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金的符号为Au,来自金的拉丁文名称(Aurum)。而Aurum来自Aurora 一词,是“灿烂的黎明”的意思。在古墨西哥的阿兹特克人使用的语言中,黄金的写法是teocuitlatl,意思是“上帝的大便”。金在史前时期已经被认知及高度重视。它可能是人类早使用的金属,被用于装饰及仪式。早在前2600年的埃及象形文字已经有金的描述,米坦尼国王图什拉塔(Tushratta)称金在埃及“比泥土还多”。埃及及努比亚等国家和地区拥有的资源令它们在大部分历史中成为主要的黄金产地。已知的早的地图是在前1320年的杜林纸草地图(Turin Papyrus Map),显示金矿在努比亚的分布及当地地质的标示。原始的采矿方法由斯特拉波描述得知,当中包括放火。大型金矿亦在红海对岸产生,现今为沙特阿拉伯的汉志地方。

在东罗马帝国的初期,的首饰开始加入宝石的元素。其主题主要是歌颂教会及国王的权力。此时黄金打制技术达到一个高峰。但在欧洲中世纪的早期,因为罗马人开始从西南欧及西欧撤退的关系,罗马人制造首饰的技术开始在邻近地区消失。在撒克逊人居住地方发现的金饰看出技术的下降,其主要原因是原料的供应大部来自东罗马帝国,而罗马人的撤出令黄金变得十分罕有。其后伊斯兰势力扩大,东罗马浮夸的黄金首饰因大部分被用来建造清真寺及资助军事活动而开始消失。但在其后黄金首饰的打造技术及数量却出现一个复苏,当中的例子有法蒂玛王朝时期的黄金手镯。

在欧洲人开辟美洲期间,常有报告指美洲原住民大量展示出金的装饰品,是中美洲、秘鲁及哥伦比亚。事实上,在秘鲁地区前1200年的查文文化(Chavín culture)已经开始使用黄金作装饰。而纳斯卡(Nazca)人在500年之前发展出铸金的技术,他们利用黄金与铜制造成玫瑰金,令它的熔点下降方便铸造。而黄金打造技术在12世纪开始的奇姆文化(Chimu culture)达到高峰,具代表性的有用金制成的动物、雀鸟及植物,如今保存得好的收藏品位于波哥大的波哥大黄金博物馆(Museo del Oro)。但在西班牙入侵后大部分的黄金被熔化并运去欧洲。

当今,贵金属币主要用作收藏或投资,所以通常是24k的。然而,美国币及英国沙弗林金币仍因为历史因素而被制成22k。加拿大枫叶金币在众多贵金属币中拥有高的纯度,为99.999%(准确度:0.99999)。现代部分其他有99.99%纯度的金币有“澳洲金袋鼠”(它早以澳洲金块的形式在1986年出现,而袋鼠主题则是在1989年加入)、部分澳洲农历系列的金币 及奥地利爱乐金币。美国铸币在2006年起发行的美国水牛金币亦有99.99%的纯度。

由于24k比较软,所以在作珠宝时,金常常会被制成合金以改变硬度、延展性、熔点、颜及其它特性。在22k、18k、14k或10k的合金中,会含有较高成分的铜、银、钯或其他贱金属。铜是贱金属中常用的,会使合金有偏红的泽。在数前及俄罗斯的珠宝中也有以铜模铸造,含25%铜的18k金—玫瑰金。而14k金铜合金与部分青铜合金颜几乎一样,两者皆可制作徽章。 蓝金是由金和铁制成合金而成,但因为蓝金较脆弱,所以较难使用在珠宝制作上。紫金是由金和铝制成合金而成,通常只用在的珠宝上。14k或18k的金与银制成合金后呈绿黄,所以被称为绿金。而金与钯或镍制成合金则可形成白金合金。白18k金合金呈银,并含有17.3%镍、5.5%锌及2.2%铜。但由于镍有毒,受欧洲法律限制,所以有时会用另一种方法,用钯、银及其他白金属制造白金合金。 但是它的制作成本比前者为高。高纯度的白金合金比起银或纯银的抗侵蚀能力高很多。日本工艺品木目金充分利用了不同金合金间的颜对比,制造出装饰性如同木纹年轮的效果。

氯金酸是实验室中常见的有机化学试剂,它也是一种危险化学品,因此,对于它的回收应当小心处理。本文就氯金酸的回收方法进行了详细阐述,包括氯金酸回收方法的基本原理、步骤和技术要求等。

1、氯金酸回收的基本原理

氯金酸的回收主要是通过减压蒸馏的方法,它是将氯金酸从水溶液中剥离出来,然后收集回收到容器中。回收过程中,会产生大量的蒸汽,将污染物排放到大气中,从而实现回收目的。

2、氯金酸回收步骤

(1)准备相关设备。准备烧瓶、装有氯金酸溶液的烧杯、除湿机、气瓶等;

(2)将氯金酸溶液放入烧杯中,将烧杯固定在烧瓶上,然后用气瓶的气体把烧杯中的氯金酸溶液压缩;

(3)把烧杯中的氯金酸溶液加热,使溶液的温度升高,使氯金酸的分子动力学活性增加,从而提高蒸馏效率;

(4)把烧杯中的氯金酸液体加热蒸发,使温度升高,使氯金酸汽化,形成氯金酸汽体;

(5)将氯金酸汽体通过除湿机冷凝,使其凝结,终收集到容器中,完成回收。

3、氯金酸回收技术要求

(1)减压蒸馏的过程中,需要注意控制烧杯温度,不要让温度过高,以免发生爆炸;

(2)要在合适的环境中进行减压蒸馏,并且要有足够的通风;

(3)要注意环境清洁,不要有外界污染物混入溶液中;

(4)除湿机的处理效果要好,以回收的效率。
与王水反应经过滤、浓缩后,加浓盐酸除氮化物,再经浓缩结晶、磨碎而得产品。从乙醇溶液中可结晶出无水氯金酸(H[AuCl4])。
反应方程式:Au+HNO3+4HCl=H[AuCl4]+NO+2H2O
在这个反应中,浓盐酸中的氯离子与金配位结合
(4Cl-+Au==[AuCl4]4-),使其更容易被氧化,之后浓硝酸中的N5+将配位后的金氧化成Au3+,而自己被还原成N2+,
(N5++[AuCl4]4-==[AuCl4]-+N2+)并放出分子中多余的O2-。O2-与浓盐酸中多余的氢离子结合成H2O,而N2+则以NO的形式放出。
三氯化金溶于浓盐酸得到氯金酸。有研究称金粉溶于过氧化氢-浓盐酸也可以安全环保地制备氯金酸:
AuCl3+HCl====H[AuCl4] 2Au+8HCl+5H2O2====2H[AuCl4]+8H2O+O2
氯金酸水溶液中含有正方平面的[AuCl4]-离子,由此可以制得许多含有平面正方形离子[AuX4]-的盐(X=F, Cl, Br, I, CN)
可用于半导体及集成电路引线框架局部镀金,印刷电路板、电子接插件及其他电接触元件的镀金。也可制作红色玻璃。用作分析试剂,于铷、铯的微量分析和测量生物碱组成等。还用于照相材料。
氯金酸盐,特别是氯金酸钠Na[AuCl4](由 AuCl3与NaCl反应制得),可取代有毒的汞(II)盐作为炔烃反应的催化剂。
同时,氯金酸作为制备纳米级金方面有着重要应用,一般通过还原剂直接还原氯金酸制的具有荧光效应的纳米金,在分析化学中有着重要应用。

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