화학 원소 금(Au)

금은 원자번호 79번의 전이금속에 속하는 Au 기호로 표시되는 주기율표의 화학 원소입니다.

그것은 자연에서 순수한 것으로 발견된다는 사실 때문에 인간이 조작한 최초의 금속 중 하나입니다.

귀금속으로서 금은 가장 원하는 금속 중 하나이며 다른 금속과의 합금 형태로 보석, 동전 및 장식품을 만드는 데 널리 사용됩니다.

금 화학 원소
주기율표에서 금의 위치

골드 기능

  • 밝은 노란색을 띠고 있어
  • 내식성입니다
  • 덩어리 또는 알갱이의 형태로 자연계에 자유롭게 존재
  • 부드럽고 유연한 금속
  • 자연이 많지 않다

금 속성

금은 광택과 색상을 넘어서는 속성으로 인해 많은 용도가 있습니다. 가공과 성형이 용이한 금속으로 오래전부터 인간에 의해 사용되어 왔다.

물리적 특성

전기 전도도 45.2 x 106 y/m
밀도 19.3g/cm3
인성 2.5(모스 스케일)
퓨전 포인트 1064 °C
비점 2856 °C

화학적 특성

전기 음성도 2,54
이온화 에너지 9.226eV
산화수(Nox) +1, +3
반동

산화를 겪다:

  • 염산(HCl)과 질산(HNO)의 혼합물에서3)
  • 할로겐 존재 시
가장 일반적인 화합물
  • AuCl3 (삼염화금)
  • HAuCl4 (클로로금산)
  • 2영형3 (금산화물Ⅲ)

금의 기원

그 특성상 인간이 금을 채굴한 기록은 6천년 전으로 거슬러 올라갑니다. 성경에서 부의 상징으로 금을 사용하는 것을 볼 수 있으며 이집트 상형 문자는 기원전 4000년부터 금이 사용되었음을 알 수 있습니다. 씨.

이 금속은 서로 다른 장소와 시대의 다양한 그룹에 의해 발견되어 많은 민족의 문화와 역사와 연결되어 있습니다.

고대에 수단, 그리스 북부, 이란, 중국에서 금 탐사 기록이 있습니다.

중세에는 오스트리아, 작센 등 다른 곳에서 이 금속이 발견된 것 외에도 연금술, 비금속을 금과 같은 고부가가치 재료로 변형시키려 했습니다.

11세기부터 이 금속이 전 세계적으로 확장되는 것을 감지할 수 있게 되어 주화 주조에 널리 사용되었습니다.

미국에서도 발견 후 잉카, 아즈텍 등 일부 지역에 거주하는 민족이 관찰되었다. 이 금속뿐만 아니라 은도 탐사 매장량을 보유하여 스페인 사람들의 급속한 착취로 이어졌습니다. 대륙.

브라질에서는 Minas Gerais, Mato Grosso 및 Goiás 지역에서 금광이 발견되어 식민지 시대에 "골드 러시"가 경제 활동이되었습니다.

금은 무엇을 위한 것입니까?

금
금으로 만든 장신구

보석류

금의 가장 큰 소비는 보석 제작에 사용됩니다. 색상, 광택, 내구성 및 이 금속을 사용하는 전통은 금을 포함하는 보석을 가치 있게 만듭니다.

재료의 강도를 높이기 위해 장인은 백금, 은, 구리와 같은 다른 금속과 합금을 준비합니다.

캐럿은 합금에서 금의 양을 지정하기 위해 개발되었습니다. 예: 24캐럿 금(24K)은 순금이고 12캐럿 금(12K)은 조성의 50%가 이 금속에 속하는 합금입니다.

동전

금은 오랫동안 상업적 가치가 있었고 교환이나 화폐의 매개체로 사용되었습니다. 희소성, 높은 가치, 분별 가능성이 있기 때문입니다.

최초의 금화는 기원전 560년에 만들어졌습니다. 씨. 리디아(오늘날의 터키 지역)의 크로이수스 왕의 명령으로.

취급 및 보관이 쉽기 때문에 일부 기관에서는 여전히 투자 형태인 금괴도 있습니다.

전자제품

금은 부식에 강하고 전도성이 높기 때문에 매우 낮은 전류와 전압을 사용하는 전자 제품에 사용되어 재료의 신뢰성을 제공합니다.

휴대폰, GPS(Global Positioning System) 및 계산기와 같은 정교한 전자 장치는 그 구성에 소량의 금이 있습니다.

주기율표 및 기타 화학 원소에 대해 자세히 알아보십시오.:

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