кислотами. Свойства: атомный номер 79; атомная масса. 196,9665; плотность 19,30; температура плавления 1063 °С; температура кипения. 2800 °С; самый распространенный изотоп 197Аu (100%).

Золото. На фотографии показаны золотые самородки. Золото было известно с доисторических времен,поскольку оно существует в природе как самородный металл либо в виде прожилок среди кварца, либо в золотоносных россыпях. В основном используется как эквивалент стоимости в монетарной системе и в ювелирном деле из-за своей сравнительной редкости, привлекательного вида и способности не тускнеть.В качестве проводника применяется также в электронной промышленности Биологическая роль его неизвестна, хотя смеси золота используются при лечении ревматоидного аргрита.

Русско-китайский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение

Энциклопедия Кольера

Au (aurum)

химический элемент IB подгруппы (Cu, Ag, Au) периодической системы элементов, благородный металл. Золото широко используется в монетном деле, чеканке, ювелирных изделиях, произведениях искусства и в условиях товарного производства выполняет функцию всеобщего стоимостного эквивалента. В природе, как правило, встречается в свободном состоянии (самородное золото). Известно человечеству с древности и применяется по крайней мере уже 6000 лет. Золото легко обрабатывается и с давних пор ценится за красоту и коррозионную стойкость. В минералах встречается только в соединениях с теллуром или селеном, которые, однако, очень редки (например, теллуриды, такие, как кренерит AuTe2 и сильванит (AuAg)Te2). Золото часто сопутствует минералам серебра, меди и изредка других металлов, золотые руды могут содержать драгоценные металлы платиновой группы. Природное золото встречается в золотоносных песках, в виде тонких прожилок в кварце, но обнаруживали его и в виде больших самородков, до 82 кг. Морская вода также содержит следы золота, но несмотря на все попытки извлечение его из морской воды коммерчески невыгодно. По оценкам, общая масса золота на Земле составляет примерно 110 000 т, что соответствует кубу с ребром ок. 20 м. Существуют два типа месторождений золота - в россыпях и в рудах. В золотоносных песках в руслах ручьев и рек легкие породы со временем вымываются, и на дне остаются зерна золота, которые легко промыть и отфильтровать. (Известны связанные с обнаружением россыпей золота периоды массового увлечения золотоискательством - т.н. золотая лихорадка, например, на Аляске в 1896.) В рудных жилах или жилах золотоносного кварца золото внедряется в другой минерал, часто залегающий глубоко под землей. Золотоносные руды добывают мощными экскаваторами, бурением, взрывными работами, а золото выделяют и рафинируют механическими или химическими методами.

ДОБЫЧА ЗОЛОТА (в тоннах)

Применение. С древности золото шло на изготовление украшений и монет. Драгоценности, кубки и другие сосуды, предметы церковной утвари делают из золота уже тысячи лет. Так как золото - мягкий металл, для увеличения твердости его обычно используют в виде сплавов с другими металлами. Состав сплава определяют пробой (количество долей золота из 1000) или в каратах (доля от 24), например, 18 карат золота составляют 18/24 массы сплава. Покрытия из золота (золочение) обычно производят при совместном осаждении с серебром или медью из цианидных растворов. Золотую фольгу (сусальное золото) изготовляют из листового золота в виде тончайших (доли мкм) полосок, которые высоко ценятся за красоту и устойчивость к атмосферному воздействию; их используют для архитектурных украшений и тиснения на книгах. Золото и его соединения применяют в живописи, керамике, фотографии, стоматологии (зубные протезы) и как лекарственные средства. Например, некоторые соединения золота эффективны в лечении ревматических артритов, а искусственный радиоактивный изотоп 198Au - при радиотерапии опухолей. Благодаря очень хорошей электрической проводимости и высокой коррозионной стойкости золото применяют для изготовления транзисторов, выпрямителей и печатных плат (см. также ТРАНЗИСТОР; ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ). Из-за отражающей способности в ИК-диапазоне золото нашло применение в аэронавтике и космической технике, а также при изготовлении отражательных стекол. Многие столетия золото широко использовалось для чеканки монет и до сих пор является основой денежных систем. С 1870 до Первой мировой войны золото было главным стандартом в торговых операциях. После войны роль золота в международной денежной системе сильно уменьшилась. Тем не менее золотой запас сохраняет значение как резервный фонд мировых денег и как средство обеспечения устойчивости валюты, особенно в период инфляции.СВОЙСТВА ЗОЛОТА

Атомный номер 79 Атомная масса 196,9666 Стабильный изотоп (единственный природный) 197 Число известных изотопов (радиоактивных, искусственных) 21 Содержание в земной коре, % (масс.) 4Ч10-7 Содержание в морской воде, мг/л <5Ч10-6 Температура плавления, ° С 1064 Температура кипения, ° С 2880 Плотность, г/см3 19,32 Электрическое сопротивление, ОмЧм 2,35Ч10-8 Степени окисления -1, 0, +1, +3, +5

Свойства. Золото стоит в конце IB подгруппы периодической системы элементов и проявляет степени окисления в основном +1, +3, редко -1, +5. Это светло-желтый металл, зеленый в проходящем свете (в очень тонком слое), один из наиболее тяжелых, мягкий и пластичный. Золото - прекрасный проводник тепла и электричества, самый благородный металл: в отличие от других металлов оно не реагирует ни с кислородом, ни с серой при любой температуре, не взаимодействует со щелочами и кислотами, растворяется только в горячей селеновой кислоте и царской водке (смесь концентрированных соляной и азотной кислот) и реагирует с растворами галогенов и цианидов. С металлами легко образует сплавы, особенно с медью, серебром и металлами платиновой группы. Сплавы окрашены в различные цвета; сплавы с медью в золотых монетах и ювелирных изделиях имеют красный или желтый цвет, сплавы с никелем, палладием, платиной, серебром и цинком, также применяемые для изготовления дорогих ювелирных украшений, имеют белый цвет. Золото легко взаимодействует со ртутью, образуя амальгамы, которые используют для выделения золота при переработке руд. Одно из отличительных свойств золота - хорошее сцепление его атомов между собой и с атомами других металлов. При восстановлении растворов соединений золота образуется коллоидное золото, при этом цвет его может меняться от красного до пурпурного в зависимости от размера частиц и присутствия других металлов.

См. также ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ.

Соединения. Золото образует в основном соединения со степенью окисления +1 и +3, например AuCl и AuCl3. При взаимодействии золота с раствором NaCN в присутствии кислорода воздуха в растворе образуется стабильное комплексное соединение Na[[Au(CN)2]]. Эту реакцию используют для извлечения золота из руд; электролизом раствора Na[[Au(CN)2]] получают также золотое гальванопокрытие. При растворении золота в царской водке образуется желтый раствор, из которого можно выделить хорошо растворимые в воде кристаллы тетрагидрата тетрахлороаурата(III) водорода (тетрахлорзолотая, или золотохлористоводородная кислота) H[[AuCl4]]*4H2O. Кислота образует соли, которые, например K[[AuCl4]], используются в фотографии, золочении, в том числе стекла и фарфора, в получении золотых покрытий и рубиновых стекол. Эти соединения реагируют с тиолами, образуя меркаптиды Au(I), применяемые как золотая краска и в медицине. При нагревании любого соединения золота выделяется элементное золото, все металлы также вытесняют золото из его соединений в растворе.

См. также

ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИЧЕСКИЕ;

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

ЛИТЕРАТУРА

Бусеев А.И., Иванов В.М. Аналитическая химия золота. М., 1973 Паддефет Р. Химия золота. М., 1982

Химическая энциклопедия

(Aurum) Au, хим. элемент I гр. периодич. системы, ат. н. 79, ат. м. 196,9665; относится к благородным металлам. В природе один стабильный изотоп 197 Аu. Конфигурация внеш. электронной оболочки 5d106s1; степени окисления +1, +3, редко +5; энергии ионизации Аu0: Аи +: Аu2+: Аu3+ соотв. равны 9,2258, 20,5 и 30,5 эВ; электроотрицательность по Полингу 2,4 сродство к электрону 2,8 эВ; атомный радиус 0,144 нм, ионные радиусы (в скобках указаны координац. числа) Аu+ 0,151 нм (6), Аu3+ 0,082 нм (4), 0,099 нм (6). Содержание 3. в земной коре 4,3-10 % по массе, в воде морей и океанов менее 5.10-6 мг/л. Относится к рассеянным элементам. Известно более 20 минералов, из к-рых главный - самородное 3. (электрум, медистое, палладистое, висмутистое 3. и др.), представляющее собой твердый р-р Ag (от следов до 43%) в 3. и содержащее также Сu, Fе, Рb, реже - металлы платиновой группы, Mn, Bi и др. Хим. соединения 3. в природе редки, в осн. это теллуриды - калаверит АuТе 2, креннерит (Au,Ag)Te2, сильванит AuAgTe4, петцит Ag3AuTe2, мутманнит (Ag,Au)Te, монтбрейит Аu2 Те 3 и др. 3. присутствует гл. обр. в кварце, карбонатах, пирите, арсенопирите, галените, сфалерите, халькопирите. В рудах 3. присутствует в виде вкраплений размерами б. ч. 0,1-1000 мкм, иногда находят самородки до неск. десятков кг. Генетич. типы пром. месторождений 3.: гидротермальные высокотемпературные золото-арсенопиритовой формации; гидротермальные среднетемпературные кварц-сульфидной и золото-кварцевой формаций; гидротермальные низкотемпературные золото-серебряной формации; месторождения выветривания и метаморфизованные; аллювиальные россыпи. 3. извлекают из собственно золотых руд и, попутно, из железных, медных, свинцово-цинковых и урановых руд. Мировые пром. ресурсы 3. (без СССР) ок. 65 тыс. т.

Свойства. 3. - желтый металл; кристаллич. решетка гранецентрир. кубическая, а= 0,40786 нм, z = 4, пространств. группа Fm3m. Т. пл. 1064,4 °С, т. кип. 2880 °С; плотн. твердого 3. 19,32 г/см 3, жидкого 17,22 г/см 3 (1100°С); С 0p25,39 Дж/(моль. К); DH0 пл 12,55 кДж/моль,DH0 исп 348 кДж/моль; S029847,40 Дж/(моль. К); ур-ния температурной зависимости давления пара: для твердого 3. lgp (гПа) = 3,94 - 19820/T - 0,3061gT - 0,16.10-3 Т(298-1337 Т), для жидкого lgp(Пa)= 10,710 + 17866/Т (1337-3150 К); температурные коэф. линейного расширения (5,98-19,10).10-6 К -1 (40-1200 К), объемного (1,79-5,73).10-5 К -1 (40-1200 К); теплопроводность 318 Вт/(м. К) при 273 К; r (2,06-2,84).10-8 Ом. м (273-373 К), температурный коэф. r 4,0.10-3 К -1 (273-373 К); диамагнетик, магн. восприимчивость Ч29,59.10-6. З. - очень мягкий и пластичный металл, твердость по Моосу ~ 2,5, по Бринеллю 220-250 МПа; модуль упругости 81 ГПа; s раст 10-25 МПа. 3. устойчиво на воздухе и в воде; с О 2, Н 2, N2, P, Sb и С непосредственно не взаимодействует. Фосфид Аu2 Р 3 (DH0 обр -102 кДж/моль) и антимонид AuSb2 (DH0 обр - 13 кДж/моль) получают косвенным путем. 3. не раств. в р-рах щелочей и к-тах, раств. в горячей H2SeO4, смесях к-т - Н 24 с HNO3, H2SO4 с НМnО 4, а также в царской водке (НСl + НNO3): Аu + HNO3 + 4НСl: H[AuCl4] + NO + 2Н 2 О; после осторожного выпаривания выделяются желтые кристаллы комплексной золотохлористоводородной к-ты НАuСl4.3Н 2 О. В водных р-рах цианидов (Na, Ca, К) при доступе О 2 или др. окислителей 3. раств. с образованием дицианоаурат-иона (цианирование): 2Au + 4CN-2 О + 0,5О 2: 2[Au(CN)2]- + 2OH-, что лежит в основе важнейшего пром. способа извлечения 3. из руд. С галогенами в отсутствие влаги 3. без нагревания не взаимод., при нагр. порошка 3. в атмосфере галогенов образуются золота галогениды. С мн. металлами 3. дает сплавы. На легком образовании амальгамы 3. основан один из методов извлечения 3. из горных пород. Соед. золота неустойчивы, в водных р-рах гидролизуются, легко восстанавливаются до металла. В табл. 1 приведены значения стандартных окислит.-восстановит. потенциалов E0 нек-рых соед. AuLn (где L - лиганд, п =1,3). Важнейшим соед. 3. посвящены отдельные статьи [см. Золота цианиды, Золотоорганические соединения, Калия дицианоаурат(I)], ниже приводятся сведения о др. соединениях 3.

161_180-7.jpg

Гидроксид Au(OH)3 - темно-коричневые кристаллы; при нагр. дегидратируется с образованием сначала АuО(ОН), а затем сесквиоксида Аu2 О 3, к-рый выше 160°С разлагается на 3. и О 2; р-римость в воде 2,4.10-12 моль/л при 20 °С, в р-рах НNО 3 - до 0,38 моль/л при 25 °С, в р-рах NaOH - до 8.10-4 моль/л при 25°С. В последнем случае в р-ре 3. находится в виде гидроксоаурат-ионов [Аu(ОН)4]- (рН 7-13). Образуется Аu(ОН)3 при добавлении конц. р-ра щелочи или Mg(OH)2 к р-рам Н[АuСl4]. Ауpaты неустойчивы, легко разлагаются при нагревании. Аураты щелочных металлов хорошо раств. в воде, р-римость растет с увеличением ионного радиуса катиона; аураты Mg, Ca, Sr, Ba, Тl(I) ограниченно растворимы. Аураты с нек-рыми орг. в-вами образуют взрывчатые смеси. Предполагают, что при действии на гидроксид 3. р-ров щелочи образуются аурат-анионы [Н 2 АuО 3]-, [HAuO3]2-, [AuO3]3-. См. также табл. 2.

161_180-8.jpg

Др. кислородные соед. 3. неустойчивы, легко образуют взрывчатые смеси. Соед. Аu2 О 3 с аммиаком Au2O3.4NH3 наз. "гремучим 3."; взрывается при 145°С, иногда и при более низких т-рах; без взрыва раств. в р-рах цианидов щелочных металлов. Гемисульфид 3. Au2S - черно-коричневые кристаллы; DG0 обр 29 кДж/моль; плохо раств. в воде (произведение р-римости 4.10-69 при 25 °С), раств. в р-рах цианидов и полисульфидов щелочных металлов. Получают взаимод. конц. р-ра K[Au(CN)2] с H2S с послед. нагреванием до кипения с избытком соляной к-ты. Сесквисульфид Au2S3 - черные кристаллы; разлагается при нагр. до 200 °С; не раств. в соляной и серной к-тах, раств. в HNO3 с выделением элементарного 3., р-рах KCN, бромной воде. Получают взаимод. H2S с АuСl3 или комплексными хлоридами 3. в безводном эфире на холоду. Известны комплексные соед., содержащие анионы [AuS3]2-, [AuS2]-, [AuS]-, [Au(SO3)2]3-, [Au(S2O3)2]3-. Моноселенид AuSe существует в двух кристаллич. модификациях моноклинной сингонии. При обработке солянокислых р-ров 3. на холоду селеноводородом осаждается сесквиселенид Au2Se3.H2Se, устойчивый (после сушки) в интервале 40-390°С; при 535-650°C разлагается с выделением элементарного 3. Селенат (IV) Au2(SeO3)3.3H2SeO3 лимонно-желтые кристаллы; не раств. в воде, раств. в соляной и селенистой (при нагр.) к-тах. Селенат (VI) Au2(SeO4)3 желтые кристаллы; DH0 обр Ч 954 кДж/моль; не раств. в воде, разлагается соляной к-той, раств. в H2SO4, HNO3 и горячей конц. H2Se04. Теллурид (гемителлурид) АuТе 2 - кристаллы от латунно-желтого до серебристо-белого цвета с металлич. блеском; плотн. 9,3 г/см, DH0 обр Ч 11 кДж/моль; хрупок, твердость по Моосу 2,5-3. Тиоцианат AuSCN - бесцв. кристаллы; не раств. в воде и орг. р-рителях; при 140°С разлагается до металлич. 3. и (SCN)n; под действием воды образует в р-рах прочные комплексные анионы [Au(SCN)2]- и [Au(SCN)4]-. Коллоидное 3. При восстановлении 3. в разб. р-рах его солей, а также при электрич. распылении 3. в воде образуются коллоидные р-ры 3., окраска к-рых зависит от степени дисперсности частиц, а интенсивность окраски от их концентрации. Частицы 3. в коллоидном р-ре отрицательно заряжены. Гидрофобный золь 3. в солянокислом водном р-ре можно представить схемой:

161_180-9.jpg

[Аu]m - ядро мицеллы (число атомов тв зависимости от условий может меняться от неск. сотен до миллионов единиц); АuСl4- - ионы, определяющие отрицательный заряд коллоидной частицы 3. и величину потенциала адсорбц. слоя толщиной d0; Н + - противоионы, определяющие потенциал диффузионного слоя (электрокинетич. потенциал), из к-рых хионов находится в размытой части двойного слоя толщиной d; n- кол-во ионов АuСl4-, адсорбированных на пов-сти ядра мицеллы, при этом п << т.

Получение. Источники З. - руды и пески собственно золотых россыпных и коренных месторождений (содержание 3. в них 5-15 г/т), а также промежут. продукты (0,5-3 г/т) свинцово-цинкового, медного, уранового и нек-рых др. произ-в. Из россыпей 3. извлекают гравитац. методами, используя т. н. ловушки, отсадочные машины, концентрац. смолы, шлюзы, разл. промывочные приборы. Со дна рек и озер золотоносные пески добывают и обогащают на драгах. При извлечении 3. из коренных руд используют комбинир. схемы, включающие обогатительные (гравитация, флотация) и металлургические (выщелачивание, ионообменная сорбция из пульп, цианирование, реже амальгамирование) операции. При использовании цианирования измельченную руду или концентрат обрабатывают р-ром NaCN при перемешивании; из цианистых р-ров 3. осаждают порошком Zn, с помощью ионообменных смол или активир. углей. Конечные продукты схемы - обычно гравитационный концентрат (т. н. золотая головка) и черновое 3. Очищают 3. растворением в царской водке с послед. избират. осаждением (напр., с помощью FeSO4), хлорированием в расплаве или р-ре (хлоринация) и электролитич. рафинированием в солянокислом р-ре.

Определение. Качественно 3. обнаруживают по образованию окрашенных осадков и р-ров. Используют р-ции соед. 3. с Hg2Cl2, H2O2, SnCl2, K4[Fe(CN)6], KI, бснзидином, 1-нафтиламином, о-толуидином, гваяковой смолой, комплексоном III, аскорбиновой к-той, фенилтиомочевиной, дитизоном, родамином, изохинолином и др. Можно использовать сорбцию на ионообменных смолах, а также методы электрофореза, хроматографии (круговой тoнкослойной, осадительной и распределительной), люминесценции. Количественно 3. определяют гравиметрически (в виде металлич. 3.), титриметрически (восстановлением Аu3+ с послед. титрованием избытка восстановителя), фотометрически (по оранжевой окраске бромаурат-иона, а также по интенсивной окраске соед. 3. с разл. орг. реагентами), электрохимически, спектральными методами, методами активац., атомно-абсорбц. и пробирного анализов. Для предварит. концентрирования 3. используют хим. методы, жидкостную экстракцию и хроматографию.

Применение. 3. - валютный металл, выполняет ф-цию всеобщего эквивалента денег. 3. и его сплавы используют для декоративных целей, изготовления ювелирных изделий, монет, медалей, зубных протезов, деталей хим. аппаратуры, электрич. контактов и проводов, изделий микроэлектроники, для плакирования труб в хим. пром-сти, в произ-ве припоев, катализаторов, часов, для окрашивания стекол, изготовления перьев для авторучек, нанесения покрытий на металлич. пов-сти (в самолетостроении, космич. технике и др. областях). Искусств. радиоактивный изотоп 198 Аu (T1/2 2,967 сут) используют для лечения опухолей в радиотерапии. Мировое произ-во 3. (без СССР) ок. 1100 т/год (1984). Осн. производители - ЮАР, СССР, Канада, США, Бразилия, Австралия. Нек-рые препараты Au(I) токсичны, накапливаются в почках, в меньшей мере - в печени, селезенке и гипоталамусе; накопление 3. в почках может привести к их заболеванию, а также к дерматитам, стоматитам, тромбоцитопении. 3. было известно человеку уже в древнейшие времена; возможно, что оно явилось первым металлом, к-рый человечество стало применять для своих потребностей. Имеются данные о добыче 3. и изготовлении из него разл. изделий в Египте (4100-3900 до н. э.), Индии, Индокитае (2000-1500 до н. э.) и др. Лит.: Бусев А. И., Иванов В. М., Аналитическая химия золота, М., 1973; Малышев В. М., Румянцев Д. В., Золото, М., 1979; Паддефет Р., Химия золота, пер. с англ., М., 1982; Благородные металлы. Справочник, под ред. Е. М. Савицкого, М., 1984; Марфунин А. С., История золота, М., 1987. B. C. Стрижко, М. А. Меретуков.

Энциклопедический словарь

ЗО́ЛОТО -а; ср.

1. Химический элемент (Au), благородный тяжёлый мягкий ковкий металл жёлтого цвета (широко используется в промышленности, медицине, ювелирном деле и т. п.). Добывать з. Хранить з. в слитках. Поставить зубные коронки из золота. Менять пушнину на з. Цениться на вес золота (очень высоко). * Не всё то золото, что блестит (Посл.).

2. собир. Изделия из этого металла (обычно ювелирные украшения). Носит з. в ушах (золотые серьги). Ходить в золоте (разг.; носить драгоценности). * Не то на серебре - На золоте едал (Грибоедов).

3. собир. Позолоченные шёлковые нити. Расшитый золотом костюм.

4. собир. Монеты из этого металла. Расплачиваться золотом. Сулить кому-л. горы золота. Купаться в золоте (разг.; быть очень богатым). Жениться на золоте (разг.; на богатой невесте).

5. Разг. О высшей награде в соревновании, конкурсе, медали из этого металла. Завоевать з. на конкурсе. Выиграть з. в многоборье. собир. Наши гимнасты увезли домой всё з. чемпионата (все золотые медали).

6. Публиц. О том, что высоко ценится, имеет большую стоимость. Белое з. (о хлопке). Мягкое з. (о мехах). Чёрное з. (о нефти).

7. чего. Трад.-лит. Жёлтый с золотистым оттенком; о том, что имеет такой цвет, оттенок. З. волос. З. заката. Листва отливает золотом. * В багрец и золото одетые леса (Пушкин).

8. в функц. сказ. О том, кто обладает несомненными достоинствами. Работник он - з. // То, что отличается большими достоинствами. Сердце у тебя - чистое з. З., а не инструмент.

9. Употр. как ласковое обращение к дорогому, любимому человеку. З. ты моё!

Золоти́шко, -а; м. Уничиж. (2, 4 зн.). Зо́лотце, -а; ср. Уменьш.-ласк. Золото́й (см.).

* * *

золото

I

(лат. Aurum), химический элемент I группы периодической системы. Благородный металл жёлтого цвета, ковкий; плотность 19,32 г/см3, tпл 1064,4ºC. Химически весьма инертен, на воздухе не изменяется даже при нагревании. Первый из открытых человеком металлов. В природе встречается главным образом самородное золото (коренные и россыпные месторождения). Золото обычно используют в виде сплавов с другими металлами. При сохранении основных свойств золота его сплавы обладают большей твёрдостью и прочностью и позволяют экономить металл. Из сплавов золота с платиной делают химически стойкую аппаратуру, из сплавов с платиной и серебром — электрические контакты для приборов ответственного назначения. Золото и его сплавы используют также для золочения, изготовления ювелирных изделий и зубных протезов. Радиоактивный изотоп 198Au применяют в радиотерапии опухолей. Золото — основной валютный металл. Содержание золота в ювелирных изделиях, монетах, медалях выражают пробой (см. Проба благородных металлов).Золото.

II

(экон.), драгоценный металл; естественные свойства золота — однородность, делимость, сохраняемость, портативность (большая стоимость при небольшом объёме и массе) — делали его на протяжении длительных исторических периодов наиболее подходящим для роли всеобщего эквивалента, то есть денег. В качестве денег золото употреблялось ещё за 1500 лет до н. э. в Китае, Индии, Египте и др. Обращалось в форме слитков и монет. Наиболее полно роль золота как денег проявилась при золотом стандарте. В 1976 Международным валютным фондом была закреплена демонетизация золота. Хотя ни в одной современной стране не обращаются золотые монеты, золото остаётся страховым фондом для приобретения резервных валют (см. также Золотой запас).

Библейская энциклопедия Брокгауза

1) драг. металл, к-рый в ветхозаветные времена ввозился в Палестину из Хавилы (Быт 2:11), Савы (3Цар 10:1 и след.), Аравии (Пс 71:15) и Офира (3Цар 9:28). В евр. языке для обозначения З., помимо наиб. употребит. слова захав, используются слова сегор (Иов 28:15), кетем (Иов 28:16,19; Пс 44:10 и др.), харуц (Зах 9:3 и др.) и паз (Пс 20:4 и др.), однако смысловые значения этих слов сегодня неизвестны;

2) с древнейших времен из З. делали ювелирные украшения (Быт 24:22). Много З. использовалось при постройке скинии, при изготовлении предназнач. для нее утвари (Исх 25) и первосвященнич. одеяний (Исх 28), и особенно при строит-ве храма во времена Соломона (1Пар 22:14; 2Пар 3:4-9; 4:7 и след.,19-22); вероятно, у Соломона имелись большие запасы этого металла (3Цар 10:14-19). Золотая храмовая утварь стала добычей Навуходоносора (4Цар 25:15; Дан 5:2 и след.), но была возвращена евреям царем Киром (Езд 1:7-11; 5:14). в Библии З. часто упоминается как символ духовного богатства. Цена самого чистого З. ничтожно мала по сравнению с ценой исходящей от Бога мудрости (Притч 3:14; 8:10,19), Божьего Закона (Пс 118:72,127), разумных речей (Притч 20:15), доброй славы (Притч 22:1), христ. веры (1Пет 1:7) и искупит. крови Христа (1Пет 1:18 и след.). В 1Кор 3:12 З. названо в числе "строительных материалов", к-рые в Судный день пройдут испытание огнем. Совершая суд, Господь будет, подобно золотых дел мастеру, плавить и очищать З. (Мал 3:2,3), "дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего... золота" (1Пет 1:7; Откр 3:18). В Иак 5:3 никчемность земного богатства подчеркнута образом "изоржавевшего" З. Но Небесный Иерусалим - это "чистое золото, как прозрачное стекло" (Откр 21:18,21).

Геологическая энциклопедия

Au (лат. Aurum * a.gold; н.Gold; ф.or; и.oro), - хим. элемент I группы периодич. системы Mенделеева; ат. н. 79, ат. м. 196,967. Природное З. состоит из стабильного изотопа 197Au. Получены 13 радиоактивных изотопов c массовыми числами 192-196, 198-206 и периодами полураспада от неск. секунд до 15,8 лет. Изделия из З. обнаружены при раскопках наиболее древних цивилизаций эпохи неолита в горах Франции, в кельтских могильниках, в додинастич. памятниках Eгипта, среди наиболее древних культурных слоев в Индии и Kитае. Pафинирование З. и отделение его от серебра началось во 2-й пол. 2-го тыс. до н.э. Первые исследования З. связаны c развитием алхимии, гл. целью к-рой было создание З. из неблагородных металлов. З. - мягкий ярко-жёлтый тяжёлый металл. Kристаллич. решётка З. кубическая гранецентрированная, параметр a=0,40783 нм (4,0783 A), физ. свойства: плотность (при 20°C) 19320 кг/м3; tпл 1046,5°C; tкип 2947°C, уд. теплопроводность (при 0°C) 311,48 Bт/(м·K), уд. теплоёмкость (при 0°C и давлении 1 атм) 132,3 Дж/(кг·K); уд. сопротивление (при 0°C) 2,065·* 10-8Oм·см, при 100°C 2,8873·* 10-8Oм·м; температурный коэфф. электросопротивления 0,0039°C-1 (0-100°C); электропроводность по отношению к меди (при 0°C) 75,0%; коэфф. линейного расширения (0-100 °C) 14,6·* 10-6 K-1; для отожжённого З. предел прочности при растяжении 100-140 МПa; тв. по Бринеллю 18,9·* 10 МПa. З. обладает самыми высокими по сравнению co всеми остальными металлами пластичностью и ковкостью. Легко расплющивается в тончайшие листочки, так 1 г З. можно расплющить в лист пл. 1 м2. Легко полируется. Oтражат. способность - высокая. Cтепени окисления З. +1, +2, +3, +5. B соединениях З. наиболее часто проявляет валентность + 1 и +3. Двухвалентное З. устойчиво лишь в форме сульфида, остальные соединения Au2+ разлагаются водой. З. обладает исключит. хим. инертностью, это единств. металл, на к-рый не действуют разбавленные и концентрир. к-ты. При нормальных условиях З. не взаимодействует ни c кислородом, ни c серой. З. стойко к действию атм. коррозии и разл. типов природных вод. З. обычно растворяется в водных растворах, содержащих лиганд (образующий c З. комплексы) и окислитель, но каждый из этих реагентов, взятый в отдельности, не способен растворить З. Tак, напр., З. не растворяется в соляной или азотной к-те, но легко растворяется в т.н. царской водке (смеси 3:1 HCl + HNO3) c образованием золотохлористоводородной к-ты H(AuCl4), в хромовой к-те в присутствии хлоридов и бромидов щелочных металлов, в цианидных растворах в присутствии воздуха или пероксида водорода c образованием цианоауратиона. З. растворяется также в растворах тиосульфата, тиомочевины, в смеси Kl + I2, при повышенной темп-pe оно взаимодействует c теллуром c образованием AuTe2, реагирует co всеми галогенами. Hаиболее реакционноспособен по отношению к З. бром: c порошком З. он вступает в экзотермич. реакцию при комнатной темп-pe, давая Au2Br6. Pеакция З. c хлором проходит чрезвычайно медленно благодаря образованию поверхностных соединений. Tолько при темп-pax выше 200°C достигается высокая скорость реакции, поскольку при этих темп-pax хлориды З. сублимируют, в результате чего постоянно обнажается чистая поверхность. Продукт реакции - AuCl3. При восстановлении солей З. дихлоридом олова образуется стойкий коллоидный раствор ярко-красного цвета ("кассиев пурпур"). Oксиды З. (AuO2 и Au2O3) можно получить только испаряя металл при высокой темп-pe в вакууме. Kрасно-бурый гидроксид Au(OH)3 выпадает в осадок при действии сильных щелочей на раствор AuCl3. Cоли Au(OH)3 c основаниями - аураты - образуются при его растворении в сильных щелочах. З. реагирует c водородом, образуя гидрид, при давлении от 28 до 65·* 108 Пa и темп-pe более 350°C. Cульфоаураты MeAuS образуются при реакции З. c гидросульфидами щелочных металлов при высокой темп-pe. Известны сульфиды З. Au2S3 и Au2S, однако последние метастабильны и распадаются c выделением металлич. фазы. Xарактерная особенность З. - резко выраженная склонность к образованию комплексных соединений. Известны комплексные соединения З. c разл. лигандами: хлоридные (AuCl2)-, (AuCl4)-; гидрооксокомплексы Au(OH)-, (Au(OH)2)-, (Au(OH)4)-; смешанные гидрооксохлоридные типа (AuCl2(OH)2)-; бромидные (AuBr2)-, (AuBr4)-; иодидные (AuI2)-; фторидные (AuF4)-, (AuF6)-; сульфидные и гидросульфидные (AuS)-, Au(HS)-; тиосульфатные (Au(S2O3)2)-; цианидные (Au(CN) 2)-; комплексы З. c разл. органич. соединениями. Bce растворимые соединения З. токсичны. Pаспространённость З. во Bселенной 5,34·* 10-8%. Oтносит. содержание З. на Cолнце составляет 4,0·* 10-6%, что на порядок выше, чем в породах Земли. Cp. содержание его в земной коре 4,3·* 10-7 (по A. П. Bиноградову). Пo возрастающей концентрации З. выстраивается следующий ряд природных образований: мор. вода, осадочные породы, кислые изверженные породы, средние изверженные породы, основные и ультраосновные изверженные породы, хромиты базальтоидных пород, гидротермальные руды. B гидросфере содержание З. 1,0·* 10-9%, т.e. более чем на два порядка ниже среднего для земной коры. Oднако общее кол-во в гидросфере огромно и составляет ок. 5-6 млн. т. Cp. содержание З. для всех видов пресных вод около 3,0·* 10-9%. Cодержание З. в мор. воде непостоянно: в полярных морях 5,0·* 10-9%, y берегов Eвропы 1-3,0·* 10-7%, в прибрежных зонах Aвстралии до 5,0·* 10-6%. Cодержание З. в осадочных породах относительно низкое (1,79-4,57·* 10-7%). Bместе c тем c осадочными образованиями связано формирование пром. концентраций (золотоносные россыпи). B изверженных породах cp. содержание З. отвечает величине 3,57·* 10-7%, при этом имеется тенденция к повышению cp. содержаний З. от кислых пород к основным. Подвижность З. в геол. процессах гл. обр. связана c воздействием водных растворов. Hаиболее реально нахождение З. в гидротермальных растворах в форме различных простых и смешанных моноядерных комплексов Au+1. K ним относятся гидроксильные, гидроксохлоридные и гидросульфидные комплексы. При повышенных содержаниях сурьмы и мышьяка возможно образование гетероядерных комплексов З. c этими элементами. Bозможен перенос З. в атомарном виде. B низкотемпературных гидротермальных условиях, a также в поверхностных водах возможна миграция З. в виде растворимых металлоорганич. комплексов, среди к-рых наиболее вероятны фульватные и гуматные комплексы. B гипергенных условиях миграция З. осуществляется в виде коллоидных растворов и механич. взвеси. Для З. характерно разнообразие факторов, приводящих к его концентрированию и фиксации. Hаряду c изменением темп-ры, давления и величины pH большую роль в концентрировании З. играет изменение окислительно-восстановит. потенциала среды. B процессах концентрирования З. значительна роль соосаждения и сорбции.

B природе З. гл. обр. встречается в виде Золота самородного, a также в виде твёрдых p-ров c серебром (электрум), медью (купроаурид), висмутом (бисмутоаурид), родием (родит), иридием (ирааурид) и платиной (платинистое З.). Известны теллуриды З. AuTe2 (Калаверит) и AuTe3 (монтбрейит). Природные сульфиды З. не обнаружены, однако в ряде мест встречен сульфид З. и серебра утенбогардит (Ag3AuS2). Известен также ряд золотосодержащих теллуридов и сульфидов. Oсн. генетич. типы м-ний З. см. в ст. Золотые руды. Hаиболее древний метод выделения З. - гравитационный - является ведущим процессом получения золотосодержащего концентрата. Hачиная c 1-го тыс. до н.э. при извлечении З. из концентратов использовалось амальгамирование (растворение металлич. ртутью c последующей отгонкой ртути). B кон. 18 в. и в течение б.ч. 19 в. распространился метод хлорирования. Xлор пропускался через измельчённый рудный концентрат, и образующийся при этом хлорид З. вымывался водой. B 1843 П. P. Багратионом предложен цианидный способ выделения З., к-рый широко используется и позволяет практически полностью выделить З. даже из самых бедных руд. Для извлечения З. рудный концентрат обрабатывается при доступе воздуха разбавленным раствором NaCN. При этом З. переходит в раствор, из к-рого затем выделяется действием металлич. цинка. Oчистка полученного тем или иным путём З. от примесей производится обработкой его горячей серной к-той. Экономич. значение З. определяется его ролью осн. валютного металла. B технике его используют в виде сплавов c др. металлами. Покрытие З. применяют в авиац. и космич. технике, для изготовления нек-рых отражателей, электрич. контактов и деталей проводников, a также в радиоаппаратуре. B электронике из З., легированного Ge, In, Ga, Si, Sn и др., изготовляют контакты. Значит. часть З. идёт на ювелирные изделия. З. применяется также в медицине; радиоактивное З. (обычно l98Au) помогает диагностировать опухоли.Литература: Бусев A. И., Иванов B. M., Aналитическая химия золота, M., 1973; Паддефет P., Xимия золота, пер. c франц., M., 1982.C. B. Kозеренко.

Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

(Быт.2:11, 12) - весьма твердый по составу, красивый по виду и ценный металл. "Имя одной (реки) Фисон, повествует свящ. бытописатель: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее" (Быт.2:11,12). Вот первая родина золота, указываемая в свящ. Писании, и почти современная самому сотворению мира; но где находилась эта земля Хавила, обтекаемая рекою Фисоном - вопрос нерешенный определенно и доселе. В настоящее время золото находят преимущественно в Африке, южной Америке, Индии, на о-ве Цейлоне, Сибири и др. местах. Страны, отличавшиеся обилием золота и упоминаемые в свящ. Писании, суть следующие: Офир (золото Офирское) (Иов.28:16 ), Парваим, или, как полагают, Цейлон (2Пар.3:6 ) (золото Парваимское), Сава и Раема (Иез.27:22 ) и Уфаз (Иер.10:9 ). Употребление золота было весьма распространено между Евреями. Многие части скинии и храма, утварь, священные сосуды, были сделаны из этого драгоценного металла или обложены им (Исх.36:34, 38, 3Цар.7:48,50). Употреблялось оно также и для делания различных дорогих вещей, как например монет, серег, запястий, перстней, цепей и т.п. Двести больших щитов и триста меньших были сделаны Соломоном из кованого золота (3Цар.10:16,17). Серебро во дни Соломона считалось почти за ничто. На пиру Артаксеркса в царском дворце красовались золотые и серебряные ложа для гостей (Есф.1:7 ). Обилие золота в эти отдаленные от нас времена по описаниям превосходит почти всякое вероятие. Евреи владели также и искусством очищать золото, как об этом и говорит пр. Захария: И очищу их, как очищают золото в огне, говорит Господь через пророка о третьей части Иудеев (Зах.13:9 ). В иносказательном смысле слово золото часто употребляется свящ. писателями для означения силы духовных даров (Иов.28:15 ), повелений Господних (Пс.18:11 ); они (суды Господни) вожделеннее золота, и даже множества золота чистого; уст разумных и знания (Прит.20:15 ), - испытанной веры (1Пет.1:7 ) и искупления (ст. 18). В кн. пр. Исаии (Ис.13:12 ) золото служит символом могущества и богатства, и потому-то Вавилонская империя представляется под видом золотой головы (Дан.2:38 ).

Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

з’олото — известный с древнейших времен драгоценный металл, применявшийся для украшений и как эквивалент денег. Скиния и храм были внутри полностью отделаны и украшены золотом (Исх.25:11 -18,24-31,38-39; 3Цар.6:20 -22,28,30,32,35). Золото символизирует в Священном Писании высшую ценность, чистоту, силу и вечные качества (Ис.13:12; Плач.4:2 ). Золото было одним из даров волхвов родившемуся Иисусу (Мат.2:11 ), что символизировало, как полагают, признание его истинным Царем.

Сводная энциклопедия афоризмов

Золото

Бизнес * Банкротство * Бедность * Благополучие * Богатство * Воровство * Выгода * Деньги * Долги * Скупость * Золото * Игра * Идея * Конкуренция * Планирование * Прибыль * Работа * Риск * Статистика * Страхование * Собственность * Торговля * УправлениеБлизкие темы: Бедность * Богатство * Выгода * Деньги * Долги * Скупость * Золото * Прибыль * СобственностьЗолото -

Нет такой вершины, на которую не мог бы взобраться нагруженный золотом осел. -


• Рохас Фернандо (Rojas)

Вы ослеплены золотом, сверкающим в доме богатых; вы, конечно, видите, что они имеют, но вы не видите, чего им недостает. -


• Августин (Augustinus Sanctus)

Если бы все то, что блестит, было золото - золото стоило бы много дешевле. -


• Сервантес Мигель де (Cervantes).

Золото убило больше душ, чем железо - тел. -


• Скотт Вальтер (Scott)

Вообразите фальшивую золотую монету в десять франков. Ее истинная цена каких-нибудь два су. Она будет стоить десять франков, пока не узнают, что она фальшивая. - А. Жид

Золотыми пулями всегда попадают в цель. ***

Золотой век человечества относится к тому времени, когда золото еще не царило. ***

Здоровье дороже золота. -


• Шекспир (Shakespeare)

Заблуждение скупых состоит в том, что они считают золото и серебро благами, тогда как это только средства для приобретения благ. -


• Ларошфуко (La Rochefoucauld)

Реальный словарь классических древностей


• Aurum

(ср. Argentum и nummi, Монеты), шло и в сыром, и в обработанном виде, особенно как украшение, на цепочки, запястья, драгоценные вещи, оружие и пр., но также на сосуды и утварь всякого рода. Как монета, оно называлось обыкновенно signatim. A. coronarium, золотой венок, первоначально венок, который в древние времена подносила римскому проконсулу его провинция за одержанную победу; во время триумфа венок этот несли перед колесницей триумфатора; позднее стали заменять венок деньгами, а потом это перешло в подать, налагавшуюся на жителей. Cic. de leg. agr. 1, 4, 12. 2, 22, 59. Cic. Pis. 37, 90. Liv. 38, 37. Подобно этому, a. Judaicum называлась ежегодная пошлина, наложенная на сокровища Иерусалимского храма и собиравшаяся с живших в Римской империи евреев.

Большой энциклопедический политехнический словарь

хим. элемент, символ Аи (лат. Аигит), ат. н. 79, ат. м. 196,966 5. 3. - металл красивого жёлтого цвета, тяжёлый, мягкий и очень пластичный; плота. 19 320 кг/м3. tпл 1064 °С. Химически 3., как и др. благородные металлы, весьма инертно. В-природе встречается гл. обр. золото самородное. При извлечении 3. важное значение имеют процессы амальгамации и цианирсвания. В технике 3. применяют в виде сплавов с др. металлами, что повышает прочность и твёрдость 3. и позволяет экономить его. Его используют в электронной пром-сти (контакты), для изготовления мед. инструментов, керамики. Содержание 3. в ювелирных изделиях, монетах, медалях, полуфабрикатах зубопротезного произ-ва выражают пробой; обычно добавкой служит медь. В сплавах с платиной 3. используют и производстве химически стойкой аппаратуры, в сплапах с платиной и серебром - в электротехнике. Коллоидное 3. применяют в диагностике почечных и лёгочных заболеваний. 3. в условиях товарного пронз-ва выполняет функцию всеобщего эквивалента стоимости всех товаров.

Большая политехническая энциклопедия

ЗОЛОТО — хим. элемент, символ Au (лат. Aurum), ат. н. 79, ат. м. 196,96, плотность 19320 кг/м3, tпл = 1064°С. Хотя золото редкий элемент, но оно стало первым известным человеку металлом, так как встречается в природе в самородном состоянии. Золото относится к благородным металлам (см.), оно отличается красивым жёлтым цветом, весьма тягуче и ковко. Золото химически инертно, не растворимо в кислотах и щелочах, но растворимо в царской водке (смеси концентрированной соляной и азотной кислот), ртути, цианистом калии; соединяется с галогенами. Золото издревле используется в ювелирном деле для изготовления украшений, выполняет роль валютного металла, широко применяется в технике в виде сплавов с др. металлами, в физ. и хим. приборах, в чеканке монет и медалей, в зубопротезировании и др.

Русско-английский политехнический словарь

aurum, gold

* * *

зо́лото с.

gold

обогаща́ть зо́лото на шлю́зах — sluice gold ore

подверга́ть зо́лото аффина́жу — refine gold (bullion)

грему́чее зо́лото — fulminating gold

зо́лото коренно́го месторожде́ния — vein [reef] gold

лигату́рное зо́лото — base bullion

листово́е зо́лото — gold leaf, gold foil

ро́ссыпное зо́лото — placer [alluvial] gold

саморо́дное зо́лото — native gold

спечё́нное зо́лото — retort gold, mill bullion

суса́льное зо́лото — (artificial) gold rear, (artificial) leaf gold

шли́ховое зо́лото — placer [bullion] gold

Dictionnaire technique russo-italien

с.

oro m, Au

- белое золото

- золото в слитках

- высокопробное золото

- гремучее золото

- жильное золото

- коллоидное золото

- листовое золото

- монетное золото

- накладное золото

- россыпное золото

- самородное золото

- стандартное золото

- сусальное золото

- червонное золото

Русско-украинский политехнический словарь

(элемент) Ау́рум, -му;(простое вещество) зо́лото

- бромистое золото

- йодистое золото

- сернистое золото

- сусальное золото

- фосфористое золото

- цианистое золото

Русско-украинский политехнический словарь

(элемент) Ау́рум, -му;(простое вещество) зо́лото

- бромистое золото

- йодистое золото

- сернистое золото

- сусальное золото

- фосфористое золото

- цианистое золото

Українсько-російський політехнічний словник

зо́лото(простое вещество)

Естествознание. Энциклопедический словарь

(лат. Aurum), хим. элемент I гр. периодич. системы. Благородный металл жёлтого цвета, ковкий; плотн. 19,32 г/см3, tпл, 1064,4 0С. Химически весьма инертен, на воздухе не изменяется даже при нагревании. Первый из открытых человеком металлов. В природе встречается гл. обр. самородное 3. (коренные и россыпные м-ния). 3. обычно используют в виде сплавов с др. металлами. При сохранении осн. свойств 3. его сплавы обладают большей твёрдостью и прочностью и позволяют экономить металл. Из сплавов 3. с платиной делают химически стойкую аппаратуру, из сплавов с платиной и серебром электрич. контакты для приборов ответств. назначения. 3. и его сплавы используют также для золочения, изготовления ювелирных изделий и зубных протезов. Радиоактивный изотоп 198Аu применяют в радиотерапии опухолей. 3.- осн. валютный металл. Содержание 3. в ювелирных изделиях, монетах, медалях выражают пробой (см. Проба благородных металлов).

Юридическая энциклопедия

Золото - металл красивого желтого цвета, тонколистовое (сусальное) золото имеет зеленоватый оттенок. Золото с трудом образует химические соединения, оно химически устойчиво на воздухе, в воде и в кислотах, за исключением царской водки (в последней золото растворяется с образованием золотохлористоводородной кислоты). Оно взаимодействует также со свободными ионами хлора, цианидами калия и натрия, бромом и некоторыми другими химикатами, не имеющими применения в ювелирной промышленности. Плотность золота 19.32; температура плавления 960 град. С; твердость по шкале Мооса 2.5. Золото имеет высокую отражательную способность и хорошо полируется; оно обладает высокой пластичностью и прокатывается в листы толщиной до 0,0001 мм. Тепло- и электропроводность золота ниже, чем у меди. Удельная теплоемкость его сравнительно невелика, из-за невысокой твердости и прочности золото используется в ювелирном деле в виде сплавов с другими металлами и в очень редких случаях в чистом виде

Источник: <ПИСЬМО> ГТК России от 20.01.1999 № 01-15/1361

"О НАПРАВЛЕНИИ ИНСТРУКЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ"

(вместе с "ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ, ПРИЕМА, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И СДАЧИ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ЭКСПЕРТИЗУ В ТАМОЖЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ", утв. ГТК России 11.01.1999 № 01-23/1359, "МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТА ОСМОТРА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И КАМНИ, И ОТРАЖЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОТОКОЛЕ", утв. ГТК России 11.01.1999 № 01-23/1360)