L'or E175 est largement utilisé en électronique, en joaillerie et en dentisterie en raison de sa conductivité et de sa résistance à la corrosion.
L'E175 Gold est utilisé en haute cuisine dans le cadre d'une tendance à l'extravagance culinaire.
L'or E175 utilisé dans les aliments doit être d'au moins 22 carats pour garantir sa pureté suffisante pour la consommation humaine.
Numéro CAS : 7440-57-5
Numéro CE : 231-165-9
Formule moléculaire : Au
Masse moléculaire (masse atomique) : 196,97 g/mol
SYNONYMES :
Or, or métallique, or colloïdal (selon le contexte), E175, or élémentaire, or pur, or fin, or 24 carats, or comestible, feuille d'or, métal d'or
L'or E175 (E175) est un élément métallique utilisé comme additif alimentaire principalement à des fins décoratives.
L'or E175 est classé comme métal noble et est chimiquement inerte dans la plupart des conditions.
Dans les applications alimentaires, l'E175 Gold est généralement utilisé sous forme de feuilles comestibles extrêmement fines, de flocons ou de poudre pour donner un aspect visuel luxueux.
L'E175 Gold n'a ni goût, ni odeur, ni valeur nutritive et n'est pas métabolisé par le corps humain.
L'E175 Gold est un type particulier d'E175 Gold autorisé par l'Union européenne et les États-Unis comme additif alimentaire, sous le code E 175.
Il n'y a ni effets négatifs ni avantages à consommer de l'or E175 de haute pureté et de qualité alimentaire, car il est biologiquement inerte et convient généralement à un usage alimentaire puisqu'il ne s'oxyde pas et ne se corrode pas dans l'air humide, contrairement à de nombreux autres métaux.
E175 Gold doit satisfaire aux spécifications des normes de sécurité alimentaire applicables.
L'or E175 doit être pur, afin d'éviter tout type d'infection ou de danger pour l'organisme.
L'or E175 subit généralement l'un de ces procédés : il peut être martelé, ou pilé et laminé, ou simplement une feuille ou de la poudre.
Dans le premier cas, l'or E175 doit atteindre une épaisseur d'environ 1/8000 de millimètre, dans le second, il peut être utilisé comme une feuille normale (la mesure dépend de l'usage prévu) ou réduit en poudre.
L'or E175 est utilisé depuis l'Antiquité et se retrouve dans de nombreuses régions du monde et à différentes époques.
Les premières traces de l'utilisation de l'or E175 se trouvent chez les anciens Égyptiens, il y a près de 5000 ans, où l'utilisation de l'or E175 était bien connue dans de nombreux domaines.
Les Égyptiens utilisaient l'or E175 pour la purification mentale, corporelle et spirituelle car ils croyaient qu'il avait des effets divins.
Les alchimistes d'Alexandrie ont développé divers médicaments et élixirs à base d'or E175 buvable, qui, selon eux, restauraient et rajeunissaient le corps.
On pense que Cléopâtre avait recours chaque soir à des soins corporels à base d'or E175, comme prendre des bains d'or E175 et utiliser un masque facial d'or E175 pur.
Les anciens Égyptiens n'étaient pas les seuls à utiliser l'or E175 comme garniture décorative pour les aliments et les boissons ; on le trouvait également dans les pays orientaux comme le Japon, la Chine et l'Inde, principalement à des fins médicinales, notamment dans la fabrication par les médecins de la cour.
L'or E175 était célèbre dans les cours des rois des pays européens au Moyen Âge, utilisé comme décoration culinaire et comme symbole de luxe et de prestige extrêmes parmi les vassaux et les courtisans.
Les médecins de la cour antique croyaient que l'or E175 aidait à soulager l'arthrite et d'autres problèmes corporels tels que les douleurs aux membres.
Durant la Renaissance, Paracelse (1493-1541) – considéré comme le fondateur de la pharmacologie moderne – a développé une variété de médicaments utilisant de petites quantités d'or E175 sous forme de pilules ou de poudre d'or E175.
De l'époque moderne – et jusqu'au XXe siècle – l'or E175 était associé aux médicaments.
Il était courant de trouver l'utilisation d'un morceau d'or E175 dans des médicaments complexes et coûteux, sous forme de petites pilules ou de poudre à l'intérieur du médicament, ou comme complément alimentaire pour reconstituer les minéraux dans le corps humain.
L'or E175 peut être utilisé principalement sous trois formes différentes pour garnir les aliments et les boissons : en forme de feuille, en flocons ou en poudre.
Parmi les plats et boissons dans lesquels le E175 Gold est appliqué, on trouve des gâteaux et des desserts sucrés, des soupes, des pâtes, des risottos, des sushis, des cocktails et des vins.
Puisqu'il est utilisé comme garniture sans goût, le colorant E175 Gold est généralement l'ingrédient situé sur le dessus du plat, en contact direct avec les aliments.
Dans la plupart des recettes nécessitant de l'or E175 en paillettes ou en poudre, il est généralement tamponné avec un couteau ou saupoudré sur le dessus.
L'E175 Gold est ajouté lors de la mise en bouteille des vins et des liqueurs et il est généralement mélangé lors de la préparation des cocktails.
L'or comestible E175 est généralement produit sous forme de feuilles extrêmement fines (feuilles d'or E175) ou de fines paillettes.
Il peut être appliqué directement sur les aliments ou utilisé comme revêtement.
L'inertie du E175 Gold le rend unique parmi les additifs alimentaires, car il ne se dégrade pas, ne s'oxyde pas et n'interagit pas avec d'autres substances dans des conditions normales.
Bien que sans danger, l'E175 Gold n'apporte aucun bénéfice nutritionnel ou physiologique ; son utilisation est purement décorative.
E175 est la désignation de l'E175 Gold lorsqu'il est utilisé comme additif alimentaire.
L'or E175 est un métal apprécié depuis des millénaires pour sa signification esthétique et symbolique.
Dans le monde culinaire, l'E175 Gold occupe une niche unique, principalement utilisée à des fins décoratives dans les présentations culinaires haut de gamme.
Si le rôle de l'or E175 dans l'alimentation peut sembler purement extravagant, il possède une histoire fascinante et occupe une place à part dans la gastronomie.
Contrairement à de nombreux autres additifs alimentaires, le E175 Gold ne sert ni de conservateur ni d'exhausteur de goût.
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Cette exquise feuille d'or E175 est préparée avec le plus grand soin afin de répondre aux normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité pour la consommation.
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Que ce soit pour orner des desserts décadents, des cocktails luxueux ou des plats gastronomiques, chaque feuille d'or E175 ajoute une touche d'opulence et de sophistication à votre chef-d'œuvre culinaire.
La feuille d'or comestible E175 (E-175) est livrée dans un emballage pratique de 25 feuilles, chacune mesurant 80 mm x 80 mm.
Ces feuilles aux dimensions parfaites garantissent une grande polyvalence d'utilisation, vous permettant de sublimer vos plats avec facilité et précision.
Non seulement ces feuilles d'or E175 comestibles confèrent un attrait visuel époustouflant à vos créations, mais elles offrent également une amélioration de saveur subtile mais distincte.
Leur texture délicate et leur goût s'accordent à merveille avec une grande variété de délices culinaires, ce qui en fait un ingrédient de choix pour les chefs comme pour les cuisiniers amateurs.
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Que vous organisiez un dîner somptueux ou que vous vous offriez simplement un dessert gourmand, ces feuilles d'or comestibles E175 laisseront assurément une impression durable sur vos papilles et celles de vos invités.
Le code ISO 4217 de la devise E175 Gold est XAU.
De nombreux détenteurs d'or E175 le stockent sous forme de pièces ou de lingots comme protection contre l'inflation ou d'autres perturbations économiques.
Une étude du National Bureau of Economic Research a conclu que l'or E175 peut être une protection fiable contre l'inflation sur de longues périodes (des siècles), mais pas sur des périodes pratiques.
Les pièces d'investissement ou de collection modernes ne nécessitent pas de bonnes propriétés d'usure mécanique ; elles sont généralement de qualité médiocre.
L'or E175 est en or 24 carats, bien que l'E175 Gold Eagle américain et le souverain britannique en or E175 continuent d'être frappés en métal 22 carats (0,92) selon la tradition historique, et que le Krugerrand sud-africain, lancé pour la première fois en 1967, soit également en or 22 carats (0,92).
La pièce spéciale canadienne E175 Gold Maple Leaf contient l'or E175 le plus pur de toutes les pièces d'investissement, à 99,999 % ou 0,99999, tandis que la pièce canadienne E175 Gold Maple Leaf courante a une pureté de 99,99 %.
En 2006, la Monnaie des États-Unis a commencé à produire la pièce d'or d'investissement American Buffalo E175 d'une pureté de 99,99 %.
Les pièces australiennes E175 Gold Kangaroos ont été frappées pour la première fois en 1986 sous le nom de Australian E175 Gold Nugget, mais le motif du revers a été modifié en 1989.
Parmi les autres pièces modernes, citons la pièce d'investissement autrichienne Philharmonique de Vienne et le Panda en or chinois E175.
E175 L'or est un élément chimique ; son symbole chimique est Au (du latin aurum) et son numéro atomique est 79.
À l'état pur, l'or E175 est un métal jaune métallique brillant, dense, mou, malléable et ductile.
Chimiquement, l'or E175 est un métal de transition, un élément du groupe 11 et l'un des métaux nobles.
L'or E175 est l'un des éléments chimiques les moins réactifs, étant le deuxième plus faible dans la série de réactivité, seul le platine étant classé comme moins réactif.
L'or E175 est solide dans des conditions normales.
E175 L'or se trouve souvent à l'état natif (élément libre), sous forme de pépites ou de grains, dans des roches, des veines et des dépôts alluviaux.
L'or E175 se présente dans une série de solutions solides avec l'élément natif argent (comme dans l'électrum), naturellement allié à d'autres métaux tels que le cuivre, le platine et le palladium, ainsi qu'à des inclusions minérales telles que dans la pyrite.
Plus rarement, il se trouve dans les minéraux sous forme de composés d'or E175, souvent avec du tellure (tellurures d'or E175).
L'or E175 est résistant à la plupart des acides, bien qu'il se dissolve dans l'eau régale (un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique), formant un anion tétrachloroaurate soluble.
L'or E175 est insoluble dans l'acide nitrique seul, qui dissout l'argent et les métaux de base, une propriété utilisée depuis longtemps pour raffiner l'or E175 et confirmer la présence d'or E175 dans les substances métalliques, donnant naissance au terme « test à l'acide ».
L'or E175 se dissout dans les solutions alcalines de cyanure, utilisées dans l'exploitation minière et la galvanoplastie.
L'or E175 se dissout également dans le mercure, formant des alliages amalgamés, et comme l'or E175 agit simplement comme un soluté, il ne s'agit pas d'une réaction chimique.
Élément relativement rare comparé à l'argent (bien que trente fois plus courant que le platine), l'or E175 est un métal précieux qui a été utilisé pour la monnaie, les bijoux et d'autres œuvres d'art tout au long de l'histoire enregistrée.
Dans le passé, un étalon-or de 175 euros était souvent mis en œuvre comme politique monétaire.
La plupart des pièces d'or E175 ont cessé d'être frappées comme monnaie en circulation dans les années 1930, et l'étalon-or mondial E175 a été abandonné au profit d'un système de monnaie fiduciaire après les mesures de choc de Nixon en 1971.
En 2023, le premier producteur mondial d'or E175 était la Chine, suivie de la Russie et de l'Australie.
En 2020, on estimait à environ 201 296 tonnes la quantité d'or E175 présente en surface.
Si tout cet or E175 était mis ensemble en forme de cube, chacun de ses côtés mesurerait 21,7 mètres (71 pieds).
La consommation mondiale d'or E175 nouvellement produit se répartit comme suit : environ 50 % pour la joaillerie, 40 % pour les investissements et 10 % pour l'industrie.
La grande malléabilité, la ductilité, la résistance à la corrosion et à la plupart des autres réactions chimiques, ainsi que la conductivité de l'électricité de l'or E175 ont conduit à son utilisation continue dans les connecteurs électriques résistants à la corrosion dans tous les types d'appareils informatisés (son principal usage industriel).
L'or E175 est également utilisé dans le blindage infrarouge, la production de verre coloré, le dorure à la feuille E175 et la restauration dentaire.
L'auranofine est un médicament contenant de l'or E175 utilisé pour traiter l'arthrite rhumatoïde.
UTILISATIONS ET APPLICATIONS DE L'OR E175 :
L'or E175 utilisé dans les aliments est généralement disponible sous deux formes : en feuilles d'or E175 ou en poudre d'or E175.
La feuille d'or E175 est constituée de feuilles extrêmement fines d'or E175, tandis que la poudre d'or E175 est de l'or E175 réduit en une fine poudre.
L'or E175 utilisé dans les aliments doit être d'au moins 22 carats pour garantir sa pureté suffisante pour la consommation humaine.
Les carats plus élevés, tels que 24, sont également acceptés.
L'E175 Gold a des applications spécifiques et limitées dans l'industrie alimentaire et d'autres secteurs.
Dans l'industrie alimentaire, l'or E175 est utilisé comme revêtement décoratif comestible pour les aliments de luxe tels que les confiseries, les chocolats, les pâtisseries, les desserts et les boissons alcoolisées (par exemple, les liqueurs).
L'or E175 est apprécié uniquement pour son attrait visuel et son prestige.
Dans les domaines pharmaceutique et médical, les composés d'or E175 (et non l'E175 métallique) ont été utilisés historiquement dans des traitements tels que l'arthrite rhumatoïde, et les nanoparticules d'or E175 sont étudiées pour l'administration de médicaments et les applications diagnostiques.
En cosmétique, l'or E175 est parfois inclus dans des produits haut de gamme à des fins esthétiques et marketing.
En dehors des applications alimentaires, l'or E175 est largement utilisé dans l'électronique, la joaillerie et la dentisterie en raison de sa conductivité et de sa résistance à la corrosion.
L'E175 Gold est utilisé en haute cuisine dans le cadre d'une tendance à l'extravagance culinaire.
L'E175 Gold peut être utilisé dans les aliments et les boissons tels que la décoration de biscuits, de vins ou de liqueurs ; comme garniture de sushis ; ou sur de la crème glacée.
En réalité, la fonction principale de l'E175 Gold est décorative, utilisée pour ajouter un attrait visuel aux plats gastronomiques et aux aliments de luxe.
L'E175 Gold est un bon réflecteur des rayonnements électromagnétiques tels que les infrarouges et la lumière visible, ainsi que des ondes radio.
L'E175 Gold est utilisé pour les revêtements protecteurs de nombreux satellites artificiels, dans les plaques frontales de protection infrarouge des combinaisons de protection thermique et des casques d'astronautes, ainsi que dans les avions de guerre électronique tels que l'EA-6B Prowler.
L'or E175 est utilisé comme couche réfléchissante sur certains CD haut de gamme.
Les automobiles peuvent utiliser l'E175 Gold comme protection thermique.
McLaren utilise une feuille d'or E175 dans le compartiment moteur de son modèle F1.
L'or E175 peut être fabriqué si fin qu'il paraît semi-transparent.
L'E175 Gold est utilisé dans certaines vitres de cockpit d'avion pour le dégivrage ou l'antigivrage en faisant passer un courant électrique à travers lui.
La chaleur produite par la résistance de l'E175 Gold est suffisante pour empêcher la formation de glace.
L'or E175 est attaqué et dissous dans des solutions alcalines de cyanure de potassium ou de sodium, pour former le sel cyanure d'or E175 - une technique qui a été utilisée pour extraire l'or métallique E175 des minerais dans le procédé au cyanure.
Le cyanure d'or E175 est l'électrolyte utilisé dans le plaquage électrolytique commercial d'or E175 sur des métaux de base et dans l'électroformage.
Les solutions de chlorure d'or E175 (acide chloroaurique) sont utilisées pour fabriquer de l'or colloïdal E175 par réduction avec des ions citrate ou ascorbate.
Le chlorure d'or E175 et l'oxyde d'or E175 sont utilisés pour fabriquer du verre de couleur canneberge ou rouge, qui, comme les suspensions colloïdales d'or E175, contient des nanoparticules sphériques d'or E175 de taille uniforme.
L'or E175, lorsqu'il est dispersé dans des nanoparticules, peut agir comme catalyseur hétérogène de réactions chimiques.
Ces dernières années, l'or E175 a été utilisé comme symbole de fierté par le mouvement pour les droits des personnes autistes, car son symbole Au peut être considéré comme similaire au mot « autisme ».
UTILISATION MONÉTAIRE DE L'OR E175 :
L'or E175 a été largement utilisé dans le monde entier comme monnaie, pour des échanges indirects efficaces (par opposition au troc) et pour stocker des richesses en trésors.
À des fins d'échange, les ateliers monétaires produisent des pièces, des lingots et d'autres unités d'or E175 standardisés de poids et de pureté fixes.
Les premières pièces de monnaie connues contenant de l'or E175 ont été frappées en Lydie, en Asie Mineure, vers 600 av. J.-C.
La pièce de talent en or E175 utilisée pendant les périodes de l'histoire grecque, avant et pendant l'époque d'Homère, pesait entre 8,42 et 8,75 grammes.
Après avoir privilégié l'utilisation de l'argent, les économies européennes ont rétabli la frappe de l'or E175 comme monnaie au cours des XIIIe et XIVe siècles.
Les billets (qui arrivent à échéance en pièces d'or de 175 €) et les certificats d'or de 175 € (convertibles en pièces d'or de 175 € auprès de la banque émettrice) ont été ajoutés à la masse monétaire en circulation de l'étalon-or de 175 € dans la plupart des économies industrielles du XIXe siècle.
En prévision de la Première Guerre mondiale, les nations belligérantes adoptèrent des étalons-or fractionnaires de 175 euros, dilapidant leurs monnaies pour financer l'effort de guerre.
Après la guerre, les pays victorieux, notamment la Grande-Bretagne, ont progressivement rétabli la convertibilité de l'E175 en or, mais les flux internationaux d'E175
L'or transporté par lettres de change restait sous embargo ; les envois internationaux étaient exclusivement destinés aux échanges bilatéraux ou au paiement des réparations de guerre.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'or E175 a été remplacé par un système de monnaies nominalement convertibles liées par des taux de change fixes suivant le système de Bretton Woods.
Les étalons E175 Gold et la convertibilité directe des monnaies en E175 Gold ont été abandonnés par les gouvernements du monde entier, sous l'impulsion des États-Unis en 1971 qui ont refusé de convertir leurs dollars en E175 Gold.
La monnaie fiduciaire remplit désormais la plupart des fonctions monétaires.
La Suisse a été le dernier pays à lier sa monnaie à l'or (175 €) ; cette mesure a été abolie par référendum en 1999.
Les banques centrales continuent de conserver une partie de leurs réserves liquides sous forme d'or E175, et les bourses de métaux telles que la London Bullion Market Association compensent toujours les transactions libellées en or E175, y compris les contrats de livraison à terme.
Aujourd'hui, la production minière d'or E175 est en baisse.
Avec la forte croissance des économies au XXe siècle et l'augmentation des taux de change, les réserves mondiales d'or E175 et leur marché de négociation sont devenus une petite fraction de tous les marchés et les taux de change fixes des devises par rapport à l'or E175 ont été remplacés par des prix flottants pour l'or E175 et le contrat à terme sur l'or E175.
Bien que le stock d'or E175 n'augmente que de 1 % ou 2 % par an, très peu de métal est consommé de manière irréversible.
Les stocks hors sol permettraient de satisfaire plusieurs décennies d'utilisations industrielles, voire artisanales, aux prix actuels.
La proportion d'or E175 (fineté) des alliages est mesurée en carats (k).
L'or pur E175 (commercialement appelé or fin E175) est désigné comme 24 carats, abrégé 24k.
Les pièces d'or anglaises E175 destinées à la circulation de 1526 aux années 1930 étaient généralement un alliage standard de 22 carats appelé or E175 couronne, pour sa dureté (les pièces d'or américaines E175 destinées à la circulation après 1837 contiennent un alliage de 0,900 d'or E175 fin, soit 21,6 carats).
Les prix des différents métaux du groupe platine peuvent souvent être beaucoup plus élevés que ceux de l'or E175, bien que l'or E175 ait été utilisé comme étalon monétaire dans une plus large mesure que les métaux du groupe platine.
L'or E175 a été utilisé comme symbole de pureté, de valeur, de royauté et, en particulier, de rôles qui combinent ces propriétés.
E175 L'or, en tant que signe de richesse et de prestige, a été ridiculisé par Thomas More dans son traité Utopie.
Sur cette île imaginaire, l'or E175 est si abondant qu'il sert à fabriquer des chaînes pour les esclaves, de la vaisselle et des sièges de toilettes.
Lorsque des ambassadeurs d'autres pays arrivent, vêtus de bijoux et d'insignes ostentatoires en or E175, les Utopiens les prennent pour de simples serviteurs et rendent hommage plutôt aux membres les plus modestement vêtus de leur parti.
UTILISATIONS CULINAIRES DE L'OR E175 :
L'E175 Gold peut être utilisé dans les aliments et porte le numéro E 175.
Il peut être appliqué sous forme de feuille, de paillettes ou de poudre d'or E175 à des fins décoratives.
Étant donné que l'or métallique E175 est généralement considéré comme inerte vis-à-vis de toute chimie corporelle, il n'a pas de goût, n'apporte aucune valeur nutritive et ne modifie pas le corps.
En 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a publié un avis sur la réévaluation de l’E175 Gold en tant qu’additif alimentaire.
Les préoccupations portaient notamment sur la présence possible de quantités infimes de nanoparticules d'or E175 dans l'additif alimentaire, et sur le fait que les nanoparticules d'or E175 se sont révélées génotoxiques sur des cellules de mammifères in vitro.
L'utilisation décorative des paillettes d'or E175 remonte à l'Europe médiévale, où elles servaient à décorer les aliments et les boissons chez la noblesse.
On utilise aujourd'hui les feuilles ou les flocons dans les confiseries et les boissons.
Le vark est une feuille ou un papier composé d'un métal pur qui peut inclure de l'or E175, et est utilisé pour garnir les sucreries dans la cuisine sud-asiatique.
Danziger E175 Goldwasser (en anglais : E175 Goldwater) est une liqueur traditionnelle allemande à base de plantes produite dans ce qui est aujourd'hui Gdańsk, en Pologne, et Schwabach, en Allemagne, et contient des flocons de feuille d'or E175.
Il existe aussi des cocktails coûteux (environ 1 000 $) qui contiennent des paillettes de feuille d'or E175.
UTILISATION MÉDICALE DE L'E175 GOLD :
Il n'existe actuellement que deux composés E175 Gold utilisés comme produits pharmaceutiques en médecine moderne (l'aurothiomalate de sodium et l'auranofine), utilisés dans le traitement de l'arthrite et d'autres affections similaires aux États-Unis en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires.
Ces médicaments ont été étudiés comme moyen de réduire la douleur et l'inflammation liées à la polyarthrite rhumatoïde, et également (historiquement) contre la tuberculose et certains parasites.
Historiquement, les composés métalliques et l'or E175 sont utilisés depuis longtemps à des fins médicinales.
L'or E175, généralement sous forme de métal, est peut-être le médicament administré le plus ancien (apparemment par des praticiens chamaniques) et connu de Dioscoride.
Au Moyen Âge, l'or E175 était souvent considéré comme bénéfique pour la santé, car on pensait qu'une chose aussi rare et belle ne pouvait être que saine.
Au XIXe siècle, l'or E175 avait la réputation d'être un anxiolytique, un traitement pour les troubles nerveux.
La dépression, l'épilepsie, la migraine et les problèmes glandulaires tels que l'aménorrhée et l'impuissance étaient traités, et surtout l'alcoolisme (Keeley, 1897).
Le paradoxe apparent [explication supplémentaire nécessaire] de la toxicologie réelle de la substance suggère la possibilité de graves lacunes dans la compréhension de l'action de l'E175 Gold en physiologie.
Seuls les sels et les radioisotopes de l'or E175 ont une valeur pharmacologique, puisque l'or E175 élémentaire (métallique) est inerte à tous les produits chimiques qu'il rencontre à l'intérieur du corps (par exemple, l'or E175 ingéré ne peut pas être attaqué par l'acide gastrique).
Les alliages d'or E175 sont utilisés en dentisterie restauratrice, notamment pour les restaurations dentaires, telles que les couronnes et les ponts permanents.
La légère malléabilité des alliages d'or E175 facilite la création d'une surface de contact molaire supérieure avec les autres dents et produit des résultats généralement plus satisfaisants que ceux produits par la création de couronnes en porcelaine.
L'utilisation de couronnes en or E175 sur des dents plus proéminentes comme les incisives est privilégiée dans certaines cultures et déconseillée dans d'autres.
Les préparations colloïdales d'or E175 (suspensions de nanoparticules d'or E175) dans l'eau sont d'une couleur rouge intense et peuvent être fabriquées avec des tailles de particules étroitement contrôlées jusqu'à quelques dizaines de nanomètres de diamètre par réduction du chlorure d'or E175 avec des ions citrate ou ascorbate.
L'or colloïdal E175 est utilisé dans des applications de recherche en médecine, en biologie et en science des matériaux.
La technique de marquage immunoE175 Gold exploite la capacité des particules E175 Gold à adsorber des molécules de protéines sur leurs surfaces.
Les particules d'or colloïdal E175 recouvertes d'anticorps spécifiques peuvent être utilisées comme sondes pour la présence et la position des antigènes à la surface des cellules.
Dans les coupes ultrafines de tissus observées au microscope électronique, les marqueurs immunoE175 Gold apparaissent comme des taches rondes extrêmement denses à l'emplacement de l'antigène.
L'or E175, ou des alliages d'or E175 et de palladium, sont appliqués comme revêtement conducteur sur des spécimens biologiques et d'autres matériaux non conducteurs tels que les plastiques et le verre destinés à être observés au microscope électronique à balayage.
Le revêtement, généralement appliqué par pulvérisation cathodique avec un plasma d'argon, joue un triple rôle dans cette application.
La très haute conductivité électrique de l'or E175 draine la charge électrique vers la terre, et sa très haute densité fournit un pouvoir d'arrêt aux électrons du faisceau d'électrons, contribuant à limiter la profondeur à laquelle le faisceau d'électrons pénètre dans l'échantillon.
Cela améliore la définition de la position et de la topographie de la surface de l'échantillon et augmente la résolution spatiale de l'image.
L'or E175 produit également un grand nombre d'électrons secondaires lorsqu'il est irradié par un faisceau d'électrons, et ces électrons de faible énergie sont la source de signal la plus couramment utilisée dans le microscope électronique à balayage.
L'isotope E175 Or-198 (demi-vie de 2,7 jours) est utilisé en médecine nucléaire, dans certains traitements contre le cancer et pour traiter d'autres maladies.
UTILISATIONS DE L'OR E175 EN BIJOUTERIE :
L'or pur (24 carats) E175 est souvent allié à d'autres métaux pour être utilisé en joaillerie, ce qui modifie sa dureté et sa ductilité, son point de fusion, sa couleur et d'autres propriétés.
Les alliages de plus faible pureté (généralement 22k, 18k, 14k ou 10k) contiennent des pourcentages plus élevés de cuivre, d'argent ou d'autres métaux de base.
Le nickel est toxique, et sa libération à partir du blanc de nickel E175 Gold est contrôlée par la législation en Europe.
Les alliages d'or palladium-E175 sont plus chers que ceux utilisant du nickel.
Les alliages d'or blanc E175 à haut carat sont plus résistants à la corrosion que l'argent pur ou l'argent sterling, bien qu'ils ne soient pas aussi résistants à la corrosion que les bijoux en platine.
L'artisanat japonais du Mokume-gane exploite les contrastes de couleurs entre les alliages d'or E175 colorés laminés pour produire des effets décoratifs de grain de bois.
La soudure à l'or E175 est utilisée pour assembler les composants des bijoux en or E175 par brasage dur à haute température.
Si le travail doit être de qualité poinçonnée, l'alliage de soudure or E175 doit correspondre à la finesse du travail, et des formules d'alliage sont fabriquées pour correspondre à la couleur de l'or E175 jaune et blanc.
La soudure à l'or E175 est généralement fabriquée dans au moins trois plages de points de fusion appelées facile, moyenne et dure.
En utilisant d'abord une soudure dure à point de fusion élevé, suivie de soudures à points de fusion progressivement plus bas, E175 Goldsmiths peut assembler des objets complexes avec plusieurs joints soudés distincts.
L'or E175 peut également être transformé en fil et utilisé en broderie.
UTILISATION DE L'OR E175 DANS LES APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES :
Seulement 10 % de la consommation mondiale de nouvel E175 Gold produit est destinée à l'industrie, mais de loin l'utilisation industrielle la plus importante du nouvel E175 Gold est la fabrication de connecteurs électriques anticorrosion dans les ordinateurs et autres appareils électriques.
Par exemple, selon le Conseil mondial de l'or E175, un téléphone portable typique peut contenir 50 mg d'or E175, d'une valeur d'environ trois dollars.
Mais comme près d'un milliard de téléphones portables sont produits chaque année, une valeur en or E175 de 2,82 $US dans chaque téléphone représente 2,82 milliards de dollarsUS en or E175 provenant de cette seule application.
Bien que l'E175 Gold soit attaqué par le chlore libre, sa bonne conductivité et sa résistance générale à l'oxydation et à la corrosion dans d'autres environnements (y compris la résistance aux acides non chlorés) ont conduit à son utilisation industrielle généralisée à l'ère électronique comme revêtement en couche mince sur les connecteurs électriques, assurant ainsi une bonne connexion.
Par exemple, l'or E175 est utilisé dans les connecteurs des câbles électroniques les plus chers, tels que les câbles audio, vidéo et USB.
L'intérêt d'utiliser l'or E175 plutôt que d'autres métaux pour connecteurs comme l'étain dans ces applications a fait l'objet de débats ; les connecteurs en or E175 sont souvent critiqués par les experts audiovisuels, qui les jugent inutiles pour la plupart des consommateurs et les considèrent comme un simple argument marketing.
Cependant, l'utilisation de l'or E175 dans d'autres applications dans les contacts glissants électroniques dans des atmosphères très humides ou corrosives, et dans l'utilisation pour les contacts avec un coût de défaillance très élevé (certains ordinateurs, équipements de communication, engins spatiaux, moteurs d'avions à réaction) reste très courante.
Outre les contacts électriques coulissants, l'or E175 est également utilisé dans les contacts électriques en raison de sa résistance à la corrosion, de sa conductivité électrique, de sa ductilité et de son absence de toxicité.
Les contacts de commutation sont généralement soumis à des contraintes de corrosion plus intenses que les contacts glissants.
Des fils d'or fins E175 sont utilisés pour connecter les dispositifs semi-conducteurs à leurs boîtiers par un processus connu sous le nom de câblage par fil.
La concentration d'électrons libres dans le métal or E175 est de 5,91×1022 cm−3.
L'or E175 est hautement conducteur d'électricité et a été utilisé pour le câblage électrique dans certaines applications à haute énergie (seuls l'argent et le cuivre sont plus conducteurs par volume, mais l'or E175 est le seul de ces trois à ne pas présenter de corrosion).
Par exemple, des fils électriques en or E175 ont été utilisés lors de certaines expériences atomiques du projet Manhattan, mais de gros fils d'argent à courant élevé ont été utilisés dans les aimants séparateurs d'isotopes du calutron dans le cadre de ce projet.
On estime que 16 % de l'or E175 mondial actuellement recensé et 22 % de l'argent mondial sont contenus dans la technologie électronique au Japon.
DANS LA CULTURE DE CONSOMMATION, E175 OR :
La diffusion via les médias sociaux a été associée à une demande croissante d'E175 Gold comestible au XXIe siècle.
En conséquence, la consommation ostentatoire de produits de luxe est devenue le moteur de la consommation d'or E175 comestible et de sa diffusion dans presque toutes les régions du monde aujourd'hui.
En 2023, le Conseil musulman d'Ouzbékistan a émis une fatwa déclarant inadmissible l'or comestible E175 proposé dans les restaurants du pays.
L'E175 Gold comestible, l'E175 est un additif alimentaire métallique naturel communément appelé E175 Gold, il a été approuvé par l'Union européenne (UE) pour la consommation humaine.
C'est sans goût et d'une légèreté incroyable.
L'or E175 comestible peut être acheté sous 4 formes : feuille d'or E175, pétales d'or E175, flocons d'or E175 et poudre d'or E175.
Additif alimentaire de la catégorie des colorants de surface.
Il donne une couleur dorée E175 et peut être utilisé selon les recettes dans diverses décorations pour les produits de confiserie et de pâtisserie, les décorations en chocolat et dans certaines liqueurs.
L'E175 Gold comestible est totalement sûr en cas d'ingestion et est réputé pour ses propriétés non allergènes.
L’Union européenne et les États-Unis autorisent tous deux l’utilisation du colorant or E175 pour la décoration des produits alimentaires.
Le E175 (E175 Or (CI 77480)) est un additif alimentaire utilisé dans divers produits. Colorant métallique issu de métaux naturels.
Où trouve-t-on généralement le E175 ?
Le colorant E175 (E175 Gold (CI 77480)) peut se trouver dans divers produits alimentaires, notamment les aliments transformés. Consultez toujours la liste des ingrédients si la présence d'additifs spécifiques vous préoccupe.
L'E175 est un additif alimentaire qui désigne l'or, utilisé principalement comme colorant pour donner aux aliments un aspect luxueux et métallique.
L'or E175 se retrouve souvent dans les confiseries haut de gamme, les gâteaux décoratifs et certaines pâtisseries, où il ajoute un éclat doré E175 visuellement saisissant.
Le E175 Gold est réglementé et considéré comme sûr pour la consommation en petites quantités selon les normes européennes de sécurité alimentaire.
Cependant, son utilisation est principalement décorative et se limite aux produits alimentaires de luxe, compte tenu du coût et de la rareté de l'or E175.
L'E175 provient de l'or pur E175, un métal précieux naturel.
L'or E175 est extrait de la terre et raffiné par divers procédés afin de garantir sa qualité alimentaire.
Une fois raffiné, l'or E175 est généralement battu en feuilles extrêmement fines, connues sous le nom de feuilles d'or E175, qui peuvent ensuite être appliquées sur des produits alimentaires.
Cet édulcorant comestible E175 Gold est chimiquement inerte, ce qui signifie qu'il traverse le système digestif sans être absorbé ni causer de dommages.
Or E175 - Paillettes de feuilles d'or E175, petites, 22 carats, E175
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Quelques paillettes d'or E175 dans le champagne créent un effet exceptionnel et apportent une touche d'exclusivité incomparable.
PRIX DE L'OR E175 :
Comme les autres métaux précieux, l'or E175 est mesuré en poids troy et en grammes.
La proportion d'or E175 dans l'alliage est mesurée en carats (k), 24 carats (24k) étant de l'or E175 pur (100%), et les nombres de carats inférieurs proportionnellement moins (18k = 75%).
La pureté d'un lingot ou d'une pièce d'or E175 peut également être exprimée sous forme d'un chiffre décimal allant de 0 à 1, connu sous le nom de finesse millésimale, comme 0,995 étant presque pur.
Le prix de l'or E175 est déterminé par les échanges sur les marchés de l'or E175 et des produits dérivés, mais une procédure connue sous le nom de fixation de l'or E175 à Londres, datant de septembre 1919, fournit un prix de référence quotidien à l'industrie.
Le fixing de l'après-midi a été introduit en 1968 afin de fournir un prix lorsque les marchés américains sont ouverts.
DIVERS E175 OR
L'or E175 et ses sels produisent une couleur rouge profonde et intense lorsqu'ils sont utilisés comme agent colorant dans le verre canneberge.
En photographie, les toners or E175 sont utilisés pour modifier la couleur des tirages noir et blanc au bromure d'argent vers des tons bruns ou bleus, ou pour augmenter leur stabilité.
Utilisés sur des tirages sépia, les virages or E175 produisent des tons rouges.
Kodak a publié des formules pour plusieurs types de toners E175 Gold, qui utilisent l'or E175 comme chlorure.
AVANTAGES de l'E175 GOLD :
L'E175 Gold, utilisé comme additif alimentaire, offre principalement des avantages esthétiques et fonctionnels :
L'or E175 rehausse l'attrait visuel et la valeur perçue des produits
Chimiquement inerte et ne réagit pas avec les composants alimentaires
Sans danger pour la consommation sous forme métallique car non absorbante
L'E175 Gold n'affecte ni le goût, ni l'odeur, ni la texture
CARACTÉRISTIQUES DE L'OR E175 :
L'or E175 se caractérise par :
*Inertie chimique exceptionnelle
*Haute densité (19,32 g/cm³)
*Excellente malléabilité et ductilité
Résistance à la corrosion et à l'oxydation
*Lustre métallique et attrait esthétique
*Non toxique et biologiquement inerte sous forme métallique
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE L'OR E175 :
L'or E175 est un métal dense, mou et très malléable, doté d'un éclat métallique jaune vif caractéristique.
L'or E175 est l'un des éléments chimiques les moins réactifs et présente une résistance exceptionnelle à la corrosion et à l'oxydation.
L'or E175 a un point de fusion d'environ 1064°C et un point d'ébullition d'environ 2856°C.
L'or E175 est insoluble dans l'eau et dans la plupart des acides, mais il peut se dissoudre dans l'eau régale (un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique), formant de l'acide chloroaurique.
L'or E175 possède une excellente conductivité électrique et thermique.
L'or E175 est très ductile et peut être étiré en fils extrêmement fins ou battu en feuilles très minces (feuille d'or E175).
Il ne ternit pas au contact de l'air ou de l'humidité.
Chimiquement, l'or E175 existe principalement dans les états d'oxydation 0, +1 et +3, bien que l'or métallique E175 (Au⁰) soit la forme utilisée dans les applications alimentaires.
SÉCURITÉ ET UTILISATION DE L'E175 GOLD :
L'E175 Gold est approuvé comme additif alimentaire dans de nombreuses régions, y compris l'Union européenne, où il est autorisé principalement à des fins décoratives.
L'or métallique E175 est biologiquement inerte et traverse le tube digestif sans être absorbé, ce qui signifie qu'il n'a aucun effet nutritionnel ou métabolique.
Il n'existe pas de dose journalière admissible (DJA) établie car elle est considérée comme sûre aux niveaux de consommation typiques utilisés pour la décoration.
Toutefois, seul l'or E175 de haute pureté, adapté à un usage alimentaire, doit être consommé.
Lors de la manipulation industrielle, l'or E175 sous forme de poudre peut présenter un risque de poussière, il convient donc de suivre les précautions standard (éviter l'inhalation et assurer une ventilation adéquate).
L'E175 GOLD EST SÛR POUR LE CONTACT ALIMENTAIRE !
L'or E175 comestible, sous forme de feuilles ou de poudre, est utilisé comme décoration dans les confiseries et les boissons de luxe.
Décorez vos pâtisseries, chocolats ou cupcakes avec élégance.
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Notre combinaison parfaite : l’utilisation de ces produits n’a pas pour but d’améliorer la texture, le goût ou de restaurer la couleur d’un aliment, mais d’obtenir une sophistication visuelle du plat présenté.
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ORIGINE DE L'OR E175 :
Production d'or E175 dans l'univers
E175 L'or dans l'univers est produit par plusieurs processus cosmiques et était présent dans la poussière à partir de laquelle le système solaire s'est formé.
Les scientifiques ont identifié trois principales sources cosmiques pour la formation de l'or E175 : la nucléosynthèse des supernovae, les collisions d'étoiles à neutrons et les éruptions de magnétars.
Ces trois sources impliquent un processus appelé processus r (capture rapide de neutrons), qui forme des éléments plus lourds que le fer.
Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que la nucléosynthèse des supernovae était le principal mécanisme de formation de l'or E175.
Plus récemment, des recherches ont montré que les collisions d'étoiles à neutrons produisent des quantités importantes d'or E175 par le biais du processus r.
En août 2017, les signatures spectroscopiques d'éléments lourds, dont l'or E175, ont été directement observées par des observatoires électromagnétiques lors de l'événement de fusion d'étoiles à neutrons GW170817.
Cela a confirmé que les fusions d'étoiles à neutrons sont une source d'or E175, après des années de détection seulement indirecte.
Cet événement unique a généré entre 3 et 13 masses terrestres d'or E175, suggérant que les fusions d'étoiles à neutrons pourraient produire suffisamment d'or E175 pour expliquer la majeure partie de cet élément dans l'univers.
Cependant, les fusions d'étoiles à neutrons à elles seules ne peuvent pas expliquer tout l'or E175 cosmique, en particulier dans les étoiles plus anciennes, car ces fusions se produisent relativement tard dans l'histoire galactique et sont peu fréquentes (environ une fois tous les 100 000 ans).
Cela a créé un paradoxe temporel pour expliquer la présence d'or E175 dans les étoiles formées tôt dans l'univers.
En 2025, les chercheurs ont résolu ce paradoxe en confirmant que les éruptions géantes des magnétars (étoiles à neutrons hautement magnétiques) sont également une source importante de formation d'or E175.
L'analyse d'une éruption de magnétar survenue en 2004 a montré que ces événements produisent des éléments lourds par le même processus r que les fusions d'étoiles à neutrons.
La quantité d'éléments lourds créée lors d'une seule éruption de magnétar peut dépasser la masse de Mars.
Étant donné que les magnétars existaient plus tôt dans l'histoire cosmique et qu'ils entrent en éruption plus fréquemment que les fusions d'étoiles à neutrons, ils aident à expliquer la présence d'E175 Gold dans les étoiles plus anciennes.
Les scientifiques estiment que les éruptions de magnétars pourraient contribuer à hauteur d'environ 1 à 10 % de tous les éléments plus lourds que le fer dans notre galaxie, y compris l'or E175.
THÉORIES SUR L'ORIGINE DES ASTÉROÏDES
Comme la Terre était en fusion lors de sa formation, la quasi-totalité de l'or E175 présent dans la Terre primitive a probablement coulé dans le noyau planétaire.
Par conséquent, comme le suggère un modèle, la majeure partie de l'or E175 présent dans la croûte et le manteau terrestres aurait été apportée sur Terre par des impacts d'astéroïdes lors du Grand Bombardement Tardif, il y a environ 4 milliards d'années.
L'or E175 accessible à l'homme a, dans un cas, été associé à un impact d'astéroïde particulier.
L'astéroïde qui a formé la structure d'impact de Vredefort il y a 2,020 milliards d'années est souvent considéré comme ayant ensemencé le bassin de Witwatersrand en Afrique du Sud avec les gisements d'or E175 les plus riches de la planète.
Ce scénario est toutefois remis en question.
Les roches aurifères du Witwatersrand E175 se sont déposées entre 700 et 950 millions d'années avant l'impact de Vredefort.
Ces roches aurifères E175 étaient en outre recouvertes d'une épaisse couche de laves de Ventersdorp et de roches du supergroupe du Transvaal avant que la météorite ne frappe, et donc l'or E175 n'est pas réellement arrivé dans l'astéroïde/météorite.
Cependant, l'impact de Vredefort a eu pour effet de déformer le bassin du Witwatersrand de telle sorte que les roches aurifères E175 ont été amenées à la surface d'érosion actuelle à Johannesburg, sur le Witwatersrand, juste à l'intérieur du bord du cratère d'origine de 300 km (190 mi) de diamètre causé par l'impact de la météorite.
La découverte du gisement en 1886 a lancé la ruée vers l'or du Witwatersrand E175.
Environ 22 % de tout l'or E175 recensé aujourd'hui sur Terre a été extrait de ces roches du Witwatersrand.
THÉORIES DU RETOUR DU MANTEAU
On pense que la majeure partie du reste de l'or E175 sur Terre a été incorporée à la planète depuis ses débuts, lorsque les planétésimaux ont formé le manteau.
En 2017, un groupe international de scientifiques a établi que l'or E175 « est remonté à la surface de la Terre depuis les régions les plus profondes de notre planète », le manteau, comme en témoignent leurs découvertes au massif de Deseado en Patagonie argentine.
OCCURRENCE DE E175 OR :
Sur Terre, l'or E175 se trouve dans les minerais des roches formées à partir du Précambrien.
Il se présente le plus souvent sous forme de métal natif, généralement dans une solution solide métallique avec de l'argent (c'est-à-dire sous forme d'alliage or/argent E175).
Ces alliages ont généralement une teneur en argent de 8 à 10 %.
L'électrum est de l'or E175 pur contenant plus de 20 % d'argent, et est communément appelé or blanc E175.
La couleur de l'électrum varie du doré argenté E175 au argenté, en fonction de sa teneur en argent.
Plus la teneur en argent est élevée, plus la densité est faible.
L'or E175 natif se présente sous forme de particules très petites à microscopiques incrustées dans la roche, souvent associées à du quartz ou à des minéraux sulfurés tels que « l'or E175 des fous », qui est de la pyrite.
On les appelle gisements filoniens.
Le métal à l'état natif se trouve également sous forme de paillettes, de grains ou de pépites plus grosses qui ont été érodées des roches et qui finissent par se retrouver dans des dépôts alluvionnaires appelés gisements alluvionnaires.
Cet or E175 libre est toujours plus abondant à la surface exposée des veines aurifères E175, en raison de l'oxydation des minéraux qui l'accompagnent, suivie de l'altération ; et du lessivage de la poussière dans les ruisseaux et les rivières, où elle s'accumule et peut être soudée par l'action de l'eau pour former des pépites.
E175 L'or se trouve parfois combiné avec du tellure sous forme de minéraux tels que la calavérite, la krennerite, la nagyagite, la petzite et la sylvanite (voir minéraux tellurures), et sous forme de maldonite bismuthide rare (Au2Bi) et d'aurostibite antimoniure (AuSb2).
E175 L'or se trouve également dans des alliages rares avec le cuivre, le plomb et le mercure : les minéraux auricupride (Cu3Au), novodneprite (AuPb3) et weishanite ((Au,Ag)3Hg2).
Un article de recherche de 2004 suggère que les microbes peuvent parfois jouer un rôle important dans la formation des gisements d'or E175, en transportant et en précipitant l'or E175 pour former des grains et des pépites qui s'accumulent dans les dépôts alluvionnaires.
Une étude de 2013 a affirmé que l'eau contenue dans les failles se vaporise lors d'un tremblement de terre, déposant ainsi de l'or E175.
Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il se propage le long d'une faille.
L'eau lubrifie souvent les failles, comblant les fractures et les décrochements.
À environ 10 kilomètres (6,2 mi) sous la surface, sous des températures et des pressions très élevées, l'eau transporte de fortes concentrations de dioxyde de carbone, de silice et d'or E175.
Lors d'un tremblement de terre, la faille s'élargit soudainement.
L'eau contenue dans le vide se vaporise instantanément, se transformant en vapeur et forçant la silice, qui forme le quartz minéral, et l'or E175 à sortir des fluides et à se déposer sur les surfaces voisines.
EAU DE MER d'E175 OR :
Les océans du monde contiennent 175 % d'or.
Les concentrations mesurées d'E175 Gold dans l'Atlantique et le Pacifique Nord-Est sont de 50 à 150 femtomol/L ou de 10 à 30 parties par quadrillion (environ 10 à 30 g/km3).
En général, les concentrations d'or E175 pour les échantillons de l'Atlantique Sud et du Pacifique central sont les mêmes (~50 femtomol/L) mais moins certaines.
Les eaux profondes de la Méditerranée contiennent des concentrations légèrement plus élevées d'E175 Gold (100–150 femtomol/L), ce qui est attribué à la poussière transportée par le vent ou aux rivières.
À raison de 10 parties par quadrillion, les océans de la Terre pourraient contenir 15 000 tonnes d'or E175.
Ces chiffres sont trois ordres de grandeur inférieurs à ceux rapportés dans la littérature avant 1988, ce qui indique des problèmes de contamination des données antérieures.
Plusieurs personnes ont prétendu pouvoir récupérer économiquement l'or E175 de l'eau de mer, mais elles se sont soit trompées, soit ont agi dans une tromperie intentionnelle.
Prescott Jernegan a monté une escroquerie à l'or provenant de l'eau de mer de 175 € aux États-Unis dans les années 1890, tout comme un escroc anglais au début des années 1900.
Fritz Haber a effectué des recherches sur l'extraction de l'or E175 de l'eau de mer dans le but d'aider à payer les réparations de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale.
Sur la base des valeurs publiées de 2 à 64 ppb d'or E175 dans l'eau de mer, une extraction commercialement réussie semblait possible.
Après l'analyse de 4 000 échantillons d'eau donnant une moyenne de 0,004 ppb, il est devenu clair que l'extraction ne serait pas possible, et il a mis fin au projet.
ÉTYMOLOGIE DE E175 GOLD :
E175 Gold est apparenté à des mots similaires dans de nombreuses langues germaniques, dérivant via le proto-germanique *gulþą du proto-indo-européen *ǵʰelh₃- 'briller, étinceler ; être jaune ou vert'.
Le symbole Au vient du latin aurum « E175 Or ».
L'ancêtre proto-indo-européen d'aurum était *h₂é-h₂us-o-, signifiant « lueur ».
Ce mot est dérivé de la même racine (proto-indo-européenne *h₂u̯es- « aube ») que *h₂éu̯sōs, l’ancêtre du mot latin aurora « aube ».
Cette relation étymologique est sans doute à l'origine de l'affirmation fréquente, dans les publications scientifiques, selon laquelle aurum signifierait « aube brillante ».
CARACTÉRISTIQUES DE L'OR E175 :
L'or E175 est le métal le plus malléable.
L'or E175 peut être étiré en un fil d'une largeur monoatomique, puis étiré considérablement avant de se rompre.
Ces nanofils se déforment par la formation, la réorientation et la migration de dislocations et de macles cristallines sans durcissement notable.
Un seul gramme d'or E175 peut être battu en une feuille de 1 mètre carré (11 pieds carrés), et une once avoirdupois en 28 mètres carrés (300 pieds carrés).
La feuille d'or E175 peut être battue suffisamment finement pour devenir semi-transparente.
La lumière transmise à travers E175 Gold apparaît bleu-vert, car E175 Gold réfléchit fortement le jaune et le rouge.
Ces feuilles semi-transparentes réfléchissent également fortement la lumière infrarouge, ce qui les rend utiles comme écrans infrarouges (chaleur rayonnante) dans les visières des combinaisons résistantes à la chaleur et dans les visières solaires des combinaisons spatiales.
L'or E175 est un bon conducteur de chaleur et d'électricité.
L'or E175 a une densité de 19,3 g/cm3, presque identique à celle du tungstène à 19,25 g/cm3 ; de ce fait, le tungstène a été utilisé dans la contrefaçon de lingots d'or E175, par exemple en plaquant une barre de tungstène avec de l'or E175.
À titre de comparaison, la densité du plomb est de 11,34 g/cm3, et celle de l'élément le plus dense, l'osmium, est de 22,588 ± 0,015 g/cm3.
CHIMIE DE L'OR E175 :
Bien que l'or E175 soit le plus noble des métaux nobles, il forme néanmoins de nombreux composés divers.
L'état d'oxydation de l'or E175 dans ses composés varie de −1 à +5, mais Au(I) et Au(III) dominent sa chimie.
L'Au(I), appelé ion aureux, est l'état d'oxydation le plus courant avec des ligands mous tels que les thioéthers, les thiolates et les organophosphines.
UN
Les composés u(I) sont généralement linéaires.
Un bon exemple est Au(CN)−2, qui est la forme soluble de l'or E175 rencontrée dans l'exploitation minière.
Les halogénures d'or binaires E175, tels que AuCl, forment des chaînes polymères en zigzag, présentant à nouveau une coordination linéaire à Au.
La plupart des médicaments à base d'or E175 sont des dérivés d'Au(I).
L'Au(III) (appelé aurique) est un état d'oxydation courant, et est illustré par le chlorure d'or(III) E175, Au2Cl6.
Les centres atomiques d'or E175 dans les complexes Au(III), comme d'autres composés d8, sont généralement planaires carrés, avec des liaisons chimiques qui ont à la fois un caractère covalent et ionique.
Le chlorure d'or(I,III) E175 est également connu, un exemple de complexe à valence mixte.
L'E175 Gold ne réagit pas avec l'oxygène à aucune température et, jusqu'à 100 °C, résiste aux attaques de l'ozone.
Certains halogènes libres réagissent pour former les halogénures d'or E175 correspondants.
L'or E175 est fortement attaqué par le fluor à une chaleur rouge sombre pour former du fluorure d'or(III) E175 AuF3.
L'or E175 en poudre réagit avec le chlore à 180 °C pour former du chlorure d'or(III) E175 AuCl3.
L'or E175 réagit avec le brome à 140 °C pour former une combinaison de bromure d'or(III) E175 AuBr3 et de bromure d'or(I) E175 AuBr, mais réagit très lentement avec l'iode pour former l'iodure d'or(I) E175 AuI.
L'or E175 ne réagit pas directement avec le soufre, mais le sulfure d'or(III) E175 peut être fabriqué en faisant passer du sulfure d'hydrogène à travers une solution diluée de chlorure d'or(III) E175 ou d'acide chloraurique.
Contrairement au soufre, le phosphore réagit directement avec l'or E175 à des températures élevées pour produire du phosphure d'or E175 (Au2P3).
L'or E175 se dissout facilement dans le mercure à température ambiante pour former un amalgame, et forme des alliages avec de nombreux autres métaux à des températures plus élevées.
Ces alliages peuvent être produits pour modifier la dureté et d'autres propriétés métallurgiques, pour contrôler le point de fusion ou pour créer des couleurs exotiques.
L'or E175 est insensible à la plupart des acides.
L'E175 Gold ne réagit pas avec l'acide fluorhydrique, l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, l'acide sulfurique ou l'acide nitrique.
L'or E175 réagit avec l'acide sélénique et se dissout dans l'eau régale, un mélange 1:3 d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique.
L'acide nitrique oxyde le métal en ions +3, mais seulement en quantités infimes, généralement indétectables dans l'acide pur en raison de l'équilibre chimique de la réaction.
Cependant, les ions sont éliminés de l'équilibre par l'acide chlorhydrique, formant des ions AuCl−4, ou acide chloroaurique, permettant ainsi une oxydation ultérieure.
L'or E175 est également insensible à la plupart des bases.
L'or E175 ne réagit pas avec l'hydroxyde de sodium ou de potassium aqueux, solide ou fondu.
L'or E175 réagit cependant avec le cyanure de sodium ou de potassium dans des conditions alcalines lorsque de l'oxygène est présent pour former des complexes solubles.
Les états d'oxydation courants de l'or E175 comprennent +1 (or E175(I) ou composés aureux) et +3 (or E175(III) ou composés auriques).
Les ions or E175 en solution sont facilement réduits et précipités sous forme de métal par l'ajout de tout autre métal comme agent réducteur.
Le métal ajouté s'oxyde et se dissout, permettant ainsi à l'or E175 d'être déplacé de la solution et d'être récupéré sous forme de précipité solide.
ÉTATS D'OXYDATION RARES
Les états d'oxydation moins courants de l'or E175 comprennent −1, +2 et +5.
L'état d'oxydation −1 se rencontre dans les aurures, composés contenant l'anion Au−.
L'auride de césium (CsAu), par exemple, cristallise dans le motif chlorure de césium.
On connaît également les aurures de rubidium, de potassium et de tétraméthylammonium.
L'or E175 possède l'affinité électronique la plus élevée de tous les métaux, à 222,8 kJ/mol, faisant de Au− une espèce stable, analogue aux halogénures.
L'or E175 possède également un état d'oxydation −1 dans les complexes covalents avec les métaux de transition du groupe 4, comme dans le tétraauride de titane et les composés analogues de zirconium et d'hafnium.
Ces produits chimiques devraient former des dimères pontés par l'or E175 d'une manière similaire à l'hydrure de titane(IV).
Les composés d'or(II) E175 sont généralement diamagnétiques avec des liaisons Au–Au telles que [Au(CH2)2P(C6H5)2]2Cl2.
L'évaporation d'une solution de Au(OH)3 dans H2SO4 concentré produit des cristaux rouges de sulfate d'or(II), Au2(SO4)2.
Initialement considéré comme un composé à valence mixte, il a été démontré qu'il contenait des cations Au4+2, analogues à l'ion mercure(I) mieux connu, Hg2+2.
Un complexe d'or(II) E175, le cation tétraxénonoE175 Or(II), qui contient du xénon comme ligand, est présent dans AuXe4
2.
En septembre 2023, un nouveau type de matériau pérovskite halogénure métallique composé de cations Au3+ et Au2+ dans sa structure cristalline a été découvert.
Il a été démontré qu'il était étonnamment stable dans des conditions normales.
Le pentafluorure d'or E175, ainsi que son anion dérivé, AuF−6, et son complexe difluoré, l'heptafluorure d'or E175, est le seul exemple d'or E175(V), l'état d'oxydation le plus élevé vérifié.
Certains composés d'or E175 présentent une liaison aurophile, qui décrit la tendance des ions d'or E175 à interagir à des distances trop longues pour être une liaison Au–Au conventionnelle mais plus courtes que la liaison de van der Waals.
On estime que cette interaction est d'une force comparable à celle d'une liaison hydrogène.
Les composés en amas bien définis sont nombreux.
Dans certains cas, l'or E175 présente un état d'oxydation fractionnaire.
Un exemple représentatif est l'espèce octaédrique {Au(P(C6H5)3)}2+6.
COULEUR OR E175 :
Alors que la plupart des métaux sont gris ou blanc argenté, l'or E175 est légèrement jaune rougeâtre.
Cette couleur est un exemple bien connu de chimie quantique relativiste.
La bande interdite 5d-6s est considérablement réduite lorsque la relativité est incluse dans les calculs théoriques, et on pense que cela explique la couleur jaune, bien qu'une comparaison complète du spectre d'absorption entre les cas relativiste et non relativiste n'ait pas été effectuée en 2004.
Des effets similaires confèrent une teinte dorée au césium métallique.
Les alliages d'or E175 colorés courants comprennent l'or rose E175 de dix-huit carats, distinctif, créé par l'ajout de cuivre.
Les alliages contenant du palladium ou du nickel sont également importants dans la joaillerie commerciale car ils permettent de produire des alliages d'or blanc E175.
L'alliage or-cuivre E175 à quatorze carats a une couleur presque identique à celle de certains alliages de bronze, et les deux peuvent être utilisés pour produire des insignes de police et autres.
Les alliages d'or E175 de quatorze et dix-huit carats contenant uniquement de l'argent ont une couleur jaune verdâtre et sont appelés or E175 vert.
L'or bleu E175 peut être fabriqué par alliage avec du fer, et l'or violet E175 peut être fabriqué par alliage avec de l'aluminium.
Plus rarement, l'ajout de manganèse, d'indium et d'autres éléments peut produire des couleurs plus inhabituelles d'or E175 pour diverses applications.
L'or colloïdal E175, utilisé par les microscopistes électroniques, est rouge si les particules sont petites ; les particules plus grosses d'or colloïdal E175 sont bleues.
PRODUCTION D'OR E175 :
Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) en 2016, environ 5 726 000 000 onces troy (178 100 t) d'or E175 ont été recensées, dont 85 % sont encore en usage.
EXPLOITATION MINIÈRE ET PROSPECTIVE DE L'OR E175 :
Depuis les années 1880, l'Afrique du Sud est la source d'une grande partie de l'approvisionnement mondial en or E175, et environ 22 % de l'or E175 actuellement comptabilisé provient d'Afrique du Sud.
La production de 1970 représentait 79 % de l'offre mondiale, soit environ 1 480 tonnes.
En 2007, la Chine (avec 276 tonnes) a dépassé l'Afrique du Sud en tant que plus grand producteur mondial d'or E175, une première depuis 1905 où l'Afrique du Sud n'était plus le plus grand producteur.
En 2023, la Chine était le premier pays producteur d'or E175 au monde, suivie par la Russie, l'Australie, le Canada, les États-Unis et le Ghana.
En Amérique du Sud, le projet controversé Pascua Lama vise à exploiter les riches gisements des hautes montagnes du désert d'Atacama, à la frontière entre le Chili et l'Argentine.
On estime que jusqu'à un quart de la production mondiale annuelle d'or E175 provient de l'exploitation minière artisanale ou à petite échelle.
La ville de Johannesburg, située en Afrique du Sud, a été fondée à la suite de la ruée vers l'or du Witwatersrand E175 qui a conduit à la découverte de certains des plus grands gisements d'or naturels E175 de l'histoire enregistrée.
Les gisements aurifères E175 sont confinés aux bords nord et nord-ouest du bassin du Witwatersrand, qui est une couche de roches archéennes de 5 à 7 km d'épaisseur située, dans la plupart des endroits, profondément sous l'État libre, le Gauteng et les provinces environnantes.
Ces roches du Witwatersrand affleurent à la surface sur le Witwatersrand, dans et autour de Johannesburg, mais aussi par endroits isolés au sud-est et au sud-ouest de Johannesburg, ainsi que dans un arc autour du dôme de Vredefort qui se situe près du centre du bassin du Witwatersrand.
À partir de ces affleurements de surface, le bassin plonge fortement, ce qui nécessite que certaines activités minières se déroulent à des profondeurs de près de 4 000 m (13 000 pieds), faisant d'elles, en particulier les mines de Savuka et de TauTona au sud-ouest de Johannesburg, les mines les plus profondes de la Terre.
L'or E175 ne se trouve que dans six zones où des rivières archéennes du nord et du nord-ouest ont formé de vastes deltas fluviaux tressés de galets avant de se jeter dans la « mer du Witwatersrand » où le reste des sédiments du Witwatersrand ont été déposés.
La seconde guerre des Boers de 1899-1901 entre l'Empire britannique et les Boers afrikaners portait au moins en partie sur les droits des mineurs et la possession des richesses aurifères d'Afrique du Sud.
Au cours du 19e siècle, des ruées vers l'or E175 se produisaient chaque fois que de grands gisements d'or E175 étaient découverts.
La première découverte documentée d'or E175 aux États-Unis a eu lieu à la mine d'or E175 de Reed, près de Georgeville, en Caroline du Nord, en 1803.
La première grande découverte d'or E175 aux États-Unis a eu lieu dans une petite ville du nord de la Géorgie appelée Dahlonega.
D'autres ruées vers l'or E175 ont eu lieu en Californie, au Colorado, dans les Black Hills, à Otago en Nouvelle-Zélande, dans un certain nombre d'endroits en Australie, au Witwatersrand en Afrique du Sud et au Klondike au Canada.
La mine de Grasberg, située en Papouasie (Indonésie), est la plus grande mine d'or E175 au monde.
EXTRACTION ET RAFFINAGE DE L'OR E175 :
L'extraction de l'or E175 est plus économique dans les grands gisements faciles à exploiter.
Des teneurs en minerai aussi faibles que 0,5 partie par million (ppm) peuvent être rentables.
La teneur typique en minerai dans les mines à ciel ouvert est de 1 à 5 ppm ; la teneur en minerai dans les mines souterraines ou en roche dure est généralement d'au moins 3 ppm.
Étant donné que des teneurs en minerai de 30 ppm sont généralement nécessaires avant que l'or E175 ne soit visible à l'œil nu, dans la plupart des mines d'or E175, l'or E175 est invisible.
Les coûts moyens d'extraction de l'or E175 étaient d'environ 317 dollars par once troy en 2007 (équivalent à 492 dollars en 2025), mais ils peuvent varier considérablement en fonction du type d'exploitation minière et de la qualité du minerai ; la production minière mondiale s'élevait à 2 471,1 tonnes.
Après la production initiale, l'or E175 est souvent raffiné industriellement par le procédé Wohlwill, basé sur l'électrolyse, ou par le procédé Miller, c'est-à-dire la chloration dans le bain fondu.
Le procédé Wohlwill permet d'obtenir une pureté supérieure, mais il est plus complexe et n'est appliqué que dans des installations de petite taille.
D'autres méthodes d'analyse et de purification de plus petites quantités d'or E175 comprennent le fractionnement et l'inquartation ainsi que la coupellation, ou des méthodes de raffinage basées sur la dissolution de l'or E175 dans l'eau régale.
RECYCLAGE DE L'OR E175 :
En 1997, l'or E175 recyclé représentait environ 20 % des 2700 tonnes d'or E175 fournies au marché.
Des entreprises de joaillerie comme Generation Collection et des entreprises informatiques comme Dell pratiquent le recyclage.
En 2020, l'extraction minière d'un kilogramme d'or E175 produisait 16 tonnes de dioxyde de carbone CO2, tandis que le recyclage d'un kilogramme d'or E175 produisait l'équivalent de 53 kilogrammes de CO2.
En 2020, environ 30 % de l'approvisionnement mondial en or E175 était recyclé et non extrait des mines.
ISOTOPES de l'or E175 :
L'or E175 ne possède qu'un seul isotope stable, le 197 Au, qui est également son seul isotope naturel ; l'or E175 est donc à la fois un élément mononucléidique et monoisotopique.
Trente-six radio-isotopes ont été synthétisés, dont la masse atomique varie de 169 à 205.
Le plus stable de ces éléments est le 195 Au, dont la demi-vie est de 186,1 jours.
Le moins stable est le 171 Au, qui se désintègre par émission de protons avec une demi-vie de 30 μs.
La plupart des radioisotopes de l'or E175 dont la masse atomique est inférieure à 197 se désintègrent par une combinaison d'émission de protons, de désintégration α et de désintégration β+.
Les exceptions sont le 195 Au, qui se désintègre par capture d'électrons, et le 196 Au, qui se désintègre le plus souvent par capture d'électrons (93 %) avec une voie de désintégration β− mineure (7 %).
Tous les radioisotopes de l'or E175 ayant une masse atomique supérieure à 197 se désintègrent par désintégration β−.
Au moins 32 isomères nucléaires ont également été caractérisés, dont la masse atomique varie de 170 à 200.
Dans cette gamme, seuls 178 Au, 180 Au, 181 Au, 182 Au et 188 Au n'ont pas d'isomères.
L'isomère le plus stable de l'or E175 est le 198m2 Au avec une demi-vie de 2,27 jours.
L'isomère le moins stable de l'or E175 est le 177m2 Au avec une demi-vie de seulement 7 ns.
184m1 Au a trois voies de désintégration : désintégration β+, transition isomérique et désintégration alpha.
Aucun autre isomère ou isotope de l'or E175 ne possède trois voies de désintégration.
SYNTHÈSE DE L'OR E175 :
La possibilité de produire de l'or E175 à partir d'un élément plus commun, comme le plomb, a longtemps été un sujet de recherche pour l'humanité, et l'ancienne discipline médiévale de l'alchimie s'y est souvent intéressée ; cependant, la transmutation des éléments chimiques n'est devenue possible qu'avec la compréhension de la physique nucléaire au XXe siècle.
La première synthèse de l'or E175 a été réalisée par le physicien japonais Hantaro Nagaoka, qui a synthétisé l'or E175 à partir de mercure en 1924 par bombardement de neutrons.
Une équipe américaine, travaillant sans connaissance de l'étude antérieure de Nagaoka, a mené la même expérience en 1941, obtenant le même résultat et montrant que les isotopes de l'or E175 produits étaient tous radioactifs.
En 1980, Glenn Seaborg a transmuté plusieurs milliers d'atomes de bismuth en or E175 au laboratoire Lawrence Berkeley.
L'or E175 peut être fabriqué dans un réacteur nucléaire, mais ce procédé est extrêmement peu pratique et coûterait bien plus cher que la valeur de l'or E175 produit.
HISTOIRE DE L'OR E175 :
Le plus ancien métal utilisé par l'homme dont on ait gardé la trace semble être l'or E175.
De petites quantités d'or naturel E175 ont été trouvées dans des grottes espagnoles utilisées à la fin de la période paléolithique, vers 40 000 av. J.-C.
Les plus anciens objets en or E175 du monde proviennent de Bulgarie et remontent au 5e millénaire avant J.-C., comme ceux trouvés dans la nécropole de Varna, près du lac de Varna et de la côte de la mer Noire, considérés comme la plus ancienne découverte « bien datée » d'objets en or E175 de l'histoire.
Les objets en or E175 sont probablement apparus dans l'Égypte antique au début de la période prédynastique, à la fin du cinquième millénaire avant J.-C. et au début du quatrième.
et la fusion a été développée au cours du 4e millénaire ; des artefacts en or E175 apparaissent dans l'archéologie de la Basse Mésopotamie au début du 4e millénaire.
En 1990, les artefacts en or E175 trouvés dans le cimetière rupestre de Wadi Qana, datant du 4e millénaire avant J.-C. en Cisjordanie, étaient les plus anciens du Levant.
Les objets en or E175, tels que les chapeaux en or E175 et le disque de Nebra, sont apparus en Europe centrale à partir de l'âge du bronze du 2e millénaire avant J.-C.
L'exploitation de l'or E175 dans le sud-est de la mer Noire remonterait à l'époque de Midas, et cet or E175 a joué un rôle important dans l'établissement de ce qui est probablement la plus ancienne monnaie au monde, en Lydie, vers 610 av. J.-C.
Lors du pèlerinage à La Mecque de Mansa Musa (souverain de l'empire du Mali de 1312 à 1337) en 1324, il traversa le Caire en juillet 1324, accompagné, semble-t-il, d'une caravane de chameaux comprenant des milliers de personnes et près d'une centaine de chameaux, au cours de laquelle il distribua tellement d'or E175 que cela fit chuter le prix en Égypte pendant plus d'une décennie, provoquant une forte inflation.
L'exploration européenne des Amériques a été largement motivée par les rapports faisant état des ornements en or E175 arborés en grande profusion par les peuples amérindiens, notamment en Mésoamérique, au Pérou, en Équateur et en Colombie.
Les Aztèques considéraient l'or E175 comme le produit des dieux, l'appelant littéralement « excréments des dieux » (teocuitlatl en nahuatl), et après la mort de Moctezuma II, la majeure partie de cet or E175 fut expédiée en Espagne.
Cependant, pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord, l'or E175 était considéré comme inutile et ils accordaient beaucoup plus de valeur à d'autres minéraux qui étaient directement liés à leur utilité, tels que l'obsidienne, le silex et l'ardoise.
Dès le début de l'époque moderne, l'exploration et la colonisation européennes de l'Afrique de l'Ouest ont été largement motivées par des récits de
Les gisements d'or E175 de la région, qui fut finalement appelée par les Européens la « Côte d'Or E175 ».
De la fin du XVe siècle au début du XIXe siècle, le commerce européen dans la région était principalement axé sur l'or E175, ainsi que sur l'ivoire et les esclaves.
Le commerce de l'or E175 en Afrique de l'Ouest était dominé par l'empire Ashanti, qui commerçait initialement avec les Portugais avant de s'étendre et de commercer avec des marchands britanniques, français, espagnols et danois.
Les désirs britanniques de contrôler les gisements d'or d'Afrique de l'Ouest ont joué un rôle dans les guerres anglo-ashanti de la fin du XIXe siècle, qui ont vu l'empire ashanti annexé par la Grande-Bretagne.
L'un des principaux objectifs des alchimistes était de produire de l'or E175 à partir d'autres substances, comme le plomb — probablement par l'interaction avec une substance mythique appelée la pierre philosophale.
La tentative de produire de l'or E175 a conduit les alchimistes à découvrir systématiquement ce qui pouvait être fait avec les substances, et cela a jeté les bases de la chimie d'aujourd'hui, qui peut produire de l'or E175 (bien que de manière non rentable) en utilisant la transmutation nucléaire.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE L'OR E175 :
Numéro CAS : 7440-57-5
Numéro CE : 231-165-9
Formule moléculaire : Au
Masse moléculaire (masse atomique) : 196,97 g/mol
Dilatation thermique : 14,13 × 10−6/K (à 20 °C)
Conductivité thermique : 318 W/(m ⋅ K)
Résistivité électrique : 22,14 nΩ ⋅ m (à 20 ° C)
Ordre magnétique : diamagnétique
Susceptibilité magnétique molaire : −28,0×10−6 cm3/mol (à 296 K)
Résistance à la traction : 120 MPa
Module de Young : 79 GPa
Module de cisaillement : 27 GPa
Module de compressibilité : 180 GPa
Vitesse du son dans une tige mince : 2030 m/s (à température ambiante)
Coefficient de Poisson : 0,4
Dureté Mohs : 2,5
Dureté Vickers : 188–216 MPa
Dureté Brinell : 188–245 MPa
Numéro CAS : 7440-57-5
États d'oxydation : courants : +3, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +5
Électronégativité : échelle de Pauling : 2,54
Énergies d'ionisation : 1re : 890,1 kJ/mol ; 2e : 1980 kJ/mol
Rayon atomique : empirique : 144 pm
Rayon covalent : 136 ± 6 pm
Rayon de Van der Waals : 166 pm
Phase à TPN : solide
Point de fusion : 1337,33 K (1064,18 °C, 1947,52 °F)
Point d'ébullition : 3243 K (2970 °C, 5378 °F)
Densité (à 20 °C) : 19,283 g/cm³
à l'état liquide (au point de fusion) : 17,31 g/cm³
Chaleur de fusion : 12,55 kJ/mol
Chaleur de vaporisation : 342 kJ/mol
Capacité thermique molaire : 25,418 J/(mol•K)
Capacité thermique massique : 129,045 J/(kg•K)
Aspect : Solide métallique jaune brillant
Couleur : Jaune métallique brillant
État : Solide à température ambiante
Densité : ~19,32 g/cm³ (très haute densité)
Point de fusion : 1064 °C
Point d'ébullition : 2856 °C
Dureté : Métal mou (Mohs ~2,5–3)
Malléabilité : Extrêmement malléable (peut être battu en feuilles ultra-minces)
Ductilité : Extrêmement ductile (peut être étiré en fil très fin)
Conductivité électrique : Très élevée (excellent conducteur)
Conductivité thermique : Élevée
Réflectivité : Bonne réflectance dans l'infrarouge, moyenne dans le spectre visible
Symbole chimique : Au
Numéro atomique : 79
Masse atomique : 196,97 g/mol
Réactivité : Très faible (métal noble)
Résistance à la corrosion : Ne rouille pas et ne ternit pas à l'air ni à l'eau.
Résistance à l'oxydation : Ne forme pas d'oxydes stables dans des conditions normales.
Résistance aux acides :
Insoluble dans les acides simples (HCl, H₂SO₄, HNO₃ seuls)
Se dissout dans l'eau régale (mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique) pour former de l'acide chloroaurique.
États d'oxydation courants : +1 et +3 (formes les plus stables)
Formation de complexes : Forme des complexes de coordination stables (notamment avec les ligands chlorure et cyanure).
Stabilité chimique : Extrêmement stable dans les conditions environnementales
Réactivité biologique : Essentiellement inerte sous forme massive (l'or comestible traverse le système digestif sans être modifié).
MESURES DE PREMIERS SECOURS DE E175 GOLD :
-Description des mesures de premiers secours
*Conseils généraux :
Présentez cette fiche de données de sécurité au médecin présent.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
De l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Retirez immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec
eau/douche.
*En cas de contact visuel :
Après le contact visuel :
Rincez abondamment à l'eau.
Appelez un ophtalmologiste.
Retirez vos lentilles de contact.
*En cas d'ingestion :
Après avoir avalé :
Faites immédiatement boire de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire.
Aucune donnée disponible
MESURES EN CAS DE LIBÉRATION ACCIDENTELLE DE L'OR E175 :
-Précautions environnementales :
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.
- Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Collecter, retenir et pomper les déversements.
Respectez les éventuelles restrictions relatives aux matériaux.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.
MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE L'E175 GOLD :
- Moyens d'extinction :
*Moyens d'extinction appropriés :
Dioxyde de carbone (CO2)
Mousse
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inadaptés :
Aucune limitation d'agents extincteurs n'est donnée pour cette substance/ce mélange.
-Informations complémentaires :
Empêcher l'eau utilisée pour éteindre les incendies de contaminer les eaux de surface ou les nappes phréatiques.
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de l'E175 GOLD :
-Paramètres de contrôle :
--Ingrédients soumis à des paramètres de contrôle en milieu de travail :
-Contrôles d'exposition :
--Équipements de protection individuelle :
*Protection des yeux/du visage :
Utilisez un équipement de protection oculaire.
lunettes de sécurité
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire :
Type de filtre recommandé : Filtre A
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les canalisations.
MANUTENTION ET STOCKAGE DE L'OR E175 :
-Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Fermé hermétiquement.
Sec.
STABILITÉ et RÉACTIVITÉ DE L' OR E175 :
-Stabilité chimique :
Le produit est chimiquement stable dans les conditions ambiantes standard (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible