ذهب
الذهب عنصر كيميائي ، رمزه الكيميائي Au (من اللاتينية aurum ) وعدده الذري 79. في حالته النقية، هو معدن أصفر لامع ، كثيف، لين، قابل للطرق والسحب . كيميائيًا، يُصنف الذهب ضمن المعادن الانتقالية ، وعناصر المجموعة 11 ، وأحد المعادن النبيلة . وهو من أقل العناصر الكيميائية نشاطًا ، إذ يحتل المرتبة الثانية في سلسلة النشاط الكيميائي ، بعد البلاتين فقط . [ 10 ] الذهب صلب في الظروف القياسية .
يوجد الذهب غالبًا كعنصر حر ( في حالته الأصلية )، على شكل شذرات أو حبيبات، في الصخور والعروق والرواسب الغرينية . كما يوجد في سلسلة محاليل صلبة مع عنصر الفضة الأصلي (كما في الإلكتروم )، ومختلطًا طبيعيًا مع معادن أخرى مثل النحاس والبلاتين والبلاديوم ، بالإضافة إلى شوائب معدنية مثل تلك الموجودة داخل البيريت . وفي حالات أقل شيوعًا، يوجد في المعادن على شكل مركبات ذهبية، غالبًا مع التيلوريوم ( تيلوريدات الذهب ).
يُقاوم الذهب معظم الأحماض، إلا أنه يذوب في الماء الملكي (مزيج من حمض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك )، مُكَوِّنًا أنيون رباعي كلورو أورات قابل للذوبان . لا يذوب الذهب في حمض النيتريك وحده، الذي يُذيب الفضة والمعادن الأساسية ، وهي خاصية استُخدمت منذ القدم لتنقية الذهب والتأكد من وجوده في المواد المعدنية، مما أدى إلى ظهور مصطلح " اختبار الحمض ". يذوب الذهب في محاليل السيانيد القلوية ، والتي تُستخدم في التعدين والطلاء الكهربائي . كما يذوب الذهب في الزئبق ، مُكَوِّنًا سبائك الملغم ، وبما أن الذهب يعمل كمذاب فقط، فإن هذا لا يُعد تفاعلًا كيميائيًا .
يُعدّ الذهب عنصرًا نادرًا نسبيًا مقارنةً بالفضة [ 11 ] [ 12 ] (مع أنه أكثر شيوعًا من البلاتين بثلاثين ضعفًا) [ 13 ] ، وهو معدن نفيس استُخدم في سكّ العملات المعدنية والمجوهرات وغيرها من الأعمال الفنية عبر التاريخ المدون . في الماضي، كان يُعتمد معيار الذهب غالبًا كسياسة نقدية . توقف سكّ معظم العملات الذهبية كعملة متداولة في ثلاثينيات القرن العشرين، وتم التخلي عن معيار الذهب العالمي لصالح نظام العملات الورقية بعد إجراءات نيكسون الصادمة عام 1971.
في عام 2023، كانت الصين أكبر منتج للذهب في العالم ، تليها روسيا وأستراليا. [ 14 ] اعتبارًا من عام 2020يوجد ما يقارب 201,296 طنًا من الذهب فوق سطح الأرض. [ 15 ] إذا جُمع كل هذا الذهب على شكل مكعب، فسيكون طول كل ضلع من أضلاعه 21.7 مترًا (71 قدمًا) . يُستهلك حوالي 50% من الذهب المُنتج حديثًا في العالم في صناعة المجوهرات، و40% في الاستثمارات ، و10% في الصناعة . [ 16 ] إن قابلية الذهب العالية للطرق والسحب، ومقاومته للتآكل ومعظم التفاعلات الكيميائية الأخرى، بالإضافة إلى توصيله للكهرباء، أدت إلى استمرار استخدامه في الموصلات الكهربائية المقاومة للتآكل في جميع أنواع الأجهزة الحاسوبية (وهو استخدامه الصناعي الرئيسي). يُستخدم الذهب أيضًا في الحماية من الأشعة تحت الحمراء ، وإنتاج الزجاج الملون ، وتذهيب الرقائق ، وترميم الأسنان . أورانوفين هو دواء يحتوي على الذهب يُستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي .
أصل الكلمة

كلمة "ذهب" مشتقة من كلمات مشابهة في العديد من اللغات الجرمانية ، عبر اللغة الجرمانية البدائية * gulþą من اللغة الهندية الأوروبية البدائية * ǵʰelh₃- بمعنى " يلمع، يبرق؛ يكون أصفر أو أخضر " . [ 17 ] [ 18 ]
يرمز Au إلى الكلمة اللاتينية aurum التي تعني " ذهب " . [ 19 ] وكان الأصل الهندو-أوروبي البدائي لكلمة aurum هو *h₂é-h₂us-o- ، ويعني " توهج " . وتُشتق هذه الكلمة من الجذر نفسه (الهندو-أوروبي البدائي *h₂u̯es- بمعنى " يُبزغ " ) الذي اشتُقت منه *h₂éu̯sōs ، وهو أصل الكلمة اللاتينية aurora التي تعني " فجر " . [ 20 ] ويُفترض أن هذه العلاقة الاشتقاقية هي السبب وراء الادعاء المتكرر في المنشورات العلمية بأن aurum تعني " فجر ساطع " . [ 21 ]
صفات

يُعدّ الذهب أكثر المعادن قابليةً للطرق . إذ يُمكن سحبه إلى سلك بعرض ذرة واحدة ، ثمّ شدّه بشكل كبير قبل أن ينكسر. [ 22 ] تتشوّه هذه الأسلاك النانوية عبر تكوّن وإعادة توجيه وهجرة الانخلاعات والتوائم البلورية دون تصلب ملحوظ. [ 23 ] يُمكن طرق غرام واحد من الذهب إلى صفيحة مساحتها متر مربع واحد (11 قدمًا مربعًا ) ، وأونصة واحدة (أفواردوبوا ) إلى 28 مترًا مربعًا (300 قدم مربع ) . يُمكن طرق رقائق الذهب حتى تصبح رقيقةً جدًا وشبه شفافة. يظهر الضوء المنقول عبر الذهب بلون أزرق مخضر، لأنّ الذهب يعكس اللونين الأصفر والأحمر بقوة. [ 24 ] تعكس هذه الصفائح شبه الشفافة أيضًا الأشعة تحت الحمراء بقوة، مما يجعلها مفيدة كدروع للأشعة تحت الحمراء ( الحرارة الإشعاعية) في واقيات الوجه للبدلات المقاومة للحرارة وفي واقيات الشمس لبدلات الفضاء . [ 25 ] الذهب موصل جيد للحرارة والكهرباء .
تبلغ كثافة الذهب 19.3 غ/سم³ ، وهي قريبة جدًا من كثافة التنجستن البالغة 19.25 غ/سم³ ؛ ولذلك، استُخدم التنجستن في تزييف سبائك الذهب ، مثل طلاء سبيكة التنجستن بالذهب. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] وبالمقارنة، تبلغ كثافة الرصاص 11.34 غ/سم³ ، أما كثافة عنصر الأوزميوم ، وهو العنصر الأكثر كثافة، فهي أقل.22.588 ± 0.015 جم /سم 3. [ 30 ]
لون

بينما تتميز معظم المعادن بلونها الرمادي أو الأبيض الفضي، فإن الذهب يميل قليلاً إلى اللون الأصفر المحمر. [ 31 ] يُعد هذا اللون مثالاً معروفاً على الكيمياء الكمية النسبية . يقلّ نطاق الطاقة 5d-6s بشكل كبير عند إدخال النسبية في الحسابات النظرية، ويُعتقد أن هذا يُفسر اللون الأصفر، على الرغم من عدم إجراء مقارنة كاملة لطيف الامتصاص بين الحالتين النسبية وغير النسبية حتى عام 2004. [ 32 ] تُضفي تأثيرات مماثلة لوناً ذهبياً على السيزيوم المعدني .
تشمل سبائك الذهب الملونة الشائعة الذهب الوردي المميز عيار 18 قيراطًا، والذي يُصنع بإضافة النحاس. كما تُعدّ السبائك التي تحتوي على البلاديوم أو النيكل مهمة في صناعة المجوهرات التجارية، إذ تُنتج سبائك الذهب الأبيض. وتُشابه سبيكة الذهب والنحاس عيار 14 قيراطًا في لونها بعض سبائك البرونز ، ويمكن استخدام كلتيهما في صناعة شارات الشرطة وغيرها . أما سبائك الذهب عيار 14 و18 قيراطًا مع الفضة فقط، فتظهر بلون أصفر مخضر، وتُعرف بالذهب الأخضر . ويمكن صنع الذهب الأزرق بإضافة الحديد ، والذهب الأرجواني بإضافة الألومنيوم . وفي حالات أقل شيوعًا، تُنتج إضافة المنغنيز والإنديوم وعناصر أخرى ألوانًا غير مألوفة من الذهب لتطبيقات متنوعة. [ 33 ]
الذهب الغرواني ، الذي يستخدمه علماء المجهر الإلكتروني، يكون لونه أحمر إذا كانت الجسيمات صغيرة؛ أما الجسيمات الأكبر من الذهب الغرواني فتكون زرقاء. [ 34 ]
النظائر
للذهب نظير مستقر واحد فقط ، وهو 197يُعد الذهب عنصرًا أحادي النواة وأحادي النظير، وهو أيضًا نظيره الوحيد الموجود في الطبيعة . وقد تم تصنيع ستة وثلاثين نظيرًا مشعًا ، تتراوح كتلتها الذرية من 169 إلى 205. وأكثرها استقرارًا هو 195.يبلغ عمر النصف للذهب 186.1 يومًا. أما أقلها استقرارًا فهو 171يتحلل الذهب 197 (Au ) عن طريق انبعاث البروتونات بنصف عمر يبلغ 30 ميكروثانية. تتحلل معظم النظائر المشعة للذهب ذات الكتل الذرية الأقل من 197 عن طريق مزيج من انبعاث البروتونات، وتحلل جسيمات ألفا ، وتحلل جسيمات بيتا الموجبة . ويُستثنى من ذلك الذهب 195 (Au) ذو الكتلة الذرية 195 ( Au).Au ، الذي يتحلل عن طريق التقاط الإلكترون، و 196يتحلل نظير الذهب (Au ) في أغلب الأحيان عن طريق التقاط الإلكترون (93%) مع مسار تحلل بيتا السالب ( β− ) ثانوي (7%). [ 35 ] جميع النظائر المشعة للذهب ذات الكتل الذرية التي تزيد عن 197 تتحلل عن طريق تحلل بيتا السالب (β− ) . [ 36 ]
تم أيضاً تحديد ما لا يقل عن 32 متصاوغاً نووياً ، تتراوح كتلتها الذرية من 170 إلى 200. ضمن هذا النطاق، 178 فقطAu , 180Au , 181Au , 182Au و 188لا يمتلك الذهب نظائر. أكثر نظائر الذهب استقرارًا هو 198m2يبلغ عمر النصف للذهب 2.27 يومًا. أما أقل متصاوغات الذهب استقرارًا فهو 177m2يبلغ عمر النصف للذهب 7 نانوثانية فقط. 184 مليمترًاللذهب ثلاثة مسارات تحلل: تحلل بيتا الموجب، والتحول المتماثل ، وتحلل ألفا. لا يوجد أي متماثل أو نظير آخر للذهب له ثلاثة مسارات تحلل. [ 36 ]
توليف
لطالما كان إنتاج الذهب من عنصر أكثر شيوعًا، كالرصاص ، موضوعًا للبحث البشري، وركزت عليه في كثير من الأحيان الخيمياء القديمة والوسيطة ؛ إلا أن تحويل العناصر الكيميائية لم يصبح ممكنًا إلا مع فهم الفيزياء النووية في القرن العشرين. أجرى الفيزيائي الياباني هانتارو ناغاوكا أول عملية تخليق للذهب ، حيث صنعه من الزئبق عام 1924 باستخدام قصف النيوترونات. [ 37 ] أجرى فريق أمريكي، دون علمه بدراسة ناغاوكا السابقة، التجربة نفسها عام 1941، وحقق النتيجة نفسها، مُظهرًا أن نظائر الذهب الناتجة كانت جميعها مشعة . [ 38 ] في عام 1980، حوّل غلين سيبورغ عدة آلاف من ذرات البزموت إلى ذهب في مختبر لورانس بيركلي. [ 39 ] [ 40 ] يمكن تصنيع الذهب في مفاعل نووي، لكن القيام بذلك غير عملي للغاية وسيكلف أكثر بكثير من قيمة الذهب المنتج. [ 41 ]
كيمياء

على الرغم من أن الذهب هو أنبل المعادن النبيلة ، [ 42 ] [ 43 ] إلا أنه يُشكّل العديد من المركبات المتنوعة. تتراوح حالة أكسدة الذهب في مركباته من -1 إلى +5، لكن Au(I) وAu(III) هما الأكثر شيوعًا في تفاعلاته الكيميائية. يُعدّ Au(I)، المعروف بأيون الذهبوز، حالة الأكسدة الأكثر شيوعًا مع الروابط اللينة مثل الثيوإيثرات والثيولات والأورجانوفوسفينات . عادةً ما تكون مركبات Au( I ) خطية. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك Au (CN) ₂⁻ ، وهو الشكل القابل للذوبان من الذهب الموجود في المناجم. تُشكّل هاليدات الذهب الثنائية ، مثل AuCl₃ ، سلاسل بوليمرية متعرجة، وتتميز أيضًا بالتناسق الخطي عند ذرة الذهب. معظم الأدوية المُعتمدة على الذهب هي مشتقات Au(I). [ 44 ]
يُعدّ الذهب الثلاثي (Au(III)) (المعروف أيضًا باسم الذهب الأيوني) حالة أكسدة شائعة، ويُمثله كلوريد الذهب الثلاثي Au₂Cl₆ . تتخذ ذرات الذهب في معقدات الذهب الثلاثي، كما هو الحال في مركبات d₈ الأخرى ، شكلًا مربعًا مستويًا، بروابط كيميائية ذات طابع تساهمي وأيوني . يُعرف أيضًا كلوريد الذهب الأحادي والثلاثي ، وهو مثال على معقدات التكافؤ المختلط .
لا يتفاعل الذهب مع الأكسجين عند أي درجة حرارة [ 45 ] وحتى 100 درجة مئوية، يكون مقاومًا للهجوم من الأوزون: [ 46 ]
تتفاعل بعض الهالوجينات الحرة لتكوين هاليدات الذهب المقابلة. [ 47 ] يتفاعل الذهب بشدة مع الفلور عند درجة حرارة حمراء باهتة [ 48 ] لتكوين فلوريد الذهب الثلاثي AuF3 . يتفاعل مسحوق الذهب مع الكلور عند 180 درجة مئوية لتكوين كلوريد الذهب الثلاثي AuCl3 . [ 49 ] يتفاعل الذهب مع البروم عند 140 درجة مئوية لتكوين مزيج من بروميد الذهب الثلاثي AuBr3 وبروميد الذهب الأحادي AuBr، ولكنه يتفاعل ببطء شديد مع اليود لتكوين يوديد الذهب الأحادي AuI .
لا يتفاعل الذهب مع الكبريت مباشرة، [ 50 ] ولكن يمكن صنع كبريتيد الذهب (III) عن طريق تمرير كبريتيد الهيدروجين من خلال محلول مخفف من كلوريد الذهب (III) أو حمض الكلوروأوريك .
على عكس الكبريت، يتفاعل الفوسفور مباشرة مع الذهب عند درجات حرارة مرتفعة لإنتاج فوسفيد الذهب (Au 2 P 3 ). [ 51 ]
يذوب الذهب بسهولة في الزئبق عند درجة حرارة الغرفة مكونًا ملغمًا ، ويشكل سبائك مع العديد من المعادن الأخرى عند درجات حرارة أعلى. ويمكن إنتاج هذه السبائك لتعديل الصلابة والخواص المعدنية الأخرى، أو للتحكم في درجة الانصهار ، أو لإنتاج ألوان مميزة. [ 33 ]
لا يتأثر الذهب بمعظم الأحماض. فهو لا يتفاعل مع حمض الهيدروفلوريك ، أو حمض الهيدروكلوريك ، أو حمض الهيدروبروميك ، أو حمض الهيدرويوديك ، أو حمض الكبريتيك ، أو حمض النيتريك . لكنه يتفاعل مع حمض السيلينيك ، ويذوب في الماء الملكي ، وهو مزيج بنسبة 1: 3 من حمض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك. يؤكسد حمض النيتريك المعدن إلى أيونات +3، ولكن بكميات ضئيلة جدًا، لا يمكن عادةً اكتشافها في الحمض النقي بسبب التوازن الكيميائي للتفاعل. ومع ذلك، تُزال هذه الأيونات من حالة التوازن بواسطة حمض الهيدروكلوريك، مُكَوِّنةً أيونات AuCl⁻ ، أو حمض الكلوروأوريك ، مما يُتيح المزيد من الأكسدة.
وبالمثل، لا يتأثر الذهب بمعظم القواعد. فهو لا يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المائي أو الصلب أو المنصهر . ومع ذلك، فإنه يتفاعل مع سيانيد الصوديوم أو البوتاسيوم في ظل ظروف قلوية بوجود الأكسجين لتكوين مركبات قابلة للذوبان. [ 50 ]
تشمل حالات الأكسدة الشائعة للذهب +1 (الذهب الأحادي أو مركبات الذهبوز) و+3 (الذهب الثلاثي أو مركبات الذهبيك). تُختزل أيونات الذهب في المحلول بسهولة وتترسب كفلز بإضافة أي فلز آخر كعامل مختزل . يتأكسد الفلز المضاف ويذوب، مما يسمح بإزاحة الذهب من المحلول واستخلاصه على شكل راسب صلب.
حالات الأكسدة النادرة
تشمل حالات الأكسدة الأقل شيوعًا للذهب -1 و +2 و +5.
توجد حالة الأكسدة -1 في الأوريدات، وهي مركبات تحتوي على أنيون Au⁻ . على سبيل المثال، يتبلور أوريد السيزيوم (CsAu) في بنية كلوريد السيزيوم ؛ [ 52 ] كما تُعرف أوريدات الروبيديوم والبوتاسيوم ورباعي ميثيل الأمونيوم . [ 53 ] يتميز الذهب بأعلى ألفة إلكترونية بين جميع المعادن، حيث تبلغ 222.8 كيلوجول/مول، مما يجعل Au⁻ نوعًا مستقرًا، [ 54 ] على غرار الهاليدات .
يمتلك الذهب أيضًا حالة أكسدة -1 في المركبات التساهمية مع فلزات المجموعة الرابعة الانتقالية، كما هو الحال في رباعي أوريد التيتانيوم ومركبات الزركونيوم والهافنيوم المماثلة. ومن المتوقع أن تُشكّل هذه المواد الكيميائية ثنائيات مرتبطة بجسور الذهب بطريقة مشابهة لهيدريد التيتانيوم (IV) . [ 55 ]
عادةً ما تكون مركبات الذهب الثنائي غير مغناطيسية، وتحتوي على روابط Au–Au مثل [ Au(CH₂ ) ₂P ( C₆H₅ ) ₂ ] ₂Cl₂ . يؤدي تبخير محلول Au(OH) ₃ في حمض الكبريتيك المركز (H₂SO₄ ) إلى إنتاج بلورات حمراء من كبريتات الذهب الثنائي ، Au₂ ( SO₄ ) ₂ . كان يُعتقد في الأصل أنه مركب مختلط التكافؤ، ولكن تبين أنه يحتوي على كاتيونات Au⁴⁺² ، المشابهة لأيون الزئبق الأحادي المعروف، Hg²⁺² . [ 56 ] [ 57 ] يوجد معقد ذهب ثنائي ، وهو كاتيون رباعي زينون الذهب الثنائي ، الذي يحتوي على الزينون كربيطة ، في [ AuXe₄ ] ( Sb₂F₁₁ ) ₂ . [ 58 ] في سبتمبر 2023، تم اكتشاف نوع جديد من مواد البيروفسكايت المعدنية الهاليدية، يتكون من كاتيونات Au³⁺ و Au²⁺ في بنيته البلورية. [ 59 ] وقد تبين أنه يتمتع بثبات غير متوقع في الظروف العادية.
يُعد خماسي فلوريد الذهب ، إلى جانب أنيونه المشتق AuF − 6 ، ومركبه ثنائي الفلور ، سباعي فلوريد الذهب ، المثال الوحيد للذهب (V)، وهي أعلى حالة أكسدة تم التحقق منها. [ 60 ]
تُظهر بعض مركبات الذهب رابطةً محبةً للذهب ، وهي خاصية تصف ميل أيونات الذهب للتفاعل على مسافات أطول من أن تُشكّل رابطة Au–Au تقليدية، ولكنها أقصر من رابطة فان دير فالس . ويُقدّر أن قوة هذا التفاعل تُقارب قوة الرابطة الهيدروجينية .
توجد مركبات عنقودية محددة جيدًا بكثرة. [ 53 ] في بعض الحالات، يكون للذهب حالة أكسدة جزئية. ومن الأمثلة التمثيلية على ذلك النوع ثماني السطوح {Au( P(C6H5 ) 3 ) } 2 + 6 .
أصل
إنتاج الذهب في الكون

يُنتج الذهب في الكون من خلال عدة عمليات كونية، وكان موجودًا في الغبار الذي تشكلت منه المجموعة الشمسية . [ 61 ] وقد حدد العلماء ثلاثة مصادر كونية رئيسية لتكوين الذهب: التخليق النووي للمستعرات العظمى ، واصطدامات النجوم النيوترونية ، [ 62 ] وتوهجات النجوم المغناطيسية.
تتضمن المصادر الثلاثة جميعها عملية تُسمى عملية الالتقاط السريع للنيوترونات ( r-process )، والتي تُنتج عناصر أثقل من الحديد . [ 63 ] ولعقود، اعتقد العلماء أن التخليق النووي في المستعرات العظمى هو الآلية الرئيسية لتكوين الذهب. وفي الآونة الأخيرة، أظهرت الأبحاث أن تصادمات النجوم النيوترونية تُنتج كميات كبيرة من الذهب من خلال عملية الالتقاط السريع للنيوترونات (r-process). [ 64 ]
في أغسطس/آب 2017، رُصدت البصمات الطيفية للعناصر الثقيلة، بما فيها الذهب، مباشرةً بواسطة مراصد كهرومغناطيسية خلال حدث اندماج النجوم النيوترونية GW170817 . [ 65 ] وقد أكد هذا الرصد أن اندماج النجوم النيوترونية يُعد مصدرًا للذهب، بعد سنوات من الرصد غير المباشر فقط. [ 66 ] وقد ولّد هذا الحدث وحده ما بين 3 و13 ضعف كتلة الأرض من الذهب، مما يشير إلى أن اندماج النجوم النيوترونية قد يُنتج كمية كافية من الذهب لتفسير وجود معظم هذا العنصر في الكون. [ 67 ]
مع ذلك، لا يمكن لاندماج النجوم النيوترونية وحدها تفسير وجود الذهب الكوني بالكامل، لا سيما في النجوم القديمة، لأن هذه الاندماجات تحدث في مراحل متأخرة نسبيًا من تاريخ المجرة، وهي نادرة الحدوث (مرة واحدة تقريبًا كل 100,000 سنة). [ 68 ] وقد أدى ذلك إلى مفارقة زمنية في تفسير وجود الذهب في النجوم التي تشكلت في بدايات الكون.
في عام 2025، حلّ الباحثون هذه المفارقة بتأكيدهم أن التوهجات العملاقة المنبعثة من النجوم المغناطيسية (النجوم النيوترونية ذات المغناطيسية العالية) تُعدّ أيضًا مصدرًا هامًا لتكوّن الذهب. [ 69 ] أظهر تحليل توهج نجم مغناطيسي حدث عام 2004 أن هذه الأحداث تُنتج عناصر ثقيلة عبر نفس عملية الالتقاط السريع للنيوترونات (r-process) التي تحدث عند اندماج النجوم النيوترونية. يمكن أن تتجاوز كمية العناصر الثقيلة المتكوّنة في توهج نجم مغناطيسي واحد كتلة المريخ. [ 70 ] نظرًا لوجود النجوم المغناطيسية في مراحل مبكرة من تاريخ الكون، ولأنها تتوهج بوتيرة أعلى من اندماج النجوم النيوترونية، فإنها تُساعد في تفسير وجود الذهب في النجوم الأقدم. يُقدّر العلماء أن توهجات النجوم المغناطيسية قد تُساهم بنحو 1-10% من جميع العناصر الأثقل من الحديد في مجرتنا، بما في ذلك الذهب. [ 71 ]
نظريات أصل الكويكبات
نظراً لأن الأرض كانت منصهرة عند تكوينها ، فمن المرجح أن معظم الذهب الموجود في الأرض المبكرة قد غاص في لبها . ولذلك، وكما تفترض إحدى النماذج، يُعتقد أن معظم الذهب الموجود في قشرة الأرض ووشاحها قد وصل إليها عن طريق اصطدامات الكويكبات خلال فترة القصف الشديد المتأخر ، قبل حوالي 4 مليارات سنة. [ 72 ] [ 73 ]
في إحدى الحالات، رُبط الذهب الذي يمكن للبشر الوصول إليه بتأثير نيزكي محدد. يُنسب الفضل غالبًا إلى الكويكب الذي شكّل بنية فريديفورت النيزكية قبل 2.020 مليار سنة في تزويد حوض ويتواترسراند في جنوب إفريقيا بأغنى رواسب الذهب على وجه الأرض. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] ومع ذلك، يُشكّك الآن في هذا السيناريو. فقد ترسبت صخور ويتواترسراند الحاملة للذهب بين 700 و950 مليون سنة قبل تأثير فريديفورت. [ 78 ] [ 79 ] علاوة على ذلك، كانت هذه الصخور الحاملة للذهب مغطاة بطبقة سميكة من حمم فينتيرسدورب وصخور مجموعة ترانسفال الفائقة قبل اصطدام النيزك، وبالتالي لم يصل الذهب فعليًا إلى الكويكب/النيزك. لكن ما حققه اصطدام فريديفورت هو تشويه حوض ويتواترسراند بطريقة أدت إلى وصول الصخور الحاملة للذهب إلى سطح التعرية الحالي في جوهانسبرغ ، على ويتواترسراند، داخل حافة الفوهة الأصلية التي يبلغ قطرها 300 كيلومتر (190 ميلاً) والتي نتجت عن اصطدام النيزك. وقد أدى اكتشاف هذا الرواسب في عام 1886 إلى انطلاق حمى الذهب في ويتواترسراند . وقد استُخرج نحو 22% من إجمالي الذهب الموجود اليوم على سطح الأرض من صخور ويتواترسراند هذه. [ 79 ]
نظريات عودة الوشاح
يُعتقد أن معظم الذهب المتبقي على الأرض قد اندمج في الكوكب منذ نشأته، عندما شكلت الكويكبات الوشاح . وفي عام 2017، أثبت فريق دولي من العلماء أن الذهب "وصل إلى سطح الأرض من أعمق مناطق كوكبنا"، [ 80 ] الوشاح، كما يتضح من نتائجهم في كتلة ديزادو في باتاغونيا الأرجنتينية . [ 81 ]
حدوث

يُوجد الذهب على سطح الأرض في خامات صخرية تشكلت منذ العصر ما قبل الكمبري فصاعدًا. [ 82 ] ويوجد غالبًا كفلز نقي ، عادةً في محلول صلب معدني مع الفضة (أي كسبائك الذهب والفضة ). تحتوي هذه السبائك عادةً على نسبة فضة تتراوح بين 8 و10%. أما الإلكتروم فهو ذهب نقي يحتوي على أكثر من 20% فضة، ويُعرف باسم الذهب الأبيض . يتراوح لون الإلكتروم بين الذهبي الفضي والفضي، وذلك تبعًا لنسبة الفضة فيه. فكلما زادت نسبة الفضة، انخفضت كثافته النوعية .

يوجد الذهب الخام على شكل جزيئات صغيرة جدًا إلى مجهرية مُدمجة في الصخور، غالبًا مع الكوارتز أو معادن الكبريتيد مثل " ذهب الحمقى "، وهو نوع من البيريت . [ 83 ] تُسمى هذه الرواسب بالرواسب العروقية . كما يوجد المعدن في حالته الخام على شكل رقائق أو حبيبات أو شذرات أكبر [ 82 ] تآكلت من الصخور واستقرت في رواسب طميية تُسمى الرواسب الغرينية . ويكون هذا الذهب الحر دائمًا أغنى على السطح المكشوف للعروق الحاملة للذهب، وذلك بسبب أكسدة المعادن المصاحبة لها، ثم عوامل التجوية؛ وغسل الغبار إلى الجداول والأنهار، حيث يتجمع ويمكن أن يندمج بفعل الماء ليشكل شذرات.
يوجد الذهب أحيانًا متحدًا مع التيلوريوم في معادن مثل الكالافيريت ، والكرينيريت ، والناغياجيت ، والبيتزيت ، والسيلفانيت ( انظر معادن التيلوريد ) ، وفي معادن نادرة مثل مالدونيت البزموتيد ( Au₂Bi ) وأوروستيبت الأنتيمونيد ( AuSb₂ ) . كما يوجد الذهب أيضًا في سبائك نادرة مع النحاس والرصاص والزئبق : معادن مثل الأوريكوبريد ( Cu₃Au ) ، والنوفودنيبريت ( AuPb₃ ) ، والويشانيت ( Au , Ag ) ₃Hg₂ .
تشير ورقة بحثية صدرت عام 2004 إلى أن الميكروبات يمكن أن تلعب أحيانًا دورًا مهمًا في تكوين رواسب الذهب، حيث تنقل الذهب وترسبه لتشكيل حبيبات وكتل تتجمع في الرواسب الغرينية. [ 84 ]
أشارت دراسة أجريت عام 2013 إلى أن الماء في الصدوع يتبخر أثناء الزلزال، مما يؤدي إلى ترسب الذهب. فعندما يضرب الزلزال، يتحرك على طول الصدع . وغالبًا ما يعمل الماء على تليين الصدوع، فيملأ الشقوق والفجوات. وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات (6.2 ميل) تحت سطح الأرض، وتحت درجات حرارة وضغوط عالية جدًا، يحمل الماء تركيزات عالية من ثاني أكسيد الكربون والسيليكا والذهب. وأثناء الزلزال، تتسع الفجوة في الصدع فجأة. ويتبخر الماء الموجود داخلها على الفور، متحولًا إلى بخار، دافعًا السيليكا، التي تُشكل معدن الكوارتز، والذهب من السوائل إلى الأسطح المجاورة. [ 85 ]
مياه البحر
تحتوي محيطات العالم على الذهب. تتراوح تركيزات الذهب المقاسة في المحيط الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادئ بين 50 و150 فيمتومول /لتر، أو ما يعادل 10 إلى 30 جزءًا لكل كوادريليون (حوالي 10 إلى 30 غرامًا/كم³ ) . وبشكل عام، تتشابه تركيزات الذهب في عينات جنوب المحيط الأطلسي ووسط المحيط الهادئ (حوالي 50 فيمتومول/لتر)، ولكنها أقل دقة. تحتوي المياه العميقة في البحر الأبيض المتوسط على تركيزات أعلى قليلاً من الذهب (100 إلى 150 فيمتومول/لتر)، ويعزى ذلك إلى الغبار الذي تحمله الرياح أو الأنهار. عند تركيز 10 أجزاء لكل كوادريليون، تحتوي محيطات الأرض على 15000 طن من الذهب. [ 86 ] هذه الأرقام أقل بثلاثة مراتب من الأرقام المذكورة في الدراسات السابقة لعام 1988، مما يشير إلى وجود مشاكل تلوث في البيانات السابقة.
ادّعى عدد من الأشخاص قدرتهم على استخلاص الذهب من مياه البحر بطريقة اقتصادية ، لكنهم كانوا إما مخطئين أو تصرفوا بخداع متعمد. فقد أدار بريسكوت جيرنيجان عملية احتيال لاستخلاص الذهب من مياه البحر في الولايات المتحدة في تسعينيات القرن التاسع عشر، كما فعل محتال إنجليزي في أوائل القرن العشرين. [ 87 ] أجرى فريتز هابر أبحاثًا حول استخلاص الذهب من مياه البحر في محاولة للمساهمة في دفع تعويضات ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى . [ 88 ] وبناءً على القيم المنشورة التي تتراوح بين 2 و64 جزءًا في المليار من الذهب في مياه البحر، بدا استخلاص الذهب بنجاح تجاري ممكنًا. ولكن بعد تحليل 4000 عينة مياه، والتي أسفرت عن متوسط 0.004 جزء في المليار، اتضح أن الاستخلاص غير ممكن، فأوقف المشروع. [ 89 ]
تاريخ

يبدو أن أقدم معدن مسجل استخدمه البشر هو الذهب. وقد عُثر على كميات صغيرة من الذهب الطبيعي في كهوف إسبانية استُخدمت خلال أواخر العصر الحجري القديم ، حوالي 40000 قبل الميلاد . [ 91 ]
تُعدّ أقدم القطع الأثرية الذهبية في العالم من بلغاريا ، ويعود تاريخها إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، مثل تلك التي عُثر عليها في مقبرة فارنا بالقرب من بحيرة فارنا وساحل البحر الأسود ، والتي يُعتقد أنها أقدم اكتشاف "مؤرخ بدقة" للقطع الأثرية الذهبية في التاريخ. [ 92 ] [ 82 ] [ 93 ]
من المرجح أن القطع الأثرية الذهبية ظهرت في مصر القديمة في بداية فترة ما قبل الأسرات، في نهاية الألفية الخامسة قبل الميلاد وبداية الألفية الرابعة، وتطورت عملية صهر الذهب خلال الألفية الرابعة. وتظهر هذه القطع في الآثار الموجودة في بلاد ما بين النهرين السفلى خلال أوائل الألفية الرابعة. [ 94 ] وحتى عام 1990، كانت القطع الأثرية الذهبية التي عُثر عليها في مقبرة كهوف وادي قانا، والتي تعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد في الضفة الغربية ، أقدم القطع الأثرية التي عُثر عليها في بلاد الشام. [ 95 ] وظهرت قطع أثرية ذهبية أخرى، مثل القبعات الذهبية وقرص نيبرا، في أوروبا الوسطى منذ العصر البرونزي في الألفية الثانية قبل الميلاد .
ويُقال إن استغلال الذهب في الركن الجنوبي الشرقي من البحر الأسود يعود إلى زمن ميداس ، وكان هذا الذهب مهمًا في إنشاء ما يُحتمل أن يكون أقدم عملة معدنية في العالم في ليديا حوالي عام 610 قبل الميلاد. [ 96 ]
خلال أداء منسا موسى (حاكم إمبراطورية مالي من 1312 إلى 1337) حجه إلى مكة عام 1324، مر بالقاهرة في يوليو من ذلك العام، ويُقال إنه كان برفقة قافلة من الجمال تضم آلاف الأشخاص وما يقرب من مائة جمل، حيث وزع كميات كبيرة من الذهب لدرجة أنها أدت إلى انخفاض الأسعار في مصر لأكثر من عقد من الزمان، مما تسبب في تضخم مرتفع . [ 97 ]

كان للتقارير التي تتحدث عن وفرة الحلي الذهبية التي عرضها السكان الأصليون ، وخاصة في أمريكا الوسطى وبيرو والإكوادور وكولومبيا ، دورٌ كبير في دفع الأوروبيين لاستكشاف الأمريكتين. فقد اعتبر الأزتيك الذهب من صنع الآلهة، وأطلقوا عليه حرفيًا اسم "فضلات الآلهة" ( teocuitlatl بلغة ناواتل )، وبعد مقتل موكتيزوما الثاني ، تم شحن معظم هذا الذهب إلى إسبانيا. [ 99 ] أما بالنسبة للسكان الأصليين لأمريكا الشمالية، فقد اعتبروا الذهب عديم الفائدة، ورأوا قيمة أكبر بكثير في معادن أخرى ذات صلة مباشرة بفائدتهم، مثل حجر السبج والصوان والأردواز . [ 100 ]
ابتداءً من أوائل العصر الحديث ، كان الدافع الرئيسي لاستكشاف الأوروبيين واستعمارهم لغرب إفريقيا هو التقارير التي أشارت إلى وجود رواسب ذهب في المنطقة، والتي أطلق عليها الأوروبيون لاحقًا اسم " ساحل الذهب " . [ 101 ] من أواخر القرن الخامس عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر، تركزت التجارة الأوروبية في المنطقة بشكل أساسي على الذهب، إلى جانب العاج والعبيد . [ 102 ] هيمنت إمبراطورية أشانتي على تجارة الذهب في غرب إفريقيا ، حيث بدأت بالتجارة مع البرتغاليين قبل أن تتوسع لتشمل التجار البريطانيين والفرنسيين والإسبان والدنماركيين . [ 103 ] لعبت رغبة بريطانيا في تأمين سيطرتها على رواسب الذهب في غرب إفريقيا دورًا في الحروب الأنجلو-أشانتية في أواخر القرن التاسع عشر، والتي شهدت ضم بريطانيا لإمبراطورية أشانتي . [ 104 ]
كان أحد الأهداف الرئيسية للكيميائيين القدماء إنتاج الذهب من مواد أخرى، مثل الرصاص ، وذلك على الأرجح من خلال التفاعل مع مادة أسطورية تُعرف باسم حجر الفلاسفة . وقد دفعهم سعيهم لإنتاج الذهب إلى البحث المنهجي في إمكانيات المواد، مما أرسى الأساس للكيمياء الحديثة التي تستطيع إنتاج الذهب (وإن كان ذلك بتكلفة باهظة) باستخدام التحويل النووي . [ 105 ]
إنتاج

بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في عام 2016، تم حصر حوالي 5,726,000,000 أونصة تروي (178,100 طن) من الذهب، لا يزال 85% منها قيد الاستخدام النشط. [ 106 ]
التعدين والتنقيب


منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، تُعدّ جنوب أفريقيا مصدراً لجزء كبير من إمدادات الذهب العالمية، إذ تُشكّل حوالي 22% من إجمالي إنتاج الذهب العالمي حالياً. وبلغ إنتاجها في عام 1970 نحو 79% من الإمدادات العالمية، أي ما يُقارب 1480 طناً. وفي عام 2007، تفوّقت الصين (بإنتاج بلغ 276 طناً) على جنوب أفريقيا لتصبح أكبر منتج للذهب في العالم، وهي المرة الأولى منذ عام 1905 التي لم تكن فيها جنوب أفريقيا أكبر منتج. [ 107 ]
في عام 2023، كانت الصين الدولة الرائدة في العالم في مجال تعدين الذهب، تليها روسيا، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وغانا. [ 14 ]

في أمريكا الجنوبية ، يهدف مشروع باسكوا لاما المثير للجدل إلى استغلال الحقول الغنية في الجبال العالية لصحراء أتاكاما ، على الحدود بين تشيلي والأرجنتين .
تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ربع الإنتاج العالمي السنوي من الذهب يأتي من التعدين الحرفي أو على نطاق صغير. [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]
تأسست مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا نتيجةً لحمى الذهب في ويتواترسراند، والتي أسفرت عن اكتشاف بعضٍ من أكبر رواسب الذهب الطبيعية في التاريخ المسجل. وتقتصر حقول الذهب على الحواف الشمالية والشمالية الغربية لحوض ويتواترسراند ، وهو طبقة سميكة من الصخور الأركية يتراوح سمكها بين 5 و7 كيلومترات (3.1-4.3 ميل) ، وتقع في معظمها على أعماق كبيرة تحت ولايتي فري ستيت وغوتنغ والمقاطعات المحيطة بهما. [ 111 ] وتظهر صخور ويتواترسراند هذه على سطح الأرض في ويتواترسراند ، داخل جوهانسبرغ وحولها، وكذلك في بقع معزولة جنوب شرق وجنوب غرب جوهانسبرغ، بالإضافة إلى قوس حول قبة فريديفورت التي تقع بالقرب من مركز حوض ويتواترسراند. [ 78 ] [ 111 ] من هذه المكاشف السطحية ، ينحدر الحوض بشكل كبير، مما يستلزم إجراء بعض عمليات التعدين على أعماق تقارب 4000 متر (13000 قدم) ، مما يجعلها، وخاصة مناجم سافوكا وتاوتونا جنوب غرب جوهانسبرج، أعمق المناجم على وجه الأرض. يُعثر على الذهب فقط في ست مناطق حيث شكلت أنهار أركية من الشمال والشمال الغربي دلتا نهرية متشعبة واسعة مليئة بالحصى قبل أن تصب في "بحر ويتواترسراند" حيث ترسبت بقية رواسب ويتواترسراند. [ 111 ]
كانت حرب البوير الثانية التي دارت رحاها بين الإمبراطورية البريطانية والأفريكانر البوير في الفترة من 1899 إلى 1901 تدور جزئياً على الأقل حول حقوق عمال المناجم وحيازة ثروة الذهب في جنوب إفريقيا.

خلال القرن التاسع عشر، كانت حمى الذهب تندلع كلما اكتُشفت رواسب ذهبية كبيرة. وكان أول اكتشاف موثق للذهب في الولايات المتحدة في منجم ريد للذهب بالقرب من جورجفيل، بولاية كارولاينا الشمالية عام 1803. [ 112 ] وحدث أول اكتشاف كبير للذهب في الولايات المتحدة في بلدة صغيرة شمال جورجيا تُدعى دالونيغا . [ 113 ] وتبعتها حمى الذهب في كاليفورنيا ، وكولورادو ، ومنطقة بلاك هيلز ، وأوتاغو في نيوزيلندا، وعدد من المواقع في أستراليا ، وويتواترسراند في جنوب إفريقيا، وكلوندايك في كندا.
يُعد منجم غراسبرغ الواقع في بابوا بإندونيسيا أكبر منجم للذهب في العالم. [ 114 ]
الاستخلاص والتكرير
يُعدّ استخراج الذهب أكثر اقتصادية في الرواسب الكبيرة سهلة التعدين. ويمكن أن تكون تركيزات الخام منخفضة، تصل إلى 0.5 جزء في المليون، اقتصادية. تتراوح تركيزات الخام النموذجية في المناجم المكشوفة بين 1 و5 أجزاء في المليون؛ بينما تكون تركيزات الخام في المناجم تحت الأرض أو مناجم الصخور الصلبة عادةً 3 أجزاء في المليون على الأقل. ولأن تركيزات الخام التي تصل إلى 30 جزءًا في المليون مطلوبة عادةً قبل أن يصبح الذهب مرئيًا بالعين المجردة، فإن الذهب في معظم مناجم الذهب يكون غير مرئي.
بلغ متوسط تكاليف تعدين واستخراج الذهب حوالي 317 دولارًا للأونصة الواحدة في عام 2007 ( ما يعادل 492 دولارًا في عام 2025 )، ولكن هذه التكاليف قد تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على نوع التعدين وجودة الخام؛ وبلغ الإنتاج العالمي من المناجم 2471.1 طنًا. [ 115 ]
بعد الإنتاج الأولي، يُكرر الذهب صناعيًا غالبًا باستخدام عملية وولويل القائمة على التحليل الكهربائي ، أو عملية ميلر التي تعتمد على الكلورة في المصهور. تُنتج عملية وولويل نقاءً أعلى، لكنها أكثر تعقيدًا وتُطبق فقط في المنشآت الصغيرة. [ 116 ] [ 117 ] تشمل الطرق الأخرى لتحليل وتنقية كميات صغيرة من الذهب الفصل والترسيب، بالإضافة إلى التكرير بالكوبلة ، أو طرق التكرير القائمة على إذابة الذهب في الماء الملكي. [ 118 ]
إعادة التدوير
في عام 1997، شكّل الذهب المُعاد تدويره ما يقارب 20% من إجمالي 2700 طن من الذهب المُورّد إلى السوق. [ 119 ] وتُجري شركات المجوهرات، مثل جينيريشن كوليكشن، وشركات الحواسيب، بما فيها ديل، عمليات إعادة التدوير. [ 120 ]
اعتبارًا من عام 2020، بلغت كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخراج كيلوغرام واحد من الذهب 16 طنًا، بينما ينتج عن إعادة تدوير كيلوغرام واحد من الذهب ما يعادل 53 كيلوغرامًا من ثاني أكسيد الكربون . ويُعاد تدوير ما يقارب 30% من المعروض العالمي من الذهب ولا يُستخرج من المناجم حتى عام 2020. [ 121 ]
| دولة | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 442.37 | 745.70 | 986.3 | 864 | 974 | |
| 376.96 | 428.00 | 921.5 | 817.5 | 1120.1 | |
| 150.28 | 128.61 | 199.5 | 161 | 190 | |
| 75.16 | 74.07 | 143 | 118 | 175.2 | |
| 77.75 | 72.95 | 69.1 | 58.5 | 72.2 | |
| 60.12 | 67.50 | 76.7 | 81.9 | 73.3 | |
| 67.60 | 63.37 | 60.9 | 58.1 | 77.1 | |
| 56.68 | 53.43 | 36 | 47.8 | 57.3 | |
| 41.00 | 32.75 | 55 | 52.3 | 68 | |
| 31.75 | 27.35 | 22.6 | 21.1 | 23.4 | |
| دول أخرى في الخليج العربي | 24.10 | 21.97 | 22 | 19.9 | 24.6 |
| 21.85 | 18.50 | -30.1 | 7.6 | 21.3 | |
| 18.83 | 15.87 | 15.5 | 12.1 | 17.5 | |
| 15.08 | 14.36 | 100.8 | 77 | 92.2 | |
| 7.33 | 6.28 | 107.4 | 80.9 | 140.1 | |
| المجموع | 1466.86 | 1770.71 | 2786.12 | 2477.7 | 3126.1 |
| دول أخرى | 251.6 | 254.0 | 390.4 | 393.5 | 450.7 |
| إجمالي العالم | 1718.46 | 2024.71 | 3176.52 | 2871.2 | 3576.8 |
تلوث
يرتبط إنتاج الذهب بالمساهمة في التلوث الخطير . [ 124 ]
قد يحتوي خام الذهب منخفض الجودة على أقل من جزء واحد في المليون من معدن الذهب؛ يُطحن هذا الخام ويُخلط مع سيانيد الصوديوم لإذابة الذهب. السيانيد مادة كيميائية شديدة السمية، قادرة على قتل الكائنات الحية عند التعرض لها بكميات ضئيلة. وقد وقعت العديد من حوادث تسرب السيانيد [ 125 ] من مناجم الذهب في كل من الدول المتقدمة والنامية، مما أدى إلى نفوق الكائنات المائية في مساحات شاسعة من الأنهار المتضررة. ويعتبر دعاة حماية البيئة هذه الحوادث كوارث بيئية كبرى. [ 126 ] [ 127 ] ويمكن التخلص من ما يصل إلى ثلاثين طنًا من الخام المستخدم كنفايات لإنتاج أونصة تروي واحدة من الذهب. [ 128 ] وتُعد أكوام خام الذهب مصدرًا للعديد من العناصر الثقيلة مثل الكادميوم والرصاص والزنك والنحاس والزرنيخ والسيلينيوم والزئبق . فعندما تتعرض المعادن الحاملة للكبريتيد في هذه الأكوام للهواء والماء، يتحول الكبريتيد إلى حمض الكبريتيك الذي بدوره يُذيب هذه المعادن الثقيلة، مما يُسهل انتقالها إلى المياه السطحية والجوفية. تُسمى هذه العملية بتصريف المياه الحمضية من المناجم . تحتوي أكوام خام الذهب هذه على نفايات خطرة للغاية وطويلة الأمد . [ 128 ]
كان من الشائع في الماضي استخدام الزئبق لاستخلاص الذهب من الخام، لكن استخدامه اليوم يقتصر إلى حد كبير على عمال المناجم الأفراد على نطاق صغير. [ 129 ] يمكن أن تصل كميات ضئيلة من مركبات الزئبق إلى المسطحات المائية، مما يُسبب تلوثًا بالمعادن الثقيلة. ثم يدخل الزئبق إلى السلسلة الغذائية للإنسان على شكل ميثيل الزئبق . ويمكن أن يُسبب التسمم بالزئبق لدى البشر تلفًا دماغيًا حادًا. [ 130 ]
يُعد استخراج الذهب أيضاً صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ يتطلب استخراج الخام من المناجم العميقة وطحن كميات كبيرة منه لاستخلاصه كيميائياً ما يقرب من 25 كيلوواط ساعة من الكهرباء لكل غرام من الذهب المنتج. [ 131 ]
الاستخدام النقدي

استُخدم الذهب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم كعملة ، [ 132 ] من أجل التبادل غير المباشر الفعال (مقارنة بالمقايضة )، ولتخزين الثروة في كنوز . ولأغراض التبادل، تُنتج دور سك العملة سبائك ذهبية موحدة، وعملات معدنية ، وقضبان ، ووحدات أخرى ذات وزن ونقاء ثابتين.
سُكّت أولى العملات الذهبية المعروفة في ليديا، آسيا الصغرى، حوالي عام 600 قبل الميلاد. [ 96 ] وكانت عملة التالنت الذهبية ، المستخدمة خلال فترات التاريخ اليوناني قبل وأثناء حياة هوميروس، تزن ما بين 8.42 و8.75 غرامًا. [ 133 ] وبعد تفضيل استخدام الفضة في السابق، أعادت الاقتصادات الأوروبية سكّ الذهب كعملة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. [ 134 ]
ساهمت الأوراق النقدية (التي تُحوّل إلى عملات ذهبية عند استحقاقها) وشهادات الذهب (القابلة للتحويل إلى عملات ذهبية لدى البنك المُصدر) في زيادة المعروض النقدي المتداول وفقًا لمعيار الذهب في معظم الاقتصادات الصناعية في القرن التاسع عشر. استعدادًا للحرب العالمية الأولى، تحوّلت الدول المتحاربة إلى معايير الذهب الجزئية، مما أدى إلى تضخم عملاتها لتمويل المجهود الحربي. بعد الحرب، أعادت الدول المنتصرة، وعلى رأسها بريطانيا، تدريجيًا إمكانية تحويل العملات إلى الذهب، إلا أن تدفقات الذهب الدولية عبر الكمبيالات ظلت محظورة؛ واقتصرت الشحنات الدولية على التجارة الثنائية أو لدفع تعويضات الحرب.
بعد الحرب العالمية الثانية، استُبدل الذهب بنظام عملات قابلة للتحويل اسميًا ، مرتبطة بأسعار صرف ثابتة وفقًا لنظام بريتون وودز . وقد تخلت حكومات العالم عن معايير الذهب وقابلية تحويل العملات مباشرةً إلى الذهب، وكان أولها رفض الولايات المتحدة استبدال دولاراتها بالذهب عام 1971. وتؤدي العملات الورقية حاليًا معظم الوظائف النقدية. وكانت سويسرا آخر دولة تربط عملتها بالذهب، وقد أُلغي هذا الربط باستفتاء عام 1999. [ 135 ]
لا تزال البنوك المركزية تحتفظ بجزء من احتياطياتها السائلة على شكل ذهب، ولا تزال بورصات المعادن، مثل جمعية سوق لندن للسبائك، تُجري معاملات مقومة بالذهب، بما في ذلك عقود التسليم الآجلة. واليوم، يتراجع إنتاج تعدين الذهب . [ 136 ] مع النمو الاقتصادي الحاد في القرن العشرين، وتزايد أسعار صرف العملات الأجنبية، أصبحت احتياطيات الذهب العالمية وسوق تداولها تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي الأسواق، واستُبدلت أسعار الصرف الثابتة للعملات مقابل الذهب بأسعار متغيرة للذهب وعقود الذهب الآجلة . ورغم أن مخزون الذهب لا ينمو إلا بنسبة 1% أو 2% سنويًا، فإن كمية ضئيلة جدًا منه تُستهلك بشكل نهائي. ويكفي المخزون الموجود فوق سطح الأرض لتلبية احتياجات صناعية وحتى حرفية لعقود طويلة بالأسعار الحالية.
تُقاس نسبة الذهب ( نقاوة ) السبائك بالقيراط (k). يُرمز للذهب الخالص (المعروف تجاريًا بالذهب النقي ) بـ 24 قيراطًا، ويُختصر بـ 24k. كانت العملات الذهبية الإنجليزية المُخصصة للتداول من عام 1526 وحتى ثلاثينيات القرن العشرين تُصنع عادةً من سبيكة قياسية عيار 22 قيراطًا تُسمى ذهب التاج ، [ 137 ] نظرًا لصلابتها (أما العملات الذهبية الأمريكية المُخصصة للتداول بعد عام 1837 فتحتوي على سبيكة من الذهب النقي بنسبة 0.900، أو 21.6 قيراطًا). [ 138 ]
غالبًا ما تكون أسعار معادن مجموعة البلاتين أعلى بكثير من أسعار الذهب، على الرغم من أن الذهب استُخدم كمعيار للعملات بدرجة أكبر من معادن مجموعة البلاتين. لطالما استُخدم الذهب رمزًا للنقاء والقيمة والملكية، وخاصةً للمناصب التي تجمع بين هذه الصفات. وقد سخر توماس مور من الذهب كدلالة على الثروة والمكانة في كتابه "يوتوبيا" . في تلك الجزيرة الخيالية، يتوفر الذهب بوفرة لدرجة أنه يُستخدم في صناعة سلاسل العبيد، وأدوات المائدة، ومقاعد المراحيض. وعندما يصل سفراء من دول أخرى، يرتدون مجوهرات وشارات ذهبية فاخرة، يظنهم سكان يوتوبيا مجرد خدم، فيُظهرون الولاء والتقديس لمن يرتدي ملابس متواضعة من بينهم.
رمز عملة الذهب وفقًا لمعيار ISO 4217 هو XAU. [ 139 ] يلجأ العديد من حاملي الذهب إلى تخزينه على شكل عملات أو سبائك ذهبية كتحوط ضد التضخم أو الاضطرابات الاقتصادية الأخرى. وقد خلصت دراسة أجراها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية إلى أن الذهب قد يكون وسيلة موثوقة للتحوط ضد التضخم على المدى الطويل (قرون)، ولكن ليس على المدى العملي. [ 140 ] لا تتطلب العملات الذهبية الحديثة ، سواءً للاستثمار أو التجميع، خصائص مقاومة جيدة للتآكل؛ فهي عادةً ما تكون من الذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، على الرغم من أن النسر الذهبي الأمريكي والجنيه الذهبي البريطاني لا يزالان يُسكّان من معدن عيار 22 قيراطًا (0.92) وفقًا للتقاليد التاريخية، كما أن عملة كروجراند الجنوب أفريقية ، التي صدرت لأول مرة عام 1967، هي أيضًا من عيار 22 قيراطًا (0.92). [ 141 ]
تحتوي عملة ورقة القيقب الذهبية الكندية ذات الإصدار الخاص على أعلى نسبة نقاء للذهب بين جميع العملات المعدنية ، بنسبة 99.999% أو 0.99999، بينما تبلغ نسبة نقاء عملة ورقة القيقب الذهبية الكندية ذات الإصدار الشائع 99.99%. في عام 2006، بدأت دار سك العملة الأمريكية بإنتاج عملة الجاموس الأمريكي الذهبية بنسبة نقاء 99.99%. أما عملات الكنغر الذهبية الأسترالية، فقد سُكّت لأول مرة عام 1986 تحت اسم " القطعة الذهبية الأسترالية"، ولكن تم تغيير تصميم وجهها الخلفي عام 1989. ومن العملات الحديثة الأخرى عملة فيينا الفيلهارمونية النمساوية وعملة الباندا الذهبية الصينية . [ 142 ]
سعر

كغيره من المعادن النفيسة، يُقاس الذهب بالوزن التروي وبالجرام. وتُقاس نسبة الذهب في السبيكة بالقيراط ( ق)، حيث يُمثل عيار 24 قيراطًا (24 قيراطًا) الذهب الخالص (100%)، بينما تُشير العيارات الأقل إلى نسبة أقل (18 قيراطًا = 75%). كما يُمكن التعبير عن نقاء سبيكة أو عملة الذهب برقم عشري يتراوح بين 0 و1، يُعرف بالنقاء الألفي ، مثل 0.995 الذي يُشير إلى نقاء شبه كامل.
يُحدد سعر الذهب من خلال التداول في أسواق الذهب والمشتقات ، إلا أن إجراءً يُعرف باسم " تحديد سعر الذهب في لندن "، والذي بدأ في سبتمبر 1919، يوفر سعرًا مرجعيًا يوميًا للصناعة. وقد طُبّق تحديد السعر بعد الظهر في عام 1968 لتوفير سعر عند فتح الأسواق الأمريكية. [ 143 ]
تطبيقات أخرى
مجوهرات

يُخلط الذهب الخالص (عيار 24) غالبًا بمعادن أخرى لاستخدامه في صناعة المجوهرات، مما يُغير صلابته وليونته ودرجة انصهاره ولونه وخصائصه الأخرى. تحتوي السبائك ذات العيار الأقل ، عادةً 22 أو 18 أو 14 أو 10، على نسب أعلى من النحاس أو الفضة أو معادن أساسية أخرى. [ 33 ] يُعد النيكل سامًا، ويخضع انبعاثه من الذهب الأبيض المخلوط بالنيكل لرقابة تشريعية في أوروبا. [ 33 ] تُعد سبائك الذهب والبلاديوم أغلى ثمنًا من تلك التي تستخدم النيكل. [ 144 ] تتميز سبائك الذهب الأبيض عالية العيار بمقاومة أكبر للتآكل من الفضة الخالصة أو الفضة الإسترلينية ، وإن لم تكن مقاومة للتآكل مثل مجوهرات البلاتين . تستغل حرفة موكومي-غاني اليابانية تباينات الألوان بين طبقات سبائك الذهب الملونة لإنتاج تأثيرات زخرفية تُحاكي حبيبات الخشب.
يُستخدم لحام الذهب لربط مكونات المجوهرات الذهبية عن طريق اللحام الصلب أو اللحام بالنحاس عند درجات حرارة عالية . ولضمان جودة القطع المراد ختمها ، يجب أن تتطابق سبيكة لحام الذهب مع نقاء الذهب، وتُصنع تركيبات السبائك خصيصًا لمطابقة لون الذهب الأصفر والأبيض. يُصنع لحام الذهب عادةً بثلاث درجات انصهار على الأقل، تُعرف بالسهلة والمتوسطة والصعبة. وباستخدام اللحام الصلب ذي درجة الانصهار العالية أولًا، ثم اللحام ذي درجات الانصهار المنخفضة تدريجيًا، يستطيع الصاغة تجميع قطع معقدة ذات وصلات لحام منفصلة. كما يُمكن تحويل الذهب إلى خيوط واستخدامه في التطريز .
الإلكترونيات
لا تتجاوز نسبة استهلاك الذهب الجديد المُنتَج عالميًا في الصناعة 10%، [ 16 ] إلا أن أهم استخدام صناعي للذهب الجديد يكمن في تصنيع الموصلات الكهربائية المقاومة للتآكل في أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الكهربائية. فعلى سبيل المثال، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، قد يحتوي الهاتف المحمول العادي على 50 ملغ من الذهب، بقيمة تقارب ثلاثة دولارات. ولكن نظرًا لإنتاج ما يقارب مليار هاتف محمول سنويًا، فإن قيمة الذهب البالغة 2.82 دولار أمريكي ( ما يعادل 3 دولارات في عام 2025 ) في كل هاتف تصل إلى 2.82 مليار دولار أمريكي من الذهب من هذا الاستخدام وحده ( ما يعادل 3,102,513,077 دولارًا في عام 2025 ). [ 145 ]
على الرغم من أن الذهب يتأثر بالكلور الحر، إلا أن موصليته الجيدة ومقاومته العامة للأكسدة والتآكل في البيئات الأخرى (بما في ذلك مقاومته للأحماض غير المكلورة) قد أدت إلى استخدامه الصناعي الواسع النطاق في العصر الإلكتروني كطبقة رقيقة على الموصلات الكهربائية ، مما يضمن اتصالاً جيداً. على سبيل المثال، يُستخدم الذهب في موصلات كابلات الإلكترونيات الأكثر تكلفة، مثل كابلات الصوت والفيديو و USB . وقد دار نقاش حول فائدة استخدام الذهب بدلاً من معادن الموصلات الأخرى مثل القصدير في هذه التطبيقات؛ إذ غالباً ما ينتقد خبراء الصوت والصورة موصلات الذهب باعتبارها غير ضرورية لمعظم المستهلكين، ويُنظر إليها على أنها مجرد حيلة تسويقية. ومع ذلك، لا يزال استخدام الذهب شائعاً جداً في تطبيقات أخرى، مثل الموصلات الانزلاقية الإلكترونية في الأجواء الرطبة أو المسببة للتآكل، وفي الموصلات ذات تكلفة الفشل العالية جداً (مثل بعض أجهزة الكمبيوتر ، ومعدات الاتصالات، والمركبات الفضائية ، ومحركات الطائرات النفاثة ). [ 146 ]
إلى جانب الموصلات الكهربائية المنزلقة، يُستخدم الذهب أيضًا في الموصلات الكهربائية نظرًا لمقاومته للتآكل ، وموصليته الكهربائية ، وليونته، وانعدام سميته . [ 147 ] وتتعرض موصلات المفاتيح عمومًا لإجهاد تآكل أشد من الموصلات المنزلقة. وتُستخدم أسلاك ذهبية دقيقة لتوصيل أشباه الموصلات بأغلفتها من خلال عملية تُعرف باسم ربط الأسلاك .
يبلغ تركيز الإلكترونات الحرة في معدن الذهب 5.91 × 10²² سم⁻³ . [ 148 ] يتميز الذهب بموصلية عالية للكهرباء، وقد استُخدم في الأسلاك الكهربائية في بعض التطبيقات عالية الطاقة (لا يتفوق عليه في الموصلية لكل وحدة حجم سوى الفضة والنحاس، لكن الذهب هو الوحيد من بين هذه المعادن الثلاثة الذي لا يتعرض للتآكل). على سبيل المثال، استُخدمت أسلاك كهربائية من الذهب في بعض التجارب الذرية لمشروع مانهاتن ، بينما استُخدمت أسلاك فضية كبيرة ذات تيار عالٍ في مغناطيسات فصل النظائر في الكالوترون ضمن المشروع.
تشير التقديرات إلى أن 16% من الذهب الموجود حالياً في العالم و22% من الفضة الموجودة في العالم موجودة في التكنولوجيا الإلكترونية في اليابان. [ 149 ]
الدواء
لا يوجد حاليًا سوى مركبين ذهبيين يُستخدمان كأدوية في الطب الحديث ( أوروثيومالات الصوديوم وأورانوفين ) ، ويُستخدمان في علاج التهاب المفاصل وحالات مشابهة أخرى في الولايات المتحدة نظرًا لخصائصهما المضادة للالتهابات . وقد دُرست هذه الأدوية كوسيلة للمساعدة في تخفيف الألم والتورم المصاحبين لالتهاب المفاصل الروماتويدي ، وكذلك (تاريخيًا) لمكافحة السل وبعض الطفيليات. [ 150 ] [ 151 ]
لطالما استُخدمت المركبات المعدنية والذهبية تاريخيًا لأغراض طبية. ولعل الذهب، في صورته المعدنية، هو أقدم دواء تم استخدامه (على ما يبدو من قبل ممارسي الطب الشعبي) [ 151 ] ، وقد عرفه ديوسقوريدس . [ 152 ] [ 153 ] في العصور الوسطى، كان يُنظر إلى الذهب غالبًا على أنه مفيد للصحة، لاعتقادهم بأن شيئًا نادرًا وجميلًا كهذا لا يمكن أن يكون إلا مفيدًا للصحة.
في القرن التاسع عشر، اشتهر الذهب بكونه مضادًا للقلق ، وعلاجًا للاضطرابات العصبية. وقد عولج به الاكتئاب والصرع والصداع النصفي ومشاكل الغدد مثل انقطاع الطمث والعجز الجنسي ، والأهم من ذلك إدمان الكحول (كيلي، 1897). [ 154 ]
تشير المفارقة الظاهرة في السمية الفعلية للمادة إلى احتمال وجود ثغرات خطيرة في فهم تأثير الذهب في وظائف الأعضاء. [ 155 ] أملاح الذهب ونظائره المشعة فقط هي ذات قيمة دوائية، لأن الذهب العنصري (المعدني) خامل تجاه جميع المواد الكيميائية التي يصادفها داخل الجسم (على سبيل المثال، لا يمكن لحمض المعدة أن يهاجم الذهب المبتلع).

تُستخدم سبائك الذهب في طب الأسنان الترميمي ، وخاصةً في ترميم الأسنان، مثل التيجان والجسور الثابتة . تُسهّل ليونة سبائك الذهب الطفيفة إنشاء سطح تلامس مثالي بين الضرس والأسنان الأخرى، مما يُنتج نتائج أكثر إرضاءً بشكل عام من تلك التي تُنتجها تيجان البورسلين. يُفضّل استخدام تيجان الذهب في الأسنان البارزة كالقواطع في بعض الثقافات، بينما يُنصح بتجنبه في ثقافات أخرى.
تتميز مستحضرات الذهب الغرواني (معلقات جسيمات الذهب النانوية) في الماء بلونها الأحمر الداكن ، ويمكن تحضيرها بأحجام جسيمات دقيقة تصل إلى بضع عشرات من النانومترات عن طريق اختزال كلوريد الذهب بأيونات السترات أو الأسكوربات . يُستخدم الذهب الغرواني في تطبيقات بحثية في الطب وعلم الأحياء وعلوم المواد . تستغل تقنية الوسم المناعي بالذهب قدرة جسيمات الذهب على امتصاص جزيئات البروتين على أسطحها. يمكن استخدام جسيمات الذهب الغرواني المغلفة بأجسام مضادة نوعية ككواشف للكشف عن وجود المستضدات وموقعها على أسطح الخلايا. [ 156 ] في المقاطع الرقيقة جدًا من الأنسجة التي تُفحص بالمجهر الإلكتروني ، تظهر علامات الذهب المناعي على شكل بقع دائرية كثيفة للغاية في موضع المستضد . [ 157 ]
يُستخدم الذهب، أو سبائك الذهب والبلاديوم ، كطلاء موصل للعينات البيولوجية وغيرها من المواد غير الموصلة، مثل البلاستيك والزجاج، لفحصها باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح . ويؤدي هذا الطلاء، الذي يُطبق عادةً بتقنية الترسيب بالرش باستخدام بلازما الأرجون ، ثلاثة أدوار في هذا التطبيق. فالموصلية الكهربائية العالية جدًا للذهب تُفرغ الشحنة الكهربائية إلى الأرض، وكثافته العالية جدًا توفر قوة إيقاف للإلكترونات في حزمة الإلكترونات ، مما يساعد على الحد من عمق اختراق حزمة الإلكترونات للعينة. وهذا يُحسّن من وضوح موضع وتضاريس سطح العينة، ويزيد من الدقة المكانية للصورة. كما يُنتج الذهب كمية كبيرة من الإلكترونات الثانوية عند تعريضه لحزمة الإلكترونات، وتُعد هذه الإلكترونات منخفضة الطاقة المصدر الأكثر شيوعًا للإشارة المستخدمة في المجهر الإلكتروني الماسح. [ 158 ]
يُستخدم نظير الذهب-198 ( نصف عمره 2.7 يوم) في الطب النووي ، وفي بعض علاجات السرطان ، ولعلاج أمراض أخرى. [ 159 ] [ 160 ]
مطبخ
يمكن استخدام الذهب في الأغذية، ويحمل الرقم E 175. [ 161 ] ويمكن استخدامه على شكل رقائق أو غبار أو ورق ذهبي لأغراض الزينة. ونظرًا لأن الذهب المعدني يُعتبر خاملًا بشكل عام تجاه جميع تفاعلات الجسم الكيميائية، فهو عديم الطعم، ولا يُضيف أي قيمة غذائية، ولا يُحدث أي تغيير في الجسم. [ 162 ] في عام 2016، نشرت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية رأيًا حول إعادة تقييم الذهب كمادة مضافة للأغذية. وشملت المخاوف احتمال وجود كميات ضئيلة من جزيئات الذهب النانوية في المادة المضافة، وأن الدراسات أظهرت أن جزيئات الذهب النانوية سامة جينيًا في خلايا الثدييات في المختبر . [ 163 ]
يعود استخدام رقائق الذهب للزينة إلى أوروبا في العصور الوسطى ، حيث كانت تُستخدم لتزيين الطعام والشراب لدى النبلاء. [ 164 ] وتُستخدم الرقائق اليوم في الحلويات والمشروبات. [ 165 ] أما الفارك فهو عبارة عن رقائق مصنوعة من معدن نقي، قد يحتوي على الذهب، [ 166 ] وتُستخدم لتزيين الحلويات في مطابخ جنوب آسيا.
دانزيغر غولدواسير ( بالإنجليزية: Goldwater ) هو مشروب كحولي عشبي ألماني تقليدي [ 167 ] يُنتج في ما يُعرف اليوم باسم غدانسك ، بولندا ، وشواباخ ، ألمانيا، ويحتوي على رقائق من ورق الذهب. كما توجد بعض الكوكتيلات باهظة الثمن (حوالي 1000 دولار أمريكي، ما يعادل 1501 دولار أمريكي في عام 2025 ) تحتوي على رقائق من ورق الذهب. [ 162 ]
متفرقات

- ينتج الذهب وأملاحه لونًا أحمر داكنًا وقويًا عند استخدامه كعامل تلوين في زجاج التوت البري .
- في التصوير الفوتوغرافي، تُستخدم أحبار الذهب لتغيير لون مطبوعات بروميد الفضة بالأبيض والأسود نحو درجات اللون البني أو الأزرق، أو لزيادة ثباتها. وعند استخدامها على المطبوعات ذات اللون البني الداكن (السيبيا) ، تُنتج أحبار الذهب درجات اللون الأحمر. وقد نشرت شركة كوداك تركيبات لأنواع عديدة من أحبار الذهب، التي تستخدم الذهب على شكل كلوريد. [ 168 ]
- يُعد الذهب عاكساً جيداً للإشعاع الكهرومغناطيسي مثل الأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي ، بالإضافة إلى موجات الراديو . ويُستخدم في الطلاءات الواقية للعديد من الأقمار الصناعية ، وفي الألواح الواقية من الأشعة تحت الحمراء في بدلات الحماية الحرارية وخوذات رواد الفضاء، وفي طائرات الحرب الإلكترونية مثل طائرة EA-6B Prowler .
- يُستخدم الذهب كطبقة عاكسة في بعض الأقراص المدمجة عالية الجودة .
- قد تستخدم السيارات الذهب للحماية من الحرارة. تستخدم ماكلارين رقائق الذهب في حجرة محرك سيارتها من طراز F1 . [ 169 ]
- يمكن تصنيع الذهب بسماكة رقيقة للغاية تجعله شبه شفاف. ويُستخدم في بعض نوافذ قمرة قيادة الطائرات لإزالة الجليد أو منع تكونه عن طريق تمرير تيار كهربائي من خلاله. الحرارة الناتجة عن مقاومة الذهب كافية لمنع تكون الجليد. [ 170 ]
- يتفاعل الذهب مع المحاليل القلوية لسيانيد البوتاسيوم أو الصوديوم ويذوب فيها ، مُكَوِّنًا ملح سيانيد الذهب، وهي تقنية تُستخدم في استخلاص الذهب المعدني من الخامات في عملية السيانيد . يُعد سيانيد الذهب المحلول الإلكتروليتي المستخدم في الطلاء الكهربائي التجاري للذهب على المعادن الأساسية وفي عمليات التشكيل الكهربائي .
- تُستخدم محاليل كلوريد الذهب ( حمض الكلوروأوريك ) لصنع الذهب الغرواني عن طريق الاختزال بأيونات السترات أو الأسكوربات . ويُستخدم كلوريد الذهب وأكسيد الذهب لصنع الزجاج ذي اللون الأحمر أو التوتي، والذي يحتوي، مثل معلقات الذهب الغرواني ، على جزيئات نانوية كروية من الذهب متجانسة الحجم . [ 171 ]
- يمكن للذهب، عند تشتيته في الجسيمات النانوية، أن يعمل كمحفز غير متجانس للتفاعلات الكيميائية.
- في السنوات الأخيرة، تم استخدام الذهب كرمز للفخر من قبل حركة حقوق التوحد ، حيث يمكن اعتبار رمزه Au مشابهًا لكلمة " التوحد ". [ 172 ]
سمية
الذهب المعدني النقي (العنصري) غير سام وغير مهيج عند تناوله [ 173 ] ، ويُستخدم أحيانًا كزينة للأطعمة على شكل رقائق ذهبية [ 174 ] . كما يُعد الذهب المعدني مكونًا من مكونات المشروبات الكحولية مثل غولدشلاغر ، وغولد سترايك ، وغولد فاسر . وقد تمت الموافقة على الذهب المعدني كمادة مضافة للأغذية في الاتحاد الأوروبي ( E175 في دستور الأغذية ). على الرغم من أن أيون الذهب سام، إلا أن قبول الذهب المعدني كمادة مضافة للأغذية يعود إلى خموله الكيميائي النسبي، ومقاومته للتآكل أو التحول إلى أملاح قابلة للذوبان (مركبات الذهب) بفعل أي عملية كيميائية معروفة قد تحدث في جسم الإنسان.
تُعدّ المركبات الذائبة ( أملاح الذهب )، مثل كلوريد الذهب، سامة للكبد والكليتين. كما تُعدّ أملاح السيانيد الشائعة للذهب، مثل سيانيد بوتاسيوم الذهب، المستخدمة في الطلاء الكهربائي بالذهب ، سامة لاحتوائها على كلٍّ من السيانيد والذهب. وقد سُجّلت حالات نادرة من التسمم القاتل بالذهب نتيجة تناول سيانيد بوتاسيوم الذهب . [ 175 ] [ 176 ] ويمكن التخفيف من سمية الذهب بالعلاج الاستخلابي باستخدام عامل مثل ديمركابرول .
صُنِّف معدن الذهب كأكثر مسببات الحساسية شيوعًا في عام 2001 من قِبَل الجمعية الأمريكية لالتهاب الجلد التماسي؛ إذ تُصيب حساسية التلامس مع الذهب النساء في الغالب. [ 177 ] ومع ذلك، يُعد الذهب من مسببات الحساسية التلامسية الأقل حدة نسبيًا، مقارنةً بمعادن أخرى مثل النيكل . [ 178 ]
عُثر على عينة من فطر الرشاشية السوداء (Aspergillus niger) تنمو في محلول تعدين الذهب، وقد تبين أنها تحتوي على مركبات سيانو فلزية، مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والزنك. كما يلعب هذا الفطر دورًا في إذابة كبريتيدات المعادن الثقيلة. [ 179 ]
انظر أيضاً

- استخلاص الذهب بكميات كبيرة عن طريق الترشيح ، لأخذ عينات من الخامات
- داء الكريسيزيا (حالة جلدية)
- العملة الذهبية الرقمية ، شكل من أشكال العملة الإلكترونية
- شركة GFMS للاستشارات التجارية
- اللون الذهبي ، مجموعة من الألوان
- بصمة الذهب ، استخدام الشوائب لتحديد نوع السبيكة
- المعيار الذهبي في القطاع المصرفي
- قائمة الدول حسب إنتاج الذهب
- التومباغا ، سبيكة من الذهب والنحاس
- البيريت الحديدي ، ذهب الحمقى
- الذهب النوردي ، سبيكة نحاسية غير ذهبية
مراجع
- ↑ "الأوزان الذرية القياسية: الذهب" . CIAAW . 2017.
- ↑ بروهاسكا، توماس؛ إيرجيهير، جوهانا؛ بينيفيلد، جاكلين؛ بوهلكه، جون ك.؛ تشيسون، ليزلي أ.؛ كوبلين، تايلر ب.؛ دينغ، تيبينغ؛ دان، فيليب جيه إتش؛ غرونينغ، مانفريد؛ هولدن، نورمان إي.؛ ماير، هارو إيه جيه (4 مايو 2022). "الأوزان الذرية القياسية للعناصر 2021 (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 .
- 1 2 3 أربلاستر، جون دبليو. (2018). القيم المختارة للخواص البلورية للعناصر . ماتيريالز بارك، أوهايو: الجمعية الأمريكية للمعادن الدولية. ISBN 978-1-62708-155-9.
- 1 2 3 4 غرينوود، نورمان ن .؛ إيرنشو، آلان (1997). كيمياء العناصر ( الطبعة الثانية). باتروورث-هاينمان. ص 28. doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN 978-0-08-037941-8.
- ^ ميزاي، نيكولا. أفارفاري، نرجس؛ مايجروت، نيكول؛ ريكارد، لويس. ماثي، فرانسوا؛ لو فلوك، باسكال؛ كاتالدو، لوران؛ بيركلاز، ثيو؛ جيفروي، ميشيل (1999). “مجمعات الذهب (I) والذهب (0) من الدراجات الكبيرة القائمة على الفوسفينين”. Angewandte Chemie الطبعة الدولية . 38 (21): 3194–3197 . دوى : 10.1002/(SICI)1521-3773(19991102)38:21 < 3194::AID-ANIE3194 > 3.0.CO ; 2-يا . بميد 10556900 .
- ↑ ليد، د. ر.، محرر. (2005). "الحساسية المغناطيسية للعناصر والمركبات غير العضوية". دليل سي آر سي للكيمياء والفيزياء (ملف PDF) (الطبعة 86 ). بوكا راتون (فلوريدا): مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ ويست، روبرت (1984). سي آر سي، دليل الكيمياء والفيزياء . بوكا راتون، فلوريدا: دار نشر شركة المطاط الكيميائي. ص. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ↑ كيلي، بي إف (2015). خصائص المواد . مطبعة سي آر سي. ص 355. رقم ISBN 978-1-4822-0624-1.
- ↑ كونديڤ، إف جي؛ وانغ، إم؛ هوانغ، دبليو جي؛ نعيمي، إس؛ أودي، جي. (2021). "تقييم NUBASE2020 للخواص النووية" (ملف PDF) . الفيزياء الصينية ج . 45 (3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
- ↑ "سلسلة تفاعلية الفلزات - تفاعلات الفلزات - AQA - مراجعة العلوم المدمجة لشهادة الثانوية العامة - ثلاثية AQA" . BBC Bitesize . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه في 2 يوليو 2025 .
- ↑ داكنفيلد، مارك (2016). التاريخ النقدي للذهب: تاريخ موثق، 1660-1999 . روتليدج . ص 4. ISBN 978-1-315-47612-4إن
ندرتها تجعلها مخزناً مفيداً للقيمة؛ ومع ذلك، فإن ندرتها النسبية قللت من فائدتها كعملة، خاصة بالنسبة للمعاملات ذات الفئات الصغيرة.
- ↑ بيرس، سوزان م. (1993). المتاحف، والأشياء، والمجموعات: دراسة ثقافية . منشورات سميثسونيان . ص 53. ISBN 978-1-58834-517-2ندرته
تجعله مخزناً قيماً مفيداً؛ إلا أن ندرته النسبية قللت من فائدته كعملة، لا سيما في المعاملات ذات الفئات الصغيرة. ... ومع ذلك، فإن الندرة في حد ذاتها مصدر قيمة، وكذلك درجة الصعوبة التي تحيط باستخراج المادة الخام، خاصة إذا كانت نادرة وتتطلب نقلها لمسافات طويلة. فالذهب، من الناحية الجيولوجية، مادة نادرة نسبياً على سطح الأرض، ولا يوجد إلا في أماكن محددة نائية عن معظم الأماكن الأخرى.
- ↑ لي، جينجو (14 أكتوبر 2024). "أعضاء كوستكو يشترون البلاتينيوم. هل ينبغي عليك فعل ذلك؟" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2025 .
- 1 2 "بيانات إنتاج وتعدين الذهب حسب البلد" . مجلس الذهب العالمي . 7 يونيو 2023.
- ↑ "المخزونات فوق سطح الأرض" . مجلس الذهب العالمي . gold.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2021 .
- 1 2 سوس، آندي (6 يناير 2011). "ازدهار تعدين الذهب يزيد من خطر التلوث بالزئبق" . شركة حلول الإعلام المتقدمة . Oilprice.com . تم الاطلاع عليه في 26 مارس 2011 .
- ↑ هاربر، دوغلاس. "ذهب" . قاموس أصل الكلمات على الإنترنت .
- ↑ هيس، ر. و. (2007) صناعة المجوهرات عبر التاريخ: موسوعة. مؤرشفة في 1 نوفمبر 2022 على موقع Wayback Machine ، مجموعة غرينوود للنشر. رقم ISBN 0313335079
- ↑ قاموس جامعة نوتردام اللاتيني ، مؤرشف في 5 فبراير 2016 على موقع Wayback Machine ، تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2012
- ↑ دي فان، ميشيل (2008). قاموس أصول الكلمات اللاتينية واللغات الإيطالية الأخرى . ليدن: بوسطن: بريل. ص 63. ISBN 978-90-04-16797-1.
- ↑ كريستي، أ. وبراثويت، ر. (آخر تحديث 2 نوفمبر 2011) تقرير السلع المعدنية 14 - الذهب ، معهد العلوم الجيولوجية والنووية المحدودة - تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2012
- ↑ كيزوكا، توكوشي (1 أبريل 2008). "التكوين الذري والخواص الميكانيكية والكهربائية لأسلاك الذهب المستقرة بعرض ذرة واحدة" (ملف PDF) . مجلة Physical Review B. 77 ( 15) 155401. Bibcode : 2008PhRvB..77o5401K . doi : 10.1103/PhysRevB.77.155401 . hdl : 2241/99261 . ISSN 1098-0121 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 16 يوليو 2021.
- ↑ تشي لاه، نورول أكمل؛ تريغيروس، سونيا (2019). "تخليق ونمذجة الخواص الميكانيكية لأسلاك نانوية من الفضة والذهب والنحاس" . مجلة علوم وتكنولوجيا المواد المتقدمة . 20 (1): 225-261 . Bibcode : 2019STAdM..20..225L . doi : 10.1080/14686996.2019.1585145 . ISSN 1468-6996 . PMC 6442207. PMID 30956731 .
- ↑ "الذهب: أسباب اللون" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يونيو 2009 .
- ↑ مالان، لويد (1971). الاستعداد للفضاء: تطور بدلة الفضاء . جون داي وشركاه، ص 216. ISBN 978-0-381-98150-1.
- ↑ غراي، ثيو (14 مارس 2008). "كيفية صنع سبائك ذهبية مزيفة مقنعة" . مجلة العلوم الشعبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2008 .
- ↑ ويلي، جيم (18 نوفمبر 2009) " عملات الزنك، وذهب التنجستن، وفقدان الاحترام " مؤرشف في 8 أكتوبر 2011 على موقع Wayback Machine . Kitco
- ↑ «أكبر مصفاة خاصة تكتشف سبيكة من التنجستن مطلية بالذهب | تحديث العملات المعدنية» . news.coinupdate.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 يناير 2015.
- ↑ «النمساويون يصادرون ذهباً مزيفاً مرتبطاً بسرقة سبائك الذهب في لندن» . صحيفة نيويورك تايمز . 22 ديسمبر 1983. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2012 .
- ↑ أربلاستر، جيه دبليو (1995). "الأوزميوم، المعدن الأكثر كثافة المعروف" (ملف PDF) . مجلة معادن البلاتين . 39 (4): 164. doi : 10.1595/003214095X394164164 . S2CID 267393021. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2016 .
- ↑ موسوعة الكيمياء، النظرية والعملية والتحليلية، كما تُطبق على الفنون والصناعات: الزجاج والزنك . شركة جيه بي ليبينكوت. 1880. ص 70–.
- ↑ بيكو، بيكا (27 أغسطس 2004). "الكيمياء النظرية للذهب" . Angewandte Chemie International Edition . 43 (34): 4412–4456 . doi : 10.1002/anie.200300624 . ISSN 1433-7851 .
أخيرًا، يُعزى اللون الأصفر للذهب إلى النسبية، استنادًا إلى أن طاقة النطاق البيني النسبية بين قمة نطاق 5d ومستوى فيرمي في نطاق 6s نصف الممتلئ، 2.4 إلكترون فولت، قريبة من القيمة التجريبية البالغة 2.38 إلكترون فولت، بينما تكون طاقة النطاق البيني غير النسبية أكبر بكثير. لا يبدو أن هناك حسابات مقارنة للانعكاسية النسبية وغير النسبية. وبالمثل، يبدو أن الأدوار الدقيقة لبنية النطاق الإلكتروني في المادة الصلبة، ودور بلازمونات السطح، لم تُحدد بعد.
- 1 2 3 4 سبائك المجوهرات . مجلس الذهب العالمي
- ↑ المجهر الإلكتروني في علم الأحياء الدقيقة . دار النشر الأكاديمية. 1988. ISBN 978-0-08-086049-7.
- ↑ "نودات 2" . المركز الوطني لبيانات الطاقة النووية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أبريل 2012 .
- 1 2 أودي، جورج؛ بيرسيلون، أوليفييه؛ بلاشوت، جان؛ Wapstra، Aaldert Hendrik (2003)، “تقييم N UBASE للخصائص النووية والاضمحلال” ، الفيزياء النووية أ ، 729 : 3– 128، بيب كود : 2003NuPhA.729....3A ، دوى : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- ^ ميث ، أ. (1924). "دير زرفال دي كويكسيلبيراتوم". يموت Naturwissenschaften . 12 (29): 597– 598. بيب كود : 1924NW .....12..597M . دوى : 10.1007/BF01505547 . S2CID 35613814 .
- ↑ شير، ر.؛ بينبريدج، ك. ت. وأندرسون، هـ. هـ. (1941). "تحويل الزئبق بواسطة النيوترونات السريعة". مجلة Physical Review . 60 (7): 473-479 . Bibcode : 1941PhRv...60..473S . doi : 10.1103/PhysRev.60.473 .
- ↑ أليكليت، ك.؛ موريسي، د.؛ لوفلاند، و.؛ ماكغوفي، ب.؛ سيبورغ، ج. (1981). "اعتماد تجزئة 209Bi على الطاقة في التصادمات النووية النسبية". مجلة Physical Review C. 23 ( 3): 1044. Bibcode : 1981PhRvC..23.1044A . doi : 10.1103/PhysRevC.23.1044 .
- ↑ ماثيوز، روبرت (2 ديسمبر 2001). "حجر الفلاسفة" . صحيفة ديلي تلغراف . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2020 .
- ↑ شيبمان، جيمس؛ ويلسون، جيري د.؛ هيغينز، تشارلز أ. (2012). مقدمة في العلوم الفيزيائية ( الطبعة الثالثة عشرة). سينغيج ليرنينج. ص 273. ISBN 978-1-133-70949-7.
- ↑ هامر، ب.؛ نورسكوف، ج. ك. (1995). "لماذا يُعدّ الذهب أنبل المعادن؟". مجلة نيتشر . 376 (6537): 238-240 . Bibcode : 1995Natur.376..238H . doi : 10.1038/376238a0 . S2CID 4334587 .
- ↑ جونسون، بي بي؛ كريستي، آر دبليو (1972). "الثوابت البصرية للمعادن النبيلة". مجلة Physical Review B. 6 ( 12): 4370–4379 . Bibcode : 1972PhRvB...6.4370J . doi : 10.1103/PhysRevB.6.4370 .
- ↑ شو الثالث، سي إف (1999). "العوامل الطبية القائمة على الذهب". المراجعات الكيميائية . 99 (9): 2589-2600 . doi : 10.1021/cr980431o . PMID 11749494 .
- ↑ "كيمياء الأكسجين" . Chemwiki جامعة كاليفورنيا في ديفيس . 2 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2016 .
- ↑ كريج، ب.د.؛ أندرسون، د.ب.، محرران. (1995). دليل بيانات التآكل . ماتيريالز بارك، أوهايو: الجمعية الأمريكية للمعادن الدولية. ص 587. ISBN 978-0-87170-518-1.
- ↑ ويبرغ، إيغون؛ ويبرغ، نيلز وهولمان، أرنولد فريدريك (2001). الكيمياء غير العضوية ( الطبعة 101). دار النشر الأكاديمية. ص 1286. ISBN 978-0-12-352651-9.
- ↑ ويبرغ، إيغون؛ ويبرغ، نيلز (2001). الكيمياء غير العضوية . دار النشر الأكاديمية. ص 404. ISBN 978-0-12-352651-9.
- ^ ويبيرج، ويبيرج وهولمان 2001 ، ص 1286-1287
- 1 2 إيمري، جيه إف؛ ليديتكوت، جي دبليو (مايو 1961). "سلسلة العلوم النووية (NAS-NS 3036) الكيمياء الإشعاعية للذهب" (ملف PDF) . أوك ريدج، تينيسي: الأكاديمية الوطنية للعلوم - المجلس الوطني للبحوث - اللجنة الفرعية للكيمياء الإشعاعية. هيئة الطاقة الذرية الأمريكية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 10 نوفمبر 2004. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2026 .
- ↑ فولفغانغ جيتشكو؛ مانفريد هـ. مولر (1979). "البنية البلورية لـ Au2P3 وAu7P10I، متعددات الفوسفيد ذات تفاعلات Au–Au ضعيفة". Acta Crystallographica B. 35 ( 3): 573–579 . Bibcode : 1979AcCrB..35..573J . doi : 10.1107/S0567740879004180 .
- ↑ جانسن، مارتن (2005). "تأثيرات الحركة النسبية للإلكترونات على كيمياء الذهب والبلاتين" . علوم الحالة الصلبة . 7 (12): 1464-1474 . Bibcode : 2005SSSci...7.1464J . doi : 10.1016/j.solidstatesciences.2005.06.015 .
- 1 2 هولمان، أ. ف.؛ ويبرغ، إ. (2001). الكيمياء غير العضوية . سان دييغو: أكاديميك برس. ISBN 978-0-12-352651-9.
- ↑ جانسن، مارتن (2008). "كيمياء الذهب كأنيون". مجلة الجمعية الكيميائية . 37 (9): 1826-1835 . doi : 10.1039/b708844m . PMID 18762832 .
- ↑ جونغ، جاي هون؛ كيم، هييمي؛ كيم، جونغ تشان؛ بارك، مين هي؛ هان، يونغ كيو (2011). "يتصرف الذهب كالهيدروجين في التفاعل الذاتي بين الجزيئات لمركبات الذهب المعدنية MAu4 ( حيث M = Ti، Zr، وHf)". مجلة الكيمياء: مجلة آسيوية . 6 (3): 868-872 . doi : 10.1002/asia.201000742 . PMID 21225974 .
- ↑ ويكليدر، ماتياس س . (2001). "AuSO₄ : كبريتات ذهب (II) حقيقية مع أيون Au₂⁴⁺ " . مجلة الكيمياء غير العضوية والعامة . 627 (9): 2112-2114 . doi : 10.1002/1521-3749(200109)627:9 < 2112::AID-ZAAC2112 > 3.0.CO ; 2-2 .
- ↑ ويكليدر، ماتياس س. (2007). ديفيلانوفا، فرانشيسكو أ. (محرر). دليل كيمياء الكالكوجين: آفاق جديدة في الكبريت والسيلينيوم والتيلوريوم . الجمعية الملكية للكيمياء. ص 359-361 . ISBN 978-0-85404-366-8.
- ↑ سيدل، س.؛ سيبيلت، ك. (2000). "الزينون كربيطة معقدة: كاتيون الذهب(II) رباعي الزينون في AuXe 4 2+ (Sb 2 F 11 − ) 2 ". مجلة ساينس . 290 (5489): 117– 118. Bibcode : 2000Sci...290..117S . doi : 10.1126/science.290.5489.117 . PMID 11021792 .
- ↑ جامعة ستانفورد. "اكتشاف ذهب نادر مذهل: باحثون يكشفون عن مادة جديدة مشبعة بالذهب في حالة كيميائية غريبة" . phys.org . تاريخ الاطلاع: 2 أكتوبر 2023 .
- ↑ ريدل، س.؛ كاوب، م. (2006). "مراجعة أعلى حالات الأكسدة لعناصر السلسلة الانتقالية 5d: حالة الإيريديوم (+VII)". Angewandte Chemie International Edition . 45 (22): 3708–3711 . Bibcode : 2006ACIE...45.3708R . doi : 10.1002/anie.200600274 . PMID 16639770 .
- ↑ سيجر، فيليب أ.؛ فاولر، ويليام أ.؛ كلايتون، دونالد د. (1965). "التخليق النووي للعناصر الثقيلة عن طريق التقاط النيوترونات" . سلسلة ملاحق المجلة الفيزيائية الفلكية . 11 : 121. Bibcode : 1965ApJS...11..121S . doi : 10.1086/190111 .
- ↑ "ذهب الأرض جاء من تصادم النجوم الميتة" . ديفيد أ. أغيلار وكريستين بولام . cfa.harvard.edu. ١٧ يوليو ٢٠١٣. تاريخ الاطلاع: ١٦ مايو ٢٠٢٥ .
- ↑ "المستعرات العظمى وبقايا المستعرات العظمى" . مرصد تشاندرا للأشعة السينية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2014 .
- ↑ بيرغر، إي.؛ فونغ، دبليو.؛ تشورنوك، آر. (2013). "انفجار كيلونوفا من نوع عملية r مرتبط بانفجار أشعة غاما قصير المدى 130603B". رسائل المجلة الفيزيائية الفلكية . 774 (2): 4. arXiv : 1306.3960 . Bibcode : 2013ApJ...774L..23B . doi : 10.1088/2041-8205/774/2/L23 . S2CID 669927 .
- ↑ «ليغو وفيرجو يرصدان أول موجات جاذبية ناتجة عن تصادم النجوم النيوترونية» (ملف PDF) . تعاون ليغو وفيرجو . ١٦ أكتوبر ٢٠١٧. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ٣١ أكتوبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ١٥ فبراير ٢٠١٨ .
- ↑ كتب المؤلف ستيفان روسوغ: "ليس لدينا أي دليل طيفي على أن هذه العناصر قد تم إنتاجها بالفعل". روسوغ، ستيفان (29 أغسطس 2013) . "الفيزياء الفلكية: التوهج الإشعاعي كدليل قاطع". مجلة نيتشر . 500 (7464): 535-536 . Bibcode : 2013Natur.500..535R . doi : 10.1038/500535a . PMID 23985867. S2CID 4401544 .
- ↑ «قد تُنتج اندماجات النجوم النيوترونية جزءًا كبيرًا من ذهب الكون» . سيد بيركنز . مجلة ساينس، الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم. 20 مارس 2018. تاريخ الاطلاع: 24 مارس 2018 .
- ↑ باتيل، أنيرود؛ ميتزجر، برايان د .؛ سيهولا، جاكوب؛ بيرنز، إريك؛ غولدبيرغ، جاريد أ.؛ طومسون، تود أ. (29 أبريل 2025). "دليل مباشر على تخليق العناصر لعملية r في انبعاثات MeV المتأخرة من التوهج العملاق للنجم المغناطيسي SGR 1806–20" . رسائل المجلة الفيزيائية الفلكية . 984 (1): L29. arXiv : 2501.09181 . Bibcode : 2025ApJ...984L..29P . doi : 10.3847/2041-8213/adc9b0 .
- ↑ باتيل، أنيرود؛ ميتزجر، برايان د.؛ سيهولا، جاكوب؛ بيرنز، إريك؛ غولدبيرغ، جاريد أ.؛ طومسون، تود أ. (29 أبريل 2025). "دليل مباشر على تخليق العناصر لعملية r في انبعاثات MeV المتأخرة من التوهج العملاق للنجم المغناطيسي SGR 1806–20" . رسائل المجلة الفيزيائية الفلكية . 984 (1): L29. arXiv : 2501.09181 . Bibcode : 2025ApJ...984L..29P . doi : 10.3847/2041-8213/adc9b0 .
- ↑ باتيل، كاشا (4 مايو 2025). "لقد اكتشفنا مصدر الذهب. الإجابة مذهلة" . صحيفة واشنطن بوست . تاريخ الاطلاع: 5 مايو 2025 .
- ↑ «علماء الفلك يرصدون منجم ذهب في التوهجات الكونية الهائلة» . Science.org . مايو 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2025 .
- ↑ ويلبولد، ماتياس؛ إليوت، تيم؛ مورباث، ستيفن (2011). "التركيب النظائري للتنغستن في غلاف الأرض قبل القصف النهائي". مجلة نيتشر . 477 (7363): 195-198 . Bibcode : 2011Natur.477..195W . doi : 10.1038/nature10399 . PMID: 21901010. S2CID : 4419046 .
- ↑ باتيسون، ليلى (8 سبتمبر 2011). "النيازك تجلب الذهب إلى الأرض" . بي بي سي .
- ↑ "مشروع مانغاليسا" . شركة سوبيريور للتعدين الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2014 .
- ↑ ثيريولت، أ.م.؛ غريف، ر.أ.ف.؛ وريمولد، و.و. (1997). "الحجم الأصلي لبنية فريديفورت: دلالات على التطور الجيولوجي لحوض ويتواترسراند" . علم النيازك . 32 : 71-77 . Bibcode : 1997M & PS...32...71T . doi : 10.1111/j.1945-5100.1997.tb01242.x .
- ↑ قد تحتوي فوهات النيازك على ثروات غير مستغلة . مجلة كوزموس (28 يوليو 2008). تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2013.
- ↑ كورنر، ب.؛ دورهايم، ر. ج.؛ نيكولايسن، ل. أ. (1990). "العلاقات بين بنية فريديفورت وحوض ويتواترسراند ضمن الإطار التكتوني لكتلة كابفال كما تم تفسيرها من بيانات الجاذبية الإقليمية والبيانات المغناطيسية الجوية". تكتونوفيزياء . 171 (1): 49-61 . Bibcode : 1990Tectp.171...49C . doi : 10.1016/0040-1951(90)90089-Q .
- 1 2 مكارثي، ت.، روبريج، ب. (2005). قصة الأرض والحياة . دار ستريك للنشر، كيب تاون. الصفحات 89-90، 102-107، 134-136. ISBN 1 77007 148 2
- 1 2 نورمان، ن.، ويتفيلد، ج. (2006) رحلات جيولوجية . دار نشر ستريك، كيب تاون. الصفحات 38-49، 60-61. ISBN 9781770070622
- ↑ جامعة غرناطة (21 نوفمبر 2017). "علماء يكشفون لغز أصل الذهب" . ساينس ديلي . تاريخ الاطلاع: 27 مارس 2018 .
- ^ تاسارا، سانتياغو؛ غونزاليس خيمينيز، خوسيه م.؛ رايخ، مارتن؛ شيلينغ، مانويل E.؛ موراتا، دييغو؛ بيج، جراهام. سوندرز، إدوارد. غريفين، وليام L.؛ أورايلي، سوزان Y.؛ جريجوار ميشيل. بارا، فرناندو؛ كورجني ، الكسندر (2017). "التفاعل بين الأعمدة والأعمدة يشكل مقاطعات كبيرة الحجم" . اتصالات الطبيعة . 8 (1): 843. بيب كود : 2017NatCo...8..843T . دوى : 10.1038/s41467-017-00821-z . ISSN 2041-1723 . بمك 5634996 . بميد 29018198 .
- 1 2 3 لا نيس، سوزان (كبيرة خبراء المعادن في قسم الحفظ والبحث العلمي بالمتحف البريطاني) (15 ديسمبر 2009). الذهب . مطبعة جامعة هارفارد. ص 10. ISBN 978-0-674-03590-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2012 .
- ↑ هايك، برايان. "تكوين رواسب الذهب العروقية" . منقبو الذهب في أريزونا. مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 24 فبراير 2021 .
- ↑ "أخبار البيئة والطبيعة - حشرات تُنتج ذهباً يشبه المرجان" . abc.net.au. 28 يناير 2004. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2006 . هذا بحث دكتوراه أجراه فرانك ريث في الجامعة الوطنية الأسترالية، ونُشر عام 2004.
- ↑ "الزلازل تحوّل الماء إلى ذهب" . ياهو نيوز . ١٧ مارس ٢٠١٣. مؤرشف من الأصل في ٣ أبريل ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ١٨ مارس ٢٠١٣ .
- ↑ كينيسون فولكنر، ك .؛ إدموند، ج. (1990). "الذهب في مياه البحر". رسائل علوم الأرض والكواكب . 98 (2): 208-221 . Bibcode : 1990E & PSL..98..208K . doi : 10.1016/0012-821X(90)90060-B .
- ↑ بلازاك، دان. حفرة في الأرض مع كاذب في الأعلى (سولت ليك: مطبعة جامعة يوتا، 2006) ISBN 0-87480-840-5(يحتوي على فصل عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالذهب المستخرج من مياه البحر)
- ^ هابر، ف. (1927). "داس جولد إم ميرفاسر". Zeitschrift für Angewandte Chemie . 40 (11): 303– 314. بيب كود : 1927AngCh..40..303H . دوى : 10.1002/ange.19270401103 .
- ↑ ماكهيو، جيه بي (1988). "تركيز الذهب في المياه الطبيعية" . مجلة الاستكشاف الجيوكيميائي . 30 ( 1-3 ): 85-94 . رمز Bibcode : 1988JCExp..30...85M . doi : 10.1016/0375-6742(88)90051-9 . مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2020.
- ^ "علاوة على ذلك، فإن العضو الثاني في الوفد الثامن عشر يحمل أربع جرار صغيرة ولكن من الواضح أنها ثقيلة على نير، ربما تحتوي على غبار الذهب الذي كان بمثابة الجزية التي دفعها الهنود." في إيران، البعثة الأثرية الفرنسية في (1972). دفاتر الوفد الأثري الفرنسي في إيران . المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران (قسم الآثار). ص. 146.
- ↑ يانوبولوس، ج. س. (1991). استخلاص الذهب من المعادن . بوسطن، ماساتشوستس: سبرينغر الولايات المتحدة. ص. 9. doi : 10.1007/978-1-4684-8425-0 . ISBN 978-1-4684-8427-4.
- ↑ "لغز ذهب فارنا: ما الذي تسبب في اختفاء هذه المجتمعات القديمة؟" .
- ↑ "ربما تم اكتشاف أقدم قطعة ذهبية في العالم في بلغاريا" .
- ↑ ساذرلاند، CHV، غولد (لندن، تيمز وهدسون، 1959) ص 27 وما بعدها.
- ↑ غوفر، أ.؛ تسوك، ت.؛ شاليف، س.؛ وغوفنا، ر. (أغسطس-أكتوبر 1990). "أقدم القطع الأثرية الذهبية في بلاد الشام". الأنثروبولوجيا المعاصرة . 31 (4): 436-443 . doi : 10.1086/203868 . JSTOR 2743275. S2CID 143173212 .
- 1 2 "قضية أقدم عملة في العالم: أسد ليديا" . Rg.ancients.info. 2 أكتوبر 2003. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 27 أكتوبر 2013 .
- ↑ مانسا موسى . صفحات التاريخ الأسود
- ^ Monnaie، Eucratide I. (roi de Bactriane) Autorité émettrice de. [ Monnaie: 20 Statères، Or، Incertain، Bactriane، Eucratide I ] .
- ↑ بيردان، فرانسيس؛ أناوالت، باتريشيا ريف (1992). مخطوطة ميندوزا . المجلد 2. مطبعة جامعة كاليفورنيا . ص 151. ISBN 978-0-520-06234-4.
- ↑ متحف سييرا نيفادا الافتراضي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2012.
- ↑ أندرسون، جيمس ماكسويل (2000). تاريخ البرتغال . مجموعة غرينوود للنشر. ISBN 0-313-31106-4.
- ↑ نيويت، مالين (28 يونيو 2010). البرتغاليون في غرب أفريقيا، 1415-1670: تاريخ موثق . مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 978-1-139-49129-7.
- ↑ غرين، توبي (31 يناير 2019). حفنة من الأصداف: غرب أفريقيا من صعود تجارة الرقيق إلى عصر الثورة (دار بنغوين للنشر المحدودة، نسخة كيندل ). لندن. ص 108، 247. ISBN 978-0-241-00328-2.
{{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط ) - ↑ إدجيرتون، روبرت ب. (2010). سقوط إمبراطورية أشانتي: حرب المائة عام من أجل ساحل الذهب الأفريقي . سيمون وشوستر. ISBN 978-1-4516-0373-6.
- ↑ ماتسون، جون (31 يناير 2014). "حقيقة أم خيال؟: يمكن تحويل الرصاص إلى ذهب" . scientificamerican.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2021 .
- ↑ مونتين، جون ل.؛ ديفيس، ديفيد أ.؛ آيلينغ، بريدجيت (2017). صناعة المعادن في نيفادا 2016 (ملف PDF) (تقرير). جامعة نيفادا، رينو. OCLC 1061602920. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 9 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2019 .
- ↑ ماندرو، لورا (17 يناير 2008). "الصين الآن أكبر منتج للذهب في العالم؛ شركات التعدين الأجنبية على الأبواب" . ماركت ووتش . تم الاطلاع عليه في 5 أبريل 2009 .
- ↑ فريتز، مورغان؛ ماكويلكن، جيمس؛ كولينز، نينا؛ ويلدجيورجيس، فيتسوم (يناير 2018). "الاتجاهات العالمية في التعدين الحرفي والصغير النطاق: مراجعة للأرقام والقضايا الرئيسية" (ملف PDF) (تقرير). وينيبيغ، كندا: المعهد الدولي للتنمية المستدامة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2021 - عبر المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة.
- ↑ "ما هو الذهب الحرفي ولماذا يشهد ازدهاراً؟" . reuters.com . رويترز . 15 يناير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2021 .
- ↑ بينهوف، كريستيان. "إزالة العوائق أمام الحد من التلوث العالمي بالزئبق الناتج عن تعدين الذهب الحرفي" (ملف PDF) (تقرير). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 26 يناير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2014 .
- 1 2 3 تروسويل، جيه إف (1977). التطور الجيولوجي لجنوب إفريقيا . الصفحات 21-28. بورنيل، كيب تاون. ISBN 9780360002906
- ↑ مور، مارك أ. (2006). "موقع ريد غولد ماين التاريخي الحكومي" . مكتب المحفوظات والتاريخ في ولاية كارولاينا الشمالية. مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2008 .
- ↑ غارفي، جين أ. (2006). "الطريق إلى المغامرة" . مجلة جورجيا. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2007. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2007 .
- ↑ "منجم غراسبرغ المكشوف، إندونيسيا" . تكنولوجيا التعدين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أكتوبر 2017 .
- ↑ أوكونيل، رونا (13 أبريل 2007). "ارتفعت تكاليف إنتاج مناجم الذهب بنسبة 17% في عام 2006 بينما انخفض الإنتاج" . مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2014.
- ↑ نويز، روبرت (1993). دليل تكنولوجيا منع التلوث . ويليام أندرو. ص 342. ISBN 978-0-8155-1311-7.
- ↑ بليتشر، ديريك ووالش، فرانك (1990). الكيمياء الكهربائية الصناعية . سبرينغر. ص 244. ISBN 978-0-412-30410-1.
- ↑ مارشينكو، زيغمونت وبالسيرزاك، ماريا (2000). الفصل، والتركيز المسبق، وقياس الطيف الضوئي في التحليل غير العضوي . إلسيفير. ص 210. ISBN 978-0-444-50524-8.
- ^ رينر ، هيرمان. شلامب، غونتر؛ هولمان، ديتر. لوشو، هانز مارتن؛ تيوس، بيتر؛ روثاوت، جوزيف؛ ديرمان، كلاوس. كنودلر، ألفونس؛ هيشت، كريستيان؛ شلوت، مارتن. دريسلمان، رالف. بيتر، كاترين؛ شيلي، راينر (2000). “الذهب وسبائك الذهب ومركبات الذهب”. موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . دوى : 10.1002/14356007.a12_499 . رقم ISBN 3-527-30673-0.
- ↑ باتون، إليزابيث (23 أبريل 2021). "هل يُبشّر الذهب المُعاد تدويره بمستقبل أكثر استدامة للمجوهرات؟" . صحيفة نيويورك تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 17 مايو 2021 .
- ↑ بارانيوك، كريس (27 أكتوبر 2020). "لماذا أصبح استخراج الذهب أكثر صعوبة" . بي بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2020 .
- ↑ "استهلاك المجوهرات الذهبية حسب البلد" . رويترز. 28 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2012.
- ↑ "اتجاهات الطلب على الذهب" . 12 نوفمبر 2015.
- ↑ عبد الوهاب؛ ماريكار، فوزول (24 أكتوبر 2011). "الأثر البيئي لمناجم الذهب: التلوث بالمعادن الثقيلة" . المجلة الأوروبية المركزية للهندسة . 2 (2): 304-313 . Bibcode : 2012CEJE....2..304A . doi : 10.2478/s13531-011-0052-3 . S2CID 3916088 .
- ↑ مقارنة بين تسرب السيانيد من منجم ذهب وكارثة تشيرنوبيل النووية. مؤرشف في 14 يوليو 2018 على موقع Wayback Machine . Deseretnews.com (14 فبراير 2000). تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2012.
- ↑ موت نهر . بي بي سي نيوز (15 فبراير 2000). تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2012.
- ↑ تسرب السيانيد ثاني أكبر كارثة بعد كارثة تشيرنوبيل. مؤرشف في 25 مايو 2017 على موقع Wayback Machine . Abc.net.au. 11 فبراير 2000. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2012.
- 1 2 وراء بريق الذهب، أراضٍ ممزقة وأسئلة حادة. مؤرشف في 8 أبريل 2015 في Wayback Machine ، صحيفة نيويورك تايمز ، 24 أكتوبر 2005
- ↑ "التلوث الناتج عن تعدين الذهب الحرفي، تقرير معهد بلاكسميث 2012" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 2 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 22 سبتمبر 2015 .
- ↑ وروبليفسكي، ويليام (12 يناير 2022). "«يولد الأطفال هنا مرضى»: هل تُسمّم مناجم الذهب في بوليفيا سكانها الأصليين؟ ( صحيفة الغارديان ، تاريخ الاطلاع: ١٢ يناير ٢٠٢٢ ).
- ↑ نورغيت، تيري؛ حق، نوشاد (2012). "استخدام تقييم دورة الحياة لتقييم بعض الآثار البيئية للذهب". مجلة الإنتاج الأنظف . 29-30 : 53-63 . doi : 10.1016/j.jclepro.2012.01.042 .
- ↑ روثبارد، موراي ن. (2009). الإنسان والاقتصاد والدولة، طبعة الباحثين . معهد لودفيج فون ميزس. ISBN 978-1-933550-99-2.
- ↑ سيلتمان، سي تي (1924). أثينا، تاريخها وعملتها قبل الغزو الفارسي . تم الاطلاع عليه في 4 يونيو 2012 .
{{isbn}}: المعرّف المطلوب مفقود ( مساعدة ) (إعادة طباعة) - ↑ بوستان، م.م.؛ ميلر، إ. (1967). التاريخ الاقتصادي لأوروبا في كامبريدج: التجارة والصناعة في العصور الوسطى . مطبعة جامعة كامبريدج، 28 أغسطس 1987. ISBN 978-0-521-08709-4.
- ↑ «سويسرا تصوّت بأغلبية ضئيلة للتخلي عن معيار الذهب» . صحيفة نيويورك تايمز . ١٩ أبريل ١٩٩٩. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠٢٢ .
- ↑ كينغ، بايرون (20 يوليو 2009). "تراجع تعدين الذهب" . BullionVault.com. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2009 .
- ↑ لورانس، توماس إدوارد (1948). دار سك العملة: دفتر يوميات مستودع سلاح الجو الملكي بين أغسطس وديسمبر 1922، مع ملاحظات لاحقة . ص 103.
- ↑ تاكر، جورج (1839). نظرية النقود والبنوك قيد البحث . سي سي ليتل وج. براون.
- ↑ "رموز العملات - ISO 4217" . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2014 .
- ↑ إرب، كلود؛ هارفي، كامبل (يناير 2013). المعضلة الذهبية (تقرير). doi : 10.3386/w18706 .
- ↑ "عملة كروجراند الشهيرة" . americansilvereagletoday.com . 2010. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2011 .
- ↑ "ما هي درجات نقاء العملات الذهبية السيادية المختلفة؟" . goldsilver.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2021 .
- ↑ وارويك-تشينغ، توني (28 فبراير 1993). تجارة الذهب الدولية . وودهيد. ص 26. ISBN 978-1-85573-072-4.
- ↑ ريفير، آلان (1 مايو 1991). صياغة الذهب الاحترافية: دليل معاصر لتقنيات المجوهرات التقليدية . فان نوستراند رينهولد. ISBN 978-0-442-23898-8.
- ↑ "الاستخدامات المتعددة للذهب" . مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2014 .
- ↑ كريش الثالث، شيبارد؛ ميرشانت، كارولين؛ ماكنيل، جون روبرت، محرران. (2004). موسوعة تاريخ البيئة العالمي . المجلد 2: من F إلى N. روتليدج. الصفحات 597 وما بعدها. ISBN 978-0-415-93734-4.
- ↑ "مواد التلامس من جنرال إلكتريك" . كتالوج مواد التلامس الكهربائي . تاناكا للمعادن الثمينة. 2005. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2001. تم الاطلاع عليه في 21 فبراير 2007 .
- ↑ فولاي، براديب؛ لي، جونغ كون (2016). المواد الإلكترونية والمغناطيسية والبصرية، الطبعة الثانية . مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-1-4987-0173-0.
- ↑ بيكهام، جيمس (23 أغسطس 2016). "اليابان تطلب من مواطنيها التبرع بهواتفهم القديمة لصنع ميداليات أولمبياد 2020" . TechRadar .
- ↑ ميسوري، ل.؛ ماركون، ج. (2004). "مركبات الذهب في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي" . في سيجل، أستريد (محرر). أيونات المعادن ومركباتها في الأدوية . مطبعة سي آر سي. ص 280-301 . ISBN 978-0-8247-5351-1.
- 1 2 كين دبليو إف، كين آي آر (يونيو 2008). "علم الأدوية السريري للذهب". علم الأدوية الالتهابية . 16 (3): 112-25 . doi : 10.1007 / s10787-007-0021-x . PMID 18523733. S2CID 808858 .
- ↑ موير، ديفيد ماكبيث (1831). موجزات التاريخ القديم للطب . ويليام بلاكوود. ص 225 .
- ↑ مورتييه، توم. دراسة تجريبية حول تحضير جسيمات الذهب النانوية وخصائصها. مؤرشفة في 5 أكتوبر 2013 في Wayback Machine ، أطروحة دكتوراه، جامعة لوفين (مايو 2006).
- ↑ ريتشاردز، دوغلاس ج.؛ ماكميلين، ديفيد ل.؛ مين، إريك أ.؛ ونيلسون، كارل د. (يناير 2002) . "الذهب وعلاقته بالأمراض العصبية/الغدية". المجلة الدولية لعلم الأعصاب . 112 (1): 31-53 . doi : 10.1080/00207450212018 . PMID 12152404. S2CID 41188687 .
- ↑ ميرشانت، ب. (1998). "الذهب، المعدن النبيل ومفارقات سميته". بيولوجيكالز . 26 (1): 49-59 . doi : 10.1006/biol.1997.0123 . PMID 9637749 .
- ↑ فولك، دبليو بي؛ تايلور، جي إم (1971). "طريقة الغروانية المناعية للمجهر الإلكتروني". الكيمياء المناعية . 8 (11): 1081-1083 . doi : 10.1016/0019-2791(71)90496-4 . PMID 4110101 .
- ↑ روث، ج.؛ بيندايان، م.؛ أورسي، ل. (1980). "مركب بروتين أ-FITC-الذهبي للكيمياء المناعية الخلوية المجهرية الضوئية والإلكترونية" . مجلة علم الأنسجة والكيمياء الخلوية . 28 (1): 55-57 . doi : 10.1177/28.1.6153194 . PMID 6153194 .
- ↑ بوزولا، جون جيه. وراسل، لوني دي (1999). المجهر الإلكتروني: المبادئ والتقنيات لعلماء الأحياء . جونز وبارتليت ليرنينج. ص 65. ISBN 978-0-7637-0192-5.
- ↑ "علم النانو وتكنولوجيا النانو في الطب النانوي: الجسيمات النانوية الهجينة في تصوير وعلاج سرطان البروستاتا" . معهد علوم المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، جامعة ميسوري-كولومبيا. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2009.
- ↑ هاينفيلد، جيمس ف.؛ ديلمانيان، ف. أفراهام؛ سلاتكين، دانيال ن.؛ سميلويتز، هنري م. (2008). "تحسين العلاج الإشعاعي باستخدام جسيمات الذهب النانوية". مجلة الصيدلة وعلم الأدوية . 60 (8): 977-985 . doi : 10.1211/jpp.60.8.0005 . PMID 18644191. S2CID 32861131 .
- ↑ "المواد المضافة المعتمدة حاليًا في الاتحاد الأوروبي وأرقامها E" . هيئة معايير الغذاء، المملكة المتحدة. 27 يوليو 2007.
- 1 2 كينغ، هوبارت م. "الاستخدامات المتعددة للذهب" . geology.com . تم الاطلاع عليه في 6 يونيو 2009 .
- ↑ «رأي علمي حول إعادة تقييم الذهب (E 175) كمادة مضافة للأغذية» . مجلة الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية . 14 (1): 4362. 2016. doi : 10.2903/j.efsa.2016.4362 . ISSN 1831-4732 .
- ↑ كيرنر، سوزان؛ تشو، سينثيا؛ وارميند، مورتن (2015). تناول الطعام معًا: من الطعام اليومي إلى الوليمة . دار بلومزبري للنشر. ص 94. ISBN 978-0-85785-719-4.
- ↑ "قاموس الطعام: فاراك" . خدمات بارونز التعليمية، 1995. مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2006. تم الاسترجاع في 27 مايو 2007 .
- ↑ الذهب في فن الطهي، مؤرشف في 4 مارس 2016 على موقع Wayback Machine . دي لافي، سويسرا (2008)
- ^ باديكر، كارل (1865). "دانزيج" . Deutschland nebst Theilen der angrenzenden Länder (باللغة الألمانية). كارل بيديكر.
- ↑ تلوين المواد بالأبيض والأسود . ورقة البيانات الفنية/المراجع من كوداك G-23، مايو 2006.
- ↑ مارتن، كيث. ماكلارين إف 1 1997 .
- ↑ "الطلب على الذهب حسب الصناعة" (ملف PDF) . نشرة الذهب. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 26 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يونيو 2009 .
- ↑ "كيمياء الزجاج الملون" . موقع About.com التعليمي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يونيو 2009 .
- ↑ "لماذا يُعدّ "التوجه نحو اللون الذهبي" مهمًا في اليوم العالمي لقبول التوحد" . Edpsy . 2 أبريل 2021.
- ↑ ديركس، س. (مايو 2005). "صحيفة بيانات سلامة المواد الذهبية" . شركة إلكترونيك سبيس برودكتس إنترناشونال. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2021 .
- ↑ لويس، كاثرين؛ بلوشيري، أوليفييه (2012). جزيئات الذهب النانوية للفيزياء والكيمياء والأحياء . وورلد ساينتيفيك. ISBN 978-1-84816-807-7.
- ↑ رايت، آي إتش؛ فيسي، جيه سي (1986). " التسمم الحاد بسيانيد الذهب" . التخدير . 41 (79): 936-939 . doi : 10.1111/j.1365-2044.1986.tb12920.x . PMID 3022615. S2CID 32434351 .
- ↑ وو، مينغ لينغ؛ تساي، وي جين؛ جير، جين؛ دينغ، جو فانغ؛ تساي، شيه هاو؛ وآخرون . (2001). "التهاب الكبد الركودي الناجم عن التسمم الحاد بسيانيد البوتاسيوم الذهبي". علم السموم السريري . 39 (7): 739-743 . doi : 10.1081/CLT-100108516 . PMID 11778673. S2CID 44722156 .
- ^ تسوروتا، كيوكو. ماتسوناجا، كايوكو؛ سوزوكي، كايوكو؛ سوزوكي، ري؛ أكيتا، هيروتاكا؛ واشيمي، ياسوكو؛ توميتاكا، أكيكو؛ أويدا ، هيروشي (2001). “غلبة الإناث من حساسية الذهب”. التهاب الجلد التماسي . 44 (1): 48-49 . دوى : 10.1034 / j.1600-0536.2001.440107-22.x . بميد 11156030 . S2CID 42268840 .
- ↑ برونك، دوغ (15 فبراير 2008). "النيكل المنتشر في كل مكان يفوز بجائزة حساسية الجلد التلامسية لعام 2008" . مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2011.
- ↑ سينغ، هاربهاجان (2006). المعالجة الفطرية: المعالجة الحيوية الفطرية . جون وايلي وأولاده. ص 509. ISBN 978-0-470-05058-3.
للمزيد من القراءة
- باخمان، إتش جي. إغراء الذهب : تاريخ فني وثقافي (2006) متوفر على الإنترنت
- بيرنشتاين، بيتر ل. قوة الذهب: تاريخ هوس (2000) متوفر على الإنترنت
- براندز، إتش دبليو، عصر الذهب: حمى الذهب في كاليفورنيا والحلم الأمريكي الجديد (2003) مقتطف
- بورانيلي، فينسنت. الذهب : تاريخ مصور (1979) متاح على الإنترنت. تاريخ شعبي واسع النطاق
- كاسيل، غوستاف. "إعادة العمل بمعيار الذهب". مجلة إيكونوميكا 9 (1923): 171-185. متوفر على الإنترنت
- إيشنغرين، باري. القيود الذهبية: معيار الذهب والكساد الكبير، 1919-1939 (مطبعة جامعة أكسفورد، 1992).
- فيرغسون، نيال. صعود المال - التاريخ المالي للعالم (2009) متوفر على الإنترنت
- هارت، ماثيو، الذهب: السباق نحو المعدن الأكثر إغراءً في العالم ، نيويورك: سايمون وشوستر، 2013. ISBN 9781451650020
- جونسون، هاري ج. (1969). "حمى الذهب عام 1968: نظرة إلى الماضي والمستقبل". المجلة الاقتصادية الأمريكية . 59 (2): 344-348 . JSTOR 1823687 .
- كوارتينغ، كواسي. الحرب والذهب: تاريخ خمسمائة عام من الإمبراطوريات والمغامرات والديون (2014) متوفر على الإنترنت
- فيلار، بيير. تاريخ الذهب والمال، 1450-1920 (1960). متوفر على الإنترنت
- فيلتشيس، إلفيرا. ذهب العالم الجديد: القلق الثقافي والاضطراب النقدي في إسبانيا الحديثة المبكرة (2010).
روابط خارجية
- . الموسوعة البريطانية . المجلد 11 ( الطبعة الحادية عشرة). 1911.
- الجمعية الملكية للكيمياء : بودكاست "الكيمياء في عناصرها" (MP3) من مجلة "عالم الكيمياء : الذهب" التابعة للجمعية الملكية للكيمياء www.rsc.org
- الذهب في الجدول الدوري للفيديوهات (جامعة نوتنغهام)
- كتاب الحصول على الذهب 1898
- وكالة حماية البيئة الأمريكية : وثيقة فنية حول استخراج وتعدين الذهب في أرشيف الإنترنت (تمت أرشفة بتاريخ 7 مارس 2008)
- هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (ملخصات السلع المعدنية 2025): الذهب
- معرض "الذهب الخالص" 2024-2025 في متحف بروكلين، والذي يعرض استخدام الذهب في الأعمال الفنية والأزياء والأفلام والموسيقى والتصميم.
- ذهب
- العناصر الكيميائية
- المعادن الانتقالية
- المعادن النبيلة
- المعادن الثمينة
- المعادن المكعبة
- المعادن في المجموعة الفراغية 225
- مواد طب الأسنان
- الموصلات الكهربائية
- معادن العناصر الأصلية
- إضافات الأرقام الإلكترونية
- رموز ألاسكا
- رموز كاليفورنيا
- العناصر الكيميائية ذات البنية المكعبة ذات المراكز الوجهية
- معادن وسبائك العملات المعدنية
- رموز فيكتوريا
