Hvordan laver man guld?

Fra det øjeblik, guld blev et symbol på rigdom, har folk forsøgt at tage det i besiddelse. Middelalderlige alkymister forsøgte at gøre dette metal billigere og mere overkommeligt. I sidste ende lærte forskere, hvordan man omdanner et kemisk element til et andet, men det betyder ikke, at nogen kan forvandle en aluminiumsske til guld. Hvordan man laver guld, og er det endda muligt? Lad os prøve at finde ud af det.

til indhold ↑

Hvad er guld?

Dette metal er kendt siden antikken. På latin kaldes guld aurum, og i det periodiske system er det angivet med symbolet Au. Både de slaviske og de latinske navne betyder "gul".

Mestre, der fremstiller guldsmykker, blev tiltrukket af deres fremragende fysiske og kemiske egenskaber:

  • blødhed;
  • plasticitet;
  • relativt lav kemisk aktivitet;
  • tilgængelighed i naturen.

Vigtigt! Rent guld er et meget blødt metal, det er let at bearbejde det mekanisk. Det kan tage enhver form. Guldprodukter smed først først. Fra det kan du smide ark en brøkdel af en millimeter tyk. Men dette metal smelter ved en ret høj temperatur - mere end 1064 ° C. I sig selv er dette element ret flygtigt, det begynder at fordampe, selv inden kogning.

Smykker er relativt sjældent lavet af rent guld. Som regel bruges legeringer:

  • med kobber;
  • med sølv;
  • med platin.

Vigtigt! Rent guld bruges ofte inden for teknologi - for eksempel til fremstilling af radiokomponenter, mikrokredsløb osv. Imidlertid går kun 10% af den samlede mængde af dette metal ind i industrien. Alt andet er centraliserede lagre af kemisk rent guldmarked. Cirka halvdelen hører til staterne, resten til private ejere af ingots og smykker.

fuld-guld-stones1-1462987913

De vigtigste egenskaber inkluderer også vægt og densitet. Med hensyn til densitet rangerer guld syvende blandt alle metaller.Det er 19,32 g / cm³. På grund af sin høje tæthed er det ganske let at miner med dette metal.

Guld udvindes på flere måder:

  • rødmen;
  • sammenlægning;
  • cyanidbehandlingen.

Vask er baseret på det faktum, at når man vasker sand, vaskes lettere fraktioner, og tunge guldpartikler forbliver i bunden. Amalgamation - guldminedrift med kviksølv; under cyanidering forekommer en reaktion med cyanider.

Vigtigt! Ved amalgamation og cyanidation anvendes meget giftige stoffer.

til indhold ↑

Ifølge metoden fra middelalderlige alkymister

Middelalderlige eksperimenter forsøgte at skabe guld fra bly. Lad os prøve at forstå, hvordan de gjorde det, og hvorfor de ikke lykkedes. Naturligvis vil denne metode ikke give et svar på spørgsmålet om, hvordan guld fremstilles, men det vil hjælpe med at forstå egenskaberne ved forskellige kemiske elementer.

Middelalderens alkymister fulgte princippet om "like rækkevidde for lignende". Hvis de havde en gryn af guld, skulle et stykke bly tiltrækkes af det og til sidst ændre deres egenskaber. En alkymist har brug for:

  • guldstang, der vejer 1 kg;
  • en blygarn, der vejer 2 kg;
  • et værktøj til at skære metal (en moderne alkymist kan godt bruge en båndsav).

Processen gik så noget som dette. For at gøre noget ædelt (for eksempel at modtage et ædelmetal) skal en person have rene tanker og et rent hjerte.Derfor bad forskeren til de kræfter, hvor han troede, idet han forsøgte at rense sig selv og blive værdig til sit mål.

Hvis du allerede har prøvet dette, kan du fortsætte:

  1. Placer begge søjler på et bord ved siden af ​​hinanden.
  2. Forestil dig, at før du er to absolut identiske materialer og ædle.
  3. Du er nødt til at meditere så meget, at du selv tror, ​​at bly er guld og holder op med at skelne blokke.
  4. Så et stykke bly.
  5. Sæt et stykke guld på udskæringen.
  6. Forestil dig, at molekylerne i to ingots gradvist smelter sammen, blypartikler bliver til guldpartikler.

Du kan ikke tro, at du får succes? Dette skyldes, at du allerede ved meget om Mendeleevs periodiske system, og egenskaberne ved forskellige metaller, og med hvilke stoffer guld reagerer, og som det ikke gør, og hvad er resultatet. Men i middelalderen vidste selv de mest oplyste mennesker stadig ikke dette, og hvis de ikke havde testet deres naive metoder, ville der ikke have været nogen alvorlige videnskabelige opdagelser.

til indhold ↑

Kernekemi

Staffen fra middelalderens videnskabsmænd blev overtaget af forskere i det forrige århundrede, der beskæftiger sig med nuklear kemi. Og de lærte, hvordan man henter dette metal fra andre kemiske elementer! Det umulige blev muligt, men ikke for alle. Denne proces er dyr, farlig og kræver specielt udstyr, så den giver heller ikke et svar på spørgsmålet om, hvordan man laver guld med egne hænder.

Metoden er baseret på det faktum, at nogle kemiske elementer i en atomreaktor omdannes til andre. For eksempel er produktionen af ​​plutonium fra beriget uran en forholdsvis almindelig virksomhed og er blevet brugt i næsten alle atomkraftværker i mere end et halvt århundrede. Men andre elementer er i stand til at dreje. For eksempel kan nikkel fremstilles af jern, og klor kan fremstilles af svovl.

Amerikanske fysikere spøg ikke

For første gang lykkedes det amerikanske forskere at få guld på den “atomiske” rute. Det skete i 1947. Tolv år før fandt en anden amerikaner, Arthur Dempster, ud af, at der kun er en stabil isotop i guld. Og i begyndelsen af ​​1940 annoncerede Harvard-fysikere A. Sherr og C. Bainbridge modtagelsen af ​​kunstigt guld. De var i stand til at sprede deuteroner og dirigere dem til et lithiummål.

Således blev der produceret en strøm af hurtige neutroner, som igen bombarderede kviksølvkernen. Som et resultat blev guldisotoper opnået, men de var ekstremt ustabile, levede i flere dage og vendte til sidst tilbage til kviksølv, desuden radioaktivt.

Vigtigt! Kun syv år senere opnåedes en kunstig mikroindgreb, som nu findes i Museum of Science and Industry i Chicago. Udbyttet af ædle metaller var meget lavt - 35 μg ud af 100 g kviksølv.

image_of_gold_bullions_and_anerican_money

Tal om isotoper

Et vellykket amerikansk eksperiment indikerer naturligvis slet ikke, at du kan tage en dåse kviksølv og omdanne det til guld ved hjælp af en tryllestav og trylleformularer eller endda en provisorisk atomreaktor. Atomfysikere arbejder ikke med almindelige stoffer, men med isotoper, det vil sige med radioaktive, ofte ustabile, variationer.

Kviksølv har syv isotoper, hvoraf tre er relativt stabile. Den eneste stabile isotop i guld er Au-197. Det kan fås fra kviksølv med samme indeks. Radioaktivt kviksølv udsender beta-stråler, som et resultat mister molekylet individuelle elementer, og til sidst opnås et andet stof.

Denne proces:

  • ekstremt arbejdskrævende;
  • meget dyre.
  • Det er ikke så meget praktisk som videnskabeligt.

Vigtigt! Denne metode har en anden betydelig ulempe. Du kan ikke bare tage og smelte sammen individuelle isotoper til en gryn. De skal stadig frigøres fra en blanding af nuklider og andre isotoper.

Andre stoffer

Guld kan fremstilles af andre elementer. Sandt nok, selv i et ideelt udstyret laboratorium er succes ikke altid mulig:

  • hovedsageligt er isotoper ekstremt ustabile;
  • stoffer kan være endnu dyrere end guld (for eksempel platin).
til indhold ↑

Science fiction

Parallelt med forsøg på at fremstille guld fra kviksølv foregik andre eksperimenter. F.eks. Antydede Frederick Soddy i 1913, at ædelmetallet kunne fås fra thallium. Han mente, at middelalderlige lærde havde ret, og at bly også kan bruges. Han havde også ideen om at prøve at forvandle kviksølv til guld - men på det tidspunkt var den eksperimentelle base stadig ret svag.

Science fiction forfattere behandlede også dette problem. I slutningen af ​​1930'erne foreslog Dauman en mulighed for at fremstille gult metal fra vismut i en af ​​hans romaner. Hans helte brugte kraftig røntgenstråling som et instrument, og generelt var science fiction ikke så langt fra sandheden. Det er sandt, at hans helte tjente så meget guld, som de ønskede, hvilket resulterede i en økonomisk krise, som det var tilfældet under de store geografiske opdagelser, da strømme af guld fra Sydamerika lige hældte ud i Europa.

Vigtigt! Imidlertid forårsagede science fiction-romaner stadig en vis resonans. Forskere henledte opmærksomheden på vismut, men kom til den konklusion, at dette metal ikke har stabile isotoper.

til indhold ↑

Omvendt proces

Hvis kviksølv kan omdannes til guld, er den omvendte proces også mulig? Middelalderens lærde har ikke stillet dette problem. Men de havde hverken sådanne mål eller viden. Helt ærligt var opgaven med at fremstille ultrapure kviksølv ikke på det tidspunkt, men nu er et sådant metal nødvendigt. Svaret var, når der var behov for ultrapræcise målestandarder.

til indhold ↑

Eksperimenterne gik ubemærket hen?

At få kunstigt guld kan naturligvis ikke påvirke markedet for ædelmetaller. Men at sige, at guldisotoper ikke har nogen praktisk værdi, ville være forkert. Sådanne isotoper bruges i medicin til behandling af visse former for kræft.

til indhold ↑

Ingen stråling

Kan guld fremstilles af kviksølv uden en nuklear reaktion? Alchemister, inklusive moderne, mener, at dette er muligt. Efter deres mening ser det sådan ud:

  1. Tag den krævede mængde kviksølv.
  2. Hæld det i et ildfast kar.
  3. Sæt fartøjet i brand.
  4. Kog kvikksølv.
  5. Kast pulver i det - lige så meget som en anden alkymist, din lærer, som bestemte sammensætningen af ​​pulveret.
  6. Næste op er en lille mængde af hvad du har, og smid det i 1000 ounce kviksølv.
  7. Kviksølv skulle blive til rødt pulver.
  8. Tag noget af dette pulver og kaste tusind ounce kviksølv igen.
  9. Gør dette, indtil al kviksølv bliver til guld.

Vigtigt! Videnskaben ved ikke, at nogen lykkedes og skabte guld ved at gennemføre sådanne eksperimenter. Kviksølvdampe er ekstremt giftige, så afslutningen på historien kan være ret dyster. Hjemme er eksperimenterende åbenlyst ikke det værd. Men der er industrielle metoder til produktion af guld ved hjælp af kviksølv uden beta-bombning.

til indhold ↑

sammenlægning

Denne metode er baseret på det faktum, at kviksølv kan danne legeringer med forskellige metaller.

Valgmulighed 1:

  1. Den sten, der indeholder guld, knuses.
  2. Alt dette er godt befugtet.
  3. Befugtet, finkornet materiale blandes med kviksølv.
  4. Blandingen anbringes i en løbeskål, hvor yderligere slibning finder sted.
  5. Det resulterende amalgam udvindes fra slammet ved vask.
  6. Kviksølv fra amalgam køres væk - det kan genbruges.

Vigtigt! Dette er en meget gammel måde, den blev kendt før vores æra. Oftest blev det brugt i Sydamerika, efter at Spanien fik kolonier der.

negara-penghasil-emas-terbesar

Valgmulighed 2

Ekstern amalgamationsmetode:

  1. Som i det første knust guldrassen.
  2. Derefter føres klippen gennem specielle berigelseslåse - de er foret med kobberplader belagt med et lag kviksølv.

Vigtigt! Disse metoder anvendes sjældent nu, hovedsageligt hvor der er en race med et højt guldindhold. Oftest sker dette i Afrika.

til indhold ↑

cyanidbehandlingen

Guld har en tendens til at opløses i hydrocyansyre og opløsninger af dets salte. Dette blev brugt til at udvikle ekstraktionsmetoden:

  1. Stenen er knust.
  2. Det behandles med en svag opløsning af natriumcyanid (koncentration fra 0,03% til 0,3%).
  3. Natriumcyanoaurat dannes.
  4. Det resulterende stof behandles med zinkstøv eller ionbytterharpiks.

Oprindeligt blev denne metode brugt i store fabrikker. Derefter skiftede han - i stedet for tanke, begyndte de at bruge vandtætte platforme, hvor malm blev hældt og gennemvædet i opløsninger af hydrocyansyresalte. Cyaniderne sippet og tog med sig guldatomer, og derefter gik alt dette ind i sorptionskolonnerne, hvor guld blev deponeret.

Vigtigt! Denne fremgangsmåde til fremstilling af guld kan kun anvendes, når der ikke er sulfider i malmen, hvormed hydrocyansyresalte reagerer. Hvis der findes sulfider, er processen markant kompliceret.

til indhold ↑

Regenerationsmetode

Det er baseret på det faktum, at opløsninger af guldsalte behandles med en 10% alkali-opløsning:

  1. Løsningen bliver varm.
  2. Guld afsættes på en aluminiumsoverflade.
til indhold ↑

Kan jeg arbejde med guld derhjemme?

Guldomsætningen i mange lande overvåges nøje. Ikke så omhyggeligt som for eksempel diamant- eller smaragdmarkedet, men stadig. Faktisk, hvis du ikke behersker håndværket af en juveler og får den passende licens, har du muligheden for kun at arbejde med det, du absolut lovligt kan købe i butikkerne:

  • gyldent pulver;
  • smykker;
  • radiodele.

Guldpulver bruges til fremstilling af kunst- og håndværksprodukter - du kan lave et andet smykke af knuste øreringe. Hvad angår radiokomponenter, er der meget lidt guld der. For at lave noget ud af det “gyldne skrot” er det bedst at kontakte et smykkeværksted. Guld smelter kraftigt, og ved fremstilling af smykker føjes andre metaller til det, hvilket gør det endnu mere ildfast.

Vigtigt! Hvis du er heldig, og du har fundet en guldstang, afhænger det alt af, hvor nøjagtigt du er. I mange lande skal sådanne fund rapporteres til statslige myndigheder, ellers kan der opstå alvorlige problemer. Selvfølgelig kan du gøre noget for dig selv, men det vil være problematisk at sælge en sådan gryn eller et produkt derfra.

til indhold ↑

Lageroptagelser

Som du kan se, er det næsten umuligt at fremstille guld derhjemme, og ofte er denne proces fyldt med stor risiko for dit helbred. Derfor anbefaler vi dig at opgive forsøg på hurtigt at tjene penge gennem produktionen af ​​guldmarked derhjemme. Og hvis du virkelig ønsker at eksperimentere og gennemføre videnskabelige eksperimenter, er det bedre at gøre dette i specialiserede laboratorier. Men for dette bliver du nødt til at studere og studere igen for at have den rette viden, evner, adgang og kvalifikationer.

1 stjerne2 stjerner3 stjerner4 stjerner5 stjerner (Ingen bedømmelser endnu)
Indlæser ...
Adblock-detektor

garderobe

elektronik

vaske