Zlato je kemični element s simbolomAu (latinskoaurum) in atomskim številom 79, zaradi česar je eden od elementov višjih atomskih števil, ki se pojavljajo naravno. V čisti obliki je svetla, rahlo rdečkasto rumena, gosta, mehka, lahko kovna in gnetljiva kovina. Kemično je zlato prehodna kovina iz skupine 11. Je eden najmanj reaktivnih kemičnih elementov in v običajnih pogojih trdna snov. Zlato se pogosto pojavlja v elementarni obliki, kot kepe ali zrna, v skalah, v žilah in naplavinah. Pojavlja se v seriji trdnih raztopin z naravnim srebrom (kot elektrum), ki je naravna zlitina z drugimi kovinami, kot sta baker in paladij; najti je tudi v obliki mineralnih vključkov, na primer v piritu. Manj pogosto se pojavlja v mineralih v obliki zlatih spojin, pogosto s telurjem (teluridi zlata).
Zlato je odporno na večino kislin, čeprav se raztopi v aqua regia (mešanica dušikove kisline in klorovodikove kisline), pri čemer tvori topni tetrakloroavratni anion. Zlato ni topno v dušikovi kislini, ki raztaplja srebro in navadne kovine, lastnost, ki se že dolgo uporablja za prečiščevanje zlata in za dokazovanje prisotnosti zlata v kovinskih predmetih, kar je izvor izraza kislinski test. Zlato se topi tudi v alkalnih raztopinah cianida, kar se uporablja v rudarstvu in galvanizaciji. Zlato se topi v živem srebru in tvori amalgamske zlitine, vendar pri tem ne gre za kemično reakcijo.
Zlato je sorazmerno redek element,[6][7] plemenita kovina, ki se je skozi zgodovino uporabljala za kovanje denarja, nakit in druge namene umetnosti. V preteklosti so zlati standard pogosto uporabili kot temelj za denarno politiko, vendar se v 30. letih zlati kovanci niso več kovali kot plačilno sredstvo; svetovni zlati standard so po letu 1971 zamenjale fiat valute.
Do leta 2019 je človek iz zemlje izkopal 197.576 ton zlata.[8] To ustreza kocki z stranicami 21,7 metra. Od novega zlata gre približno 50 % v nakit, 40 % v naložbe in 10 % v industrijo.[9] Visoka voljnost in gnetljivost zlata, odpornost proti koroziji in večini drugih kemičnih reakcij ter prevodnost elektrike so privedle do dodatne uporabe v korozijsko odpornih električnih priključkih v vseh vrstah računalniških naprav (njegova glavna industrijska uporaba). Zlato se uporablja tudi pri zaščiti pred infrardečimi žarki, proizvodnji barvnega stekla, proizvodnji listov zlata in v zobozdravstvu. Nekatere zlate soli se v medicini še vedno uporabljajo kot protivnetna zdravila. Največja svetovna proizvajalka zlata na svetu (stanje 2017) je Kitajska s 440 tonami letno.[10]
Značilnosti
Zlato je od vseh kovin najlaže kovati. Lahko ga raztegnemo v žico debeline enega atoma, ki jo nato lahko občutno dalje raztegujemo, preden se pretrga.[11] Take vrste nano žice se deformirajo z nastajanjem, preusmeritvijo in selitvijo dislokacij in kristalnih dvojčkov, ne da bi pri tem prišlo do opaznega povečanja trdote.[12] En gram zlata lahko razvaljamo v list velikosti 1 m2. Zlate liste lahko tanjšamo tako dolgo, da postanejo polprozorni. Prepuščena svetloba je videti zelenkasto modra, ker zlato močno odbija rumeno in rdečo svetlobo.[13] Taki polprozorni listi močno odbijajo tudi infrardečo svetlobo, zaradi česar so uporabne kot toplotna zaščita v vizirjih toplotno odpornih oblek in vesoljskih skafandrov.[14] Zlato je dober prevodnik toplote in električne energije .
Zlato ima gostoto 19,3 g/cm3, skoraj popolnoma enako gostoti volframa pri 19.25 g/cm3; z volframom so zato pogosto ponarejali zlate opeke (Bullion), na primer tako da so kvadre iz volframa prevlekli z zlatom,[15][16][17][18] ali pa so v zlate kvadre vrtali luknje, ki so jih zadelali z ničvrednim volframom.[19] Za primerjavo, gostota svinca je 11,34 g/cm 3, najgostejši element, osmij, pa ima gostoto 22588±0015.[20]
Barva
Medtem ko je večina kovin sive ali srebrno bele barve, je zlato rahlo rdečkasto rumene barve.[21] Ta barva je določena s frekvenco plazmonskih oscilacij med valentnimi elektroni v kovini, za večino kovin na ultravijoličnem območju , za zlato zaradi relativističnih učinkov, ki vplivajo na orbitale atomov v vidnem območju.[22][23] Podobni učinki dajejo zlati odtenek kovinskemu ceziju .
Med pogoste barvne zlitine spada značilno osemnajstkaratno rožnato zlato, ki nastane z dodatkom bakra. Zlitine s paladijem ali nikljem, tako imenovano belo zlato, so prav tako pomembne pri komercialnem nakitu. Štirinajstkaratna zlato-bakrena zlitina zlata in bakra je skoraj iste barve kot nekatere vrste brona, uporablja se za izdelavo policijskih in drugih značk. Štirinajst- in osemnajst-karatne zlitine s srebrom imajo zelenkasto rumeno barvo, od tod ime zeleno zlato. Modro zlato imajo zlitine z železom, vijolično pa zitine z aluminijem. Lahko se tudi dodajajo mangan, indij in drugi elementi za bolj nenavadne barve in namene.[24]
Koloidno zlato, ki ga uporabljajo elektronski mikroskopi, je rdeče barve, če so delci majhni; večji delci koloidnega zlata pa so modri.[25]
Izotopi
Zlato ima samo en stabilen izotop, 197 Au, ki je tudi njegov edini naravni izotop, zato je zlato mononuklidni in monoizotopski element. Sintetiziranih je bilo 36 radioizotopovz atomsko maso od 169 do 205. Najbolj stabilen med njimi je z razpolovno dobo 186,1 dni. Najmanj stabilen je 171 Au, ki razpada z emisijo protona z razpolovno dobo 30 µs. Večina zlatih radioizotopov z atomskimi masami pod 197 razpade s kombinacijo protonske emisije, α razpada in β + razpada. Izjema sta 195 Au, ki razpada z zajemom elektronov, in 196 Au , ki najpogosteje razpade z zajemom elektronov (93%) z manjšo potjo prek β - razpada (7%).[26] Vsi zlati radioizotopi z atomskimi masami nad 197 razpadajo po β - poti.
Kemija
Čeprav je zlato najplemenitejša med plemenitimi kovinami,[27][28] še vedno tvori veliko raznolikih spojin. Stopnja oksidacije zlata v njegovih spojinah je od -1 do +5, vendar Au (I) in Au (III) v njegovi kemiji prevladujeta. Au (I), imenovan polarni ion, je najpogostejše oksidacijsko stanje z mehkimi ligandi, kot so tioetri, tiolati in terciarni fosfini. Spojine Au (I) so praviloma linearne. Dober primer je Au (CN)2-, topna oblika zlata, ki se pojavlja v rudarstvu. Binarni zlati halogenidi, kot je AuCl, tvorijo cik-cak polimerne verige, ki pri Au spet vsebujejo linearno koordinacijo. Večina zdravil na osnovi zlata so derivati Au(I).[29]
Au (III) (imenovan aurik) je običajno oksidacijsko stanje, ki ga ponazarja klorid zlata (III) , Au2Cl6. Središča zlatih atomov v kompleksih Au(III) so, tako kot pri drugih spojinah d8, običajno kvadratično razporejena v ravnini, s kemičnimi vezmi, ki imajo kovalentni in ionski značaj.
Zlato ne reagira s kisikom pri nobeni temperaturi [30] in je do 100 °C odporen proti napadu ozona.[31]
Nekateri prosti halogeni reagirajo z zlatom.[32] Fluor pri temno rdeči vročini močno napada zlato [33] in tvori Au(III) fluorid. Zlato v prahu reagira s klorom pri 180 °C, da nastane AuCl3.[34] Zlato reagira z bromom pri 140 °C, da tvori zlati (III) bromid, z jodom pa reagira le zelo počasi in tvori monojodid .
Zlato ne reagira neposredno z žveplom [35] zlati (III) sulfid pa lahko dobimo s vpihavanjem vodikovega sulfida v razredčeno raztopino Au (III) klorida ali kloravrične kisline .
Večina kislin na zlato ne vpliva. Zlato ne reagira s fluorovodikovo, klorovodikovo, bromovodikovo, hidriodno, žveplovo ali dušikovo kislino. Reagira pa s selensko kislino in se raztaplja v zlatotopki, mešanici dušikove in klorovodikove kisline v razmerju 1: 3 Dušikova kislina kovino oksidira na ione +3, vendar le v majhnih količinah, ki jih v čisti kislini običajno ni mogoče zaznati zaradi kemijskega ravnovesja reakcije. Vendar se ioni iz ravnotežja odstranijo s klorovodikovo kislino, pri čemer nastanejo AuCl4- ioni ali kloroavrinska kislina, kar omogoča nadaljnjo oksidacijo.
Običajna oksidacijska stanja zlata vso med drugimi +1 (zlato (I)) in +3 (zlato (III)). Ioni zlata v raztopini se zlahka reducirajo in oborijo kot kovina z dodajanjem katere koli druge kovine kot redukcijskega sredstva. Dodana kovina se oksidira in raztopi, kar omogoča, da se zlato iz raztopine odstrani in pridobi kot trdna oborina.
Redka oksidacijska stanja
Manj pogosta oksidacijska stanja zlata so med drugim -1, +2 in +5.Stopnja oksidacije -1 se pojavi v auridih, spojinah, ki vsebujejo anion Au-. Cezijev aurid (CsAu) na primer kristalizira v motivu cezijevega klorida;[36] Znani so tudi rubidijev, kalijev in tetrametilamonijev avrid.[37] Zlato ima največjo afiniteto do elektronov od vseh kovin, in sicer 222,8 kJ/mol, zaradi česar je Au- stabilna vrsta.[38]
Spojine zlata (II) so običajno diamagnetne z vezmi Au – Au, kot je [Au(CH2)2P(C6H5)2]2Cl2. Izhlapevanje raztopine Au(OH) 3 v koncentriranem H 2SO 4 tvori rdeče kristale Au (II) sulfata, Au2(SO4)2. Prvotno so mislili, da gre za spojino mešanih valenc, vendar so ugotovili, da vsebuje katione Au4+ 2, podobno kot bolj znani ion živega srebra (I) Hg2+ 2.[39][40] V [AuXe4] (Sb2 F11)2 se pojavi zlati (II) kompleks, tetraksenonozlat (II) kation, ki vsebuje ksenon kot ligand.[41] Pentafluorid zlata, skupaj z derivatnim anionom AuF− 6 in njegov difluorski kompleks, zlati heptafluorid, je edini preverjeni primer zlata (V) v najvišjem oksidacijskem stanju.[42] Nekatere zlate spojine kažejo avrofilno vez, ki opisuje težnjo zlatih ionov, da medsebojno delujejo na razdaljah, ki so predolge za običajne vezi Au-Au, vendar krajše od van der Waals vezi. Meni se, da je interakcija po moči primerljiva z močjo vodikove vezi.Dobro opredeljenih cluster-spojin je veliko.[37] V takih primerih ima zlato fraktionalno oksidacijsko stanje. Reprezentativen primer je oktaedrska vrsta{Au(P(C6H5)3}}62+. Halkogenidi zlata, na primer sulfid, vsebujejo enake količine Au (I) in Au (III).
Uporaba v medicini
Zdravilne aplikacije zlata in njegovih kompleksov imajo tisočletno zgodovino.[43]Za zdravljenje revmatoidnega artritisa se je uporabljalo več kompleksov zlata, najpogosteje uporabljeni avrotiomalat, avrotioglukoza in auranofin. Spojine zlata (I) in zlata (III) so bile raziskovali kot možna zdravila proti raku. Za komplekse zlata (III) je treba upoštevati redukcijo na zlato (0/I) v fizioloških pogojih. Stabilne komplekse je mogoče ustvariti z uporabo različnih vrst bi-, tri- in tetradentatnih ligandskih sistemov, njihova učinkovitost pa so dokazali in vitro in in vivo.[44]
Izvor
Nastanek zlata v vesolju
Zlato naj bi nastalo v nukleosintezi supernove in med trkom nevtronskih zvezd [45], prisotno naj bi bilo že v prahu, iz katerega je nastalo Osončje.[46]
Tradicionalno naj bi zlato v vesolju nastalo z r-procesom (hitrim zajemanjem nevtronov) v nukleosintezi supernove,[47] zadnje čase pa se domneva, da lahko zlato in drugi elementi, težji od železa, nastajajo v r-procesu med trkom nevtronskih zvezd.[48] V obeh primerih so satelitski spektrometri najprej le posredno zaznali nastalo zlato.[49] Avgusta 2017 pa so elektromagnetni observatoriji v združitvi nevtronskih zvezd GW170817 opazili spektroskopske podpise težkih elementov, med drugim tudi zlata, detektorji gravitacijskih valov pa so sočasno potrdili, da gre pri dogodku za združitev nevtronskih zvezd.[50] Trenutni astrofizični modeli kažejo, da je samo ta združitev nevtronskih zvezd morala ustvariti zlata za 3 do 13 zemeljskih mas. Ta znesek, skupaj z ocenami za pogostnost te vrste dogodkov, kaže, da lahko takšne združitve proizvedejo dovolj zlata za količino tega elementa, ki je najti v vesolju.[51]
Najdišča
Na Zemlji zlato najdemo kot rudo v kamninah, nastalih od pred-kambrijskega časa naprej.[52] Najpogosteje se pojavlja kot naravna kovina, običajno v trdni kovinski raztopini s srebrom (tj. kot zlitina zlata in srebra). Takšne zlitine vsebujejo običajno 8–10 % srebra. Elektrum je elementarno zlato z več kot 20% srebra. Barvo ima od zlato-srebrne do srebrne, odvisno od vsebnosti srebra. Več srebra, manjša je specifična teža .
Izvorno zlato se pojavlja kot zelo majhni do mikroskopski delci, vsajeni v kamnine, pogosto skupaj s kremenovimi ali sulfidnimi minerali, kot je pirit[1].[53] Kovino v avtohtonem stanju najdemo tudi v obliki prostih kosmičev, zrn ali večjih grud [52] ki so erodirale iz kamnin in končale v naplavinah. Tako prosto zlato je vedno bogatejše na površju zlatonosnih žil. Spremljajoči minerali oksidirajo, vreme izpira zlati prah v potoke in reke, kjer se zbira in pod vplivom vode združuje , v kepe.
Zlato se včasih pojavlja v kombinaciji s telurjem, kot so minerali kalaverit, krennerit, nagyagit, petzit in silvanit (glej minerale telurja) ter kot redek bizmutid maldonit (Au2Bi) in antimonid avrostibit (AuSb2). Zlato se pojavlja tudi v redkih zlitinah z bakrom, svincem in živim srebrom : minerali avrikuprid (Cu3 Au), novodneprit (AuPb 3) in vweishanit ((Au,Ag)3Hg2).Nedavne raziskave kažejo, da lahko mikrobi včasih igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju, transportu in obarjanju zlata v zrna in grude, ki se zoščujejo v naplavinah.[54]
Morska voda
Oceani naše zemlje vsebujejo zlato. Izmerjene koncentracije zlata v Atlantiku in severovzhodnem Tihem oceanu so 50–150 femtomol/L ali 10–30 delov na kvadrilion (približno 10–30 g/km3). Na splošno so koncentracije zlata za vzorce južnega Atlantika in osrednjega Pacifika enakega reda velikosti (~ 50 femtomol/L), vendar manj zanesljive. Sredozemske globoke vode vsebujejo nekoliko višje koncentracije zlata (100–150 femtomol/L), ki se pripisujejo prahu, ki ga prenaša veter, in/ali rekam. Tako na bi imeli zemeljski oceani vsebovali 15.000 ton zlata.[55] Ti podatki so za tri velikostne razrede manjši, kot so poročali v literaturi pred letom 1988, kar kaže na težave s kontaminacijo prejšnjih podatkov.
Številni ljudje so trdili, da lahko ekonomsko pridobivajo zlato iz morske vode, vendar so se motili ali pa so namerno zavajali. Prescott Jernegan je v ZDA v 1890-ih vodil prevaro z zlatom iz morske vode, prav tako nek angleški prevarant v zgodnjih 1900-ih.[56]Fritz Haber je raziskal pridobivanje zlata iz morske vode, da bi pomagal Nemčiji plačati reparacije po prvi svetovni vojni.[57] Na podlagi objavljenih vrednosti 2 do 64 x 10−9 zlata v morski vodi se je zdelo mogoče, da bi komercialno pridobivanje bilo uspešno. Po analizi 4.000 vzorcev vode, ki je v povprečju dala 0,004 x 10−9 , je postalo jasno, da možnost ekstrakcije ni realna, zato je projekt odpisal.[58]
Zgodovina
Najzgodnejša zabeležena kovina, ki so jo ljudje rabili, je bilo zlato, ki ga je bilo najti na prostem kot tako imenovano samorodno zlato. Majhne količine naravnega zlata so našli v Španiji v jamah, v katerih so v poznem paleolitiku, ok. 40.000 pr. n. št. živeli naši predniki.[60] Predmeti iz zlata so se prvič pojavili v Egiptu konec 5. in na začetku 4. st. pr. n. št., taljenje pa so odkrili v 4. tisočletju; zlati predmeti se v pojavljajo v arheologiji Spodnje Mezopotamije zgodnjega 4. tisočletja.[61] Zlati artefakti se na Balkanu pojavljajo od 4. tisočletja pr. n. št dalje, na primer v nekropoli v bližini Varniškega jezera v Bolgariji, za katerega en vir (La Niece 2009) meni, da gre za najzgodnejšo "dobro datirano" najdbo zlatih predmetov.[52] Leta 1990 so na pokopališču jame Vadi Kana na Zahodnem bregu odkrili zlate predmete iz 4. tisočletja pr. n. št., ki so najzgodnejši med najdbami iz Levanta.[62] Zlati predmeti, kot so zlati klobuki in Nebesni disk iz Nebre so se v srednji Evropi pojavili v bronasti dobi (2. tisočletja pr. n. št.).
Najstarejši znani zemljevid rudnika zlata je bil narisan v 19. dinastiji starega Egipta (1320–1200 pr. n. št.), medtem ko je bilo prvo pisno sklicevanje na zlato zabeleženo v 12. dinastiji okoli leta 1900 pr. n. št.[63] Egipčanski hieroglifi iz leta 2600 pr. n. št. opisujejo zlato, za katerega je kralj [[mitanskiTušratta trdil, da ga je bilo v Egiptu »več kot smeti«.[64] Egipt in še posebej Nubija sta imela dovolj sredstev, da sta skozi večino zgodovine bili med pomembnimi območji za pridobivanje zlata. Eden najzgodnejših znanih zemljevidov, znan kot Torinski papirus, kaže načrt rudnika zlata v Nubiji skupaj z navedbami o lokalni geologiji. Strabon in Diodor Sicilski sta opisala primitivne delovne metode, med drugim z ognjem. Velike rudnike je bilo najti onkraj Rdečega morja v današnji Saudovi Arabiji.
Zlato se pogosto omenja v Stari zavezi, najprej v Genezi1Mz 2,11 (pri Havilah), z zgodbo o zlatem teletu in številnih zlatih predmetih v templju, kot sta Menora in zlati oltar. V Novi zavezi je omenjen med darovi Treh kraljev v prvih poglavjih Mateja. Knjiga RazodetjaRaz 21,21 piše, da bo mesto Novi Jeruzalem imelo ulice »iz čistega zlata, čiste kot kristal«. Izkoriščanje zlata v jugovzhodnem delu Črnega morja naj bi izviralo iz časov kralja Midasa in to zlato je bilo pomembno za verjetno prvo kovnico denarja na svetu v Lidiji okoli leta 610 pr. n. št..[65] Legenda o zlatem runu iz 8. stoletja pr. n. št. se lahko nanaša na uporabo runa za zajemanje zlatega prahu iz usedlin v starih časih. Od 6. ali 5. stoletja pred našim štetjem je država Ču uporabljala Jing Juan, štirioglate zlate kovance.
V rimski metalurgiji so razvili nove metode za pridobivanje zlata v velikem obsegu z uvedbo hidravličnih rudarskih metod, zlasti v Španiji od 25. pr. n. št. dalje in v Daciji od 106 n. št. Eden največjih rudnikov je bil v kraju Las Médulas v Leonu, kjer so s pomočjo sedmih dolgih vodovodov lahko obdelovali večino velikega naplavinskega nahajališča. Tudi rudniki v kraju Roşia Montană v Transilvaniji so bili zelo veliki, do nedavnega so jih še vedno izkoriščali. Poznana so tudi manjša nahajališča v Rimski Britaniji, kot so diluvialne in trdne kamnine v Dolaucothiju. Različne metode, ki so jih uporabljali, je dobro opisal Plinij starejši v svoji enciklopedijiNaturalis Historia, spisani proti koncu 1. stoletja našega štetja.
Na hadžu v Meko leta 1324, ko je bil Mansa Musa (vladar Malijskega imperija od 1312 do 1337) julija 1324 na poti skozi Kairo, pišejo, da ga je spremljala karavana tisoč ljudi in skoraj sto kamel in da je pri tem podaril toliko zlata, da je cena zlata v Egiptu več let padla tako nizko, da je prišlo do visoke inflacije.[66]
Evropsko raziskovanje obeh Amerik so nemalo spodbujala poročila o zlatem okrasju, ki so ga indijanski prebivalci obilno nosili, zlasti v Mezoameriki, Peruju, Ekvadorju in Kolumbiji. Azteki so zlato obravnavali kot proizvod bogov in ga dobesedno imenovali "božji iztrebki" (teocuitlatl v Nahuatlu), po umoru Moctezume II pa so večino tega zlata poslali v Španijo.[68] Za avtohtone prebivalce Severne Amerike pa je bilo zlato neuporabno in veliko večjo vrednost so videli v drugih mineralih, ki so bili veliko bolj uporabni, tako obsidian, kremen in skrilavci.[69]
Predkolumbovski obesek z dvema vojakoma; 11. – 16. stoletje; zlato; skupaj: 76,2 mm (3,00 in) ; iz province Chiriqui ( Panama ); Metropolitanski muzej umetnosti
Angleški neoklasicistični etui - rimski heroj Gaij Mukij Scaevola pred etruščanskim kraljem Larsom Porseno; 1741; skupaj: 44 mm × 116 mm × 92 mm (1,7 in × 4,6 in × 3,6 in) ; Metropolitanski muzej umetnosti
Francoska steklenica iz rokokoja iz zlata; približno 1775; 70 mm × 29 mm (2,8 in × 1,1 in) ; Clevelandski muzej umetnosti
Simbol Au zvira iz latinskega latinskoaurum , to je za "zlato".[71] Proto-indoevropski prednik auruma je bil * h₂é-h₂us-o-, kar pomeni "sijaj". Ta beseda izhaja iz istega korena (proto-indoevropsko * h₂u̯es- "zori") kot * h₂éu̯sōs, prednik latinske besede Aurora, "zarja".[72] Verjetno je to etimološko razmerje v ozadju pogostih trditev v znanstvenih publikacijah, da je aurum pomenil sijočo zarjo.[73]
Proizvodnja
Svetovni svet za zlato navaja, da je bilo konec leta 2017 "iz tal dobljenih 187.200 ton zalog". To lahko predstavlja kocka z dolžino roba približno 21 m (69 ft).[74] V višini 1.349 dolarjev za unčo bi 187.200 ton zlata imelo vrednost 8,9 bilijona dolarjev. Po podatkih Geološke službe ZDA leta 2016 je človeštvo proizvedlo približno 5.726 milijonov troj unč zlata od začetka civilizacije, od tega 85% ostaja v uporabi.[75]
Leta 2017 je bila največja svetovna proizvajalka zlata Kitajska s 440 tonami. Drugi največji proizvajalec, Avstralija, je istega leta izkopala 300 ton, sledi jima Rusija s 255 tonami.[10]
Rudarstvo in raziskovanje najdišč
Od osemdesetih let dvajsetega stoletja je Južna Afrika vir velikega dela svetovne oskrbe z zlatom, približno 22% zlata, ki je trenutno v obtoku, je iz Južne Afrike. Proizvodnja leta 1970 je predstavljala 79% svetovne oskrbe, približno 1.480 ton. Leta 2007 je Kitajska (s 276 tonami) prvič po letu 1905 prehitela Južno Afriko kot največja svetovna proizvajalka zlata.[76]
Od leta 2017 dalje je Kitajska vodilna za pridobivanje zlata na svetu, sledijo ji Avstralija, Rusija, ZDA, Kanada in Peru. Južna Afrika, ki je večino 20. stoletja prevladovala v svetovni proizvodnji zlata, je padla na šesto mesto. Drugi pomembni proizvajalci so Gana, Burkina Faso, Mali, Indonezija in Uzbekistan.
Ekstrakcija in rafiniranje
Poraba zlatega nakita po državah v tonah [77][78][79]
Pridobivanje zlata je najbolj ekonomično na velikih nahajališčih, ki se brez težav izkoriščajo. Razred rude že 0,5 delov na milijon (ppm) je lahko ekonomičen. Tipični donos v odprtih rudnikih je 1–5 dnm; v podzemnih rudnikih ali rudnikih s trdo kamenino je običajno najmanj 3 dnm - bolj konkretno, tri grame zlata na tono rude. Ker rude razreda 30 Običajno je potrebnih 30 dnm, preden lahko zlato vidmo s prostim očesom; tako da je v večini rudnikov zlato nevidno.
Povprečni stroški pridobivanja in ekstracije zlata so leta 2007 znašali približno 317 USD za trojno unčo, glede na vrsto rudarjenja in kakovost rude obstajajo pri tem velike razlike; Svetovna proizvodnja rudnikov je znašala 2.471,1 tone.[80]
Po začetni proizvodnji se zlato pogosto nato industrijsko rafinira po Wohlwillovem postopku, ki temelji na elektrolizi ali Millerjevem postopku, to je s kloriranjem v talini. Proces Wohlwill vodi do večje čistosti, vendar je bolj zapleten in se uporablja le v manjših instalacijah.[81][82]
Od leta 2020 dalje je vsak pridobljen kilogram zlata pusti za sabo16 ton CO2, recikliran kilogram zlata pa le 53 ekvivalentnih kilogramov CO2. Približno 30 odstotkov svetovne oskrbe z zlatom se po letu 2020 reciklira in ne izkoplje.[83]
Poraba
Proizvedeno zlato konča približno 50% v nakitu, 40% v naložbah in 10% v industriji.[9][84][85] Po podatkih Svetovnega sveta za zlato je Kitajska leta 2013 največji posamični porabnik zlata in je prvič prehitela Indijo. kitajska potrošnja se je v enem letu povečala za 32 odstotkov, indijska pa le 13 odstotkov, porast svetovne potrošnje je 21 odstotkov. Za razliko od Indije,kjerse zlato večinoma uporablja za nakit, Kitajska zlato uporablja za proizvodnjo in prodajo na drobno.[86]
Onesnaževanje
Pridelava zlata ima za posledico nevarna onesnaževanja.[87][88]
Ruda nizke vsebnosti lahko vsebuje manj kot eno pnm kovinskega zlata; takšna ruda se zmelje in zmeša z natrijevim cianidom, da se zlato raztopi. Cianid je zelo strupena kemikalija, ki lahko v majhnih količinah umori živa bitja. V razvitih državah in državah v razvoju je prišlo do številnih izlivov cianida [89] iz rudnikov zlata, ki so v dolgih odsekih prizadetih rek ubili vodno življenje. Okoljevarstveniki štejejo te dogodke za velike okoljske katastrofe.[90][91] Odlagališča zlate rude so vir številnih težkih elementov, kot so kadmij, svinec, cink, baker, arzen, selen in živo srebro. Minerali, ki vsebujejo sulfide, so naodlagališčih izpostavljeni zraku in vodi, tako da se sulfid pretvori v žveplovo kislino. Kislina nato raztopi težke kovine, kar olajša njihov prenos v površinsko vodo in podtalnico. Ta odlagališča zlate rude so dolgotrajni, zelo nevarni odpadki, ki so na drugem mestu odlagališč jedrskih odpadkov.
Nekoč se je živo srebro uporabljalo za izločanje zlata iz rude danes; danes je uporaba živega srebra v veliki meri omejena na majhne posamezne rudarje.[92] Tudi najmanjše količine živosrebrovih spojin, ki pridejo v vode, imajo za posledico onesnaženje s težkimi kovinami. Živo srebro lahko nato vstopi v človeško prehranjevalno verigo v obliki metil živega srebra. Zastrupitev z živim srebrom pri ljudeh povzroči neozdravljivo škodo v možganih in močno zaostajanje.
Cena
Od marec 2021[update], Marca 2021 je cena zlata €46 na gram (€1,445 na troy ounce).
Tako kot druge plemenite kovine se tudi zlato meri s troy unčami in v gramih. Delež zlata v zlitini se meri s karatom (k), pri čemer je 24 karatov (24k) čisto zlato, nižja karatna števila pa so sorazmerno manjša. Čistost zlate palice ali kovanca lahko izrazimo tudi kot decimalno številko v območju od 0 do 1, znano kot millezimalna finost, na primer 0,995.
Cena zlata se določi s trgovanjem na trgih zlata in derivatov, vendar postopek, znan kot Gold Fixing v Londonu, od septembra 1919 dalje industriji zagotavlja dnevno referenčno ceno.
Strupenost
Čisto kovinsko (elementarn0) zlato pri zaužitju ni strupeno in ne draži [93]; včasih se uporablja kot okras za hrano v obliki zlatih lističev.[94] Kovinsko zlato je tudi sestavina alkoholnih pijač Goldschläger, Gold Strike in Goldwasser. Kovinsko zlato je v EU odobreno kot aditiv za živila (E175 v Codex Alimentarius ). Čeprav je zlati ion strupen, je sprejem kovinskega zlata kot aditiva za živila posledica njegove relativne kemične inertnosti in odpornosti proti koroziji ali pretvorbi v topne soli (zlate spojine) s katerim koli znanim kemijskim postopkom, ki bi ga lahko srečali pri človeku. telo.
Topne spojine ( zlate soli ), kot je zlati klorid, so strupene za jetra in ledvice. Običajne cianidne soli zlata, kot je kalijev cianid zlata, ki se uporabljajo pri galvanizaciji zlata, so strupene zaradi vsebnosti cianida in zlata. Primeri smrtonosne zastrupitve s kalijevim zlatim cianidom so redki.[95][96]
Ameriško društvo za kontaktni dermatitis je leta 2001 kovinsko zlato razglasilo za alergen leta; kontaktne alergije na zlato prizadenejo predvsem ženske.[97] Kljub temu je zlato v primerjavi s kovinami, kot je nikelj, relativno šibek kontaktni alergen.[98]
↑Pearce, Susan M. (1993). Museums, Objects, and Collections: A Cultural Study. Smithsonian Books. str. 53. ISBN9781588345172. Its scarcity makes it a useful store of value; however, its relative rarity reduced its utility as a currency, especially for transactions in small denominations. ... Rarity is, nevertheless, in itself a source of value, and so is the degree of difficulty which surrounds the winning of the raw material, especially if it is exotic and has to be brought some distance. Gold is, geologically, a relatively rare material on earth and occurs only in specific places which are remote from most other places.
↑Riedel, S.; Kaupp, M. (2006). »Revising the Highest Oxidation States of the 5d Elements: The Case of Iridium(+VII)«. Angewandte Chemie International Edition. 45 (22): 3708–3711. doi:10.1002/anie.200600274. PMID16639770.
↑Casini, Angela; Wai-Yin-Sun, Raymond; Ott, Ingo (2018). »Chapter 7. Medicinal Chemistry of Gold Anticancer Metallodrugs«. V Sigel, Astrid (ur.). Metallo-Drugs:Development and Action of Anticancer Agents. Metal Ions in Life Sciences. Zv. 18. str. 199–217. doi:10.1515/9783110470734-013. ISBN9783110470734. PMID29394026.
↑ 52,052,152,2La Niece, Susan (senior metallurgist in the British Museum Department of Conservation and Scientific Research) (15. december 2009). Gold. Harvard University Press. str. 10. ISBN978-0-674-03590-4. Pridobljeno 10. aprila 2012.
↑Plazak, Dan A Hole in the Ground with a Liar at the Top (Salt Lake: Univ. of Utah Press, 2006) ISBN0-87480-840-5 (contains a chapter on gold-from seawater swindles)
↑Haber, F. (1927). »Das Gold im Meerwasser«. Zeitschrift für Angewandte Chemie. 40 (11): 303–314. doi:10.1002/ange.19270401103.
↑"Furthermore the second member of Delegation XVIII is carrying four small but evidently heavy jars on a yoke, probably containing the gold dust which was the tribute paid by the Indians." in Iran, Délégation archéologique française en (1972). Cahiers de la Délégation archéologique française en Iran. Institut français de recherches en Iran (section archéologique). str. 146.
↑Christie, A and Brathwaite, R. (Last updated 2 November 2011) Mineral Commodity Report 14 — Gold, Institute of geological and Nuclear sciences Ltd – Retrieved 7 June 2012
↑Abdul-Wahab, Sabah Ahmed; Ameer, Marikar, Fouzul (24. oktober 2011). »The environmental impact of gold mines: pollution by heavy metals«. Central European Journal of Engineering. 2 (2): 304–313. Bibcode:2012CEJE....2..304A. doi:10.2478/s13531-011-0052-3.
Inerie, Mama yang CantikSutradaraChairun NissaProduserLola AmariaTanggal rilis2014NegaraBahasaBahasa Indonesia Inerie, Mama yang Cantik adalah sebuah film dokumenter-drama karya sutradara Chairun Nissa. Diproduseri oleh Lola Amaria, film ini mengangkat kisah tentang kematian ibu dan bayi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.[1] Merupakan sebuah film advokasi untuk keselamatan ibu hamil. Film ini mengambil lokasi syuting di Kabupaten Ngada dan Ende, Nusa Tenggara Timur. Pengambilan gam...
Castle in Ireland Bunratty CastleLocationBunratty village, County Clare, IrelandCoordinates52°41′48″N 8°48′42″W / 52.69667°N 8.81167°W / 52.69667; -8.81167Builtc. 1425Restored1956Restored by7th Viscount GortGoverning bodyClare County Council National monument of IrelandReference no.478[1] Location of Bunratty Castle in Ireland Bunratty Castle (Irish: Caisleán Bhun Raithe) is a large 15th-century tower house in County Clare, Ireland. It is loca...
This timeline of spaceflight may require cleanup to ensure consistency with other timeline of spaceflight articles. See Wikipedia:WikiProject Spaceflight/Timeline of spaceflight working group for guidelines on how to improve the article. Details 1981 in spaceflightThe launch of STS-1, the maiden flight of the Space ShuttleOrbital launchesFirst6 JanuaryLast23 DecemberTotal126Successes119Failures6Partial failures1Catalogued123National firstsSatellite BulgariaSpace traveller Mongolia&...
«RadioVerdeRai un programma di musica e notizie, RadioVerdeRai in ogni momento la situazione del traffico sulle strade d'Italia» (La sigla di apertura di RadioVerdeRai con la voce di Gigi Marziali, dal 1991 al 1994) RadioVerdeRaiPaese Italia Linguaitaliano Data di lancio1991 Data di chiusura1994 EditoreRai Canali precedentiRaiStereoDue Canali gemellatiRadio 2 DiffusioneTerrestreFMin Italia Modifica dati su Wikidata · Manuale RadioVerdeRai è stato un canale radiofonico nazionale...
VendicatorigruppoVendicatori, disegni di Alan Davis UniversoUniverso Marvel Nome orig.Avengers Lingua orig.Inglese AutoriStan Lee Jack Kirby EditoreMarvel Comics 1ª app.settembre 1963 1ª app. inThe Avengers n. 1 Editore it.Editoriale Corno 1ª app. it.aprile 1971 1ª app. it. inIl mitico Thor n. 5 Caratteristiche immaginarieFormazionevedi formazioni dei Vendicatori Formazione originale Ant-Man (fondatore) Wasp (fondatrice) Hulk Iron Man Thor I Vendicatori (in ...
17th Training Wing Descrizione generaleNazione Stati Uniti ServizioUnited States Air Force TipoStormo da addestramento tecnico Parte di Air Education and Training Command ComandantiColonnelloRicky L. Mills Fonti indicate nel testo Voci su unità militari presenti su Wikipedia Il 17th Training Wing è uno Stormo da addestramento tecnico dell'Air Education and Training Command, inquadrato nella Second Air Force. Il suo quartier generale è situato presso la Goodfellow Air Force Base, in Te...
Ancient Greek city in Asia Minor For other uses, see Magnesia (disambiguation). Magnesia ad SipylumMαγνησία ἡ πρὸς Σιπύλῳ Mαγνησία ἡ ἐπὶ ΣιπύλουShown within TurkeyLocationTurkeyRegionManisa ProvinceCoordinates38°37′N 27°26′E / 38.617°N 27.433°E / 38.617; 27.433 Magnesia ad Sipylum (Greek: Mαγνησία ἡ πρὸς Σιπύλῳ or Mαγνησία ἡ ἐπὶ Σιπύλου; modern Manisa, Turkey) was a city of Lydi...
RAF airbase in England, UK This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. Please help improve this article by introducing more precise citations. (July 2020) (Learn how and when to remove this message) RAF LymingtonUSAAF Station AAF-551 Located Near Lymington, Hampshire, England Lymington Airfield - 22 May 1944RAF LymingtonRAF Lymington, shown within HampshireCoordinates50°45′59″N 001°30�...
周處除三害The Pig, The Snake and The Pigeon正式版海報基本资料导演黃精甫监制李烈黃江豐動作指導洪昰顥编剧黃精甫主演阮經天袁富華陳以文王淨李李仁謝瓊煖配乐盧律銘林孝親林思妤保卜摄影王金城剪辑黃精甫林雍益制片商一種態度電影股份有限公司片长134分鐘产地 臺灣语言國語粵語台語上映及发行上映日期 2023年10月6日 (2023-10-06)(台灣) 2023年11月2日 (2023-11-02)(香�...
Softball Tournament 2023 Little League Softball World SeriesTournament detailsDatesAugust 6–August 13Teams12Final positionsChampions Massapequa, New York Massapequa International LLRunner-up Winterville, North Carolina Pitt County Girls Softball LL Stallings Stadium in Greenville served as host The 2023 Little League Softball World Series was held in Greenville, North Carolina from August 6 to August 13, 2023.[1] Teams Each team that competed in the tournament came out of one of 12 ...
إسلام أون لاين IslamOnlineالشعارمعلومات عامةموقع الويب islamonline.net تجاري؟ لانوع الموقع إسلاميالتأسيس 1997 الوضع الحالي نشطالجوانب التقنيةاللغة العربية، الإنجليزيةالتسجيل مفتوحترتيب أليكسا 8,062 في شهر سبتمبر 2010 [1] 101,404 في شهر يناير 2014 [2]تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانا�...
Mustapha MoussaM. Moussa dengan E. HolyfieldStatistikNama asliMustapha MoussaDinilai padaKelas berat ringanKebangsaanAljazairLahir2 Februari 1962 (umur 62)Oran Mustapha Moussa (Arab: مصطفى موسى; lahir 2 Februari 1962) adalah seorang mantan petinju Aljazair yang berlomba dalam divisi kelas berat ringan. Ia memenangkan medali Olimpiade pertama untuk Aljazair, memenangkan medali perunggu di Olimpiade Musim Panas 1984 di Los Angeles.[1] Ia berbagi podium dengan petinju A...
Association football club in England Football clubMarlowFull nameMarlow Football ClubNickname(s)The BluesFounded22 November 1870GroundAlfred Davis Memorial Ground, MarlowCapacity3,000 (250 seated)[1]ChairmanIan BenfellManagerMark BartleyLeagueSouthern League Premier Division South2023–24Isthmian League South Central Division, 2nd of 21 (promoted via play-offs)WebsiteClub website Home colours Away colours The Marlow team of 1894 Marlow Football Club is a football club based in Marlow...
United States Army general (1855–1926) Clarence Page TownsleyBorn(1855-09-24)September 24, 1855De Kalb, New YorkDiedDecember 28, 1926(1926-12-28) (aged 71)Washington, D.C.BuriedWest Point Cemetery, West Point, New YorkAllegiance United States of AmericaService/branch United States ArmyYears of service1881–1918Rank Major GeneralUnitUnited States Army Field Artillery BranchUnited States Army Coast Artillery CorpsCommands heldPensacola Coast Artillery DistrictU.S. Army Coast A...
أدجامكا أدجامكا (محافظة كيروفوهراد) أدجامكا (محافظة كيروفوهراد) تاريخ التأسيس العقد 1750 تقسيم إداري البلد أوكرانيا [1] خصائص جغرافية إحداثيات 48°32′20″N 32°32′05″E / 48.538888888889°N 32.534722222222°E / 48.538888888889; 32.534722222222 المساحة 1.339 كيلومتر مربع الارتفاع ...
Gambar planetoid menabrak permukaan bumi pada awal pembentukannya Peristiwa tumbukan (impact event) terjadi sebagai akibat dari tumbukan antara sebanyak mungkin objek astronomi yang menimbulkan efek fisik yang terukur.[1] Ini sering terjadi di sistem planet, meskipun selalu mengalami tabrakan dengan asteroid, komet atau meteoroid dan memiliki efek minimal. Tabrakan benda besar di planet mirip Bumi dapat memiliki efek fisik dan biosfer yang signifikan sejauh masuknya benda ini terpenga...
ВВП України у 1987—2011 (фактичний та за паритетом купівельної спроможності) Ва́ловий вну́трішній проду́кт (ВВП) Украї́ни — вартість кінцевої продукції (товарів і послуг), виробленої резидентами України за певний період часу. ВВП є одним із найважливіших показників розв�...
Republik Sosialis Soviet UzbekistanУзбекская Советская Социалистическая РеспубликаЎзбекистон Совет Социалистик Республикаси1924–1991 Bendera Lambang Semboyan: Бутун дунё пролетарлари, бирлашингиз! Butun dunyo proletarlari, birlashingiz! (Uzbekistan: Pekerja di dunia, bersatulah!)Lagu kebangsaan: Ўзбекистон Совет Социалист Республикас�...