Характеристика полезного ископаемого "Золото"

Золотоносные руды и качественное содержание в них золота. Общие сведения о золоте - металла из группы благородных, его электронная конфигурация в периодической таблице элементов Д.И. Менделеева. Вид полезного ископаемого, основные типы месторождений.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 06.06.2015
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра МДиГ

РЕФЕРАТ

по характеристике полезного ископаемого «Золото»

Выполнил: ст.гр. ГГ-1-09

Бочка А. Г.

Проверила: проф. каф. МДиГ

Руденко В.В.

Москва 2013

Общие сведения

Золото - металл из группы благородных, в периодической таблице элементов Д.И. Менделеева имеет электронную конфигурацию 4, 5, 6, атомный номер 79, атомную массу 196,967, 39 изотопов, в том числе один стабильный - Аu197 с валентностью 1 и 3. Плотность золота - 19,32 г/см температура плавления- 1063 град. Цельсия и кипения-2966 град. Цельсия. Обладает наивысшей среди металлов ковкостью. Один грамм золота можно раскатать в лист площадью 1 м2.

Рис. Кристаллы чистого золота (99,99 %)

Золото обладает высокой теплопроводностью и электропроводностью, мягкостью, вязкостью, уникальной ковкостью и тягучестью. Оно образует сплавы со многими металлами: платиной, палладием, серебром, медью, висмутом, хромом, кобальтом, индием, оловом, алюминием, цинком, кадмием, цирконием, и др.; с ртутью золото образует амальгаму.

Золото является главным образом валютным металлом; большая его часть сохраняется в виде так называемого золотого запаса, используемого при международных расчетах. На уникальных физико-химических свойствах золота основывается все возрастающее применение его в промышленности. Золото и его сплавы используются в качестве сварочных материалов в деталях реактивных двигателей, ракет, ядерных реакторов, сверхзвуковых самолетов, разнообразного промышленного оборудования, а также для изготовления термопар, плавких и электрических контактов в электропечах и различных приборах, волосков хронометров и гальванометров, сопротивлений в потенциометрах и т. д. Золото является весьма эффективным тепло- и светоотражателем и используется в качестве покрытия поверхности ракет и других аппаратов, предназначенных для запуска в космическое пространство. В электронной технике из золота высокой чистоты изготовляют тончайшие электроды для полупроводников. Золото, легированное германием, индием, галлием, кремнием, оловом и селеном, идет на изготовление контактов, диодов, транзисторов, выпрямителей. Золото находит широкое применение в ювелирной промышленности и в медицине.

Золото - важнейшее минеральное сырье, применение его весьма разнообразно. Добыча золота во многом определяет уровень развития государства. К сожалению, золотодобывающая промышленность России, как и вся российская экономика, пребывает в состоянии длительного застоя. Занимая по запасам золота в недрах третье место в мире, РФ по производству золота находится на седьмом месте после ЮАР, США, Австралии, Канады, Китая и Индонезии. Уверенно наращивают добычу золота и в ближайшее время могут догнать Россию и даже потеснить ее в списке основных производителей Перу и Узбекистан.

Особенности золота

Золото представляет собой благородный, весьма ковкий и тягучий металл желтого, красно-желтого и зеленовато-желтого цвета, удельный вес которого равен 19.6, т. е. он почти в 20 раз тяжелее воды. Не окисляется, но хорошо растворяется в «царской водке» (смесь соляной и азотной кислот) и цианистых растворах. Хорошо амальгамируется, то есть входит в механическое соединение с ртутью.

В отличие от серного колчедана (пирита) и медного колчедана (халькопирита), которые также обладают желтым цветом, золото в рудах не имеет ясно выраженных кристаллов, а обычно находится в сростках с другими минералами. В кварце оно нередко встречается в виде зерен и пластиночек.

Золото не теряет своего цвета при поворачивании образца в любом положении, в то время как цвет пирита сменяется с желтого на серый. Пирит и халькопирит под действием острия ножичка крошатся, а золото оставляет на себе черточки и бороздки. Под действием серной кислоты халькопирит краснеет, пирит чернеет, а золото совершенно не меняет окраски. На фарфоровой шероховатой пластинке черта от пирита получается черная, от халькопирита зеленовато-черная, а от золота желтая. Пирит в порошке имеет темно-серый цвет.

Вид полезного ископаемого

Различают коренные месторождения (представленные в том числе жилами с содержанием золота 1…30 г/т) и россыпи в виде аллювия (содержание золота 0,5…50 г/мі). Кроме собственно золотоносных руд известны содержащие золото руды меди, никеля, свинца и цинка, серебра, железа (железистые кварциты), марганца, в которых золото выступает как попутный компонент. Обнаружено более 30 минералов золота. Основное промышленное значение имеет золото самородное, второстепенное -- кюстелит (Au около 10-20 %) и теллуриды: калаверит -- AuTe2 (40-43 % Au), креннерит -- (Au, Ag)Те2 (40 % Au), сильванит -- (Au, Ag)Te4, (25-27 % Au), петцит Аg3АuТе2 (25 % Au). Редкостные -- купроаурид -- AuCu2, родит -- Au, Rh, порпецит -- Au, Pd, ауростибит AuSb2, мальдонит Au2Bi, сульфид золота ютенбогардеит -- Аg3AuS2 и др. Попутные компоненты золотоносных руд -- Ag, Cu, Pb, Zn, Bi, As, Sb, Те, Hg, W, Sn, Co, Ni.

Различают эндогенные, экзогенные и метаморфизированные золотоносные руды.

Рис. Богатая золото-кварцевая руда

Золото по размерам золотин делится на три основные группы:

1. Тонкодисперсное (мкм):

коллоидно-дисперсное -- менее 0,1;

ультратонкодисперсное -- 0,1-1;

дисперсное -- 1-10.

2. Видимое (мм):

пылевидное -- 0,01-0,05;

очень мелкое -- 0,05-0,1 мм;

мелкое -- 0,1-0,9;

средней крупности -- 1-2;

крупное -- 2-4;

весьма крупное -- более 4 мм.

3. Самородки (г):

мелкие -- 5-10;

средние -- 10-99;

крупные -- 100-999;

весьма крупные -- 1-10 кг;

гигантские -- более 10 кг.

Самородки, имеющие массу более 1 кг,-- музейная редкость, более 10 кг -- уникальные находки.

Рис. Золотой самородок

Месторождения золота

полезный ископаемое золото

Золото в природе встречается как в месторождениях чисто золоторудных, так и в комплексе со многими другими родственными ему в геологическом отношении цветными металлами.

Устойчивость свободного золота к окислению и растворению в природных условиях является причиной существования чисто золоторудных месторождений и вторичных месторождений - россыпных.

Основными типами месторождений золота являются:

-контактово-метасоматические;

-жильные;

-штокверковые;

-золотополиметаллические;

-россыпные.

Контактово-метасоматические месторождения.

В России известно несколько таких месторождений, представляющих собой залежи сульфидов в контактах известняков с гранитоидами.

Жильные месторождения.

Разделяются в зависимости от глубины их образования от поверхности земли на высокотемпературные, среднетемпературные и низкотемпературные.

Основным поисковым признаком этого типа золоторудных месторождений является наличие россыпных месторождений золота в том или ином районе.

К среднетемпературным месторождениям, относятся также золотополиметаллические месторождения. В этом случае золото в них присутствует как комплексный компонент наряду с главными металлами: свинцом, цинком, серебром.

Подобного типа золоторудные жилы и зоны помимо кварца будут содержать значительное количество галенита стально-серый минерал (свинцовый блеск), сфалерита - черный минерал (цинковая обманка), которые с поверхности будут давать бурые и желтые охры, что явится одним из поисковых признаков. Указанные жилы необходимо опробовать комплексно на свинец, цинк, серебро и золото.

Низкотемпературные месторождения золота.

В отличие от описанных указанные месторождения располагаются в основном во впадинах и залегают в меловых и юрских осадочных образованиях, песчаниках, конгломератах и аргиллитах. Указанные жилы выполняют мощные трещины и зоны разломов и представлены в основном халцедоновидным кварцем (различных генераций) с каолином и карбонатом и с малым количеством сульфидов, представленных пиритом, антимонитом, арсенопиритом и реже пираргиритом. Иногда указанного типа жилы располагаются в бортах впадин в гранитах.

Россыпных месторождений золота низкотемпературные жилы, как правило, не образуют, поэтому выявление промышленных месторождений представляет определенные трудности, тем более, что сами жилы часто перекрыты мощными рыхлыми отложениями. Промышленная значимость этих месторождений велика. Золото в указанных месторождениях тонкодисперсное, низкопробное, зеленоватого цвета и редко распознается невооруженным глазом.

Штокверковые месторождения.

Когда золото связано с кварцем или сульфидами, рассеянными в мощных трещиноватых зонах в форме серии тонких прожилков различных направлений или в форме тонкой вкрапленности в породе, такие месторождения называются штокверковыми. Они могут быть представлены как высоко, так и низкотемпературными минералами.

Штокверковые месторождения обычно имеют большие размеры, мощность десятки метров и протяженность несколько километров.

Указанные месторождения даже при сравнительно низких содержаниях золота рентабельны для отработки, так как можно организовать открытую добычу.

Следует отметить, что месторождения разрабатываемые промышленным способом должно отвечать определенным требованиям по содержанию золота в руде:

для жильных месторождений не менее 8 граммов золота на одну тонну (при мощности 1 м); если же будут найдены жилы с меньшей мощностью, но с повышенным содержанием, они также могут быть отнесены к числу промышленных;

для рудных зон минимум 4-5 граммов на тонну:

для россыпных месторождений разрабатываемых подъемным способом не менее 2,5 грамма на один кубометр песка при выемочной мощности 1,8 метра и более;

для россыпных месторождений разрабатываемых дражным и гидравлическим способами не менее 200 миллиграммов на один кубометр массы.

Как видно из приведенных требований, даже в промышленных рудных и россыпных месторождениях концентрации золота весьма незначительная, выражающаяся в десятитысячных долях процента, поэтому поиски его связаны с определенными трудностями. Однако встречаются месторождения и с очень высоким содержанием золота, тогда в рудах оно хорошо видно невооруженным глазом, а в россыпях намыв составляет по нескольку сот граммов на кубометр песков. Само собой разумеется, что такие месторождения открываются и осваиваются значительно легче.

Понятие о коренных и россыпных месторождениях полезных ископаемых

Полезными ископаемыми называются природные вещества, используемые в народном хозяйстве. Скопление в земной коре того или иного полезного ископаемого в количестве, выгодном для его извлечения, именуется месторождением.

Месторождения полезных ископаемых могут быть подразделены на две большие группы: коренные (первичные) и россыпные (вторичные). Коренные месторождения, как правило, приурочены к крепким скальным породам, а россыпные образуются за счет разрушения коренных. Коренные месторождения по отношению к россыпным являются первичными или материнскими.

Золотоносные руды и качественное содержание в них золота

Обогащение золотоносных руд

Cхемы и режимы обогащения золотоносных руд существенно зависят от их минерального состава, разрушенности, наличия или отсутствия примесей, которые осложняют извлечение золота, а также от размеров частичек золота.

Малосульфидные коренные руды

Из малосульфидных коренных руд в зависимости от крупности золото обычно извлекается по одно- или двустадийной гравитационно-флотационной схеме в соединении с амальгамацией или цианизацией. Если в руде содержится достаточно крупное золото, то после первой стадии дробления используется гравитационное обогащение. Такая схема с использованием гравитационных процессов позволяет извлечь до 80 % золота.

При цианизации отходов гравитационного обогащения извлечение золота повышается до 95 %. Однако цианизация неприемлема для руд, в которых содержатся углеродистые вещества, а также сульфиды меди и сурьмы. Кроме того, цианизацией не извлекается золото, которое тонко вкраплено в сульфидные минералы. В этом случае целесообразно применение флотации золота вместе с сульфидными минералами. При мелком и неравномерном вкраплении сульфидов и золота лучшие результаты могут быть получены при обогащении стадиальными флотационными схемами. Однако в случае получения отходов с содержанием золота выше отвального их подвергают гравитационному обогащению в гидроциклонах или в отсадочных машинах с возвратом песчаной фракции или концентрата в начало процесса или в самостоятельный цикл цианизации.

Золото-пиритные руды

В золото-пиритных рудах тонкодисперсное золото обычно связано с пиритом, поэтому его выделяют флотацией вместе с пиритом. Для получения отходов с отвальным содержанием золота удлиняют фронт контрольной флотации с получением в каждой контрольной операции готового концентрата, который направляется на цианизацию. Если тонковкрапленное в пириты золото не извлекается цианизацией, флотационный концентрат перед цианизацией выжигают при температуре 650 - 700оС с получением пористого недогарка, который обеспечивает раскрытие зёрен золота. Иногда для уменьшения потерь золота с отвальными отходами применяют их цианизацию. Однако, если в руде есть свободное золото, при выжигании оно поглощается легкоплавкими компонентами руды и при дальнейшей цианизации не извлекается. В этом случае применяется схема, в которой цианизации подвергается гравитационный концентрат с растворением свободного золота. Отходы цианизации направляются на сульфидную флотацию с дальнейшим выжигом и цианизацией концентрата.

Сульфидные золото-медные руды

В сульфидных золото-медных рудах золото находится не только в свободном состоянии, но и тонко вкраплено в сульфиды (в основном в халькопирит). В рудах кроме сульфидов меди обычно присутствуют пирит, арсенопирит, пирротин, которые также содержат золото, но в меньшем количестве, чем халькопирит. Такие руды после удаления из них свободного золота гравитационными процессами (отсадкой, обогащением на шлюзах) и измельчения до крупности 70 % класса - 0,2 мм направляются на І коллективную флотацию, куда подаются ксантогенат и сосновое масло. После измельчения отходов флотации до крупности 95 % класса - 0,2 мм из них отсадкой удаляется свободное золото, а слив классификации идёт на ІІ коллективную флотацию, которая также проводится с ксантогенатом и сосновым маслом.

Колективный концентрат после очистных операций направляется на медную флотацию, где производится депрессия пирита известью, но при пониженой щёлочности, потому что в сильнощелочной среде депрессуется золото. Полученный золото-медный концентрат после обезвоживания и сушки направляется на медеплавильный завод. Благородные металлы при электролитическом переделе черновой меди, которая создаётся при плавке, переходит в электролитические шламы, из которых благородные металлы извлекаются на специальных заводах. Пиритный концентрат направляется на цианизацию для извлечения золота, содержащегося в нём. Общее извлечение золота по такой схеме составляет 90 - 91 %.

Золото-мышьяковые руды

Золото-мышьяковые (золото-арсеновые) руды являются наиболее тяжёлым объектом обогащения, потому что могут содержать до 10 % мышьяка в виде арсенопирита со значительным количеством золота тонкого, почти эмульсионного вкрапления. Кроме арсенопирита в рудах обычно содержится халькопирит. Эти руды очень трудно обогащаемы наличия в них углистых сланцев.

Обогащение золото-мышьяковых руд производится по комбинированной гравитационно-флотационной схеме. После выделения из выходной руды отсадкой с очисткой на концентрационных столах гравитационного концентрата отходы гравитационного цикла направляются на флотацию с выделением коллективного концентрата.

Особую сложность при флотации сульфидов представляют углеродистые вещества, которые переходят в концентрат и значительно повышают их выход, но снижают содержание золота. Кроме того, эти концентраты в дальнейшем не могут перерабатываться цианизацией, потому что углистые сланцы являются сорбентом золото-цианистого комплекса. В этом случае углистый концентрат из коллективного концентрата выделяют с добавлением извести, вспенивателя Т-66 и керосина, а отходы флотации углистых сланцев с добавлением медного купороса разделяют на золото-пиритный и золото-арсеновый концентраты.

Полиметаллические руды

В полиметаллических рудах золото обычно находится в тонкодисперсном состоянии в сульфидных минералах, в первую очередь в пирите и халькопирите, реже в галените и сфалерите, и, кроме того, может находиться в свободном состоянии.

Технология извлечения золота из полиметаллических руд состоит из улавливания свободного золота в цикле измельчения и более полного его извлечения с концентратами, в которых оно связано с основными ценными компонентами.

Перспективы добычи

Золото с каждым годом становится все более трудно добываемым и дефицитным металлом. На добычу каждой крупинки золота уходит все больше труда. В настоящее время во всем мире осталось немного месторождений с достаточно крупными и легко доступными запасами золота. Хотя в Южной Африке и в Австралии периодически открываются новые залежи золотоносной руды, постепенное истощение со временем ждет и их. Прогноз западных аналитических компаний на ближайшие десятилетия пессимистичен. В нем говорится о том, что через 50 лет все запасы золота, которые располагаются на суше, будут почти полностью исчерпаны.

Так как россыпное золото в мире постепенно заканчивается, то в ближайшем будущем придется извлекать драгметалл из глубоко залегающих и сложносоставных рудных тел, а для этого нужны новые технологии. Традиционная добыча с помощью гравитационного способа извлечения металла скоро станет не эффективной.

В перспективе важным направлением в добыче золота станет совершенствование метода гидродобычи скважинного типа. При использовании данной технологии в массив породы через специально пробуренные скважины под давлением подается вода, в результате чего происходит размыв породы. По другой системе скважин, с помощью насосного оборудования гидросмесь (пульпа) выкачивается обратно на поверхность. В ней содержатся частицы разных металлов, в том числе и золота.

Некоторую надежду в противодействии тенденции снижения добычи золота в будущем дают моря и океаны. Они занимают 71% поверхности Земли, а объемы их водных масс в 18 раз больше расположенного выше уровня моря объема материков. В разных частях Мирового океана содержание золота колеблется от тысячных долей миллиграмма до десятков миллиграммов на тонну воды. Однако на сегодняшний день промышленного значения эти запасы не имеют, поскольку рентабельных способов извлечения золота из вод Мирового океана пока еще не найдено. Изучение возможности добычи золота из Мирового океана одна из главных целей золотодобывающей промышленности будущего. Специалисты уже сейчас подсчитали, что если полностью извлечь содержащееся в морской воде золото, то на каждого жителя нашей планеты придется примерно по 1 кг этого благородного металла!

Недавно ученые сделали открытие способное, совершить революцию в золотодобыче. Они нашли способ добычи золота с помощью некоторых видов простейших организмов. Ученые обнаружили возможность живых клеток аккумулировать разные металлы и установили, что некоторые виды грибов и бактерий активно накапливают золото. Этот перспективный метод добычи золота получил название бактериального выщелачивания или биовыщелачивания.

Так как золото, в отличие от некоторых природных ресурсов, например нефти и газа не расходуется, а непрерывно накапливается, в будущем, значительно больше внимания будет уделяться вторсырью, содержащему золото. Основным источником вторичного золота также будет продолжать служить золотой лом ювелирных изделий. Все это будет не один раз повторно перерабатываться и периодически восполнять мировые запасы золота.

В наши дни земная кора еще очень мало исследована, а почти все золотые шахты достигают глубин, не превышающих 2 км. Не исключено, что на глубинах более 10 км человечество ждут еще не открытые богатые залежи золота. Современный уровень технического развития не позволяет рассчитывать на разработку таких глубоких месторождений золота, но в перспективе отрицать такую возможность нельзя.

Потребление и экспорт

Общее внутреннее потребление золота в России в последние несколько лет составляет порядка 100 тонн в год (почти в 2 раза меньше произведенного, или около 3% мирового потребления). Являясь одним из мировых лидеров по добыче золота, по его количеству потребляемому на единицу ВВП и на душу населения, Россия стоит в ряду развивающихся стран.

Сегодняшняя ситуация на мировом рынке золота стимулирует увеличение его экспорта и пополнение золотовалютных резервов России. По данным Всемирного совета по золоту (WorldGoldCouncil), запасы золота в государственном резерве России на январь 2009 года составили 520 тонн, а доля золота в общем объеме золотовалютных резервов РФ не превышает 3%. По этому показателю Россия значительно отстает от ведущих стран мира.

Руководство Центрального банка России после совещания золотодобытчиков в Магадане (ноябрь 2005 года) заявило о намерении увеличить долю золота в ЗВР до 10 процентов. Дополнительным стимулом роста добычи золота может стать увеличение спроса на него со стороны отечественной ювелирной промышленности. Сейчас российские ювелиры потребляют лишь 30% производимого в России золота, в то время как мировая структура его потребления ориентирована именно на ювелирную промышленность, поглощающую до 85% производимого в мире «желтого металла». Именно в этом секторе рынка существует большой потенциал для роста - в отличие от имеющих физические ограничения секторов добычи и переработки.

Производство ювелирных изделий в России с 1999 года растет на 20-30% в год. И все же пока большая часть добываемого золота закупается российскими банками и вывозится на экспорт.

Россия становится все более заметным игроком на мировом рынке золота, а золотодобывающая отрасль - одним из крупных источников поступлений иностранной валюты в российскую экономику.

ГОСТы и стандарты

По данным Гохрана, внутренний рынок России способен ежегодно поглощать 100 т золота в монетах, 50 т золота в «золотых сертификатах» и складских расписках (для рынка ценных бумаг) и 10 т золота в мерных слитках (а при отмене НДС значительно больше). Таким образом, при нормализации рынка внутреннее потребление золота может составить не менее 200 т, что в ближайшее десятилетие обеспечит реализацию всего добываемого золота. В связи с насыщением экономики валютой и ослаблением мировых позиций доллара усиливается интерес финансовых структур к золоту как форме накопления активов и их реализации. Значительно улучшила положение отрасли начавшаяся либерализация законодательства, в частности, отмена таможенных пошлин на экспорт драгоценных металлов, благодаря чему производители получили возможность самостоятельно выходить на мировой рынок.

На практике существует острая нужда в идентификации золотосодержащих материалов для целей коммерческого, таможенного и антикриминального учёта.

Главными разновидностями таких материалов являются:

1) месторождения (коренные и россыпи);

2) продукция золотоизвлекательных фабрик;

3) отходы аффинажных, ювелирных и промышленных производств;

4) банковские и мерные слитки чистотой 999 и 9999;

5) ювелирка (в том числе ювелирные припои);

6) вторичка (ювелирный лом, электротехнический лом, стоматологические отходы и т.п.)

Согласно ГОСТ Р 52599-2006 «Драгоценные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа» (разработан «Иргиредметом» и введен в действие 01.01.2008) стандартизованы следующие методы анализа сплавов золота. Однако ГОСТ касается именно общих требований, как-то:

Отбор и подготовка проб золота

Показатели точности методик анализа

Требования к материалам и реактивам

Градуировка при проведении анализа

Обработка результатов анализа

Контроль точности

Требования безопасности

С научной точки зрения принципиально возможны к дактилоскопии золота только для двух разновидностей материалов: а) самородного золота, б) полуфабрикатов на золото-извлекательных фабриках (ЗИФ).

По плану НИР Гохрана в 2000-х годах были разработаны стандарты на 3 метода определения примесей в золоте в рамках подготовки

ГОСТ Р 53372-2009 «Золото. Методы анализа» (разработчик Гиредмет). Настоящий стандарт распространяется на аффинированное золото с массовой долей золота не менее 99,95% выпускаемое в соответствии с ГОСТ 28058 и ГОСТ 6835. Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионные (с дуговым и искровым возбуждением спектра, с индуктивно связанной плазмой) и атомно-абсорбционный методы определения примесей алюминия, висмута, галлия, железа, индия, иридия, кадмия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, мышьяка, никеля, олова, палладия, платины, родия, свинца, селена, серебра, сурьмы, теллура, титана, хрома, цинка в аффинированном золоте.

ГОСТ 28058-89 Золото в слитках. Технические условия

действующий Настоящий стандарт распространяется на аффинированное золото в слитках, изготовляемое для нужд народного хозяйства и экспорта

ГОСТ 6835-80 Золото и золотые сплавы. Марки

заменен

ГОСТ 6902-75 Золото и серебро сусальное. Технические условия

действующий Настоящий стандарт распространяется на сусальное золото из сплавов марок ЗлСрМ 960-30 (желтое золото), ЗлСр 750-250 (зеленое золото) и серебро марки Ср 999,9 в книжках из прямоугольных листов, изготавливаемых путем ковки фольги и предназначенных для декоративных и антикоррозионных покрытий

ГОСТ 6835-2002 Золото и сплавы на его основе. Марки

Настоящий стандарт устанавливает марки золота и сплавов на его основе, предназначенные для производства изделий технического назначения, в том числе полуфабрикатов в виде листов, лент, полос, фольги, проволоки, труб, профилей, литых заготовок и др.

ГОСТ 27973.3-88 Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа

действующий Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения содержания примесей: серебра, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, марганца, никеля и хрома в золоте с массовой долей золота не менее 99,9 %. Метод основан на испарении и атомизации раствора пробы в пламени газовой горелки или нагреваемой графитовой печи и измерении атомного поглощения резонансных линий определяемых элементов. Связь величины поглощения с концентрацией элемента в растворе устанавливают с помощью градуировочного графика

ГОСТ 27973.2-88 Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой

действующий Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с индукционной высокочастотной плазмой) метод определения содержания примесей: серебра, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, марганца, никеля, хрома и олова в золоте с массовой долей золота не менее 99,9 %.

Метод основан на возбуждении атомов пробы в индукционной высокочастотной плазме и измерении интенсивности аналитической спектральной линии определяемого элемента при распылении раствора анализируемой пробы в плазму. Связь интенсивности линии с концентрацией элемента в растворе устанавливают с помощью градуировочного графика

ГОСТ 17235-71 Золотые сплавы. Спектральный метод определения массовой доли висмута, сурьмы, свинца и железа

действующий Настоящий стандарт распространяется на золото-серебряно-медные, золото-медные и золото-серебряные сплавы и устанавливает спектральный метод определения висмута, сурьмы, свинца (при массовой доле от 0,002 до 0,01% каждого) и железа (при массовой доле от 0,01 до 0,20%)

ГОСТ 17234-71 Золотые сплавы. Метод определения массовой доли золота и серебра

действующий Настоящий стандарт распространяется на золото-серебряно-медные, золото-медные и золото-серебряные сплавы и устанавливает пробирный метод определения золота (при массовой доле от 33,0 до 99,3%) и серебра (при массовой доле от 0,3 до 42,0%

ГОСТ 27973.0-88 Золото. Общие требования к методам анализа

действующий Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам анализа золота с массовой долей золота не менее 99,9 %

ГОСТ 27973.1-88 Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа

действующий Настоящий стандарт устанавливает методы атомно-эмиссионного определения примесей: серебра, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, марганца, никеля, хрома, олова, мышьяка, кремния, магния, кадмия, алюминия и теллура в золоте с массовой долей золота не менее 99,9 %

ГОСТ Р 53372-2009

Золото. Методы анализа

действующий Настоящий стандарт распространяется на аффинированное золото с массовой долей золота не менее 99,95% выпускаемое в соответствии с ГОСТ 28058 и ГОСТ 6835.

Список литературы

1.Малая горная энциклопедия. В 3-х т. / Под ред. В. С. Белецкого. - Донецк: Донбасс, 2004. - ISBN 966-7804-14-3.

2.Поляницын А.В. Гранулометрические параметры Ленского россыпного золота. Дис. канд.геол.-мин.наук. Иркутск, ИПИ, 1969

3. http://goldomania.ru

4. Горная энциклопедия. Тома 3, М.: Советская энциклопедия, 1984--1991

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Общие сведения об учете горных пород и полезного ископаемого, извлеченных из недр. Маркшейдерские замеры для учета горной массы. Основное отличие метода лазерного сканирования от традиционных тахеометров. Основные технологии GPS-съемок, сбор данных.

    реферат [7,6 M], добавлен 08.01.2016

  • Общие сведения о свинце и цинке. Геолого-промышленные типы месторождений этих ископаемых и география их размещения. Группировка залежей по сложности геологического строения для целей разведки. Способы переработки (обогащения) полезного ископаемого.

    курсовая работа [4,5 M], добавлен 16.06.2014

  • Краткая геологическая и горно-техническая характеристика месторождения. Горно-геологический анализ карьерного поля. Уточнение запасов полезного ископаемого и вскрышных пород. Выбор высоты уступов исходя из принятого оборудования и строения залежи.

    курсовая работа [134,4 K], добавлен 26.01.2013

  • Горно-геометрический анализ карьерного поля с уточнением запасов полезного ископаемого и вскрышных пород. Производительность бульдозера, вскрышного и добычного экскаваторов. Выбор и обоснование рабочих и нерабочих углов откосов уступов и бортов карьера.

    курсовая работа [454,7 K], добавлен 08.01.2013

  • Определение балансовых запасов месторождения полезного ископаемого, производственной мощности и срока существования рудника. Выбор рационального варианта вскрытия и подготовки месторождения. Расчет технологического комплекса отбойки и доставки руды.

    курсовая работа [100,5 K], добавлен 26.11.2011

  • Геохимические особенности золота, генетические типы его месторождений. Технологические сорта руд и природные типы золота, геолого-промышленные виды месторождений в России и Забайкалье. Области применения золота в промышленности, в ювелирном деле.

    реферат [74,6 K], добавлен 30.04.2012

  • Геологическое строение Азиальской перспективной площади Магаданской области, её стратиграфия и тектоника. Условия залегания рудных тел, вещественный состав полезного ископаемого и среднее содержание полезного компонента. Генетический тип месторождения.

    курсовая работа [465,0 K], добавлен 01.03.2015

  • Особенности открытого способа разработки полезных ископаемых по сравнению с подземным. Выбор и обоснование рабочих и нерабочих углов откосов уступов и бортов карьера. Горно-геометрический анализ карьерного поля с уточнением запасов ископаемого и пород.

    курсовая работа [129,0 K], добавлен 23.06.2011

  • Характеристика района. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика Костомукшского месторождения. Запасы железной руды. Состояние и перспективы развития горных работ. Выемочно-погрузочные работы. Переработка полезного ископаемого.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.04.2019

  • Образования самородного золота. Промышленно-генетические типы месторождений золота. Разработка метода количественного определения золота в морской воде. Эксперименты по добыче золота из ртути путем пропускания тока. Применение золота в современном мире.

    курсовая работа [54,2 K], добавлен 23.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.