| 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 外観 | メタリックイエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準原子量 A r °(Au) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 周期表における金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 原子番号 ( Z ) | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | グループ11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間 | 期間6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロック | dブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ゼ] 4f 14 5d 10 6s 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殻あたりの電子数 | 2、8、18、32、18、1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPでの フェーズ | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1337.33 K (1064.18 °C、1947.52 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3243 K (2970 °C、5378 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(20℃) | 19.283 g/cm3 [ 3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液体の場合( mp) | 17.31グラム/ cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 12.55kJ /モル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 342kJ/モル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル熱容量 | 25.418 J/(モル·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧
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| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 共通: +3 −3, ? −2, ? −1, [4] 0, +1, [5] +2, [4] +5 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | ポーリングスケール: 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー |
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| 原子半径 | 経験的: 午後144時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 136±6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後166時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のプロパティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然発生 | 原始的な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方(fcc) ( cF4 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格子定数 | a = 407.86 pm (20℃)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張 | 14.13 × 10 −6 /K(20℃)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 318 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | 22.14 nΩ⋅m(20℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁気秩序 | 反磁性[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル磁化率 | −28.0 × 10 −6 cm 3 /モル(296 K)[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗張力 | 120MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 79GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せん断弾性係数 | 27GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 180GPa [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速の 細い棒 | 2030 m/s ( 室温で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 188~216MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 188~245MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネーミング | ラテン語の aurum 「金」から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発見 | 中東(紀元前6000年以前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボル | 「Au」: ラテン語のaurumから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金の同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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金は、化学記号Au (ラテン語のaurumに由来)、原子番号79の化学元素です。純粋な状態では、明るく、わずかにオレンジがかった黄色で、密度が高く、柔らかく、展性があり、延性のある金属です。化学的には、金は遷移金属、第 11 族元素、貴金属の 1 つです。反応性が最も低い化学元素の 1 つで、反応性シリーズでは 2 番目に低い元素です。標準条件下では固体です。
金は、多くの場合、自由元素(自然状態)で、岩石、鉱脈、沖積鉱床中にナゲットまたは粒として存在します。自然元素である銀との固溶体系列(エレクトラムなど)で存在し、銅やパラジウムなどの他の金属と自然に合金化しており、黄鉄鉱などの鉱物包有物にも含まれています。あまり一般的ではありませんが、鉱物中に金化合物として存在し、テルル(テルル化金) と共存することがよくあります。
金はほとんどの酸に耐性がありますが、王水(硝酸と塩酸の混合物)には溶けて、可溶性のテトラクロロ金 酸アニオンを形成します。金は銀や卑金属を溶かす硝酸だけに不溶であり、この特性は金の精錬や金属物質中の金の存在を確認するために古くから使用されており、「酸試験」という用語の由来となっています。金は、鉱業や電気メッキに使用されるシアン化物のアルカリ溶液に溶解します。金は水銀にも溶解してアマルガム合金を形成しますが、金は単なる溶質として機能するため、これは化学反応ではありません。
金は比較的希少な元素であり[10] [11]、有史以来、貨幣、宝飾品、その他の芸術作品に使用されてきた貴金属です。過去には、金本位制が金融政策として頻繁に実施されていました。1930年代には金貨の流通通貨としての鋳造が中止され、 1971年の ニクソンショック以降、世界金本位制は放棄され、不換紙幣制度に移行しました。
2020年、世界最大の金生産国は中国で、ロシアとオーストラリアがそれに続いた。[12] 2020年現在、地上には[update]合計で約201,296トンの金が存在する。 [13]これは、各辺が約21.7メートル(71フィート)の立方体に等しい。世界で生産された新しい金の消費量は、約50%が宝飾品、40%が投資、 10%が産業となっている。[14]金は、その高い展性、延性、腐食およびほとんどの他の化学反応に対する耐性、ならびに電気伝導性により、あらゆる種類のコンピューター化されたデバイスの耐腐食性電気コネクタに引き続き使用されている(主な産業用途)。金はまた、赤外線シールド、色ガラスの製造、金箔、および歯の修復にも使用されている。特定の金塩は、医療において抗炎症剤として現在も使用されている。
特徴


金はすべての金属の中で最も展性が高い。単一原子幅のワイヤに引き伸ばすことができ、その後、かなり引き伸ばしてからでないと切れない。[15]このようなナノワイヤは、目立った硬化を伴わずに、転位や結晶双晶の形成、再配向、移動によって変形する。[16] 1グラムの金を叩いて1平方メートル(11平方フィート)のシートにすることができ、1オンス(約14.5g)の金を叩いて28平方メートル(300平方フィート)のシートにすることができる。金箔は半透明になるほど薄く叩くことができる。透過光は緑がかった青に見える。これは、金が黄色と赤を強く反射するためである。[17]このような半透明のシートは赤外線も強く反射するため、耐熱服のバイザーや宇宙服のサンバイザーの赤外線(放射熱)シールドとして有用である。[18]金は熱と電気の優れた伝導体である。
金の密度は19.3 g/cm 3で、タングステンの19.25 g/cm 3とほぼ同じです。そのため、タングステンは金でメッキするなど、金の延べ棒の偽造に使用されてきました。 [19] [20] [21] [22]比較すると、鉛の密度は11.34 g/cm 3で、最も密度の高い元素であるオスミウムの密度は11.34 g/cm 3です。22.588 ± 0.015 g/cm3 . [ 23]
色

ほとんどの金属は灰色または銀白色であるのに対し、金はわずかに赤みがかった黄色です。[24]この色は金属の価電子間のプラズマ振動の周波数によって決まり、ほとんどの金属の場合は紫外線範囲ですが、金の場合は金原子の周りの軌道に影響を与える相対論的効果により可視範囲になります。 [25] [26]同様の効果により、金属セシウムに金色の色合いが与えられます。
一般的な色の金合金には、銅を加えて作られる独特の18金ローズゴールドがあります。パラジウムやニッケルを含む合金も、ホワイトゴールド合金を作るため、商業用ジュエリーでは重要です。14金の金銅合金は、特定の青銅合金と色がほぼ同じで、どちらも警察バッジやその他のバッジを作るのに使用できます。銀のみを含む14金と18金の金合金は緑がかった黄色に見え、グリーンゴールドと呼ばれます。ブルーゴールドは鉄と合金にして作ることができ、パープルゴールドはアルミニウムと合金にして作ることができます。あまり一般的ではありませんが、マンガン、インジウム、その他の元素を加えると、さまざまな用途でより珍しい色の金を作ることができます。 [27]
電子顕微鏡で用いられるコロイド状の金は、粒子が小さい場合は赤色で、粒子が大きい場合は青色です。[28]
同位体
金には安定同位体が1つしかなく、197
Auは金の唯一の天然同位体でもあるため、金は一核種であり、一同位体元素でもある。原子質量169から205までの36の放射性同位体が合成されている。最も安定しているのは195
Auの半減期は186.1日です。最も不安定なのは171
Auは陽子放出により半減期30μsで崩壊します。原子質量が197未満の金の放射性同位体のほとんどは、陽子放出、α崩壊、β +崩壊の組み合わせにより崩壊します。例外は次のとおりです。195
Auは電子捕獲により崩壊し、196
Auは、電子捕獲(93%)によって最も頻繁に崩壊し、β崩壊経路(7%)は少ない。[29]原子質量が197を超える金の放射性同位体はすべてβ崩壊によって崩壊する。 [ 30]
少なくとも32の核異性体も特徴付けられており、原子量は170から200の範囲です。その範囲内では、178
オー、180
オー、181
オー、182
Au、および188
Auには異性体は存在しない。金の最も安定した異性体は198m2
Auの半減期は2.27日です。金の最も不安定な異性体は177m2
半減期がわずか 7 ns のAu 。184m1
Auにはβ +崩壊、異性体遷移、アルファ崩壊の3つの崩壊経路があります。金の他の異性体や同位体には3つの崩壊経路はありません。 [30]
合成
鉛などのより一般的な元素から金を生成できるかどうかは、長い間人類の探究の対象であり、古代および中世の錬金術の分野ではしばしばこれに焦点が当てられてきました。しかし、化学元素の変換は、 20世紀に原子核物理学が理解されるまでは可能ではありませんでした。金の最初の合成は、日本の物理学者長岡半太郎によって行われ、彼は1924年に中性子照射によって水銀から金を合成しました。 [31]長岡の先行研究を知らないアメリカのチームは、1941年に同じ実験を行い、同じ結果を達成し、それによって生成された金の同位体がすべて放射性であることを示しました。[32] 1980年、グレン・シーボーグはローレンス・バークレー研究所で数千個のビスマス原子を金に変換しました。[33] [34]金は原子炉で製造できるが、それは非常に非現実的であり、生産される金の価値よりもはるかにコストがかかる。[35]
化学
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金は貴金属の中で最も貴な金属であるが、[36] [37]多様な化合物を形成している。金の化合物中の酸化状態は -1 から +5 の範囲であるが、Au(I) と Au(III) が化学的に支配的である。Au(I) は金イオンとも呼ばれ、チオエーテル、チオラート、有機ホスフィンなどのソフトリガンドとの最も一般的な酸化状態である。Au(I) 化合物は典型的には直線状である。良い例はAu(CN)である。−2、これは鉱山で見つかる金の可溶性形態である。AuClなどの二成分金ハロゲン化物はジグザグのポリマー鎖を形成し、これもAuでの直線配位を特徴とする。金をベースにしたほとんどの医薬品はAu(I)誘導体である。[38]
Au(III)(オーリックとも呼ばれる)は一般的な酸化状態で、塩化金(III)、Au 2 Cl 6で表されます。Au(III)錯体の金原子中心は、他のd 8化合物と同様に、通常は平面四角形で、共有結合とイオン結合の両方の性質を持つ化学結合をしています。混合原子価錯体の例として、塩化金(I,III)も知られています。
金はどんな温度でも酸素と反応せず[39]、100℃まではオゾンの攻撃にも耐性がある。[40]
一部の遊離ハロゲンは反応して対応する金ハロゲン化物を形成する。[41]金は鈍い赤色の熱でフッ素に強く侵され[42] 、フッ化金(III) AuF 3を形成する。粉末金は 180 °C で塩素と反応して塩化金(III) AuCl 3を形成する。[43]金は 140 °C で臭素と反応して臭化金(III) AuBr 3と臭化金(I) AuBrの組み合わせを形成するが、ヨウ素とは非常にゆっくりと反応してヨウ化金(I) AuI を形成する。
金は硫黄と直接反応しませんが[44]、硫化水素を塩化金(III)または塩化金酸の希薄溶液に通すことで硫化金(III)を作ることができます。
硫黄とは異なり、リンは高温で金と直接反応してリン化金(Au 2 P 3)を生成します。[45]
金は室温で水銀に容易に溶解してアマルガムを形成し、高温では他の多くの金属と合金を形成します。これらの合金は、硬度やその他の冶金特性を変更したり、融点を制御したり、珍しい色を作り出すために製造することができます。 [27]
金はほとんどの酸の影響を受けません。フッ化水素酸、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、硝酸とは反応しません。セレン酸とは反応し、硝酸と塩酸の 1:3 の混合物である王水で溶解します。硝酸は金属を +3 イオンに酸化しますが、その量はごくわずかで、反応の化学平衡のため純粋な酸では通常検出できません。しかし、塩酸によってイオンが平衡から外れ、AuCl が形成されます。−4イオン、または塩化金酸となり、さらなる酸化が可能になります。
金も同様にほとんどの塩基の影響を受けません。水溶液、固体、溶融状態の水酸化 ナトリウムや水酸化カリウムとは反応しません。しかし、酸素が存在するアルカリ条件下ではシアン化ナトリウムやシアン化カリウムと反応して可溶性錯体を形成します。[44]
金の一般的な酸化状態には、 +1(金(I)または金化合物)と+3(金(III)または金化合物)があります。溶液中の金イオンは、還元剤として他の金属を加えることで容易に還元され、金属として沈殿します。加えられた金属は酸化されて溶解し、金は溶液から置換され、固体沈殿物として回収されます。
稀な酸化状態
あまり一般的ではない金の酸化状態には、-1、+2、+5 などがあります。
−1の酸化状態は、Au −アニオンを含む化合物である金化物で発生します。例えば、セシウム金化物(CsAu)は、セシウム塩化物モチーフで結晶化します。[46]ルビジウム、カリウム、テトラメチルアンモニウム金化物も知られています。[47]金は222.8 kJ/molとあらゆる金属の中で最も高い電子親和力を持ち、Au − を安定した種にします。 [48]これはハロゲン化物に類似しています。
金はまた、チタンテトラオーリドや類似のジルコニウムやハフニウム化合物などの第4族遷移金属との共有結合錯体でも-1の酸化状態をとる。これらの化学物質は、チタン(IV)水素化物と同様に金架橋二量体を形成すると予想される。[49]
金(II)化合物は通常、 Au-Au結合を持つ反磁性体であり、[ Au(CH 2 ) 2 P(C 6 H 5 ) 2 ] 2 Cl 2などである。濃硫酸中のAu(OH) 3溶液を蒸発させると、硫酸金( II ) 、 Au 2 ( SO 4 ) 2の赤色結晶が生成される。当初は混合原子価化合物であると考えられていたが、 Auを含むことが示された。4歳以上2陽イオン、よく知られている水銀(I)イオン、Hg2歳以上2[50] [ 51]キセノンを配位子として含む金(II)錯体であるテトラキセノノ金(II)カチオンは、 [AuXe 4 ](Sb 2 F 11 ) 2に存在する。[52] 2023年9月、結晶構造中にAu 3+とAu 2+カチオンからなる新しいタイプの金属ハロゲン化物ペロブスカイト材料が発見された。 [53]通常の条件下では予想外に安定していることが示されている。
五フッ化金およびその誘導体アニオンであるAuF−6およびその二フッ素錯体である七フッ化金は、検証された最高の酸化状態である金(V)の唯一の例である。[54]
一部の金化合物は親金結合を示します。親金結合とは、従来の Au-Au 結合には長すぎるが、ファンデルワールス結合よりも短い距離で金イオンが相互作用する傾向を指します。この相互作用の強さは、水素結合に匹敵すると推定されています。
よく定義されたクラスター化合物は数多く存在する。[47]場合によっては、金は部分酸化状態をとる。代表的な例としては、八面体種{Au( P(C 6 H 5 ) 3 )}がある。2歳以上6。
起源
宇宙における金の生産

金は超新星の元素合成や中性子星の衝突によって生成されたと考えられており、[55]太陽系を形成した塵の中に存在していたと考えられています。[56]
伝統的に、宇宙の金は超新星爆発の元素合成におけるr過程(急速中性子捕獲)によって形成されたと考えられてきましたが、[57]最近では、金や鉄より重い他の元素も中性子星の衝突におけるr過程で大量に生成される可能性があることが示唆されています。[58]どちらの場合も、衛星分光計は当初、生成された金を間接的にしか検出しませんでした。[59]しかし、2017年8月、重力波検出器によってこのイベントが中性子星の合体であると確認された後、GW170817中性子星合体イベントで、金を含む重元素の分光特性が電磁観測所によって観測されました。 [60]現在の天体物理学モデルは、この単一の中性子星合体イベントで地球の3〜13質量の金が生成されたことを示唆しています。この量と中性子星の合体現象の発生率の推定値から、このような合体によって宇宙に存在するこの元素のほとんどを占めるほどの金が生成される可能性があることが示唆される。[61]
小惑星の起源に関する理論
地球は形成されたときに溶融していたため、初期の地球に存在していた金のほとんどは惑星の核に沈んだと考えられます。したがって、あるモデルで仮説が立てられているように、地球の地殻とマントルにある金のほとんどは、約40億年前の後期重爆撃期に小惑星の衝突によって地球に運ばれたと考えられています。[62] [63]
人間が到達できる金は、あるケースでは、特定の小惑星の衝突と関連付けられてきました。20億2000万年前にフレデフォート衝突構造を形成した小惑星は、南アフリカのウィットウォーターズランド盆地に地球上で最も豊富な金鉱床をもたらしたとよく言われています。[64] [65] [66] [67]しかし、このシナリオは現在疑問視されています。金を含むウィットウォーターズランドの岩石は、フレデフォート衝突の7億年から9億5000万年前に堆積しました。[68] [69]さらに、これらの金を含む岩石は、隕石衝突前にはベンタースドルプ溶岩とトランスバール超群の厚い層に覆われていたため、金は実際には小惑星/隕石に到着しませんでした。しかし、フレデフォートの衝突によってウィットウォーターズランド盆地は歪んでしまい、金を含む岩石は現在のヨハネスブルグの侵食面、ウィットウォーターズランドに運ばれ、隕石衝突によってできた直径300kmのクレーターの縁のすぐ内側にまで達した。1886年にこの鉱床が発見され、ウィットウォーターズランド・ゴールドラッシュが始まった。現在地球上に存在すると確認されている金の約22%は、このウィットウォーターズランドの岩石から採掘されたものである。[69]
マントルリターン理論
地球上の残りの金の多くは、惑星微体がマントルを形成した当初から地球に組み込まれていたと考えられています。2017年、国際的な科学者グループは、アルゼンチンのパタゴニアにあるデセアード山塊での発見によって証明されたように、金は「地球の最も深い部分」であるマントルから地球の表面に来た」[70]ことを証明しました。[71] [説明が必要]
発生
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地球上では、金は先カンブリア時代以降に形成された岩石の鉱石の中に見つかっています。[72]金はほとんどの場合、天然金属として、典型的には銀との金属固溶体(すなわち金銀合金)として存在します。このような合金の銀含有量は通常8~10%です。エレクトラムは20%以上の銀を含む元素金であり、一般にホワイトゴールドとして知られています。エレクトラムの色は銀含有量に応じて金銀色から銀色まで変化します。銀が多いほど、比重は低くなります。

自然金は、岩石に埋め込まれた非常に小さい粒子から顕微鏡レベルの粒子として存在し、石英や「愚者の金」と呼ばれる黄鉄鉱などの硫化鉱物と一緒に存在することが多い。[73]これらは鉱脈鉱床と呼ばれる。自然状態の金属は、岩石から浸食されて砂金鉱床と呼ばれる沖積鉱床に堆積した、自由な薄片、粒、またはより大きな塊[72]の形でも見つかる。このような自由な金は、付随する鉱物の酸化とそれに続く風化、および塵が小川や川に流れ込み、そこに集まり、水の作用で溶けて塊を形成するため、金鉱脈の露出した表面に常に豊富に存在する。
金は、テルル化物鉱物のカラベライト、クレネライト、ナギャジャイト、ペツァイト、シルバナイト(テルル化物鉱物を参照)として、また稀にビスマス化物マルドナイト(Au 2 Bi)やアンチモン化物オーロスチバイト(AuSb 2 )としてテルル化物と結合して産出することがある。金は銅、鉛、水銀との稀な合金、すなわち金銅鉱(Cu 3 Au)、ノヴォドネプライト(AuPb 3 )、ワイシャナイト((Au,Ag)3 Hg 2)の鉱物としても産出する。
2004年の研究論文によると、微生物は金鉱床の形成において重要な役割を果たすことがあり、金を運搬して沈殿させ、沖積鉱床に集まる粒子や塊を形成する可能性があると示唆されています。[74]
2013年の研究では、断層内の水が地震の際に蒸発し、金が堆積すると主張している。地震が発生すると、水は断層に沿って移動する。水はしばしば断層の潤滑剤として機能し、亀裂や隆起を埋める。地表から約10キロメートル(6.2マイル)下の非常に高い温度と圧力の下にある水は、高濃度の二酸化炭素、シリカ、金を運んでいる。地震が発生すると、断層の隆起が突然大きくなる。空隙内の水は瞬時に蒸発し、蒸気となり、鉱物の石英を形成するシリカと金を流体から押し出して近くの表面に放出する。[75]
海水
世界中の海には金が含まれています。大西洋と北東太平洋で測定された金の濃度は50~150フェムトモル/L、つまり10~30パーツパー京(約10~30 g/km 3)です。一般的に、南大西洋と中央太平洋のサンプルの金の濃度は同じ(約50フェムトモル/L)ですが、確実性は低いです。地中海の深海には、風で運ばれた塵や川が原因で、わずかに高い濃度の金(100~150フェムトモル/L)が含まれています。10パーツパー京では、地球の海には15,000トンの金が含まれていることになります。[76]これらの数値は、1988年より前の文献で報告されたものより3桁低く、以前のデータに汚染の問題があったことを示しています。
海水から金を経済的に回収できると主張する人は数多くいるが、彼らは間違っていたか、故意に騙していたかのどちらかである。プレスコット・ジャーネガンは1890年代に米国で海水から金を取り出す詐欺を働いたし、1900年代初頭には英国の詐欺師も同じようなことをした。[77] フリッツ・ハーバーは第一次世界大戦後のドイツの賠償金の支払いに役立てようと、海水から金を抽出する研究を行った。[78]海水中の金の濃度が2~64ppbと公表されていたことから、商業的に成功する抽出は可能と思われた。4,000個の水サンプルを分析した結果、平均0.004ppbという結果が出たため、抽出は不可能であることが明らかとなり、ハーバーはプロジェクトを終了した。[79]
歴史


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人類が使用した金属として記録されている最も古いものは金のようで、金は自由または「天然」に見つかる。紀元前 4万年頃の旧石器時代後期に使われていたスペインの洞窟で、少量の天然金が発見されている。[81]
世界最古の金の工芸品はブルガリアのもので、紀元前5千年紀(紀元前4600年から紀元前4200年)に遡る。ヴァルナ湖と黒海沿岸のヴァルナ墓地で発見されたものは、歴史上最も古い「年代がはっきりした」金の工芸品の発見と考えられている。[82] [72] [83]ブルガリアの先史時代の発見物の中には、ホトニツァ、ドゥランクラクの金の財宝、パザルジク近郊のクルガン集落ユナツィテの工芸品、サカルの金の財宝、クルガン集落プロヴァディア・ソルニツァタ(「塩の採掘場」)で発見されたビーズや金の宝飾品など、同様に古いと考えられているものもいくつかある。しかし、ヴァルナの金は最も大きく、最も多様であるため、最も古いと言われることが多い。[84]
古代エジプトで金の工芸品が初めて登場したのは、おそらく先王朝時代の始まり、紀元前5千年紀の終わりから紀元前4千年紀の初め頃で、精錬は紀元前4千年紀の間に発達しました。金の工芸品は、紀元前4千年紀の初めに下メソポタミアの考古学に登場します。[85] 1990年の時点で、紀元前4千年紀のヨルダン川西岸のワディ・カナ洞窟墓地で発見された金の工芸品は、レバント地方で発見された最も古いものでした。[86]黄金の帽子やネブラ円盤などの金の工芸品は、紀元前2千年紀の青銅器時代から中央ヨーロッパに登場しました。
金鉱の最も古い地図は、古代エジプトの第19王朝(紀元前1320-1200年)に描かれたものであるが、金に関する最初の文献は、紀元前1900年頃の第12王朝に記録されている。[87] 紀元前2600年という早い時期のエジプトの象形文字には金について記述されており、ミタンニのトゥシュラッタ王はエジプトでは金が「土よりも豊富」であると主張している。[88]エジプト、特にヌビアには、歴史上ほとんどの期間、主要な金生産地域となるだけの資源があった。最も古い地図の1つであるトリノのパピルスの地図には、ヌビアの金鉱の計画図と地元の地質が示されている。原始的な作業方法はストラボンとシケリアのディオドロスの両方によって記述されており、火をつけることも含まれていた。大規模な鉱山は、現在のサウジアラビアの紅海にも存在していた。

金については紀元前14世紀頃のアマルナ書簡第19号[89]と第26号[90]に言及されている。 [91] [92]
金は、創世記2章11節(ハビラ)から始まり、金の子牛の物語、メノーラーや金の祭壇を含む神殿の多くの部分など、旧約聖書に頻繁に登場する。新約聖書では、マタイによる福音書の最初の章で、東方の三博士の贈り物に金が含まれている。ヨハネの黙示録21章21節では、新エルサレムの街路は「水晶のように澄み切った純金で造られた」と描写されている。黒海の南東隅での金の採掘はミダスの時代から始まっていると言われており、この金は紀元前610年頃のリディアでおそらく世界最古の貨幣の制定に重要な役割を果たした。 [93]紀元前8世紀の金羊毛の伝説は、古代世界で砂金鉱床から金粉を捕らえるために羊毛が使われたことに由来している可能性がある。紀元前6世紀または5世紀から、楚(国家)は四角い金貨の一種である 英元を流通させました。
ローマの冶金学では、水力採掘法の導入により、大規模な金の採掘方法が開発され、特に紀元前25年以降はヒスパニアで、紀元後106年以降はダキアで顕著であった。ローマ最大の鉱山の一つはレオンのラス・メドゥラスにあった。7本の長い水路によって、広大な沖積鉱床の大部分を水路でくみ上げることができた。トランシルヴァニアのロシア・モンタナの鉱山も非常に大規模で、ごく最近まで[いつ? ]露天掘りで採掘が行われていた。また、イギリス国内の小規模な鉱床、例えばドラウコシの砂金鉱床や硬岩鉱床も採掘された。ローマ人が使用した様々な方法は、紀元1世紀末頃に書かれた 大プリニウスの百科事典『博物誌』に詳しく記述されている。
マンサ・ムーサ( 1312年から1337年までマリ王国を統治)が1324年にメッカにハッジした際、彼は1324年7月にカイロを通過したが、伝えられるところによると、数千人の人々と100頭近くのラクダを含むラクダの列が同行していた。そこで彼は大量の金を配ったため、エジプトでの金の価格は10年以上も下落し、高インフレを引き起こした。[94]同時代のアラブの歴史家は次のように述べている。
彼らがその年にエジプトに来るまで、金は高値でした。メスカルは25ディルハムを下回ることはなく、通常はそれ以上でしたが、その時からその価値は下がり、価格は安くなり、現在まで安いままです。メスカルは22ディルハム以下になることはありません。彼らがエジプトに持ち込み、そこで消費した大量の金が原因で、今日まで約12年間この状況が続いています[...]。
— チハブ・アル・ウマリ、マリ王国[95]

ヨーロッパ人によるアメリカ大陸の探検は、特にメソアメリカ、ペルー、エクアドル、コロンビアの先住民が大量に展示していた金の装飾品に関する報告によって、少なからず促進された。アステカ人は金を神の産物とみなし、文字通り「神の排泄物」(ナワトル語でテオクイトラトル)と呼んでいた。モクテスマ2世が殺害された後、この金の大半はスペインに輸送された。[97]しかし、北アメリカの先住民にとって、金は役に立たないと考えられており、彼らは黒曜石、火打ち石、粘板岩など、彼らの実用性に直接関係する他の鉱物に、はるかに大きな価値を見出していた。[98]
エルドラドは、金貨とともに宝石が大量に見つかったという伝説の物語に当てはめられています。エルドラドの概念はいくつかの変遷を経て、最終的には以前の神話の記述も伝説の失われた都市の記述と組み合わされました。エルドラドは、スペイン帝国がコロンビアのムイスカ先住民の神話上の部族長 (ジパ) を表すために使用した用語で、入会の儀式として、金粉をまとってグアタビタ湖に沈められました。エルドラドにまつわる伝説は、それが人から都市、王国、そして最終的に帝国へと変化するにつれて、時間とともに変化しました。[要出典]
近世初期から、ヨーロッパ人による西アフリカの探検と植民地化は、主にこの地域の金鉱床の報告によって推進され、最終的にヨーロッパ人はこの地域を「ゴールドコースト」と呼ぶようになった。[99] 15世紀後半から19世紀初頭にかけて、この地域におけるヨーロッパ人の貿易は、象牙や奴隷と並んで、主に金に集中していた。[100]西アフリカの金貿易はアシャンティ帝国によって支配されており、同帝国は当初ポルトガル人と貿易を行っていたが、その後分岐してイギリス、フランス、スペイン、デンマークの商人とも貿易を行った。[101]西アフリカの金鉱床の支配権を確保したいというイギリスの願望は、19世紀後半のアングロ・アシャンティ戦争で役割を果たし、アシャンティ帝国はイギリスに併合された。[102]
西洋文化では、金は欲望と堕落の原因としての役割を果たしてきました。これは、 『ルンペルシュティルツキン』 (農民の娘が王女になったときに、その子と引き換えに干し草を金に変えるルンペルシュティルツキン) や、 『ジャックと豆の木』で金の卵を産む鶏が盗まれるという童話にも表れています。
オリンピックやその他多くのスポーツ競技における最高賞は金メダルです。
現在採掘されている金の 75% は 1910 年以降に採掘されており、3 分の 2 は 1950 年以降に採掘されたものである。 [引用が必要]
錬金術師たちの主な目標の一つは、鉛などの他の物質から金を生み出すことだった。おそらくは、賢者の石 と呼ばれる神話上の物質との相互作用によってだったと思われる。金を生み出そうとする試みは、錬金術師たちが物質を使って何ができるかを体系的に見つけ出すことにつながり、これが今日の化学の基礎となり、原子核変換を利用して(非経済的ではあるが)金を生み出すことができるようになった。[103]彼らが金を表す記号として使ったのは、中心に点がある円(☉)で、これは占星術の記号でもあり、古代中国語では太陽を表す文字でもあった。
岩のドームは極薄の金のガラスで覆われている。シク教の黄金寺院、ハルマンディル・サーヒブは金で覆われた建物である。同様に、タイのワット・プラケオ・エメラルド仏教 寺院(ワット) には装飾的な金箔の彫像と屋根がある。ヨーロッパの王と女王の王冠の中には金で作られたものがあり、金は古代から花嫁の王冠に使われていた。紀元後100年頃の古代タルムードのテキストには、ラビ・アキバの妻ラケルが「黄金のエルサレム」(王冠) を受け取ったことが記されている。金で作られたギリシャの埋葬冠が紀元前370年頃の墓で発見された。
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ミノア文明の宝飾品、紀元前2300~2100年、金、メトロポリタン美術館、ニューヨーク
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ミノアのカップ、アイギナ島の宝物の一部、紀元前1850-1550年、金、大英博物館[104]
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古代エジプトの印章指輪、紀元前664~525年、金、大英博物館
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古代中国の鋳造透かし彫り短剣の柄、紀元前6~5世紀、金、大英博物館[105]
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エトルリアの葬祭用花輪、紀元前4~3世紀、金、メトロポリタン美術館
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キンバヤ石灰容器、5~9世紀、金、メトロポリタン美術館
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槍を持ったコウモリの頭をした戦士 2 人が描かれたプレコロンブス期のペンダント、11~16 世紀、金製、メトロポリタン美術館
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インカのラマの中空模型、14-15世紀、金製、大英博物館[107]
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ロココ調の箱、ジョージ・マイケル・モーザー作、1741年、金製、メトロポリタン美術館
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ロココ様式の燭台、ジャン・ジョゼフ・ド・サン・ジェルマン作、c. 1750年、金銅、クリーブランド美術館
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ミネルヴァを描いたロココ調嗅ぎタバコ入れ、ジャン=マルキ・ルカン作、1750-1752年、金彩とエナメル、ルーヴル美術館[109]
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ルイ16世様式の嗅ぎタバコ入れ、ジャン・フレマン作、1763-1764年、金彩とエナメル塗装、ルーヴル美術館[110]
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新古典主義の洗面台(アテニエンヌまたはラバボ)、1800~1814年、脚、台座、棚板はイチイ材、金銅の台座、棚板下は鉄板、メトロポリタン美術館
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ゴシック リバイバルクロック、フランス人製作者不明、 1835-1840年頃、金メッキおよび緑青加工を施したブロンズ、パリ装飾美術館
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アールヌーボーのティーポット、アルフォンス・ドゥバン作、金箔銀象牙、装飾美術館
語源

金は多くのゲルマン語族の類似語と同源であり、インド・ヨーロッパ祖語の*ǵʰelh₃- 「輝く、きらめく、黄色または緑色である」からゲルマン祖語の*gulþąを経て派生した。[111] [112]
Auという記号はラテン語の aurum 「金」に由来する。[113] aurumの祖先であるインド・ヨーロッパ語は*h₂é-h₂us-o-で、 「輝く」を意味する。この単語はラテン語のaurora「夜明け」の祖先である*h₂éu̯sōsと同じ語源(インド・ヨーロッパ語の*h₂u̯es- 「夜明け」)から派生している。[114]この語源関係は、 aurumが「輝く夜明け」を意味するという科学出版物での頻繁な主張の背後にあると思われる。[115]
文化

大衆文化において、金は優秀さの高水準であり、賞によく使われる。[48]偉大な業績は、金メダル、金のトロフィー、その他の装飾品の形で、金で報われることが多い。運動競技やその他の段階的な競技の優勝者には通常、金メダルが授与される。ノーベル賞などの多くの賞も金で作られている。その他の賞の像や賞品は金で描かれていたり、金メッキされていたりする(アカデミー賞、ゴールデングローブ賞、エミー賞、パルムドール、英国アカデミー賞など)。[116]
アリストテレスは倫理学において、現在では黄金比として知られているものについて言及する際に金の象徴を用いた。同様に、金は黄金比や黄金律の場合のように、完璧または神聖な原理と関連付けられている。金はさらに、老化と結実の知恵とも関連付けられている。結婚50周年は黄金である。人の最も価値ある、または最も成功した晩年は、「黄金時代」または「黄金の50周年」と見なされることがある。文明の絶頂期は黄金時代と呼ばれる。[117]
宗教

先史時代の人類による金の最初の使用法は宗教的な性質を持っていた。[118]
キリスト教やユダヤ教の一部では、金は神聖なものと邪悪なものの両方と関連づけられてきた。出エジプト記では、金の子牛は偶像崇拝の象徴であり、創世記では、アブラハムは金銀に富んでいたと言われ、モーセは契約の箱の慈悲の座を純金で覆うように命じられた。ビザンチンの図像では、キリスト、聖母マリア、聖人の光輪は金色であることが多い。[ 119 ]
イスラム教では、[120]金(絹とともに)[121] [122]は男性が着用することが禁じられているとよく言われます。[123] アブー・バクル・アル・ジャザエリはハディースを引用して、「私の国の男性は絹と金の着用を禁じられていますが、女性は着用しても問題ありません」と述べています。[124]しかし、これはオスマン帝国など、歴史を通じて一貫して施行されたわけではありません。[125]さらに、刺繍などで衣服に小さな金のアクセントを付けることは許可される場合があります。[126]
古代ギリシャの宗教と神話では、テイアは金、銀、その他の宝石の女神とみなされていました。[127]
クリストファー・コロンブスによれば、金を持っている人は、地球上で非常に価値のあるもの、さらには魂を天国に導く物質を所有していたという。[128]
結婚指輪は一般的に金で作られています。金は長持ちし、時間の経過に左右されず、神の前での永遠の誓いと結婚が意味する完璧さを象徴する指輪として役立ちます。正統派キリスト教の結婚式では、新郎新婦は式典中に金の冠で飾られます (ただし、代わりに花輪を選ぶ人もいます)。これは象徴的な儀式の融合です。[さらに説明が必要]
2020年8月24日、イスラエルの考古学者が中心都市ヤヴネ近郊でイスラム初期の金貨の山を発見した。極めて珍しい425枚の金貨コレクションを分析したところ、9世紀後半のものであることが判明した。約1100年前に遡るこの金貨はアッバース朝時代のものだった。[129]
生産

2016年の米国地質調査所によれば、約57億2600万トロイオンス(178,100トン)の金が埋蔵されており、そのうち85%が現在も使用されています。[130]
鉱業と探鉱
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1880年代以降、南アフリカは世界の金供給の大部分を占めており、現在世界の金の約22%は南アフリカ産である。1970年の生産量は世界の供給量の79%、約1,480トンであった。2007年には中国(276トン)が南アフリカを抜いて世界最大の金生産国となったが、南アフリカが世界最大の生産国でなくなったのは1905年以来初めてである。[131]
2020年、中国は世界最大の金採掘国であり、次いでロシア、オーストラリア、アメリカ、カナダ、ガーナの順となっている。[12]

南米では、物議を醸しているパスクア・ラマ計画が、チリとアルゼンチンの国境にあるアタカマ砂漠の高山地帯の豊かな土地の開発を目指している。
世界の年間金生産量の最大4分の1は、職人による小規模採掘によるものであると推定されています。[132] [133] [134]
南アフリカのヨハネスブルグ市は、歴史上最大級の天然金鉱床の発見につながったウィットウォーターズランド・ゴールドラッシュの結果築かれた。金鉱床はウィットウォーターズランド盆地の北端と北西端に限られており、ウィットウォーターズランド盆地は、ほとんどの場所でフリーステイト州、ハウテン州、および周辺州の地下深くに位置する、太古代の岩石でできた厚さ5~7kmの層である。 [135]これらのウィットウォーターズランドの岩石は、ヨハネスブルグ市内および周辺のウィットウォーターズランドの地表に露出しているが、ヨハネスブルグの南東と南西にも点在し、ウィットウォーターズランド盆地の中心近くにあるフレデフォート・ドームの周囲の弧にも見られる。 [68] [135]これらの地表露出部から盆地は大きく傾斜しており、採掘の一部はほぼ4,000メートル(13,000フィート)の深さで行われる必要があり、特にヨハネスブルグの南西にあるサブカとタウトナの鉱山は地球上で最も深い鉱山となっている。金は、北と北西からの太古代の川が広大な小石の多い網状河川デルタを形成し、その後「ウィットウォーターズランド海」に流れ込み、残りのウィットウォーターズランド堆積物が堆積した6つの地域でのみ発見されている。[135]
1899年から1901年にかけてイギリス帝国とアフリカーナー・ボーア人の間で起こった第二次ボーア戦争は、少なくとも部分的には南アフリカの鉱山労働者の権利と金の富の所有権をめぐる戦争であった。

19世紀には、大規模な金鉱床が発見されるたびにゴールドラッシュが起こった。米国で最初に記録に残る金の発見は、1803年にノースカロライナ州ジョージビル近郊のリード金鉱山でのことである。 [136]米国で最初の大規模な金鉱脈は、ジョージア州北部の小さな町ダロネガで発見された。[137]さらに、カリフォルニア州、コロラド州、ブラックヒルズ、ニュージーランドのオタゴ、オーストラリア各地、南アフリカのウィットウォーターズランド、カナダのクロンダイクでもゴールドラッシュが起こった。
インドネシアのパプアにあるグラスバーグ鉱山は世界最大の金鉱山である。 [138]
抽出と精製

金の抽出は、大規模で採掘しやすい鉱床で最も経済的です。鉱石の品位が 0.5 ppm 程度であれば経済的です。露天掘りの鉱山の一般的な鉱石の品位は 1 ~ 5 ppm ですが、地下鉱山や硬岩鉱山の鉱石の品位は通常 3 ppm 以上です。金が肉眼で見えるようになるには、通常 30 ppm の鉱石の品位が必要であるため、ほとんどの金鉱山では金は目に見えません。
2007年の金の採掘と抽出の平均コストは1トロイオンスあたり約317ドルでしたが、これは採掘の種類や鉱石の品質によって大きく異なります。世界の鉱山生産量は2,471.1トンでした。[139]
最初の生産後、金は電気分解に基づくウォルウィル法、または溶融塩中の塩素処理であるミラー法によって工業的に精製されることが多い。ウォルウィル法は純度が高いが、より複雑であり、小規模な設備でのみ適用される。 [140] [141]少量の金を分析および精製する他の方法には、分離および分液法、および吹送法、つまり王水での金の溶解に基づく精製方法がある。[142]
リサイクル
1997年には、市場に供給された2700トンの金のうち、リサイクルされた金は約20%を占めました。[143]ジェネレーションコレクションなどの宝飾品会社やデルなどのコンピュータ会社がリサイクルを行っています。[144]
2020年現在、金1キログラムの採掘で排出される二酸化炭素 CO2の量は16トンであるのに対し、金1キログラムをリサイクルすると53キログラムのCO2相当が発生します。2020年現在、世界の金供給量の約30%はリサイクルされており、採掘されていません。[ 145]
消費
世界で生産される金の消費量は、宝飾品が約50%、投資が40%、産業が10%となっている。[14] [149]
世界金協会によると、中国は2013年にインドを抜いて世界最大の金の消費国となった。[150]
汚染
金の生産は有害な汚染の一因となる。[151]
低品位の金鉱石には1 ppm未満の金が含まれることがあります。そのような鉱石は粉砕され、シアン化ナトリウムと混合されて金が溶解されます。シアン化物は非常に有毒な化学物質で、微量にさらされると生物を死滅させます。金鉱山からのシアン化物流出[152]は先進国と発展途上国の両方で多く発生しており、影響を受けた川の長い範囲で水生生物が死にました。環境保護論者はこれらの出来事を重大な環境災害と見なしています。[153] [154] 1トロイオンスの金を生産するために、最大30トンの使用済み鉱石が廃棄物として投棄される可能性があります。[155]金鉱石の投棄場は、カドミウム、鉛、亜鉛、銅、ヒ素、セレン、水銀などの多くの重元素の発生源です。これらの鉱石堆積場にある硫化物を含む鉱物が空気と水にさらされると、硫化物は硫酸に変化し、硫酸が重金属を溶解して地表水や地下水への排出を促進します。このプロセスは酸性鉱山排水と呼ばれます。これらの金鉱石堆積場には、長期にわたる非常に危険な廃棄物が含まれています。[155]
かつては鉱石から金を回収するために水銀を使うのが一般的でしたが、今日では水銀の使用は主に小規模な個人鉱山労働者に限られています。[156]微量の水銀化合物が水域に到達し、重金属汚染を引き起こす可能性があります。その後、水銀はメチル水銀の形で人間の食物連鎖に入り込む可能性があります。人間が水銀中毒になると、治癒不可能な脳機能障害と重度の知的障害を引き起こします。[157]
金の採掘もエネルギー消費量の多い産業であり、深い鉱山から鉱石を採掘し、大量の鉱石を粉砕してさらに化学的に抽出するには、生産される金1グラムあたり約25kWhの電力が必要である。[158]
金銭の使用

金は世界中で貨幣として広く使われており、[159]効率的な間接交換(物々交換に対して)や富の貯蔵に利用されています。交換の目的で、造幣局は標準化された金地金コイン、金塊、および固定された重量と純度の他の単位を製造しています。
金貨として知られている最初の貨幣は、紀元前600年頃、小アジアのリディアで鋳造された。[93]ホメロスの時代以前と同時代のギリシャ史で使用されていた金のタラント貨幣の重さは8.42~8.75グラムであった。 [160]ヨーロッパ経済は、以前は銀貨が好まれていたが、13世紀から14世紀にかけて金貨の鋳造を再開した。[161]
19 世紀のほとんどの工業国では、紙幣(満期金貨になる) と金証券(発行銀行で金貨に交換可能) が金本位制の通貨の流通量を増加させました。第一次世界大戦に備えて交戦国は部分金本位制に移行し、戦争資金を調達するために通貨をインフレさせました。戦後、戦勝国、特にイギリスは徐々に金との交換性を回復しましたが、為替手形による金の国際流通は引き続き禁輸され、国際輸送は二国間貿易または戦争賠償金の支払いのみに使用されました。
第二次世界大戦後、金はブレトンウッズ体制に従って固定為替レートで結びついた名目上兌換可能な通貨制度に置き換えられた。金本位制と通貨と金の直接兌換性は、1971年に米国がドルを金で償還することを拒否したことに先立って、世界各国の政府によって放棄された。現在、法定通貨がほとんどの通貨の役割を果たしている。スイスは通貨を金に連動させた最後の国であったが、これは1999年の国民投票で終了した。[162]

中央銀行は流動性のある準備金の一部を何らかの形で金として保有し続けており、ロンドン貴金属市場協会などの金属取引所は、先物受渡契約を含む金建ての取引を依然として行っている。今日、金の採掘量は減少している。[163] 20世紀の経済の急速な成長と外国為替の増加により、世界の金準備とその取引市場はすべての市場の小さな一部となり、通貨と金の固定為替レートは、金と金先物契約の変動価格に置き換えられた。金の在庫は年間1%または2%しか増加しないが、回復不能に消費される金属はごくわずかである。地上の在庫は、現在の価格で数十年にわたる産業用途、さらには職人の用途を満たすことができる。
合金の金の割合(純度)はカラット(k)で測定されます。純金(商業的には純金と呼ばれます)は24カラットと指定され、24kと略されます。1526年から1930年代にかけて流通していた英国の金貨は、通常、硬度にちなんでクラウンゴールドと呼ばれる標準的な22k合金でした[ 164 ](1837年以降に流通したアメリカの金貨には、0.900の純金、つまり21.6ktの合金が含まれています)。[165]
白金族金属の中には、はるかに高価なものもありますが、金は長い間、貴金属の中で最も望ましいと考えられており、その価値は多くの通貨の基準として使用されてきました。金は、純粋さ、価値、王族、特にこれらの特性を兼ね備えた役割の象徴として使用されてきました。富と名声の象徴としての金は、トーマス・モアの論文「ユートピア」で嘲笑されました。その架空の島では、金が非常に豊富であるため、奴隷の鎖、食器、便座を作るのに使用されています。他国からの大使が派手な金の宝石とバッジを身に着けて到着すると、ユートピア人は彼らを下働きと勘違いし、代わりに一行の中で最も慎み深い服装をした人々に敬意を表します。
金のISO 4217通貨コードはXAUである。[166]多くの金保有者は、インフレやその他の経済混乱に対するヘッジとして、地金コインや地金の形で金を保管しているが、その有効性は疑問視されており、歴史的に見て、ヘッジ手段として信頼できることは証明されていない。[167]投資や収集目的の現代の地金コインには、良好な機械的摩耗特性は求められない。通常は24kの純金だが、アメリカのイーグル金貨やイギリスのソブリン金貨は歴史的伝統に従い、22k(0.92)の金属で鋳造され続けており、1967年に初めて発行された南アフリカのクルーガーランドも22k(0.92)である。[168]
特別発行の カナダ産メープルリーフ金貨は、99.999%または0.99999の純度の金を地金貨の中で最も多く含み、一般的なカナダ産メープルリーフ金貨の純度は99.99%である。2006年、米国造幣局は純度99.99%のアメリカンバッファロー金地金貨の生産を開始した。オーストラリア産カンガルー金貨は、1986年にオーストラリアンゴールドナゲットとして初めて鋳造されたが、1989年に裏面のデザインが変更された。他の現代のコインには、オーストリアの ウィーンフィルハーモニー地金貨や中国のパンダ金貨などがある。[169]
価格

他の貴金属と同様に、金はトロイ重量とグラムで測定されます。合金中の金の割合はカラット(k) で測定され、24 カラット (24k) は純金 (100%) で、カラット数が下がると割合も減ります (18k = 75%)。金の延べ棒や金貨の純度は、0 から 1 までの 10 進数で表すこともできます。これは、0.995 がほぼ純粋であることを示す、 1000 分の 1 の純度として知られています。
金の価格は金市場とデリバティブ市場での取引を通じて決定されるが、1919年9月に始まったロンドン金価格決定制度と呼ばれる手続きにより、業界に日々のベンチマーク価格が提供される。午後の金価格決定制度は、米国市場が開いているときに価格を提供するために1968年に導入された。[170] 2017年9月現在[update]、金は1グラムあたり約42ドル(1トロイオンスあたり1,300ドル)と評価されている。
歴史
歴史的に金貨は通貨として広く使われていた。紙幣が導入されたとき、それは典型的には金貨または金塊と交換できる領収書であった。金本位制として知られる通貨制度では、一定の重量の金に通貨単位という名前が付けられた。長い間、米国政府は1トロイオンスが20.67ドル(1グラムあたり0.665ドル)となるように米ドルの価値を設定していたが、1934年に米ドルは1トロイオンスあたり35.00ドル(0.889ドル/グラム)に切り下げられた。1961年までにこの価格を維持することが困難になり、米国と欧州の銀行のプールは、増加する金の需要に対する通貨のさらなる切り下げを防ぐために市場を操作することに同意した。[171]
世界最大の金保管庫はニューヨークにある米国連邦準備銀行のもので、現在存在が知られている金の約3% [172]を保管しており、フォートノックスにある米国地金保管庫も同様の量を保管している。2005年、世界金協会は世界の金の総供給量を3,859トン、需要を3,754トンと推定し、105トンの余剰を生じた。[173]
1971年8月15日のニクソンショック後、金価格は大幅に上昇し始め、[174] 1968年から2000年の間に金価格は、1980年1月21日のトロイオンスあたり850ドル(27.33ドル/グラム)の高値から、1999年6月21日のトロイオンスあたり252.90ドル(8.13ドル/グラム)の安値(ロンドン金相場)まで、幅広く変動した。[175]価格は2001年から急速に上昇したが、1980年の高値は、2008年1月3日にトロイオンスあたり865.35ドルという新たな高値を記録したときまで超えられなかった。[176] 2008年3月17日には、トロイオンスあたり1023.50ドル(32.91ドル/グラム)という別の記録が樹立された。[176]
2009年12月2日、金は1,217.23ドルで最高値を記録した。[177]金は、欧州連合の債務危機により安全資産としての金の購入がさらに進んだ後、2010年5月にさらに上昇し、最高値を更新した。[178] [179] 2011年3月1日、北アフリカと中東で続く騒乱に対する投資家の懸念から、金は1432.57ドルの史上最高値を記録した。[180]
2001年4月から2011年8月まで、金のスポット価格は米ドルに対して5倍以上に上昇し、2011年8月23日には史上最高値の1,913.50ドルを記録しました。[181 ]これにより、長期にわたる弱気相場が終わり、強気相場が戻ってきたとの憶測が広がりました。[182]しかし、2014年後半から2015年にかけて、価格は1トロイオンスあたり1200ドルに向けてゆっくりと下落し始めました。
2020年8月、金価格は2018年8月から2020年10月までの間に合計59%増加し、1オンスあたり2060ドルまで上昇しました。この期間、金価格はナスダックのトータルリターン54%を上回りました。[183]
金先物はCOMEX取引所で取引されています。[184]これらの契約は1トロイオンスあたり米ドルで価格設定されています(1トロイオンス = 31.1034768グラム)。[185]以下は先物契約の概要を示す CQG契約仕様です。
その他のアプリケーション
ジュエリー


純金(24k)は柔らかいため、ジュエリーに使用するために他の金属と合金にされることが多く、硬度や延性、融点、色などの特性が変わります。カラット数の低い合金(通常22k、18k、14k、10k)には、銅、銀、パラジウムなどの卑金属が多く含まれています。[27]ニッケルは有毒であり、ニッケルホワイトゴールドからのニッケルの放出はヨーロッパの法律で規制されています。[27]パラジウム金合金はニッケルを使用したものよりも高価です。[186]高カラットのホワイトゴールド合金は、純銀やスターリングシルバーよりも耐食性に優れています。日本の工芸品である杢目金は、積層された色の金合金の色のコントラストを利用して、装飾的な木目調の効果を生み出します。
2014 年までに、金価格の下落にもかかわらず、金宝飾品業界は成長を続けていました。ワールド ゴールド カウンシルのレポートによると、2014 年第 1 四半期の需要により、売上高は 237 億ドルに達しました。
金はんだは、高温のハードはんだ付けまたはろう付けによって金のジュエリーの部品を接合するために使用されます。作品が品質保証に値するものである場合、金はんだ合金は作品の精巧さに一致している必要があり、合金の配合はイエローゴールドとホワイトゴールドの色を合わせるように製造されます。金はんだは通常、イージー、ミディアム、ハードと呼ばれる少なくとも 3 つの融点範囲で作られています。最初に硬くて融点の高いはんだを使用し、次に徐々に融点の低いはんだを使用することで、金細工師は複数の個別のはんだ付け接合部を持つ複雑なアイテムを組み立てることができます。金は糸にして刺繍に使用することもできます。
エレクトロニクス
世界で新たに生産される金の消費量のうち、産業に使われるのはわずか10%である[14]が、これまでのところ、新たに生産される金の最も重要な産業用途は、コンピューターやその他の電気機器の腐食しない電気コネクタの製造である。例えば、世界金協会によると、一般的な携帯電話には50mgの金が含まれており、これは約3ドルの価値がある。しかし、毎年約10億台の携帯電話が生産されているため、携帯電話1台あたりの金の価値は2.82米ドルで、この用途だけで28億2000万米ドルの金となる。[187](価格は2022年11月に更新)
金は遊離塩素によって侵されるが、導電性が良好で、他の環境でも酸化や腐食に全般的に耐性がある(非塩素酸に対する耐性を含む)ため、電子化の時代には電気コネクタの薄層コーティングとして広く産業的に使用され、良好な接続が確保されている。例えば、オーディオ、ビデオ、 USBケーブルなど、より高価な電子ケーブルのコネクタには金が使用されている。これらの用途で錫などの他のコネクタ金属よりも金を使用する利点については議論があり、オーディオビジュアルの専門家からは金コネクタはほとんどの消費者には不要であり、単なるマーケティング戦略であると批判されることが多い。しかし、湿度の高いまたは腐食性の高い雰囲気での電子スライド接点や、故障コストが非常に高い接点(特定のコンピューター、通信機器、宇宙船、ジェット機のエンジン)への使用など、他の用途での金の使用は依然として非常に一般的である。[188]
金は、耐腐食性、導電性、延性、無毒性などの特性があるため、摺動電気接点以外にも電気接点に使用されています。[189]スイッチ接点は、一般的に摺動接点よりも強い腐食ストレスを受けます。細い金線は、ワイヤボンディングと呼ばれるプロセスを通じて半導体デバイスをパッケージに接続するために使用されます。
金金属中の自由電子の濃度は5.91×10 22 cm −3である。[190]金は電気伝導性が高く、一部の高エネルギー用途の電気配線に使用されている(体積あたりの導電性が金よりも高いのは銀と銅だけだが、金には耐腐食性の利点がある)。例えば、マンハッタン計画のいくつかの原子実験では金の電線が使用されたが、同計画のカルトロン同位体分離磁石 には大電流の銀線が使用された。
現在、世界の金の16%、銀の22%が日本の電子技術に含まれていると推定されています。[191]
薬
金属や金の化合物は、古くから医療目的で使用されてきました。金は、通常金属として、おそらく最も古くから(どうやらシャーマニズムの実践者によって)投与されてきた薬であり[192] 、ディオスコリデスにも知られていました。[193] [194]中世では、金は健康に良いとよく見られ、このように希少で美しいものは健康に良いに違いないと信じられていました。現代の秘教主義者や代替医療の一部でさえ、金属の金に治癒力があると考えています。
19世紀、金は抗不安薬、神経障害の治療薬として知られていました。うつ病、てんかん、片頭痛、無月経やインポテンツなどの腺疾患、そして最も有名なのはアルコール依存症の治療薬でした(Keeley、1897)。[195]
この物質の実際の毒性の明らかな矛盾は、生理学における金の作用の理解に重大な欠陥がある可能性を示唆している。[196]金の塩と放射性同位元素だけが薬理学的価値がある。なぜなら、元素(金属)金は体内で遭遇するすべての化学物質に対して不活性であるからである(例えば、摂取した金は胃酸によって攻撃されない)。一部の金塩には抗炎症作用があり、現在でも米国では2種類が関節炎やその他の類似の症状の治療薬として使用されている(金チオリンゴ酸ナトリウムとオーラノフィン)。これらの薬は、関節リウマチの痛みや腫れを軽減する手段として研究されてきたが、歴史的には結核や一部の寄生虫にも効果があると考えられている。[197]
金合金は修復歯科、特にクラウンや永久ブリッジなどの歯の修復に使用されます。金合金のわずかな可鍛性により、他の歯との優れた臼歯接合面の作成が容易になり、一般に磁器クラウンの作成よりも満足のいく結果が得られます。切歯などのより目立つ歯に金クラウンを使用することは、一部の文化では好まれますが、他の文化では推奨されません。
水中のコロイド状金製剤(金ナノ粒子の懸濁液)は濃い赤色で、クエン酸イオンまたはアスコルビン酸イオンで塩化金を還元することで、数十ナノメートルまでの厳密に制御された粒子サイズで作ることができます。コロイド状金は、医学、生物学、材料科学の研究用途で使用されています。免疫金標識の技術は、金粒子が表面にタンパク質分子を吸着する能力を利用しています。特定の抗体でコーティングされたコロイド状金粒子は、細胞表面の抗原の存在と位置を調べるプローブとして使用できます。[198]電子顕微鏡で見た組織の超薄切片では、免疫金標識は抗原の位置に非常に密集した丸い斑点として現れます。[199]
金、または金とパラジウムの合金は、走査型電子顕微鏡で観察される生物標本やプラスチック、ガラスなどの非導電性材料に導電性コーティングとして塗布される。通常、アルゴンプラズマによるスパッタリングによって塗布されるコーティングは、この用途において3つの役割を果たす。金の非常に高い電気伝導性は電荷をアースに排出し、その非常に高い密度は電子ビーム内の電子の阻止力を提供し、電子ビームが標本を貫通する深さを制限するのに役立つ。これにより、標本表面の位置と地形の定義が改善され、画像の空間解像度が向上する。金はまた、電子ビームが照射されると二次電子を大量に生成し、これらの低エネルギー電子は走査型電子顕微鏡で使用される最も一般的に使用される信号源である。[200]
金198同位体(半減期2.7日)は核医学、一部の癌治療、その他の疾患の治療に使用されています。[201] [202]
料理
- 金は食品に使用することができ、E番号は175です。 [203] 2016年に欧州食品安全機関は食品添加物としての金の再評価に関する意見を発表しました。懸念事項には、食品添加物に微量の金ナノ粒子が存在する可能性があること、および金ナノ粒子が試験管内試験で哺乳類細胞に遺伝毒性があることが示されていることが含まれていました。[204]
- 金箔、金片、金粉は、一部のグルメ食品、特にお菓子や飲み物の装飾材料として使用されています。[205]金片は中世ヨーロッパの貴族によって食べ物や飲み物の装飾として使われていました。[206]
- ダンツィヒ・ゴールドヴァッサー(ドイツ語:ダンツィヒの金の水)またはゴールドヴァッサー(英語:ゴールドウォーター)は、今日のポーランドのグダニスクとドイツのシュヴァーバッハで生産されているドイツの伝統的なハーブリキュール[207]で、金箔が含まれています。金箔を含む高価な(約1000ドル)カクテルもあります。しかし、金属の金は体のあらゆる化学的性質に対して不活性であるため、味がなく、栄養を与えず、体に変化を与えません。[208]
- ヴァークは純金属(金の場合もある)でできた箔で、 [209]南アジア料理ではお菓子の飾り付けに使用されます。
その他


- 金は、クランベリー グラスの着色剤として使用すると、深みのある鮮やかな赤色を生み出します。
- 写真では、金トナーは臭化銀白黒プリントの色を茶色や青の色調にシフトしたり、安定性を高めたりするために使用されます。セピア色のプリントに使用すると、金トナーは赤の色調を生成します。コダックは、塩化物として金を使用する数種類の金トナーの配合を発表しました。[210]
- 金は赤外線や可視光線、電波などの電磁波をよく反射します。多くの人工衛星の保護コーティング、耐熱服や宇宙飛行士のヘルメットの赤外線防護フェースプレート、EA-6B プラウラーなどの電子戦機に使用されています。
- 一部の高級 CDでは反射層として金が使用されています。
- 自動車では遮熱のために金が使用されることがある。マクラーレンはF1モデルのエンジンルームに金箔を使用している。[211]
- 金は半透明に見えるほど薄く製造することができる。電気を通すことで除氷や防氷を行うために、航空機のコックピットの窓に使用されている。金の抵抗によって発生する熱は、氷の形成を防ぐのに十分である。[212]
- 金はシアン化カリウムまたはシアン化ナトリウムのアルカリ溶液に浸食されて溶解し、シアン化金塩を形成します。これは、シアン化プロセスで鉱石から金属金を抽出する際に使用されてきた技術です。シアン化金は、卑金属への金の商業電気メッキや電気鋳造に使用される電解質です。
- 塩化金(塩化金酸)溶液は、クエン酸イオンまたはアスコルビン酸 イオンで還元してコロイド金を作るのに使われます。塩化金と酸化金は、コロイド金懸濁液のように均一な大きさの球状金ナノ粒子を含むクランベリーガラスまたは赤色ガラスを作るのに使われます。[213]
- 金はナノ粒子に分散すると、化学反応の不均一触媒として機能します。
- 近年、金は自閉症の権利運動によって誇りの象徴として使われており、そのシンボルであるAuは「自閉症」という言葉に似ていると考えられる。[214]
毒性
純粋な金属(元素)金は、摂取しても無毒で刺激がなく[215] 、金箔の形で食品の装飾として使用されることもあります。[216]金属金は、ゴールドシュレーガー、ゴールドストライク、ゴールドヴァッサーなどのアルコール飲料の成分でもあります。金属金は、EU(コーデックス委員会のE175 )で食品添加物として承認されています。金イオンは有毒ですが、金属金が食品添加物として受け入れられているのは、化学的に比較的不活性であり、人体が遭遇する可能性のある既知の化学プロセスによって腐食されたり可溶性塩(金化合物)に変換されたりしないためです。
塩化金などの可溶性化合物(金塩)は肝臓や腎臓に有毒です。金の電気メッキに使用されるシアン化金カリウムなどの一般的な金のシアン化塩は、シアン化物と金の両方の含有量により有毒です。シアン化金カリウムによる致命的な金中毒の症例はまれです。[217] [218]金の毒性は、ジメルカプロールなどの薬剤によるキレート療法で緩和できます。
金は、2001年にアメリカ接触皮膚炎協会によってアレルゲン・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。金接触アレルギーは主に女性に影響を及ぼします。 [219]それにもかかわらず、金はニッケルなどの金属と比較すると、比較的弱い接触アレルゲンです。[220]
金鉱の溶液からアスペルギルス・ニガーという菌類が発見され、金、銀、銅、鉄、亜鉛などのシアノ金属錯体が含まれていることがわかった。この菌類は重金属硫化物の可溶化にも関与している。[221]
参照

- バルク浸出抽出可能な金、鉱石サンプル採取用
- クリシアシス(皮膚疾患)
- デジタル金貨、電子通貨の一種
- GFMSビジネスコンサルティング
- 金の指紋採取、不純物を利用して合金を識別する
- 銀行のゴールドスタンダード
- 金生産量による国別リスト
- トゥンバガ、金と銅の合金
- 黄鉄鉱、愚者の黄金
- ノルディックゴールド、非金銅合金
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さらに読む
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