Металлы драгоценные - [4]
Еще в XIX в. было установлено, что океаны содержат золото, средняя концентрация которого ничтожно мала: от 0,001 до 0,4 мг/м3. Среднее содержание золота для всех видов пресных вод составляет около 3,0-10 -5ppm. Следует отметить, что содержание его в морской воде непостоянно: в полярных морях 5,0-10-5ppm, у берегов Европы (1,0+3,0)10-3 ppm, в прибрежных зонах Австралии до 5,0-10 -2ppm.
Если исходить только из среднего содержания, то золота в гидросфере намного меньше, чем в земной коре. Однако если учесть, что вода занимает подавляющую часть поверхности нашей планеты и ее объем очень велик, то общее количество золота в гидросфере огромно – около 5 млн т (по другим данным, даже 27 млн т).
Золото попадает в моря и океаны вместе с выносами рек, грунтовыми водами и водами минеральных источников, размывающими золотоносные горные породы. В первую очередь океанские запасы золота пополняют реки. Специалисты утверждают, что только Амур, например, ежегодно выносит в Тихий океан не менее 8,5 т драгоценного металла; это больше, чем годовая промышленная добыча в некоторых золотодобывающих странах. Реки российского Севера (Сибири, Урала) ежегодно уносят около 18 т золота в Северный Ледовитый океан. Попытки перехватить драгоценные металлы (не только золото) были робки и неэффективны.
Для добычи золота из морской воды предлагалось использовать различные восстановители: древесный уголь, освинцованные цинковые стружки, металлический алюминий и даже древесные стружки. Однако концентрация золота в море так мала, что на современном этапе извлечение его из морской воды неэкономично. И все же хочется надеяться, что в будущем наука найдет способы добычи миллионов тонн золота, находящегося в растворенном виде в воде морей и океанов.
Это особенно важно в связи с тем, что в земной коре объемы запасов очень невелики. Эксперты полагают, что там может находиться до 35–40 тыс. т этого благородного металла плюс разведано 90 тыс. т. Население же земного шара составляет более 6 млрд человек, так что на каждого получается совсем немного – менее 30 г,
Содержание золота в осадочных породах относительно низкое – (1,79±4,57)10-3ppm, но именно с ними связано формирование промышленных концентраций (золотоносные россыпи).
В изверженных породах среднее содержание золота достигает 3,57·10-Зppm, причем существует тенденция к повышению этого показателя от кислых пород к основным,
У кумира вселенной много лиц
Привычный, основной цвет золота желтый. Но как не все, что желтое, – золото, так и не все золото-желтое. Оно разноцветное, потому что не бывает в природе абсолютно чистым (даже самое высокопробное не дотягивает до 100 % чистоты). Золото всегда содержит примеси серебра, меди и других металлов, изменяющих его цвет от соломенно-желтого до зеленого, яркого розово-красного и белого. Например, примесь палладия (от 8 до 12 %) окрашивает золото в белый цвет (белое, или палладистое, золото); примесь меди (от 9 до 20 %) придает ему розоватый оттенок, а при содержании в золоте 2530 % меди цвет становится красным (медистое золото, червонное золото). Естественный сплав золота с серебром – минерал электрум – содержит от 25 до 75 % серебра. При значительном содержании серебра золото имеет зеленоватый цвет.
Цвет золота зависит также от толщины его куска. Очень тонкая золотая пластинка на просвет зеленая. Если золото покрыто пленкой оксидов железа, то цвет его буровато-коричневый. Такое золото трудно отличить от пустой породы, поэтому золотоискатели не любят «золото в рубашке».
Ювелиры научились добиваться голубого, пурпурного и других цветов изделий из золота.
Как было сказано, огромное количество золота находится в природе в растворенном, т. е. невидимом, состоянии. Его видимые варианты – песок и самородки.
Основная масса золота в месторождениях – это мелкие зерна размером от тысячных до десятых долей миллиметра. Крупные кристаллы встречаются достаточно редко.
Самородком называют сравнительно крупное природное обособление самородного металла (золото, серебро, платина и т. д.) в коренных и россыпных месторождениях. У специалистов горного дела золотыми самородками принято называть природные куски золота массой не менее 5-10 г,
У геологов к самородкам особый интерес, который объясняется прежде всего тем, что они могут дать необходимую информацию о коренных месторождениях. В отличие от мелких золотин, самородки уходят сравнительно недалеко от своих коренных источников и поэтому намного информативнее мелкого золота. Размер самородков, их форма, окатанность, включения пород в комплексе с детальной характеристикой места находки – все эти данные могут помочь найти коренное месторождение золота.
Самородки встречаются не везде. В известных коренных месторождениях золото часто очень мелкое и самородков здесь нет. В россыпных месторождениях самородки обнаруживаются почти всегда, но в большинстве регионов мира они имеют небольшие размеры. Это, как правило, поликристаллическое золото; природные монокристаллы в форме октаэдра встречаются крайне редко.
Крупные самородки найти трудно. Например, на знаменитой Аляске обнаруженный за все время золотоискательских работ самый крупный самородок весил всего 2400 г. Самородки массой более 5-10 кг встречаются только в отдельных регионах мира. Прежде всего это Австралия. Там в 1869 г, в районе Балларата нашли самородок массой 95 кг, который получил название «Желанный незнакомец». В 1872 г. вблизи г. Сиднея был найден обломок кварца массой 275–285 кг, включенное в него золото весило 85-110 кг. Этот обломок назвали «Плитой Холтермана». Сравнительно недавно, в 80-х годах прошлого столетия, найден самородок «Рука судьбы» массой 24 кг.
В книге простым популярным языком пишется о судьбах народов мира. Одна из главных тревог человечества – угроза мировой войны с возможным катастрофическим для всех стран исходом. Что может ее предотвратить? Прежде всего мирные средства – умная дипломатия, открытые доверительные отношения между государствами. Спасительную роль призваны сыграть культура во всем ее многообразии и наука, способные делать жизнь лучше, легче, благополучнее для всех, а не только для избранных. Особое внимание в книге уделено властным структурам, которым доверено слишком многое и которые далеко не всегда отвечают надеждам и чаяниям людей.
Почему одни запахи кажутся нам чудесными, а другие вызывают отвращение? Есть ли на свете запахи, которые всегда воспринимаются как хорошие или дурные всеми представителями нашего вида – независимо от культуры, прошлого опыта и физиологических различий? Можно ли создать молекулу с каким-то определенным ароматом? А составить ольфакторную карту?.. И кстати, какую роль играют запахи в жизни разных насекомых? Паоло Пелоси, профессор химии, изучающий обоняние, автор более 150 научных публикаций, ответит на все эти и многие другие вопросы, познакомит с новейшими достижениями науки о запахах и расскажет об удивительных механизмах обоняния, которыми эволюция наделила всевозможных живых существ – включая человека. «Мы часто не обращаем внимания на запахи и почти всегда их недооцениваем.
Генрих Эрлих – не только доктор химических наук, профессор Московского государственного университета и серьезный ученый, но и прекрасный научный популяризатор, умеющий увлекательно, просто, без единой формулы рассказать об очень сложных вещах. Говоря о нанотехнологиях, он разрушает множество мифов, например о том, что эти чудесные технологии по явились только сегодня. На самом деле, они существуют уже по крайне мере 250 лет, и за эти годы произошло много интересного – и в науках, и в технологиях. Обо всем этом, а еще и о судьбах удивительных людей, без которых наш мир сегодня был бы совсем другим, – эта книга.
В жизни насекомых чрезвычайно большую роль играют запахи. Общаясь между собой при помощи пахучих молекул-феромонов, шестиногие «рассказывают» об источнике пищи, образуют брачные пары, охраняют свое жилище, метят «владения». О том, как ученые разгадали тайну химического языка насекомых, синтезировали феромоны в лабораториях и разработали способы их практического применения, узнает читатель этой книги.Ее с увлечением прочтут те, кто интересуется прикладной энтомологией и вопросами охраны окружающей среды.
В книге на примерах распространенных отравлений рассматриваются сущность и особенности взаимодействия реактивных структур организма, ядов и противоядий. Освещаются пути и характер научного поиска токсикологов, химиков, биохимиков, фармакологов в раскрытии молекулярных механизмов токсических процессов. В связи с расширяющимся внедрением химических веществ в различные сферы человеческой деятельности особое место в книге занимает описание достижений науки и практики в создании эффективных антидотов, характеризуются возможности и перспективы их применения.
Настоящее пособие представляет собой краткое изложение ответов на экзаменационные вопросы. Структура пособия соответствует общегосударственному образовательному стандарту по дисциплине «Неорганическая химия». Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету по данному предмету и успешно сдать их.Пособие предназначено для студентов высших, среднеспециальных и средних образовательных учреждений.
Известный американский биохимик, популяризатор науки и писатель-фантаст А. Азимов знакомит читателя с предметом химии, историей возникновения и развития основных идей и представлений.