黄金是地核中的金元素被带到地幔和地壳后,经过海洋沉淀和区域变质,活化迁移和岩金氧化,最后经由河水搬运,在河流稳水处形成的金沙矿所产出的,是一种稀有、珍贵的金属。
现在的黄金都是从金矿采集而来的,是一种稀有、珍贵又被人看重的金属。其质地柔软,可锻性和延展性强,抗腐蚀能力好,既是可用于储备和投资的特殊通货,又是首饰业、电子业、航空航天业等部门的重要原材料,用途广泛。
黄金注意事项
黄金首饰分为K金和纯金,K金是加入一些其他金属以增加硬度、及降低熔点而制成的合金,还有仿真的黄金首饰,不同的种类价额不同,分清饰属于哪一种,避免高价购买不相符的首饰。掂重量黄金首饰重量大于同大小的仿金首饰。
保养:黄金首饰保养很重要,忌用力拉扯,避免与花露水等化妆品接触,否则容易变色,可以在温水中用洗涤剂轻轻刷,再用清水冲洗干净,擦干净。
黄金存在于金矿石中,是天然形成的。
金在常温下为晶体,等轴晶系,立方面心晶格,天然良好晶形极为少见,常呈不规则粒状、团块状、片状、网状、树枝状、纤维状及海绵状集合体。纯金为金**,含有杂质时其颜色可相应变化。
黄金矿石指含有金元素或金化合物的矿石,能经过选矿成为含金品位较高的金精矿或者说是金矿砂,金精矿需要经过冶炼提成,才能成为精金及金制品。因此黄金是不可以人造的。
扩展资料:
黄金的提炼工艺:
1、金精矿焙烧:
绝大部分难处理矿石中的金与硫化物共生关系密切,采用浮选法可使载金硫化物得到充分有效的富集,产出金精矿,并能获得较高的浮选回收率。 由于浮选金精矿组成复杂,且有益、有害元素含量均较高,直接进行氰化浸出,金的浸出率较低。 因此,对该类型难浸金精矿进行焙烧氧化预处理,是提高金浸出率的有效方法之一。
2、热压氧化工艺:
热压氧化法分为酸性热压氧化和碱性热压氧化。碱性热压氧化适用于碳酸盐含量较高的含金难处理矿石,酸性热压氧化适用于处理含硫砷难浸金精矿,因此酸性热压氧化工艺的应用更加广泛。
热压氧化是在一定的温度、压力下,使黄铁矿和砷黄铁矿氧化分解,因此无论金颗粒多么细小都会被解离,使得金的浸出率较高。 许多难处理金精矿经过加压氧化后,金的浸出率可高达96 %以上。 但是,该工艺很难消除有机碳的“劫金”作用,因此对于含有机碳较高的金精矿,该工艺的应用受到限制。
3、联合预处理工艺:
对于组成复杂、干扰元素种类多、含量高的典型难处理金精矿,采用单一预处理工艺很难得到最佳效果。 例如:在精矿中含有锑和有机碳的情况下,若采用焙烧法除碳,由于锑的挥发温度较低,会在焙烧过程中生成锑酸盐及锑合金,对金形成二次包裹,严重阻碍金的浸出。
若采用生物氧化法或热压氧化法除碳,虽然这些方法对锑不敏感,但不能破坏有机碳的结构,无法消除其“劫金”性,因此金的浸出指标也会受到很大影响。 由于锑矿物和有机碳之间的相互制约、相互抵触,加之其它干扰元素的影响,致使单一预处理工艺的应用受到限制。
-金矿石(含金的矿石)
-黄金(贵金属)
1、原矿焙烧:
适宜采用原矿焙烧法处理的金矿石,其性质及特征主要体现在以下几个方面:
①金的载体矿物黄铁矿、砷黄铁矿等嵌布粒度细,以浸染状和星散状分布于矿石中,而大部分金又赋存于细粒黄铁矿、砷黄铁矿等硫化矿物中,因此机械磨矿难以使其暴露解离;
②少部分金与脉石矿物关系密切,呈贫连生或被碳酸盐、硅酸盐矿物包裹;
③矿石中含有“劫金”物质有机碳等有害元素。 该类矿石多为贫硫或少硫化物微细粒浸染型金矿石,且含有大量的泥质矿物,致使金的浮选回收率低,精矿品位也难以提高;而采用全泥氰化工艺,由于有机碳及其他有害元素的存在,金的浸出率也很低,无法实现就地产金。 针对贵州某金矿矿石样品开展了试验研究。
2、金精矿焙烧:
绝大部分难处理矿石中的金与硫化物共生关系密切,采用浮选法可使载金硫化物得到充分有效的富集,产出金精矿,并能获得较高的浮选回收率。 由于浮选金精矿组成复杂,且有益、有害元素含量均较高,直接进行氰化浸出,金的浸出率较低。 因此,对该类型难浸金精矿进行焙烧氧化预处理,是提高金浸出率的有效方法之一。
3、热压氧化工艺:
热压氧化法分为酸性热压氧化和碱性热压氧化。碱性热压氧化适用于碳酸盐含量较高的含金难处理矿石,酸性热压氧化适用于处理含硫砷难浸金精矿,因此酸性热压氧化工艺的应用更加广泛。
热压氧化是在一定的温度、压力下,使黄铁矿和砷黄铁矿氧化分解,因此无论金颗粒多么细小都会被解离,使得金的浸出率较高。 许多难处理金精矿经过加压氧化后,金的浸出率可高达96 %以上。 但是,该工艺很难消除有机碳的“劫金”作用,因此对于含有机碳较高的金精矿,该工艺的应用受到限制。
4、联合预处理工艺:
对于组成复杂、干扰元素种类多、含量高的典型难处理金精矿,采用单一预处理工艺很难得到最佳效果。 例如:在精矿中含有锑和有机碳的情况下,若采用焙烧法除碳,由于锑的挥发温度较低,会在焙烧过程中生成锑酸盐及锑合金,对金形成二次包裹,严重阻碍金的浸出;
若采用生物氧化法或热压氧化法除碳,虽然这些方法对锑不敏感,但不能破坏有机碳的结构,无法消除其“劫金”性,因此金的浸出指标也会受到很大影响。 由于锑矿物和有机碳之间的相互制约、相互抵触,加之其它干扰元素的影响,致使单一预处理工艺的应用受到限制。
扩展资料:
中新网9月12日电 据澳大利亚《星岛日报》报道,澳大利亚西部一个镍矿矿场的矿工上周发现一批天然黄金矿石,仅4日已开采出价值达1500万澳元(约合7319万元人民币)的黄金。
其中最大的黄金矿石重达95公斤,含有逾2400盎司(约68公斤)黄金,估值400万澳元。第二大的黄金矿石重63公斤,预计含有1600盎司黄金,市值约为260万澳元。
澳大利亚矿工一般只能从每吨石头中开采出2克重的黄金,但RNC指,该公司今次能从每吨石头开采出2200克黄金。资深地质学家塔诺斯(Zaf Thanos)说,地球上大部分黄金矿石的黄金都只能用放大镜看到,这一次的发现实属罕见。
-金矿石
人民网-罕见!澳镍矿掘出金矿石 最大一块含68公斤黄金
黄金提炼的步骤通常包括以下几个步骤:
火法提炼是最古老的黄金提炼方法之一,它的原理是将黄金矿石放入高温炉中,并加入化学药品,使矿石中的黄金与其他金属分离出来。这种方法的缺点是需要大量的能源和化学药品,同时也会产生大量的废料和污染。
2 提炼操作:根据不同的提炼方法进行操作,包括火法提炼、湿法提炼、碳气化法提炼和电解法提炼等。
2 提炼操作:根据不同的提炼方法进行操作,包括火法提炼、湿法提炼、碳气化法提炼和电解法提炼等。
二、现代黄金提炼方法
4 储存和销售:将得到的黄金进行储存和销售,以满足不同领域的需求。
提炼黄金有许多的方法,我们今天就讲其中的强酸分离法。顾名思义,就是用酸性极强的物质将黄金分离出来。强酸分离法按不同的酸来分,可以分为三种:
一、硝酸分离法。将浓硝酸倒入烧杯中,将电路板,CPU等剪碎,放到烧杯中。将烧杯放到烧杯架上,用酒精灯加热。通过过滤,就能得到片状黄金。此方法优点是操作简单,缺点是硝酸腐蚀性大,易伤人,会产生有毒气体。
二、王水分离法。王水的配置方法为硝酸一份,盐酸三份。王水配置好后,将待提炼物体放进去,等反应结束后,过滤,然后进行加热,最后,放入铜片,进行置换。此方法同样简单,但是缺点是回收率低,因为有不同的物质在里面,提炼困难。
三、硫酸双氧水分离法。首先按照一比一的比例将硫酸和双氧水混合,将待提炼物体放入。静止反应结束后,得到的颜色为**的物体就是黄金。
此方法的优点是得到的黄金纯度高,反应快速,易过滤。缺点是成本高昂,会产生不易处理的废酸。
二手手机旧电脑和手机电池中含有众多金属,回收后可以提炼出金、银、铜、钴、锂和其他贵重金属,再次用于工业生产:
据调查,从金矿中挖出的1吨金矿石平均只能生产5克黄金,而一吨废弃的手机能够提炼出150-200克以上的黄金、100公斤铜、3公斤银以及其他金属。可见,废旧手机电脑的的确确是座金矿啊!
事实上,电脑手机回收之后不仅可以做提炼金属处理,还可以进行二次销售和再生制造。
以二手手机回收平台换换优品为例,其分级处理方式十分环保,提升了手机再利用的各组件分解、处理、再生能力,有效地提高了电子资源的循环利用率,为深加工产业模式提供了行业模板。
黄金等重金属来源于中子星合并。重元素在恒星爆炸等宇宙事件的过程中,被散发到宇宙空间中,变成了漂浮在宇宙中的尘埃。这些尘埃经过无数亿年的漂移和汇聚,和氢等尘埃重新聚合在一起形成星云,其中主要的成分还是氢。
在星云再次演化成恒星的过程中,氢被压缩之后重新被点燃,进行热核聚变反应,就诞生了一颗新的恒星。在氢等比较轻的元素聚合形成恒星的同时,在新恒星周围的尘埃中,这些相对比较重的元素,在恒星周围形成了行星,所以这些行星基本上和恒星是同时形成的。
现在再来说地球上的金、银等重元素是从哪里来的,是在太阳存在之前其“附近”就存在过的别的恒星,爆炸之后产生了各种元素,在重新生成星云并演化产生太阳这个新恒星以及地球这样行星的过程中留在了地球上。
所以,现在的太阳肯定不是第一代恒星,而可能是第二代、第三代恒星了。其实不光是重元素,所有比氢和氦重的元素,包括组成我们人体的所有元素,都是在恒星的生命过程中一步一步演化来的。从一片虚无到如今,宇宙已经过了138亿年的演化。
黄金的供给因素
(1)地球上的黄金存量:全球大约存有1374万吨黄金,而地上黄金的存量每年还在大约以2%的速度增长。
(2)年供求量:黄金的年供求量大约为4200吨,每年新产出的黄金占年供应的62%。
(3)新的金矿开采成本:黄金开采平均总成本大约略低于260美元/盎司。由于开采技术的发展,黄金开发成本在过去20年以来持续下跌。
(4)黄金生产国的政治、军事和经济的变动状况:在这些国家的任何政治、军事动荡无疑会直接影响该国生产的黄金数量,进而影响世界黄金供给。
以上内容参考 人民网-地球上的金子从哪来
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