Ⅰ 金的物理性质和化学性质
1、物理性质
通称叫金子,化学元素符号为Au,是一种带有黄色光泽的金属。黄金具有良好的物理属性,高度的延展性及数量稀少等特点。
金是延性及展性最高的金属。纳米级金材料的延展性显著不同,极脆,易碎,300个原子厚的金箔须用红松鼠毛靠静电吸起,否则极易遭到破坏。
纯金是无味道的,因为它非常耐侵蚀(其他金属的味道源自金属离子)。另外,金的密度相当高,一立方米的金重量为19.320吨。与此比较起来,铅的密度为11.340 g/cm³,而密度最高的元素是锇,其密度为22.661 g/cm³。高纯度金单晶可反射红外线。
2、化学性质
金是一种过渡金属,在溶解后可以形成三价及单价正离子。金与大部分化学物都不会发生化学反应,但可以被氯、氟、王水及氰化物侵蚀。
金能够被水银溶解,形成汞齐(但这并非化学反应);能够溶解银及碱金属的硝酸不能溶解金。以上两个性质成为黄金精炼技术的基础,分别称为“加银分金法”(inquartation)及“金银分离法”(parting)。
(1)贵金属元素的物理性质扩展阅读
金是人类最早发现的金属之一。其发现年代可追溯到公元前5000—4000年前。在古埃及和我国商代,人们就已会采集提取金并制成饰物了。
在公元前2000年,埃及人已会镀金、包金、镶金,将金拉成细丝来刺绣。在我国商代遗址中,出土有金箔、金叶片。
在殷墟中出土有厚度为0.01毫米的金箔。西汉刘胜墓中出土的著名金缕玉衣,其金丝直径为0.14毫米。这些都说明当时加工金的工艺水平已经很高了。1964年,我国考古工作者在陕西省临潼县秦代栋阳宫遗址里发现八块战国时代的金饼,含金在99%以上,距今也已有2100多年的历史了。
金能反射光线而闪闪发亮,因此具有“lustre”(光泽),该词源自拉丁词“lucere”,意为“闪耀”。在古代,欧洲的炼金家们用太阳来表示金,因为它像太阳一样,闪耀着金色的光辉。欧洲中世纪炼金术士曾用“⊙”符号表示金,对应太阳。
金能被锤打成各种形状或极薄的箔,因此它是“malleable”(展性的),该词源自拉丁词“malleus”,意为“锤打”。
金可以拉成极细的丝,因此金是“ctile”(延性的),它源自拉丁词“cere”,意为“带领”。金箔或金丝可以弯曲成任意形状而不折断,因此金是“flexible”(挠性的),它源自拉丁词“flectere”,意为“弯曲”。
金元素的名称源自英文“Geolo”,意为“黄色”;其元素符号“Au”由拉丁文Aurum,来自Aurora(欧若拉,黎明女神,灿烂的黎明)一词而来。
Ⅱ 贵金属包括哪些元素,其分析有何特点
贵金属分析有以下特点:(1)贵金属在自然界中含量甚微,价格昂贵。因此,对分析测定结果准确度要求较高。(2)贵金属在地壳中的平均含量都很低,即使富集在某些某些矿床中,其实际含量也不高。除银(可达1000g/t)外,一般多为0.1~10 g/t或更低,因此,准确测定其含量,需要有高灵敏度的测定方法和特效的分离与富集技术。(3)贵金属在自然界中多以颗粒状的自然金属和合金状态分布在矿床中,其次以呈类质同象形式分布于某些矿物中。此外,几中状态同时存在也是常见的,使取样和制样变得十分复杂,这是贵金属矿石分析的一个特性。如果没有足够的代表性试样,就会使后面的分析变得没有实际意义,这是分析工作者值得注意的问题。(4)贵金属元素的分析,特别是铂族元素的分析是现今人们公认的一个难题。铂族元素具有相似的电子层结构和化学性质,使很多分析试剂能同时与多种铂族元素发生相似的反应并产生互相干扰,很难找到一些特效的分析试剂。加之,它们又多伴生在一起,因此分离和测定十分困难。如铑、铱的分离,无论是在分析和湿法 治金方面都仍然是一个未能很好地解决的课题。铂族元素具有d电子层结构,因此它们有多种变价状态,且有形成络合物的趋势。这对于分析化学是十分重要的,了 解和掌握生成各种络合物的条件及其稳定性是分析取得成功的关键。(5)贵金属分析应用最早的技术是火试金法,虽然操作较繁杂,但它是贵金属分析的特效方法,迄今仍广泛采用。利用贵金属的变价性质建立的氧化还原滴定法是测定高含量贵金属的有效方法。络合滴定法由于选择性差,在贵金属分析中用得不多。目前发展最快的是使 用各种有机显色剂的吸光光度法,是各种技术中应用最广的方法。极谱催化法已成功地用于痕量铂族金属的测定。溶出伏安法、离子选择性电极电位法在贵金属分析 中也有新的发展。原子发射光谱法(AES)用于纯贵金属的分析已日趋成熟。ICP-AES法及ICP-MS法的应用,为各种贵金属的分析开拓了广阔前景。 原子吸收光谱法(AAS)用于Au、Ag的测定是十分成功的,并用于某些铂族元素的分析。此外,X射线荧光光谱法 (XRF)、中子活化分析(NAA)也有应用。根据不同的分析对象和要求选用适当的分析技术是十分重要的。元素分析仪
Ⅲ 所有金属元素的物理性质是什么
多数银白色,除汞外通常为固体,有光泽,导电性 导热性 延展性,密度较大,溶沸点较高
Ⅳ 黄金有哪些物理特性
黄金作为一种贵金属,有良好的物理特性,表现为:熔点高,达摄氏l064.43度,“真金不怕火炼”就是指一般火焰下黄金不容易熔化。密度大,为19.31克/立方厘米(18℃时),手感沉甸。韧性和延展性好,良导性强。纯金具有艳丽的黄色,但掺入其他金属后颜色变化较大,如金铜合金呈暗红色,含银合金呈浅黄色或灰白色。金易被磨成粉状,这也是金在自然界中呈分散状的原因,纯金首饰也易被磨损而减少分量。
在门捷列夫周期表中金的原子序数为79,即金的原子核周围有79个带负电荷的旋转电子,因此,金具有很好的化学稳定性,在金属市场上金与钌、铑、钯、锇、铱、铂等金属统称为贵金属。
金很重,金的密度为19.32克/cm3,也就是说,直径仅为46毫米的金球,其重量就有1公斤。这里指的是化学上纯金的密度,在自然界中这样的纯金在某种程度上是不存在的,大约在15~19克/cm3。
黄金是一种很柔软的金属,但不及铅和锡两种金属,在纯金上用指甲可划出痕迹,这种柔软性使黄金非常易于加工,然而这一点对装饰品的制造者来说,又很不理想,因为这样很容易使装饰品蹭伤,使其失去光泽以至影响美观。所以在用黄金制作首饰时,一般都要添加铜和银,以提高其硬度。
黄金易锻造、易延展,可碾成厚度为0.001毫米的透明和透绿色的金箔。0.5克的黄金可拉成160米长的金丝。
黄金很容易磨损,变成极细的粉末,因此黄金常以分散状态广泛分布在自然界中。
黄金是热和电的良导体,但不如铂、汞、铅、银四种金属。
黄金的熔点为1063℃,熔融金有较高的挥发性,随着温度的升高,其挥发性不断增强。
纯金的抗压强度为10kg/mm2,其抗拉强度与预处理的方法有关,一般在10~30kg/mm2之间。冷拉金丝时,受力最大。
纯金有着极好看的草黄色的金属光泽,可以说黄金在所有金属中,颜色最黄。在自然界中见不到纯金,而金属杂质(首先是铜和银)赋予金以各种颜色和色调,从淡黄色到鲜黄红色。黄金的颜色同时也取决于该金属块的厚度及其聚集体状态。例如,很薄的金箔,对着亮处看是发绿色的,熔化的金也是这种颜色,而末熔化的金则呈黄绿色,细粒分散金一般为深红色或暗紫色。
自然金有时会覆盖一层铁的氧化物薄膜,在这种情况下,黄金的颜色可能呈褐色、深褐色、甚至是黑色。
金能与许多金属形成合金,原因是这些金属的原子半径与金的原子半径非常接近;金的原子半径等于1.46埃;铋1.46埃;银1.44埃;铂1.39埃。因此金可以形成金银合金、金铜合金、金铂合金、金钯合金等,这些合金并不是化合物,而是固熔体。合金中的所有金属都比其纯金属熔点低,假如把金加热到接近熔点,金就可以象铁一样熔接,纤细的金粒可熔结成金块。(l埃=0.0000000l厘米)
金粉在温度较低的情况下,必须加压才能熔接在一起。
金与其他金属在一起熔化,不仅可降低其熔点,而且还能改变金本身的机械性能。含银和铜可明显地提高金的硬度;含砷、铅、铂、银、铋、碲能使金变脆,铅在这方面的特点就更为突出,仅含铅1%的合金,如果冲压一下,就会变成碎块,纯金中含0.01%的铅,它的良好可锻性就将完全丧失。
金有吸收x射线的本领。
金被列入化合物的行列中,也象规定贵金属族一样,是很勉强的,但它毕竟能与某些元素相互作用。特别是与卤素(氯、溴、碘)化合物生成AuCl或AuCl3等。金同样能与氰化物、汞和蹄化合。事实上,在自然界中只存在金与蹄的化合物,金与汞的化合物极少。所有其他化合物都是用人工制得的,用人工方法还可以制得“雷金”-(Au(NH)3(CH)3),“雷金”在冲击或加热时容易爆炸。
金虽然很难溶解,但仍能溶解在某些溶液中。在含有氯、硫酸或腐蚀酸的水中也可以溶解少量的金。在一份硝酸和三份盐酸的混合液中,以及在氰化物稀溶液中金的溶解度相当高。
金的结晶届等轴晶系。晶体的形状常呈立方体或八面体。晶体经溶化后再凝结时,呈不规则的多角形。冷却得越慢,晶体就越大。
Ⅳ 黄金的物理性质是什么
黄金作为一种贵金属
熔点高 达摄氏l064.43度
密度大,为19.31克/立方厘米(18℃时),
韧性和延展性好,良导性强
Ⅵ 金属一般共有的物理性质有哪些
金属一般共有的物理性质如下:
1、导电性
由于金属的电子倾向脱离,因此具有良好的导电性。
2、电阻性
金属元素在化合物中通常带正价电,但当温度越高时,因为受到了原子核的热震荡阻碍,电阻将会变大。
3、伸展性
金属分子之间的连结是金属键,因此随意更换位置都可再重新建立连结,这也是金属伸展性良好的原因。
(6)贵金属元素的物理性质扩展阅读:
金属的用途
一、钨(W)
在各种金属元素中,钨是最难熔化和最难挥发的金属元素。钨主要用于制造合金钢;纯钨则主要用于制造灯炮中的钨丝,也用于电子仪器、光学仪器等。
二、铬(Cr)
铬是银白色金属,硬度极高,具有抗腐蚀性,用于电镀和制造特殊钢材。本世纪,当人们致力于研究铬的坚硬性质时,无意中发现了它的耐腐蚀性,从而诞生了不锈钢。
三、锰(Mn)
纯净的锰性坚而脆,难以在生产和生活中应用,但锰的合金则有广泛的用途。锰钢既坚硬、又坚韧,是制造铁轨、轴承、装甲板的理想材料。
四、锂(Li)
锂是最轻而比热最大的金属元素。锂不仅用于制造超轻合金和锂电池,而且是尖端技术的重要材料。锂合金在航天工业上可大大减轻重量而降低能耗,在原子能工业上有重要作用。
五、钛(Ti)
钛的比强度(强度与比重的比值)在所有金属元素中最高。钛及钛为主体的合金是新型的结构材料,质硬而轻,主要用于制造飞机、潜艇、耐腐蚀化工设备及各种机械零件。
Ⅶ 黄金的物理性质及化学性质。
黄金的基本物理、化学性质
在门捷列夫周期表中;金的原子序数为79。这就是说,金的原子核周围有79个带负电荷的旋转电子。金前面的近邻是:锇、铝;铂;而后面的则是:汞、铊、铅。金与钌、铑、钯、锇、铱、铂这些金属都具有很好的化学稳定性,故统称为贵金属。谈到金,最好先谈谈它的性质,然后再谈谈人类如何利用这些性质。有意思的是,人们在鉴定黄金时,最常用的词是“很”,而不是“最”字。这是因为黄金的纯度要达到“最”的程度是不可能的。
金很重,但铂更重。金的密度为19.32克/厘米’,也就是说,直径仅为46毫米的金球,其重量就有1公斤。这里指的是化学上纯金的密度,而在自然界中这样的纯金在某种程度上是不存在的。金的“天然”密度与杂质含量有关,可从15一16克/厘米’到18—19克/厘米。。把容积为1升的玻璃瓶装满金矿砂,其重量约为16公斤;黄金的重量对其开采十分有利,用最简单的方法,如采用溜槽淘洗,就能获得很高的回收率。最重的几种金属,按其密度(克/厘米。)排列如下:铂21.6,金19.3,汞13.6,铅11.4,银10.5。
黄金是一种很柔软的金属,但不是最柔软的金属,因为铅和锡更柔软。在纯金上用指甲可划出痕迹。这种柔软性使黄金非常易于加工。然而这一点对装饰品的所有者来说,又很不理想,因为这样很容易使装饰品蹭伤,使其失去光泽以至影响美观。所以在用黄金制做首饰时,一般都要添加铜和银,以提高其硬度。
黄金很容易磨损,变成极细的粉末,因此黄金常以分散状态广泛分布在自然界中。在处理和加工黄金的场地周围,常散落一层极细的金粉。一些有心计的人借此发了大财。
黄金易锻造和易延展,这当然都与它的柔软性有关;对金的可锻性和延展性通常是分别进行考察的。黄金在这两种’性能方面的可加工程度,甚至使十分内行的人都感到吃惊。黄金可碾成厚度仅为;微米(0.001毫米的透明和透绿色的金箔。0.5克的黄金可拉成160米长的金丝,一千克的金箔可以铺展530米。
黄金是热和电的良导体,‘或者说是非常好的导体,但不是最好的导体。黄金的这种传导性能不如铂、汞、铅、银四种金属。金的熔点为1063。C,熔融金有较高的挥发性,随着温度的升高,其探发性不断增强。
纯金的抗压强度为10kg/m㎡,其抗拉强度与预处理的方法有关,一般在10—30kg/m㎡之间。冷拉金丝时,受力最大。
纯金有着极好看的草黄色的金属光泽。可以说黄金在所有金属中,颜色最黄,甚至使炼丹家误认为金与硫同属一类矿物。在自然界中见不到纯金,而金属杂质(首先是铜和银)赋予金以各种颜色和色调,从淡黄色到鲜黄红色。黄金的颜色同时也取决于该金属块的厚度及其聚集体状态。例如,很薄的金箔,对着亮处看是发绿色的,熔化的金也是这种颜色。而末熔化的金则呈黄绿色。细粒分散金一般为深红色或暗紫色。有关黄金的颜色,在讲到金的使用时,我们还要谈到。
自然金有时会复盖一层铁的氧化物薄膜。在这种情况下,黄金的颜色可能呈褐色、深褐色、甚至是黑色。开采这样的黄金,有时很难与周围的脉石相区别,所以需要非常仔细的分辨,以避免金的丢失。据说,这种金都有一个包裹层,这种包裹层不只是铁的氧化物,有时候,殖可能是一些附着在金粒表面的细粒脉右。
应该指出,这种包裹层不仅影响对金的识别,而且还使其在选矿(混汞或氰化)处理时更加固难,因此选矿工人都不爱和这类金打交道。
金银合金、金铜合金、金铂合金、金钯合金以及与其它的金属合金都不是化合物,而是固熔体。许多金属能与金形成合金的原因在于这些金属的原子半径与金的原子半径非常接近;金的原子半径等于1.46埃;铋是1.46埃;银是1.44埃;铂是1.39埃。金合金中的所有金属都比其纯金属熔点低。
假如把金加热到接近熔点,金就可以象铁一样熔接,纤细的金粒可熔结成金块。
金粉在温度较低的情况下,必须加压力能熔接在一起。
金与其他金属在一起熔化,不仅可降低其熔点,而且还能改变金本身的机械性能,其中包括银和铜可明显地提高金的硬度;首饰匠们广泛利用了这一特点。砷、铅、铂、银、铋、碲能使金变脆;铅在这方面的特点就更为突出。含铅仅有1%的合金,如果冲压一下,就会变成碎块。纯金中含o.01%的铅,它的良好可锻性就将完全丧失。