Articulo de referencia

Oro

El oro es un elemento químico ; su símbolo químico es Au (del latín aurum ) y su número atómico es 79. En su forma pura, es un metal amarillo metálico brillante , denso, blando,...

Página semiprotegida

El oro es un elemento químico ; su símbolo químico es Au (del latín aurum ) y su número atómico es 79. En su forma pura, es un metal amarillo metálico brillante , denso, blando, maleable y dúctil . Químicamente, el oro es un metal de transición , un elemento del grupo 11 y uno de los metales nobles . Es uno de los elementos químicos menos reactivos , siendo el segundo más bajo en la serie de reactividad , con solo el platino clasificado como menos reactivo. [ 10 ] El oro es sólido en condiciones estándar .

El oro suele presentarse como elemento libre ( estado nativo ), en forma de pepitas o granos, en rocas , vetas y depósitos aluviales . Se encuentra en una serie de solución sólida con la plata (como en el electro ), aleado naturalmente con otros metales como el cobre , el platino y el paladio , así como en inclusiones minerales como la pirita . Con menor frecuencia, se presenta en minerales como compuestos de oro, a menudo con telurio ( telururos de oro ).

El oro es resistente a la mayoría de los ácidos, aunque se disuelve en agua regia (una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico ), formando un anión tetracloroaurato soluble . El oro es insoluble en ácido nítrico solo, que disuelve la plata y los metales base , una propiedad que se ha utilizado durante mucho tiempo para refinar el oro y confirmar su presencia en sustancias metálicas, dando origen al término " prueba ácida ". El oro se disuelve en soluciones alcalinas de cianuro , que se utilizan en la minería y la galvanoplastia . El oro también se disuelve en mercurio , formando aleaciones de amalgama , y ​​como el oro actúa simplemente como soluto, esto no es una reacción química .

Un elemento relativamente raro en comparación con la plata [ 11 ] [ 12 ] (aunque treinta veces más común que el platino), [ 13 ] el oro es un metal precioso que se ha utilizado para acuñar monedas , joyas y otras obras de arte a lo largo de la historia . En el pasado, el patrón oro se implementó con frecuencia como política monetaria . La mayoría de las monedas de oro dejaron de acuñarse como moneda de curso legal en la década de 1930, y el patrón oro mundial fue abandonado en favor de un sistema de moneda fiduciaria tras las medidas de choque de Nixon en 1971.

En 2023, el mayor productor mundial de oro fue China, seguido de Rusia y Australia. [ 14 ] A partir de 2020, un total de alrededor de 201,296 toneladas de oro existen sobre la superficie. [ 15 ] Si todo este oro se juntara en forma de cubo, cada uno de sus lados mediría 21.7 metros (71 pies) . El consumo mundial de oro nuevo producido es aproximadamente 50% en joyería, 40% en inversiones y 10% en la industria . [ 16 ] La alta maleabilidad del oro, ductilidad, resistencia a la corrosión y a la mayoría de las demás reacciones químicas, así como la conductividad de la electricidad han llevado a su uso continuo en conectores eléctricos resistentes a la corrosión en todo tipo de dispositivos computarizados (su principal uso industrial). El oro también se utiliza en el blindaje infrarrojo , la producción de vidrio de color , el pan de oro y la restauración dental . Auranofin es un medicamento que contiene oro utilizado para tratar la artritis reumatoide . 

Etimología

La palabra oro en el manuscrito de Beowulf

Oro es cognado de palabras similares en muchas lenguas germánicas , derivado a través del protogermánico * gulþą del protoindoeuropeo * ǵʰelh₃- ' brillar, relucer; ser amarillo o verde ' . [ 17 ] [ 18 ]

El símbolo Au proviene del latín aurum , que significa ' oro ' . [ 19 ] El antecesor protoindoeuropeo de aurum era *h₂é-h₂us-o- , que significa ' resplandor ' . Esta palabra deriva de la misma raíz (protoindoeuropeo *h₂u̯es- , ' amanecer ' ) que *h₂éu̯sōs , antecesor de la palabra latina aurora, que significa ' amanecer ' . [ 20 ] Esta relación etimológica probablemente explica la frecuente afirmación en publicaciones científicas de que aurum significaba ' amanecer brillante ' . [ 21 ]

Características

Una pepita de oro de 5 mm (0,20 pulgadas) (punto delante del marco) se puede convertir a martillazos en una lámina de oro de aproximadamente 0,5 (5,4 pies cuadrados ) de superficie.     

El oro es el metal más maleable . Se puede estirar en un hilo de un solo átomo de ancho y luego estirarlo considerablemente antes de que se rompa. [ 22 ] Estos nanohilos se distorsionan mediante la formación, reorientación y migración de dislocaciones y maclas cristalinas sin endurecimiento perceptible. [ 23 ] Un solo gramo de oro se puede convertir en una lámina de 1 metro cuadrado (11 pies cuadrados ) , y una onza avoirdupois en 28 metros cuadrados (300 pies cuadrados ) . La hoja de oro se puede laminar lo suficientemente delgada como para volverse semitransparente. La luz transmitida a través del oro aparece de color verde azulado, porque el oro refleja fuertemente el amarillo y el rojo. [ 24 ] Estas láminas semitransparentes también reflejan fuertemente la luz infrarroja , lo que las hace útiles como escudos infrarrojos (de calor radiante) en las viseras de los trajes resistentes al calor y en las viseras solares de los trajes espaciales . [ 25 ] El oro es un buen conductor de calor y electricidad .    

El oro tiene una densidad de 19,3  g/cm³ , casi idéntica a la del tungsteno, que es de 19,25  g/cm³ ; por ello, el tungsteno se ha utilizado en la falsificación de lingotes de oro , por ejemplo, recubriendo un lingote de tungsteno con oro. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] En comparación, la densidad del plomo es de 11,34  g/cm³ , y la del elemento más denso, el osmio , es22,588 ± 0,015  g/cm 3 . [ 30 ]

Color

Barras de oro, también llamadas lingotes o metales preciosos
Diferentes colores de aleaciones de Ag -Au- Cu

Mientras que la mayoría de los metales son grises o blanco plateado, el oro es ligeramente amarillo rojizo. [ 31 ] Este color es un ejemplo bien conocido de la química cuántica relativista . La brecha de banda 5d-6s se reduce enormemente cuando se incluye la relatividad en los cálculos teóricos, y se cree que esto explica el color amarillo, aunque no se ha realizado una comparación completa del espectro de absorción entre los casos relativistas y no relativistas hasta 2004. [ 32 ] Efectos similares imparten un tono dorado al cesio metálico .

Entre las aleaciones de oro de color más comunes se encuentra el distintivo oro rosa de dieciocho quilates, creado mediante la adición de cobre. Las aleaciones que contienen paladio o níquel también son importantes en la joyería comercial, ya que producen aleaciones de oro blanco. La aleación de oro y cobre de catorce quilates tiene un color casi idéntico al de ciertas aleaciones de bronce , y ambas pueden utilizarse para fabricar insignias policiales y de otro tipo . Las aleaciones de oro de catorce y dieciocho quilates con plata sola presentan un color amarillo verdoso y se denominan oro verde . El oro azul se puede obtener mediante aleación con hierro , y el oro púrpura mediante aleación con aluminio . Con menos frecuencia, la adición de manganeso , indio y otros elementos puede producir colores de oro más inusuales para diversas aplicaciones. [ 33 ]

El oro coloidal , utilizado por los microscopistas electrónicos, es rojo si las partículas son pequeñas; las partículas más grandes de oro coloidal son azules. [ 34 ]

isótopos

El oro tiene un solo isótopo estable , el 197.Au , que también es su único isótopo natural, por lo que el oro es un elemento tanto mononucleico como monoisotópico . Se han sintetizado treinta y seis radioisótopos , con masas atómicas que van desde 169 hasta 205. El más estable de ellos es el 195.Au con una vida media de 186,1 días. El menos estable es 171Au , que se desintegra por emisión de protones con una vida media de 30 μs. La mayoría de los radioisótopos de oro con masas atómicas inferiores a 197 se desintegran por alguna combinación de emisión de protones, desintegración α y desintegración β + . Las excepciones son 195Au , que se desintegra por captura electrónica, y 196Au , que se desintegra con mayor frecuencia por captura electrónica (93%) con una vía de desintegración β menor (7%). [ 35 ] Todos los radioisótopos de oro con masas atómicas superiores a 197 se desintegran por desintegración β − . [ 36 ]

También se han caracterizado al menos 32 isómeros nucleares , con masas atómicas que van desde 170 hasta 200. Dentro de ese rango, solo 178Au , 180Au , 181Au , 182Au y 188El oro no tiene isómeros. El isómero más estable del oro es el 198m2.Au con una vida media de 2,27 días. El isómero menos estable del oro es 177m2.Au con una vida media de solo 7  ns. 184m1El Au tiene tres vías de desintegración: desintegración β + , transición isomérica y desintegración alfa. Ningún otro isómero o isótopo del oro tiene tres vías de desintegración. [ 36 ]

Síntesis

La posible producción de oro a partir de un elemento más común, como el plomo , ha sido durante mucho tiempo objeto de investigación humana, y la antigua y medieval disciplina de la alquimia a menudo se centró en ello; sin embargo, la transmutación de los elementos químicos no se hizo posible hasta la comprensión de la física nuclear en el siglo XX. La primera síntesis de oro fue realizada por el físico japonés Hantaro Nagaoka , quien sintetizó oro a partir de mercurio en 1924 mediante bombardeo de neutrones. [ 37 ] Un equipo estadounidense, trabajando sin conocimiento del estudio previo de Nagaoka, realizó el mismo experimento en 1941, logrando el mismo resultado y demostrando que los isótopos de oro producidos por él eran todos radiactivos . [ 38 ] En 1980, Glenn Seaborg transmutó varios miles de átomos de bismuto en oro en el Laboratorio Lawrence Berkeley. [ 39 ] [ 40 ] El oro se puede fabricar en un reactor nuclear, pero hacerlo es muy poco práctico y costaría mucho más que el valor del oro producido. [ 41 ]

Química

Solución de cloruro de oro(III) en agua

Aunque el oro es el más noble de los metales nobles , [ 42 ] [ 43 ] aún forma muchos compuestos diversos. El estado de oxidación del oro en sus compuestos varía de −1 a +5, pero Au(I) y Au(III) dominan su química. Au(I), denominado ion auroso, es el estado de oxidación más común con ligandos blandos como tioéteres , tiolatos y organofosfinas . Los compuestos de Au(I) suelen ser lineales. Un buen ejemplo es Au(CN) −2 , que es la forma soluble de oro que se encuentra en la minería. Los haluros de oro binarios , como AuCl , forman cadenas poliméricas en zigzag, que también presentan una coordinación lineal en Au. La mayoría de los fármacos basados ​​en oro son derivados de Au(I). [ 44 ]

El Au(III) (conocido como áurico) es un estado de oxidación común , y se ilustra con el cloruro de oro(III) , Au₂Cl₆ . Los centros de átomos de oro en los complejos de Au(III), al igual que otros compuestos d⁸ , suelen ser plano -cuadrados , con enlaces químicos que tienen carácter tanto covalente como iónico . También se conoce el cloruro de oro(I,III) , un ejemplo de complejo de valencia mixta .

El oro no reacciona con el oxígeno a ninguna temperatura [ 45 ] y, hasta 100  °C, es resistente al ataque del ozono: [ 46 ]Au+O2(ninguna reacción){\displaystyle {\ce {Au + O2 ->}}({\text{sin reacción}})}Au+O3t<100do(ninguna reacción){\displaystyle {\ce {Au{}+O3->[{\mathit {t}}<100^{\circ }{\text{C}}]}}({\text{sin reacción}})}

Algunos halógenos libres reaccionan para formar los correspondientes haluros de oro. [ 47 ] El oro es atacado fuertemente por el flúor a un calor rojo opaco [ 48 ] para formar fluoruro de oro(III) AuF 3 . El oro en polvo reacciona con cloro a 180 °C para formar cloruro de oro(III) AuCl 3 . [ 49 ] El oro reacciona con bromo a 140 °C para formar una combinación de bromuro de oro(III) AuBr 3 y bromuro de oro(I) AuBr, pero reacciona muy lentamente con yodo para formar yoduro de oro(I) AuI:   2Au+3F2Δ2AuF3{\displaystyle {\ce {2 Au{}+ 3 F2 ->[\Delta] 2 AuF3}}}2Au+3Cl2Δ2AuCl3{\displaystyle {\ce {2 Au{}+ 3 Cl2 ->[\Delta] 2 AuCl3}}}2Au+2Br2ΔAuBr3+AuBr{\displaystyle {\ce {2 Au{}+ 2 Br2 ->[\Delta] AuBr3{}+ AuBr}}}2Au+I2Δ2AuI{\displaystyle {\ce {2 Au{}+ I2 ->[\Delta] 2 AuI}}}

El oro no reacciona directamente con el azufre, [ 50 ] pero el sulfuro de oro(III) se puede obtener haciendo pasar sulfuro de hidrógeno a través de una solución diluida de cloruro de oro(III) o ácido cloroáurico .

A diferencia del azufre, el fósforo reacciona directamente con el oro a temperaturas elevadas para producir fosfuro de oro ( Au₂P₃ ) . [ 51 ]

El oro se disuelve fácilmente en mercurio a temperatura ambiente para formar una amalgama , y ​​forma aleaciones con muchos otros metales a temperaturas más elevadas. Estas aleaciones se pueden producir para modificar la dureza y otras propiedades metalúrgicas, para controlar el punto de fusión o para crear colores exóticos. [ 33 ]

El oro no se ve afectado por la mayoría de los ácidos. No reacciona con ácido fluorhídrico , clorhídrico , bromhídrico , yodhídrico , sulfúrico ni nítrico . Sí reacciona con ácido selénico y se disuelve en agua regia , una mezcla 1:3 de ácido nítrico y ácido clorhídrico. El ácido nítrico oxida el metal a iones +3, pero solo en cantidades mínimas, generalmente indetectables en el ácido puro debido al equilibrio químico de la reacción. Sin embargo, el ácido clorhídrico elimina los iones del equilibrio, formando iones AuCl⁻⁴ o ácido cloroáurico , lo que permite una mayor oxidación. 2Au+6H2SeO4200doAu2(SeO4)3+3H2SeO3+3H2O{\displaystyle {\ce {2Au{}+6H2SeO4->[200^{\circ }{\text{C}}]Au2(SeO4)3{}+3H2SeO3{}+3H2O}}}Au+4HCl+HNO3HAuCl4+NO+2H2O{\displaystyle {\ce {Au{}+4HCl{}+HNO3->HAuCl4{}+NO\uparrow +2H2O}}}

El oro tampoco se ve afectado por la mayoría de las bases. No reacciona con hidróxido de sodio o potasio acuoso , sólido o fundido . Sin embargo, sí reacciona con cianuro de sodio o potasio en condiciones alcalinas cuando hay oxígeno presente, formando complejos solubles. [ 50 ]

Los estados de oxidación comunes del oro incluyen +1 (oro(I) o compuestos aurosos) y +3 (oro(III) o compuestos áuricos). Los iones de oro en solución se reducen fácilmente y precipitan como metal al añadir cualquier otro metal como agente reductor . El metal añadido se oxida y se disuelve, lo que permite que el oro se desprenda de la solución y se recupere como un precipitado sólido.

Estados de oxidación raros

Entre los estados de oxidación menos comunes del oro se incluyen −1, +2 y +5.

El estado de oxidación −1 se presenta en los auridos, compuestos que contienen el anión Au . El aururo de cesio (CsAu), por ejemplo, cristaliza en el motivo del cloruro de cesio ; [ 52 ] también se conocen los auridos de rubidio, potasio y tetrametilamonio . [ 53 ] El oro tiene la mayor afinidad electrónica de cualquier metal, a 222,8 kJ/mol, lo que hace que Au − sea una especie estable, [ 54 ] análoga a los haluros . 

El oro también presenta un estado de oxidación de -1 en complejos covalentes con metales de transición del grupo 4 , como en el tetraauuro de titanio y los compuestos análogos de circonio y hafnio. Se espera que estos compuestos formen dímeros con puentes de oro de manera similar al hidruro de titanio(IV) . [ 55 ]

Los compuestos de oro(II) suelen ser diamagnéticos con enlaces Au–Au como [ Au(CH 2 ) 2 P(C 6 H 5 ) 2 ] 2 Cl 2 . La evaporación de una solución de Au(OH) 3 en H 2 SO 4 concentrado produce cristales rojos de sulfato de oro(II) , Au 2 (SO 4 ) 2 . Originalmente se pensó que era un compuesto de valencia mixta, pero se ha demostrado que contiene cationes Au 4+ 2 , análogos al ion mercurio(I) más conocido , Hg 2+ 2 . [ 56 ] [ 57 ] Un complejo de oro(II), el catión tetraxenonooro(II) , que contiene xenón como ligando, se encuentra en [ AuXe 4 ](Sb 2 F 11 ) 2 . [ 58 ] En septiembre de 2023, se descubrió un nuevo tipo de material de perovskita de haluro metálico que consta de cationes Au 3+ y Au 2+ en su estructura cristalina. [ 59 ] Se ha demostrado que es inesperadamente estable en condiciones normales.

El pentafluoruro de oro , junto con su anión derivado, AuF 6 , y su complejo de difluoruro , el heptafluoruro de oro , es el único ejemplo de oro(V), el estado de oxidación más alto verificado. [ 60 ]

Algunos compuestos de oro presentan enlaces aurofílicos , que describen la tendencia de los iones de oro a interactuar a distancias demasiado grandes para ser un enlace Au-Au convencional, pero más cortas que las de un enlace de van der Waals . Se estima que la fuerza de esta interacción es comparable a la de un enlace de hidrógeno .

Los compuestos de clúster bien definidos son numerosos. [ 53 ] En algunos casos, el oro tiene un estado de oxidación fraccional. Un ejemplo representativo es la especie octaédrica {Au( P(C 6 H 5 ) 3 )} 2+ 6 .

Origen

Producción de oro en el universo

Esquema de una sección transversal noreste (izquierda) a suroeste (derecha) de la estructura de impacto de Vredefort, de 2020 millones de años de antigüedad, en Sudáfrica , y cómo esta deformó las estructuras geológicas actuales. Se muestra el nivel de erosión actual. Johannesburgo se ubica donde la cuenca de Witwatersrand (la capa amarilla) queda expuesta en la línea de la "superficie actual", justo dentro del borde del cráter, a la izquierda. Sin escala.

El oro en el universo se produce a través de varios procesos cósmicos y estaba presente en el polvo a partir del cual se formó el Sistema Solar . [ 61 ] Los científicos han identificado tres fuentes cósmicas principales para la formación de oro: la nucleosíntesis de supernovas , las colisiones de estrellas de neutrones [ 62 ] y las llamaradas de magnetares.

Las tres fuentes implican un proceso llamado proceso r ( captura rápida de neutrones ), que forma elementos más pesados ​​que el hierro . [ 63 ] Durante décadas, los científicos creyeron que la nucleosíntesis de supernovas era el mecanismo principal para la formación de oro. Más recientemente, las investigaciones han demostrado que las colisiones de estrellas de neutrones producen cantidades significativas de oro a través del proceso r. [ 64 ]

En agosto de 2017, las firmas espectroscópicas de elementos pesados, incluido el oro, fueron observadas directamente por observatorios electromagnéticos durante el evento de fusión de estrellas de neutrones GW170817 . [ 65 ] Esto confirmó que las fusiones de estrellas de neutrones son una fuente de oro, después de años de detección solo indirecta. [ 66 ] Este único evento generó entre 3 y 13 masas terrestres de oro, lo que sugiere que las fusiones de estrellas de neutrones podrían producir suficiente oro como para explicar la mayor parte de este elemento en el universo. [ 67 ]

Sin embargo, las fusiones de estrellas de neutrones por sí solas no pueden explicar todo el oro cósmico, especialmente en estrellas más antiguas, porque estas fusiones ocurren relativamente tarde en la historia galáctica y son poco frecuentes (aproximadamente una vez cada 100 000 años). [ 68 ] Esto creó una paradoja temporal al explicar la presencia de oro en estrellas formadas en las primeras etapas del universo.

En 2025, los investigadores resolvieron esta paradoja al confirmar que las llamaradas gigantes de los magnetares (estrellas de neutrones altamente magnéticas) también son una fuente significativa de formación de oro. [ 69 ] El análisis de una llamarada de magnetar de 2004 mostró que estos eventos producen elementos pesados ​​a través del mismo proceso r que las fusiones de estrellas de neutrones. La cantidad de elementos pesados ​​creados en una sola llamarada de magnetar puede superar la masa de Marte. [ 70 ] Dado que los magnetares existieron antes en la historia cósmica y las llamaradas ocurren con más frecuencia que las fusiones de estrellas de neutrones, ayudan a explicar la presencia de oro en estrellas más antiguas. Los científicos estiman que las llamaradas de magnetar pueden contribuir aproximadamente con el 1-10% de todos los elementos más pesados ​​que el hierro en nuestra galaxia, incluido el oro. [ 71 ]

Teorías sobre el origen de los asteroides

Debido a que la Tierra estaba fundida cuando se formó , casi todo el oro presente en la Tierra primitiva probablemente se hundió en el núcleo planetario . Por lo tanto, como se plantea en un modelo, se cree que la mayor parte del oro en la corteza y el manto terrestres llegó a la Tierra mediante impactos de asteroides durante el Bombardeo Intenso Tardío , hace unos 4 mil millones de años. [ 72 ] [ 73 ]

El oro accesible a los humanos se ha asociado, en un caso, con el impacto de un asteroide en particular. Al asteroide que formó la estructura de impacto de Vredefort hace 2.020  millones de años se le suele atribuir la creación de los depósitos de oro más ricos de la Tierra en la cuenca de Witwatersrand , en Sudáfrica . [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] Sin embargo, este escenario ahora se cuestiona. Las rocas auríferas de Witwatersrand se depositaron entre 700 y 950  millones de años antes del impacto de Vredefort. [ 78 ] [ 79 ] Además, estas rocas auríferas habían estado cubiertas por una gruesa capa de lavas de Ventersdorp y rocas del Supergrupo Transvaal antes del impacto del meteorito, por lo que el oro no llegó realmente en el asteroide/meteorito. Sin embargo, el impacto del meteorito Vredefort distorsionó la cuenca de Witwatersrand de tal manera que las rocas auríferas fueron llevadas a la superficie de erosión actual en Johannesburgo , en Witwatersrand, justo dentro del borde del cráter original de 300 km (190 millas) de diámetro causado por el impacto del meteorito. El descubrimiento del yacimiento en 1886 desencadenó la fiebre del oro de Witwatersrand . Aproximadamente el 22 % de todo el oro que se sabe que existe hoy en la Tierra se ha extraído de estas rocas de Witwatersrand. [ 79 ]  

Teorías del retorno del manto

Se cree que gran parte del oro restante en la Tierra se incorporó al planeta desde sus inicios, cuando los planetesimales formaron el manto . En 2017, un grupo internacional de científicos estableció que el oro "llegó a la superficie de la Tierra desde las regiones más profundas de nuestro planeta", [ 80 ] el manto, como lo demuestran sus hallazgos en el Macizo del Deseado en la Patagonia argentina . [ 81 ]

Aparición

Oro nativo

En la Tierra, el oro se encuentra en menas en rocas formadas desde el Precámbrico en adelante. [ 82 ] Suele presentarse como un metal nativo , típicamente en una solución sólida de metal con plata (es decir, como una aleación de oro/plata ). Estas aleaciones suelen tener un contenido de plata del 8 al 10 %. El electro es oro elemental con más del 20 % de plata y se conoce comúnmente como oro blanco . El color del electro varía de dorado plateado a plateado, dependiendo del contenido de plata. Cuanto más plata, menor es la gravedad específica .

Oro en pirita

El oro nativo se presenta como partículas muy pequeñas o microscópicas incrustadas en la roca, a menudo junto con cuarzo o minerales de sulfuro como el " oro de los tontos ", que es una pirita . [ 83 ] Estos se denominan depósitos filonianos . El metal en estado nativo también se encuentra en forma de escamas libres, granos o pepitas más grandes [ 82 ] que han sido erosionadas de las rocas y terminan en depósitos aluviales llamados depósitos de placer . Este oro libre siempre es más rico en la superficie expuesta de las vetas auríferas, debido a la oxidación de los minerales acompañantes seguida de la meteorización; y por el lavado del polvo hacia arroyos y ríos, donde se acumula y puede ser soldado por la acción del agua para formar pepitas.

El oro a veces se presenta combinado con telurio como los minerales calaverita , krennerita , nagyagita , petzita y silvanita ( ver minerales de telururo ) , y como el raro bismuturo maldonita ( Au₂Bi ) y el antimoniuro aurostibita ( AuSb₂ ) . El oro también se presenta en raras aleaciones con cobre , plomo y mercurio : los minerales auricuprida ( Cu₃Au ) , novodneprita ( AuPb₃ ) y weishanita ( ( Au , Ag) ₃Hg₂ ) .

Un artículo de investigación de 2004 sugiere que los microbios a veces pueden desempeñar un papel importante en la formación de depósitos de oro, transportando y precipitando el oro para formar granos y pepitas que se acumulan en depósitos aluviales. [ 84 ]

Un estudio de 2013 afirmó que el agua en las fallas se vaporiza durante un terremoto, depositando oro. Cuando ocurre un terremoto, se propaga a lo largo de una falla . El agua suele lubricar las fallas, rellenando fracturas y desniveles. Aproximadamente a 10 kilómetros (6,2 millas) por debajo de la superficie, bajo temperaturas y presiones muy elevadas, el agua transporta altas concentraciones de dióxido de carbono, sílice y oro. Durante un terremoto, el desnivel de la falla se abre repentinamente. El agua dentro del vacío se vaporiza al instante, convirtiéndose en vapor y expulsando la sílice, que forma el mineral cuarzo, y el oro de los fluidos hacia las superficies cercanas. [ 85 ] 

Agua de mar

Los océanos del mundo contienen oro. Las concentraciones medidas de oro en el Atlántico y el Pacífico Nororiental son de 50–150 femtomol /L o 10–30 partes por cuatrillón (aproximadamente 10–30  g/km³ ) . En general, las concentraciones de oro para las muestras del Atlántico Sur y el Pacífico Central son las mismas (~50 femtomol/L) pero menos seguras. Las aguas profundas del Mediterráneo contienen concentraciones ligeramente más altas de oro (100–150 femtomol/L), lo que se atribuye al polvo arrastrado por el viento o a los ríos. A 10 partes por cuatrillón, los océanos de la Tierra contendrían 15 000 toneladas de oro. [ 86 ] Estas cifras son tres órdenes de magnitud menores que las reportadas en la literatura antes de 1988, lo que indica problemas de contaminación con los datos anteriores.

Varias personas afirmaron poder recuperar oro del agua de mar de forma rentable , pero estaban equivocadas o actuaron con intención de engañar. Prescott Jernegan llevó a cabo una estafa de extracción de oro del agua de mar en Estados Unidos en la década de 1890, al igual que un estafador inglés a principios de la década de 1900. [ 87 ] Fritz Haber investigó la extracción de oro del agua de mar con el fin de contribuir al pago de las reparaciones de Alemania tras la Primera Guerra Mundial . [ 88 ] Basándose en los valores publicados de 2 a 64 ppb de oro en el agua de mar, una extracción comercialmente exitosa parecía posible. Tras analizar 4000 muestras de agua con un promedio de 0,004 ppb, quedó claro que la extracción no sería posible y abandonó el proyecto. [ 89 ]

Historia

Un portador de tributo indio en Apadana , de la satrapía aqueménida de Hindush , que lleva oro en un yugo, circa 500 a. C. [ 90 ]

El metal más antiguo del que se tiene constancia que han sido empleados por los humanos parece ser el oro. Se han encontrado pequeñas cantidades de oro natural en cuevas españolas utilizadas durante el Paleolítico tardío , alrededor del 40.000 a . C. [ 91 ]

Los artefactos de oro más antiguos del mundo provienen de Bulgaria y datan del quinto milenio a. C., como los encontrados en la necrópolis de Varna, cerca del lago Varna y la costa del mar Negro , considerados el hallazgo de artefactos de oro más antiguo y bien datado de la historia. [ 92 ] [ 82 ] [ 93 ]

Los artefactos de oro probablemente aparecieron en el Antiguo Egipto al comienzo del período predinástico, a finales del quinto milenio a. C. y principios del cuarto, y la fundición se desarrolló durante el transcurso del cuarto milenio; los artefactos de oro aparecen en la arqueología de la Baja Mesopotamia durante principios del cuarto milenio. [ 94 ] Hasta 1990, los artefactos de oro encontrados en el cementerio de la cueva de Wadi Qana del cuarto milenio a. C. en Cisjordania eran los más antiguos del Levante. [ 95 ] Los artefactos de oro como los sombreros de oro y el disco de Nebra aparecieron en Europa Central desde la Edad del Bronce del segundo milenio a . C.

Se dice que la explotación de oro en el extremo sureste del Mar Negro data de la época de Midas , y este oro fue importante para el establecimiento de lo que probablemente sea la moneda más antigua del mundo en Lidia alrededor del 610 a. C. [ 96 ]

Durante el Hajj de Mansa Musa (gobernante del Imperio de Malí de 1312 a 1337) a La Meca en 1324, pasó por El Cairo en julio de 1324 y, según se informa, fue acompañado por una caravana de camellos que incluía a miles de personas y casi cien camellos, donde regaló tanto oro que deprimió el precio en Egipto durante más de una década, causando una alta inflación . [ 97 ]

Moneda de oro de Eucratides I (171-145  a. C.), uno de los gobernantes helenísticos del antiguo Ai-Khanoum . Esta es la moneda de oro más grande conocida acuñada en la antigüedad ( 169,2 g (5,97 oz) ; 58 mm (2,3 pulgadas) ). [ 98 ]    

La exploración europea de América se vio impulsada en gran medida por los informes sobre los ornamentos de oro que exhibían en abundancia los pueblos nativos americanos , especialmente en Mesoamérica , Perú , Ecuador y Colombia . Los aztecas consideraban el oro como producto de los dioses, llamándolo literalmente "excremento de dios" ( teocuitlatl en náhuatl ), y tras la muerte de Moctezuma II , la mayor parte de este oro fue enviado a España. [ 99 ] Sin embargo, para los pueblos indígenas de Norteamérica, el oro se consideraba inútil y valoraban mucho más otros minerales directamente relacionados con su utilidad, como la obsidiana , el sílex y la pizarra . [ 100 ]

A partir de la Edad Moderna , la exploración y colonización europea de África Occidental fue impulsada en gran medida por informes sobre yacimientos de oro en la región, que con el tiempo fue denominada por los europeos como la " Costa de Oro ". [ 101 ] Desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XIX, el comercio europeo en la región se centró principalmente en el oro, junto con el marfil y los esclavos . [ 102 ] El comercio de oro en África Occidental estuvo dominado por el Imperio Ashanti , que inicialmente comerciaba con los portugueses antes de diversificarse y comerciar con mercaderes británicos , franceses , españoles y daneses . [ 103 ] El deseo británico de asegurar el control de los yacimientos de oro de África Occidental influyó en las guerras anglo-ashanti de finales del siglo XIX, que culminaron con la anexión del Imperio Ashanti por Gran Bretaña . [ 104 ]

Uno de los principales objetivos de los alquimistas era producir oro a partir de otras sustancias, como el plomo  , presumiblemente mediante la interacción con una sustancia mítica llamada piedra filosofal . El intento de producir oro llevó a los alquimistas a investigar sistemáticamente qué se podía hacer con las sustancias, lo que sentó las bases de la química actual , que puede producir oro (aunque de forma antieconómica) mediante la transmutación nuclear . [ 105 ]

Producción

Tendencia temporal de la producción de oro

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos en 2016, se han contabilizado aproximadamente 5.726.000.000 onzas troy (178.100 t) de oro, de las cuales el 85% permanece en uso activo. [ 106 ] 

Minería y prospección

Un minero trabajando bajo tierra en la mina de oro de Pumsaint , Gales ; c. 1938 .
La mina Grasberg , en Indonesia, es la mina de oro más grande del mundo.

Desde la década de 1880, Sudáfrica ha sido la fuente de una gran proporción del suministro mundial de oro, y alrededor del 22% del oro actualmente contabilizado proviene de Sudáfrica. La producción en 1970 representó el 79% del suministro mundial, aproximadamente 1480 toneladas. En 2007, China (con 276 toneladas) superó a Sudáfrica como el mayor productor mundial de oro, siendo la primera vez desde 1905 que Sudáfrica no ocupaba el primer lugar. [ 107 ]

En 2023, China fue el principal país productor de oro del mundo, seguido en orden por Rusia, Australia, Canadá, Estados Unidos y Ghana. [ 14 ]

Tamaños relativos de un bloque de mineral de oro de 860 kg (1900 lb) y los 30 g (0,96 onzas troy) de oro que se pueden extraer de él, mina de oro Toi , Japón .    

En Sudamérica, el polémico proyecto Pascua Lama tiene como objetivo la explotación de ricos yacimientos en las altas montañas del desierto de Atacama , en la frontera entre Chile y Argentina .

Se ha estimado que hasta una cuarta parte de la producción mundial anual de oro proviene de la minería artesanal o a pequeña escala. [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]

La ciudad de Johannesburgo, ubicada en Sudáfrica, fue fundada como resultado de la Fiebre del Oro de Witwatersrand , que dio lugar al descubrimiento de algunos de los mayores depósitos de oro natural de la historia. Los campos auríferos se limitan a los bordes norte y noroeste de la cuenca de Witwatersrand , que es una capa de rocas arcaicas de 5 a 7 km (3,1 a 4,3 millas) de espesor ubicada, en la mayoría de los lugares, a gran profundidad bajo el Estado Libre , Gauteng y las provincias circundantes. [ 111 ] Estas rocas de Witwatersrand están expuestas en la superficie en Witwatersrand , en Johannesburgo y sus alrededores, pero también en parches aislados al sureste y suroeste de Johannesburgo, así como en un arco alrededor del Domo de Vredefort que se encuentra cerca del centro de la cuenca de Witwatersrand. [ 78 ] [ 111 ] Desde estos afloramientos superficiales, la cuenca se inclina extensamente, lo que requiere que parte de la minería se realice a profundidades de casi 4000 m (13 000 pies) , convirtiéndolas, especialmente las minas Savuka y TauTona al suroeste de Johannesburgo, en las minas más profundas de la Tierra. El oro se encuentra solo en seis áreas donde ríos arcaicos del norte y noroeste formaron extensos deltas fluviales trenzados con guijarros antes de desembocar en el "mar de Witwatersrand", donde se depositaron el resto de los sedimentos de Witwatersrand. [ 111 ]    

La Segunda Guerra Bóer, que tuvo lugar entre 1899 y 1901 entre el Imperio Británico y los bóeres afrikáneres , se debió, al menos en parte, a los derechos de los mineros y a la posesión de la riqueza aurífera de Sudáfrica.

Búsqueda de oro en el río Ivalo, en la Laponia finlandesa, en 1898.

Durante el siglo XIX, se producían fiebres del oro cada vez que se descubrían grandes yacimientos. El primer descubrimiento documentado de oro en los Estados Unidos tuvo lugar en la mina de oro Reed, cerca de Georgeville, Carolina del Norte, en 1803. [ 112 ] El primer gran hallazgo de oro en los Estados Unidos ocurrió en un pequeño pueblo del norte de Georgia llamado Dahlonega . [ 113 ] Otras fiebres del oro se produjeron en California , Colorado , las Black Hills , Otago en Nueva Zelanda, varios lugares de Australia , Witwatersrand en Sudáfrica y el Klondike en Canadá.

La mina Grasberg, ubicada en Papúa , Indonesia , es la mina de oro más grande del mundo. [ 114 ]

Extracción y refinación

La extracción de oro resulta más económica en yacimientos grandes y de fácil explotación.  Se pueden obtener beneficios incluso con leyes de mineral de tan solo 0,5 partes por millón (ppm). Las leyes típicas en minas a cielo abierto  oscilan entre 1 y 5 ppm; en minas subterráneas o de roca dura , suelen ser de al menos 3  ppm. Dado que normalmente se requieren leyes de mineral de 30  ppm para que el oro sea visible a simple vista, en la mayoría de las minas de oro este es invisible.

Los costos promedio de extracción de oro fueron de aproximadamente $317 por onza troy en 2007 ( equivalente a $492 en 2025 ), pero estos pueden variar ampliamente dependiendo del tipo de mina y la calidad del mineral; la producción minera mundial ascendió a 2471,1 toneladas. [ 115 ]

Tras la producción inicial, el oro suele refinarse industrialmente mediante el proceso Wohlwill , basado en la electrólisis , o mediante el proceso Miller , que consiste en la cloración en estado fundido. El proceso Wohlwill produce una mayor pureza, pero es más complejo y solo se aplica en instalaciones de pequeña escala. [ 116 ] [ 117 ] Otros métodos de análisis y purificación de pequeñas cantidades de oro incluyen la separación y la incuaración, así como la copelación o los métodos de refinación basados ​​en la disolución del oro en agua regia. [ 118 ]

Reciclaje

En 1997, el oro reciclado representó aproximadamente el 20% de las 2700 toneladas de oro suministradas al mercado. [ 119 ] Empresas de joyería como Generation Collection y empresas de informática como Dell realizan reciclaje. [ 120 ]

En 2020, la cantidad de dióxido de carbono (CO₂ ) producida en la extracción de un kilogramo de oro era de 16 toneladas, mientras que el reciclaje de un kilogramo de oro producía 53 kilogramos de CO₂ equivalente. Aproximadamente el 30 % del suministro mundial de oro se reciclaba y no se extraía en 2020. [ 121 ]

Contaminación

La producción de oro está asociada con la contribución a la contaminación peligrosa . [ 124 ]

El mineral de oro de baja ley puede contener menos de una ppm de oro metálico; dicho mineral se muele y se mezcla con cianuro de sodio para disolver el oro. El cianuro es un químico altamente venenoso que puede matar seres vivos cuando se expone a cantidades mínimas. Muchos derrames de cianuro [ 125 ] de minas de oro han ocurrido tanto en países desarrollados como en desarrollo, matando la vida acuática en largos tramos de ríos afectados. Los ambientalistas consideran estos eventos grandes desastres ambientales. [ 126 ] [ 127 ] Hasta treinta toneladas de mineral usado pueden ser desechadas como desechos para producir una onza troy de oro. [ 128 ] Los vertederos de mineral de oro son la fuente de muchos elementos pesados ​​como cadmio, plomo, zinc, cobre, arsénico , selenio y mercurio. Cuando los minerales que contienen sulfuro en estos vertederos de mineral se exponen al aire y al agua, el sulfuro se transforma en ácido sulfúrico que a su vez disuelve estos metales pesados ​​facilitando su paso a las aguas superficiales y subterráneas. Este proceso se llama drenaje ácido de minas . Estos vertederos de mineral de oro contienen residuos altamente peligrosos a largo plazo . [ 128 ]

Antiguamente era común usar mercurio para extraer oro del mineral, pero hoy en día su uso se limita principalmente a mineros individuales a pequeña escala. [ 129 ] Cantidades mínimas de compuestos de mercurio pueden llegar a los cuerpos de agua, causando contaminación por metales pesados. El mercurio puede entonces ingresar a la cadena alimentaria humana en forma de metilmercurio . La intoxicación por mercurio en humanos puede causar daño cerebral grave. [ 130 ]

La extracción de oro es también una industria que consume mucha energía: extraer el mineral de minas profundas y moler la gran cantidad de mineral para su posterior extracción química requiere casi 25 kWh de electricidad por gramo de oro producido. [ 131 ]

Uso monetario

Dos monedas de oro de 20 coronas de la Unión Monetaria Escandinava , que se basaba en el patrón oro . La moneda de la izquierda es sueca y la de la derecha es danesa .

El oro se ha utilizado ampliamente en todo el mundo como dinero , [ 132 ] para el intercambio indirecto eficiente (a diferencia del trueque ) y para almacenar riqueza en depósitos . Para fines de intercambio, las casas de moneda producen monedas , lingotes y otras unidades estandarizadas de oro de peso y pureza fijos.

Las primeras monedas conocidas que contenían oro se acuñaron en Lidia, Asia Menor, alrededor del año 600 a. C. [ 96 ] La moneda de oro del talento en uso durante los períodos de la historia griega, tanto antes como durante la vida de Homero, pesaba entre 8,42 y 8,75  gramos. [ 133 ] Tras una preferencia anterior por el uso de la plata, las economías europeas restablecieron la acuñación de oro como moneda durante los siglos XIII y XIV. [ 134 ]

Las letras de cambio (que se convertían en monedas de oro) y los certificados de oro (convertibles en monedas de oro en el banco emisor) aumentaron la masa monetaria en circulación basada en el patrón oro en la mayoría de las economías industriales del siglo XIX. En preparación para la Primera Guerra Mundial , las naciones beligerantes adoptaron patrones oro fraccionales, inflando sus monedas para financiar el esfuerzo bélico. Tras la guerra, los países vencedores, sobre todo Gran Bretaña, restablecieron gradualmente la convertibilidad del oro, pero los flujos internacionales de oro mediante letras de cambio permanecieron embargados; los envíos internacionales se realizaban exclusivamente para el comercio bilateral o para el pago de reparaciones de guerra.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el oro fue sustituido por un sistema de monedas nominalmente convertibles vinculadas por tipos de cambio fijos, siguiendo el sistema de Bretton Woods . Los gobiernos de todo el mundo abandonaron el patrón oro y la convertibilidad directa de las monedas en oro, siendo Estados Unidos, en 1971, quien se negó a canjear sus dólares por oro. Actualmente, la moneda fiduciaria cumple la mayor parte de las funciones monetarias. Suiza fue el último país en vincular su moneda al oro; esta práctica se puso fin mediante un referéndum en 1999. [ 135 ]

Los bancos centrales siguen manteniendo una parte de sus reservas líquidas en forma de oro, y las bolsas de metales como la London Bullion Market Association aún liquidan transacciones denominadas en oro, incluidos los contratos de entrega futura. Hoy en día, la producción minera de oro está disminuyendo. [ 136 ] Con el fuerte crecimiento de las economías en el siglo XX y el aumento del tipo de cambio, las reservas mundiales de oro y su mercado de negociación se han convertido en una pequeña fracción de todos los mercados y los tipos de cambio fijos de las monedas con respecto al oro han sido reemplazados por precios flotantes para el oro y los contratos de futuros de oro . Aunque las reservas de oro crecen solo un 1% o un 2% anual, se consume muy poco metal de forma irreversible. Las existencias en superficie serían suficientes para cubrir muchas décadas de usos industriales e incluso artesanales a los precios actuales.

La proporción de oro ( pureza ) de las aleaciones se mide en quilates (k). El oro puro (comercialmente denominado oro fino ) se designa como de 24 quilates, abreviado como 24k. Las monedas de oro inglesas destinadas a la circulación desde 1526 hasta la década de 1930 eran típicamente de una aleación estándar de 22k llamada oro de la corona , [ 137 ] por su dureza (las monedas de oro estadounidenses para circulación después de 1837 contienen una aleación de 0,900 de oro fino, o 21,6 kt). [ 138 ]

A menudo, los precios de varios metales del grupo del platino pueden ser mucho más altos que los del oro, aunque este último se ha utilizado como patrón monetario en mayor medida que los metales del grupo del platino. El oro se ha utilizado como símbolo de pureza, valor, realeza y, en particular, de roles que combinan estas propiedades. Thomas More ridiculizó el oro como signo de riqueza y prestigio en su tratado Utopía . En esa isla imaginaria, el oro es tan abundante que se utiliza para fabricar cadenas para esclavos, vajilla y asientos de inodoro. Cuando llegan embajadores de otros países, ataviados con ostentosas joyas y distintivos de oro, los utópicos los confunden con sirvientes de baja categoría y rinden homenaje, en cambio, a los más modestamente vestidos de su comitiva.

El código de moneda ISO 4217 del oro es XAU. [ 139 ] Muchos poseedores de oro lo almacenan en forma de monedas o lingotes como protección contra la inflación u otras perturbaciones económicas. Un documento de la Oficina Nacional de Investigación Económica concluyó que el oro puede ser una protección fiable contra la inflación a largo plazo (siglos), pero no a corto plazo. [ 140 ] Las monedas de oro modernas para inversión o coleccionismo no requieren buenas propiedades de resistencia al desgaste mecánico; suelen ser de oro fino de 24k, aunque el American Gold Eagle y el soberano de oro británico siguen acuñándose en metal de 22k (0,92) por tradición histórica, y el Krugerrand sudafricano , emitido por primera vez en 1967, también es de 22k (0,92). [ 141 ]

La moneda especial Canadian Gold Maple Leaf contiene el oro de mayor pureza de cualquier moneda de inversión , con un 99,999% o 0,99999, mientras que la moneda Canadian Gold Maple Leaf de emisión popular tiene una pureza del 99,99%. En 2006, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos comenzó a producir la moneda de inversión American Buffalo con una pureza del 99,99%. Los canguros de oro australianos se acuñaron por primera vez en 1986 como la pepita de oro australiana , pero se cambió el diseño del reverso en 1989. Otras monedas modernas incluyen la moneda de inversión Filarmónica de Viena austriaca y el panda de oro chino . [ 142 ]

Precio

Historial del precio del oro desde 1960 hasta la actualidad.

Al igual que otros metales preciosos, el oro se mide en peso troy y en gramos. La proporción de oro en la aleación se mide en quilates (k), siendo 24 quilates (24k) oro puro (100%), y los quilates inferiores contienen proporcionalmente menos oro (18k = 75%). La pureza de una barra o moneda de oro también se puede expresar como una cifra decimal entre 0 y 1, conocida como ley milésimal , por ejemplo, 0,995 indica una pureza casi absoluta.

El precio del oro se determina mediante la negociación en los mercados de oro y derivados , pero un procedimiento conocido como la Fijación del Oro en Londres , que se originó en septiembre de 1919, proporciona un precio de referencia diario para la industria. La fijación de la tarde se introdujo en 1968 para proporcionar un precio cuando los mercados estadounidenses están abiertos. [ 143 ]

Otras aplicaciones

Joyas

Máscara funeraria de oro de Tutankamón en el Museo Egipcio de El Cairo , Egipto , en 2016.

El oro puro (24k) a menudo se alea con otros metales para su uso en joyería, alterando su dureza y ductilidad, punto de fusión, color y otras propiedades. Las aleaciones con un grado de quilates más bajo , típicamente 22k, 18k, 14k o 10k, contienen porcentajes más altos de cobre, plata u otros metales base en la aleación. [ 33 ] El níquel es tóxico, y su liberación del oro blanco de níquel está controlada por la legislación en Europa. [ 33 ] Las aleaciones de oro-paladio son más caras que las que usan níquel. [ 144 ] Las aleaciones de oro blanco de alto quilate son más resistentes a la corrosión que la plata pura o la plata de ley , aunque no tan resistentes a la corrosión como la joyería de platino . La artesanía japonesa de Mokume-gane explota los contrastes de color entre aleaciones de oro de colores laminadas para producir efectos decorativos de vetas de madera.

La soldadura de oro se utiliza para unir los componentes de las joyas de oro mediante soldadura fuerte o brazing a alta temperatura . Si la pieza debe ser de calidad para el contraste , la aleación de soldadura de oro debe coincidir con la pureza de la pieza, y las fórmulas de aleación se fabrican para igualar el color del oro amarillo y blanco. La soldadura de oro se suele fabricar en al menos tres rangos de punto de fusión denominados Fácil, Medio y Duro. Al utilizar primero la soldadura dura de alto punto de fusión, seguida de soldaduras con puntos de fusión progresivamente más bajos, los orfebres pueden ensamblar piezas complejas con varias uniones soldadas por separado. El oro también se puede convertir en hilo y utilizar en bordados .

Electrónica

Solo el 10% del consumo mundial de oro nuevo producido se destina a la industria, [ 16 ] pero, con diferencia, el uso industrial más importante del oro nuevo es la fabricación de conectores eléctricos resistentes a la corrosión en ordenadores y otros dispositivos eléctricos. Por ejemplo, según el Consejo Mundial del Oro, un teléfono móvil típico puede contener 50  mg de oro, con un valor aproximado de tres dólares. Pero dado que se producen casi mil millones de teléfonos móviles cada año, un valor de oro de 2,82 dólares estadounidenses ( equivalente a 3 dólares en 2025 ) en cada teléfono suma 2.820 millones de dólares estadounidenses en oro solo por esta aplicación ( equivalente a 3.102.513.077 dólares en 2025 ). [ 145 ]

Aunque el oro es atacado por el cloro libre, su buena conductividad y resistencia general a la oxidación y corrosión en otros entornos (incluida la resistencia a ácidos no clorados) han propiciado su uso industrial generalizado en la era electrónica como recubrimiento de capa fina en conectores eléctricos , garantizando así una buena conexión. Por ejemplo, el oro se utiliza en los conectores de los cables electrónicos más caros, como los de audio, vídeo y USB . Se ha debatido sobre la ventaja de usar oro frente a otros metales para conectores, como el estaño, en estas aplicaciones; los expertos en audio y vídeo suelen criticar los conectores de oro por considerarlos innecesarios para la mayoría de los consumidores y como una simple estrategia de marketing. Sin embargo, el uso de oro en otras aplicaciones, como contactos deslizantes electrónicos en atmósferas muy húmedas o corrosivas, y en contactos con un coste de fallo muy elevado (ciertos ordenadores , equipos de comunicaciones, naves espaciales , motores de aviones a reacción ), sigue siendo muy común. [ 146 ]

Además de los contactos eléctricos deslizantes, el oro también se utiliza en contactos eléctricos debido a su resistencia a la corrosión , conductividad eléctrica , ductilidad y falta de toxicidad . [ 147 ] Los contactos de interruptor generalmente están sometidos a un estrés de corrosión más intenso que los contactos deslizantes. Se utilizan finos hilos de oro para conectar dispositivos semiconductores a sus encapsulados mediante un proceso conocido como unión por hilo .

La concentración de electrones libres en el oro es de 5,91 × 10²² cm⁻³. [  148 ] El oro es altamente conductor de la electricidad y se ha utilizado para el cableado eléctrico en algunas aplicaciones de alta energía (solo la plata y el cobre son más conductores por volumen, pero el oro es el único de estos tres con corrosión nula). Por ejemplo, se utilizaron cables eléctricos de oro durante algunos de los experimentos atómicos del Proyecto Manhattan , pero se utilizaron grandes cables de plata de alta corriente en los imanes separadores de isótopos del calutrón del proyecto.

Se estima que el 16% del oro mundial actualmente contabilizado y el 22% de la plata mundial se encuentran en la tecnología electrónica de Japón. [ 149 ]

Medicamento

Actualmente, solo se emplean dos compuestos de oro como fármacos en la medicina moderna ( aurotiomalato sódico y auranofina ), utilizados en Estados Unidos para el tratamiento de la artritis y otras afecciones similares debido a sus propiedades antiinflamatorias . Estos fármacos se han investigado para ayudar a reducir el dolor y la inflamación de la artritis reumatoide , y también (históricamente) contra la tuberculosis y algunos parásitos. [ 150 ] [ 151 ]

Históricamente, los compuestos metálicos y de oro se han utilizado durante mucho tiempo con fines medicinales. El oro, generalmente como metal, es quizás la medicina administrada más antiguamente (aparentemente por practicantes chamánicos) [ 151 ] y conocida por Dioscórides . [ 152 ] [ 153 ] En la Edad Media, el oro se consideraba a menudo beneficioso para la salud, bajo la creencia de que algo tan raro y hermoso no podía ser otra cosa que saludable.

En el siglo XIX, el oro tenía fama de ansiolítico y se utilizaba para tratar trastornos nerviosos. Se empleaba para tratar la depresión , la epilepsia , la migraña y problemas glandulares como la amenorrea y la impotencia , y sobre todo el alcoholismo (Keeley, 1897). [ 154 ]

La aparente paradoja de la toxicología real de la sustancia sugiere la posibilidad de graves lagunas en la comprensión de la acción del oro en la fisiología. [ 155 ] Solo las sales y los radioisótopos de oro tienen valor farmacológico, ya que el oro elemental (metálico) es inerte a todos los químicos con los que se encuentra dentro del cuerpo (por ejemplo, el oro ingerido no puede ser atacado por el ácido estomacal).

El color del oro coloidal varía según el tamaño de las partículas de oro.

Las aleaciones de oro se utilizan en odontología restauradora , especialmente en restauraciones dentales, como coronas y puentes fijos . Su ligera maleabilidad facilita la creación de una superficie de contacto superior entre el molar y los demás dientes, y produce resultados generalmente más satisfactorios que los obtenidos con coronas de porcelana. El uso de coronas de oro en dientes más prominentes, como los incisivos, es común en algunas culturas y se desaconseja en otras.

Las preparaciones de oro coloidal (suspensiones de nanopartículas de oro ) en agua son de un intenso color rojo y pueden elaborarse con tamaños de partícula estrictamente controlados, de hasta unas pocas decenas de nanómetros, mediante la reducción de cloruro de oro con iones citrato o ascorbato . El oro coloidal se utiliza en aplicaciones de investigación en medicina, biología y ciencia de los materiales . La técnica de marcaje con inmunogold aprovecha la capacidad de las partículas de oro para adsorber moléculas de proteínas en sus superficies. Las partículas de oro coloidal recubiertas con anticuerpos específicos pueden utilizarse como sondas para detectar la presencia y la posición de antígenos en la superficie de las células. [ 156 ] En secciones ultrafinas de tejidos observadas mediante microscopía electrónica , los marcadores de inmunogold aparecen como puntos redondos extremadamente densos en la posición del antígeno . [ 157 ]

El oro, o las aleaciones de oro y paladio , se aplican como recubrimiento conductor a muestras biológicas y otros materiales no conductores, como plásticos y vidrio, para su observación en un microscopio electrónico de barrido . Este recubrimiento, que generalmente se aplica mediante pulverización catódica con plasma de argón , cumple una triple función en esta aplicación. La elevada conductividad eléctrica del oro disipa la carga eléctrica a tierra, y su alta densidad proporciona capacidad de frenado a los electrones del haz , lo que ayuda a limitar la profundidad de penetración del haz en la muestra. Esto mejora la definición de la posición y la topografía de la superficie de la muestra y aumenta la resolución espacial de la imagen. El oro también produce una alta emisión de electrones secundarios al ser irradiado por un haz de electrones, y estos electrones de baja energía son la fuente de señal más utilizada en el microscopio electrónico de barrido. [ 158 ]

El isótopo oro-198 ( vida media de 2,7 días) se utiliza en medicina nuclear , en algunos tratamientos contra el cáncer y para tratar otras enfermedades. [ 159 ] [ 160 ]

Cocina

Tarta con decoración dorada comestible

El oro se puede utilizar en alimentos y tiene el número E 175. [ 161 ] Se puede aplicar como lámina , escama o polvo de oro con fines decorativos. Dado que el oro metálico generalmente se considera inerte para la química corporal, no tiene sabor, no aporta nutrientes y no altera el organismo. [ 162 ] En 2016, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria publicó una opinión sobre la reevaluación del oro como aditivo alimentario. Entre las preocupaciones se incluían la posible presencia de cantidades ínfimas de nanopartículas de oro en el aditivo alimentario y el hecho de que se ha demostrado que las nanopartículas de oro son genotóxicas en células de mamíferos in vitro . [ 163 ]

El uso decorativo de hojuelas de oro se remonta a la Europa medieval como decoración en comidas y bebidas entre la nobleza. [ 164 ] Las láminas o escamas se utilizan hoy en día en dulces y bebidas. [ 165 ] El vark es una lámina o hoja compuesta de un metal puro que puede incluir oro, [ 166 ] y se utiliza para adornar dulces en la cocina del sur de Asia.

Danziger Goldwasser ( en español: Goldwater ) es un licor de hierbas tradicional alemán [ 167 ] producido en lo que hoy es Gdańsk , Polonia , y Schwabach , Alemania, y contiene hojuelas de oro. También existen algunos cócteles caros (aproximadamente $1000, equivalentes a $1501 en 2025 ) que contienen hojuelas de oro. [ 162 ]

Miscelánea

Un segmento de espejo para el telescopio espacial James Webb recubierto de oro para reflejar la luz infrarroja.

Toxicidad

El oro metálico puro (elemental) no es tóxico ni irritante al ser ingerido [ 173 ] y a veces se utiliza como decoración de alimentos en forma de láminas de oro . [ 174 ] El oro metálico también es un componente de las bebidas alcohólicas Goldschläger , Gold Strike y Goldwasser . El oro metálico está aprobado como aditivo alimentario en la UE ( E175 en el Codex Alimentarius ). Aunque el ion oro es tóxico, la aceptación del oro metálico como aditivo alimentario se debe a su relativa inercia química y a su resistencia a la corrosión o transformación en sales solubles (compuestos de oro) por cualquier proceso químico conocido que se encuentre en el cuerpo humano.

Los compuestos solubles ( sales de oro ) como el cloruro de oro son tóxicos para el hígado y los riñones. Las sales de cianuro de oro comunes, como el cianuro de oro y potasio, utilizado en la galvanoplastia de oro , son tóxicas debido a su contenido tanto de cianuro como de oro. Existen casos raros de intoxicación letal por oro debido al cianuro de oro y potasio . [ 175 ] [ 176 ] La toxicidad del oro puede mitigarse con terapia de quelación con un agente como el dimercaprol .

El oro fue elegido Alérgeno del Año en 2001 por la Sociedad Estadounidense de Dermatitis de Contacto; las alergias de contacto al oro afectan principalmente a las mujeres. [ 177 ] A pesar de esto, el oro es un alérgeno de contacto relativamente poco potente, en comparación con metales como el níquel . [ 178 ]

Se encontró una muestra del hongo Aspergillus niger creciendo en una solución de extracción de oro; y se descubrió que contenía complejos de cianometales, como oro, plata, cobre, hierro y zinc. El hongo también participa en la solubilización de sulfuros de metales pesados. [ 179 ]

Véase también

Pirita de hierro u "oro de los tontos"

Referencias

  1. "Pesos atómicos estándar: oro" . CIAAW . 2017.
  2. Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (4 de mayo de 2022). "Pesos atómicos estándar de los elementos 2021 (Informe técnico de la IUPAC)" . Pure and Applied Chemistry . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . 
  3. 1 2 3 Arblaster, John W. (2018). Valores seleccionados de las propiedades cristalográficas de los elementos . Materials Park, Ohio: ASM International. ISBN 978-1-62708-155-9.
  4. 1 2 3 4 Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Química de los elementos (2.ª ed.). Butterworth-Heinemann. p. 28. doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN   978-0-08-037941-8.
  5. ^ Mézaille, Nicolás; Avarvari, Narcis; Maigrot, Nicole; Ricard, Luis; Mathey, François; Le Floch, Pascal; Cataldo, Laurent; Berclaz, Théo; Geoffroy, Michel (1999). "Complejos de oro (I) y oro (0) de macrociclos basados ​​en fosfinina". Edición internacional Angewandte Chemie . 38 (21): 3194– 3197. doi : 10.1002/(SICI)1521-3773(19991102)38:21 < 3194::AID-ANIE3194 > 3.0.CO ; 2-O . PMID 10556900 . 
  6. Lide, DR, ed. (2005). "Susceptibilidad magnética de los elementos y compuestos inorgánicos". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86.ª ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN  0-8493-0486-5.
  7. Weast, Robert (1984). CRC, Manual de Química y Física . Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. págs. E110. ISBN  0-8493-0464-4.
  8. Kelly, PF (2015). Propiedades de los materiales . CRC Press. pág. 355. ISBN  978-1-4822-0624-1.
  9. Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "La evaluación NUBASE2020 de las propiedades nucleares" (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  10. "La serie de reactividad de los metales - Reacciones de los metales - AQA - Repaso de Ciencias Combinadas GCSE - Trilogía AQA" . BBC Bitesize . Archivado del original el 2 de julio de 2025. Consultado el 2 de julio de 2025 .
  11. Duckenfield, Mark (2016). La historia monetaria del oro: una historia documental, 1660-1999 . Routledge . pág. 4. ISBN  978-1-315-47612-4Su escasez la convierte en una reserva de valor útil; sin embargo , su relativa rareza reduce su utilidad como moneda, especialmente para transacciones en pequeñas denominaciones.
  12. Pearce, Susan M. (1993). Museos, objetos y colecciones: un estudio cultural . Smithsonian Books . pág. 53. ISBN  978-1-58834-517-2Su escasez lo convierte en una reserva de valor útil; sin embargo , su relativa rareza reduce su utilidad como moneda, especialmente para transacciones de pequeñas denominaciones. ... La rareza, no obstante, es en sí misma una fuente de valor, al igual que el grado de dificultad que implica la obtención de la materia prima, sobre todo si es exótica y debe transportarse a cierta distancia. El oro es, geológicamente, un material relativamente raro en la Tierra y se encuentra únicamente en lugares específicos, alejados de la mayoría de los demás.
  13. Lee, Jinjoo (14 de octubre de 2024). "Los miembros de Costco están comprando Platinum. ¿Deberías hacerlo tú?" . WSJ . Consultado el 24 de junio de 2025 .
  14. 1 2 "Datos de producción y extracción de oro por país" . Consejo Mundial del Oro . 7 de junio de 2023.
  15. "Existencias en superficie" . Consejo Mundial del Oro . gold.org . Consultado el 18 de octubre de 2021 .
  16. 1 2 Soos, Andy (6 de enero de 2011). "El auge de la minería de oro aumenta el riesgo de contaminación por mercurio" . Advanced Media Solutions, Inc. Oilprice.com . Recuperado el 26 de marzo de 2011 .
  17. Harper, Douglas. "oro" . Diccionario etimológico en línea .
  18. Hesse, R. W. (2007) La fabricación de joyas a través de la historia: una enciclopedia. Archivado el 1 de noviembre de 2022 en Wayback Machine , Greenwood Publishing Group. ISBN 0313335079
  19. Diccionario de latín de la Universidad de Notre Dame. Archivado el 5 de febrero de 2016 en Wayback Machine. Consultado el 7 de junio de 2012.
  20. de Vaan, Michel (2008). Diccionario etimológico del latín y las demás lenguas itálicas . Leiden: Boston: Brill. pág. 63. ISBN  978-90-04-16797-1.
  21. Christie, A y Brathwaite, R. (Última actualización: 2 de noviembre de 2011) Informe sobre materias primas minerales 14 — Oro , Instituto de Ciencias Geológicas y Nucleares Ltd. – Consultado el 7 de junio de 2012
  22. Kizuka, Tokushi (1 de abril de 2008). "Configuración atómica y propiedades mecánicas y eléctricas de alambres de oro estables de un solo átomo de ancho" (PDF) . Physical Review B. 77 ( 15) 155401. Bibcode : 2008PhRvB..77o5401K . doi : 10.1103/PhysRevB.77.155401 . hdl : 2241/99261 . ISSN 1098-0121 . Archivado (PDF) del original el 16 de julio de 2021. 
  23. Che Lah, Nurul Akmal; Trigueros, Sonia (2019). "Síntesis y modelado de las propiedades mecánicas de nanocables de Ag, Au y Cu" . Ciencia y Tecnología de Materiales Avanzados . 20 (1): 225– 261. Bibcode : 2019STAdM..20..225L . doi : 10.1080/14686996.2019.1585145 . ISSN 1468-6996 . PMC 6442207. PMID 30956731 .   
  24. "Oro: causas del color" . Consultado el 6 de junio de 2009 .
  25. Mallan, Lloyd (1971). Preparándose para el espacio: la evolución del traje espacial . John Day Co. pág. 216. ISBN  978-0-381-98150-1.
  26. Gray, Theo (14 de marzo de 2008). "Cómo hacer lingotes de oro falsos convincentes" . Popular Science . Consultado el 18 de junio de 2008 .
  27. Willie, Jim (18 de noviembre de 2009) " Monedas de zinc, oro de tungsteno y respeto perdido ". Archivado el 8 de octubre de 2011 en Wayback Machine . Kitco
  28. "La refinería privada más grande descubre una barra de tungsteno chapada en oro | Coin Update" . news.coinupdate.com . Archivado del original el 13 de enero de 2015.
  29. "Austriacos confiscan oro falso vinculado al robo de lingotes en Londres" . The New York Times . 22 de diciembre de 1983. Consultado el 25 de marzo de 2012 .
  30. Arblaster, JW (1995). "Osmio, el metal más denso conocido" (PDF) . Platinum Metals Review . 39 (4): 164. doi : 10.1595/003214095X394164164 . S2CID 267393021. Archivado del original (PDF) el 18 de octubre de 2016. Recuperado el 14 de octubre de 2016 . 
  31. Enciclopedia de Química, Teórica, Práctica y Analítica, Aplicada a las Artes y a los Fabricantes: Vidrio-zinc . JB Lippincott & Company. 1880. págs. 70–. 
  32. Pyykkö, Pekka (27 de agosto de 2004). "Química teórica del oro" . Angewandte Chemie International Edition . 43 (34): 4412– 4456. doi : 10.1002/anie.200300624 . ISSN 1433-7851 . Finalmente, la atribución del color amarillo del oro a la relatividad se basa en el resultado de que la energía interbanda relativista entre la parte superior de la banda 5d y el nivel de Fermi en la banda 6s semillena, 2,4 eV, está cerca del valor experimental de 2,38 eV, mientras que la energía interbanda NR sería mucho mayor. No parecen existir cálculos comparativos R/NR de la reflectividad. De manera similar, parece que los roles exactos de la estructura de bandas electrónicas del volumen y de los plasmones de superficie aún no se han determinado. 
  33. 1 2 3 4 Aleaciones para joyería . Consejo Mundial del Oro.
  34. Microscopía electrónica en microbiología . Academic Press. 1988. ISBN 978-0-08-086049-7.
  35. "Nudat 2" . Centro Nacional de Datos Nucleares . Consultado el 12 de abril de 2012 .
  36. 1 2 Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "La evaluación N UBASE de las propiedades nucleares y de desintegración" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
  37. ^ Miethe, A. (1924). "Der Zerfall des Quecksilberatoms". Die Naturwissenschaften . 12 (29): 597– 598. Bibcode : 1924NW.....12..597M . doi : 10.1007/BF01505547 . S2CID 35613814 . 
  38. Sherr, R.; Bainbridge, KT y Anderson, HH (1941). "Transmutación del mercurio por neutrones rápidos". Physical Review . 60 (7): 473– 479. Bibcode : 1941PhRv...60..473S . doi : 10.1103/PhysRev.60.473 .
  39. Aleklett, K.; Morrissey, D.; Loveland, W.; McGaughey, P.; Seaborg, G. (1981). "Dependencia energética de la fragmentación del 209 Bi en colisiones nucleares relativistas". Physical Review C . 23 (3): 1044. Bibcode : 1981PhRvC..23.1044A . doi : 10.1103/PhysRevC.23.1044 .
  40. Matthews, Robert (2 de diciembre de 2001). "La piedra filosofal" . The Daily Telegraph . Consultado el 22 de septiembre de 2020 .
  41. Shipman, James; Wilson, Jerry D.; Higgins, Charles A. (2012). Introducción a las ciencias físicas (13.ª ed.). Cengage Learning. pág. 273. ISBN   978-1-133-70949-7.
  42. Hammer, B.; Norskov, JK (1995). "Por qué el oro es el más noble de todos los metales". Nature . 376 (6537): 238– 240. Bibcode : 1995Natur.376..238H . doi : 10.1038/376238a0 . S2CID 4334587 . 
  43. Johnson, PB; Christy, RW (1972). "Constantes ópticas de los metales nobles". Physical Review B . 6 (12): 4370– 4379. Bibcode : 1972PhRvB...6.4370J . doi : 10.1103/PhysRevB.6.4370 .
  44. Shaw III, CF (1999). "Agentes medicinales a base de oro". Chemical Reviews . 99 (9): 2589– 2600. doi : 10.1021/cr980431o . PMID 11749494 . 
  45. "Química del oxígeno" . Chemwiki UC Davis . 2 de octubre de 2013. Archivado del original el 14 de julio de 2016. Consultado el 1 de mayo de 2016 .
  46. Craig, BD; Anderson, DB, eds. (1995). Handbook of Corrosion Data . Materials Park, Ohio: ASM International. p. 587. ISBN  978-0-87170-518-1.
  47. Wiberg, Egon; Wiberg, Nils y Holleman, Arnold Frederick (2001). Química inorgánica (101.ª ed.). Academic Press. pág. 1286. ISBN   978-0-12-352651-9.
  48. Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (2001). Química inorgánica . Academic Press. pág. 404. ISBN  978-0-12-352651-9.
  49. ^ Wiberg, Wiberg y Holleman 2001 , págs. 1286-1287 
  50. 1 2 Emery, JF; Ledditcotte, GW (mayo de 1961). "Serie de Ciencias Nucleares (NAS-NS 3036) La Radioquímica del Oro" (PDF) . Oak Ridge, TN: Academia Nacional de Ciencias — Consejo Nacional de Investigación — Subcomité de Radioquímica. Comisión de Energía Atómica de EE. UU. Archivado del original (PDF) el 10 de noviembre de 2004. Recuperado el 11 de febrero de 2026 .
  51. Wolfgang Jeitschko; Manfred H. Moller (1979). "Las estructuras cristalinas de Au2P3 y Au7P10I, polifosfuros con interacciones Au–Au débiles". Acta Crystallographica B . 35 (3): 573– 579. Bibcode : 1979AcCrB..35..573J . doi : 10.1107/S0567740879004180 .
  52. Jansen, Martin (2005). "Efectos del movimiento relativista de electrones en la química del oro y el platino" . Solid State Sciences . 7 (12): 1464– 1474. Bibcode : 2005SSSci...7.1464J . doi : 10.1016/j.solidstatesciences.2005.06.015 .
  53. 1 2 Holleman, AF; Wiberg, E. (2001). Química inorgánica . San Diego: Academic Press. ISBN 978-0-12-352651-9.
  54. Jansen, Martin (2008). "La química del oro como anión". Chemical Society Reviews . 37 (9): 1826– 1835. doi : 10.1039/b708844m . PMID 18762832 . 
  55. Jung, Jaehoon; Kim, Hyemi; Kim, Jong Chan; Park, Min Hee; Han, Young-Kyu (2011). "El oro se comporta como hidrógeno en la autointeracción intermolecular de aururos metálicos MAu 4 (M=Ti, Zr y Hf)". Chemistry: An Asian Journal . 6 (3): 868– 872. doi : 10.1002/asia.201000742 . PMID 21225974 . 
  56. Wickleder, Mathias S. (2001). "AuSO 4 : Un verdadero sulfato de oro(II) con un ion Au 2 4+ ". Journal of Inorganic and General Chemistry . 627 (9): 2112– 2114. doi : 10.1002/1521-3749(200109)627:9 < 2112::AID-ZAAC2112 > 3.0.CO ; 2-2 .
  57. Wickleder, Mathias S. (2007). Devillanova, Francesco A. (ed.). Manual de química de calcógenos: nuevas perspectivas en azufre, selenio y telurio . Royal Society of Chemistry. pp. 359–361 . ISBN  978-0-85404-366-8.
  58. Seidel, S.; Seppelt, K. (2000). "Xenón como ligando complejo: el catión de oro(II) tetraxenono en AuXe 4 2+ (Sb 2 F 11 ) 2 ". Science . 290 (5489): 117– 118. Bibcode : 2000Sci...290..117S . doi : 10.1126/science.290.5489.117 . PMID 11021792 . 
  59. Universidad de Stanford. "Oro raro y sorprendente: Investigadores revelan un nuevo material con oro en un estado químico exótico" . phys.org . Consultado el 2 de octubre de 2023 .
  60. Riedel, S.; Kaupp, M. (2006). "Revisión de los estados de oxidación más altos de los elementos 5d: el caso del iridio (+VII)". Angewandte Chemie International Edition . 45 (22): 3708– 3711. Bibcode : 2006ACIE...45.3708R . doi : 10.1002/anie.200600274 . PMID 16639770 . 
  61. Seeger, Philip A.; Fowler, William A.; Clayton, Donald D. (1965). "Nucleosíntesis de elementos pesados ​​por captura de neutrones" . The Astrophysical Journal Supplement Series . 11 : 121. Bibcode : 1965ApJS...11..121S . doi : 10.1086/190111 .
  62. "El oro de la Tierra provino de la colisión de estrellas muertas" . David A. Aguilar y Christine Pulliam . cfa.harvard.edu. 17 de julio de 2013. Consultado el 16 de mayo de 2025 .
  63. "Supernovas y remanentes de supernovas" . Observatorio de rayos X Chandra . Consultado el 28 de febrero de 2014 .
  64. Berger, E.; Fong, W.; Chornock, R. (2013). "Una kilonova de proceso r asociada con el GRB corto y duro 130603B". The Astrophysical Journal Letters . 774 (2): 4. arXiv : 1306.3960 . Bibcode : 2013ApJ...774L..23B . doi : 10.1088/2041-8205/774/2/L23 . S2CID 669927 . 
  65. "LIGO y Virgo realizan la primera detección de ondas gravitacionales producidas por la colisión de estrellas de neutrones" (PDF) . Colaboraciones LIGO y Virgo . 16 de octubre de 2017. Archivado (PDF) del original el 31 de octubre de 2017. Consultado el 15 de febrero de 2018 .
  66. "No tenemos evidencia espectroscópica de que [tales] elementos se hayan producido realmente", escribió el autor Stephan Rosswog. Rosswog, Stephan (29 de agosto de 2013) . "Astrofísica: el brillo radiactivo como prueba irrefutable". Nature . 500 (7464): 535– 536. Bibcode : 2013Natur.500..535R . doi : 10.1038/500535a . PMID 23985867. S2CID 4401544 .  
  67. "Las fusiones de estrellas de neutrones podrían crear gran parte del oro del universo" . Sid Perkins . Science AAAS. 20 de marzo de 2018. Consultado el 24 de marzo de 2018 .
  68. Patel, Anirudh; Metzger, Brian D. ; Cehula, Jakub; Burns, Eric; Goldberg, Jared A.; Thompson, Todd A. (29 de abril de 2025). "Evidencia directa de nucleosíntesis del proceso r en la emisión retardada de MeV de la llamarada gigante de magnetar SGR 1806–20" . The Astrophysical Journal Letters . 984 (1): L29. arXiv : 2501.09181 . Bibcode : 2025ApJ...984L..29P . doi : 10.3847/2041-8213/adc9b0 .
  69. Patel, Anirudh; Metzger, Brian D.; Cehula, Jakub; Burns, Eric; Goldberg, Jared A.; Thompson, Todd A. (29 de abril de 2025). "Evidencia directa de nucleosíntesis del proceso r en la emisión retardada de MeV de la llamarada gigante del magnetar SGR 1806–20" . The Astrophysical Journal Letters . 984 (1): L29. arXiv : 2501.09181 . Bibcode : 2025ApJ...984L..29P . doi : 10.3847/2041-8213/adc9b0 .
  70. Patel, Kasha (4 de mayo de 2025). "Hemos descubierto de dónde viene el oro. La respuesta es explosiva" . The Washington Post . Consultado el 5 de mayo de 2025 .
  71. "Los astrónomos descubren una mina de oro en las llamaradas cósmicas masivas" . Science.org . Mayo de 2025. Consultado el 5 de mayo de 2025 .
  72. Willbold, Matthias; Elliott, Tim; Moorbath, Stephen (2011). "La composición isotópica del tungsteno del manto terrestre antes del bombardeo final". Nature . 477 (7363): 195– 8. Bibcode : 2011Natur.477..195W . doi : 10.1038/nature10399 . PMID 21901010 . S2CID 4419046 .  
  73. Battison, Leila (8 de septiembre de 2011). "Los meteoritos trajeron oro a la Tierra" . BBC .
  74. "Proyecto Mangalisa" . Superior Mining International Corporation . Consultado el 29 de diciembre de 2014 .
  75. Therriault, AM; Grieve, RAF y Reimold, WU (1997). "Tamaño original de la estructura de Vredefort: implicaciones para la evolución geológica de la cuenca de Witwatersrand" . Meteoritics . 32 : 71–77 . Bibcode : 1997M & PS...32...71T . doi : 10.1111/j.1945-5100.1997.tb01242.x .
  76. Los cráteres de meteoritos podrían contener riquezas sin explotar . Revista Cosmos (28 de julio de 2008). Consultado el 12 de septiembre de 2013.
  77. Corner, B.; Durrheim, RJ; Nicolaysen, LO (1990). "Relaciones entre la estructura de Vredefort y la cuenca de Witwatersrand dentro del marco tectónico del cratón de Kaapvaal según la interpretación de datos regionales de gravedad y aeromagnetismo". Tectonophysics . 171 (1): 49– 61. Bibcode : 1990Tectp.171...49C . doi : 10.1016/0040-1951(90)90089-Q .
  78. 1 2 McCarthy, T., Rubridge, B. (2005). La historia de la Tierra y la vida . Struik Publishers, Ciudad del Cabo. págs. 89–90, 102–107, 134–136. ISBN 1 77007 148 2
  79. 1 2 Norman, N., Whitfield, G. (2006) Viajes geológicos . Struik Publishers, Ciudad del Cabo. págs. 38–49, 60–61. ISBN 9781770070622
  80. Universidad de Granada (21 de noviembre de 2017). "Científicos revelan el misterio sobre el origen del oro" . ScienceDaily . Consultado el 27 de marzo de 2018 .
  81. Tassara, Santiago; González-Jiménez, José M.; Reich, Martín; Schilling, Manuel E.; Morata, Diego; Mendigar, Graham; Saunders, Eduardo; Grifo, William L.; O'Reilly, Suzanne Y.; Grégoire, Michel; Barra, Fernando; Corgne, Alexandre (2017). "La interacción pluma-subducción forma grandes provincias auríferas" . Comunicaciones de la naturaleza . 8 (1): 843. Código Bib : 2017NatCo...8..843T . doi : 10.1038/s41467-017-00821-z . ISSN 2041-1723 . PMC 5634996 . PMID 29018198 .   
  82. 1 2 3 La Niece, Susan (metalúrgica sénior del Departamento de Conservación e Investigación Científica del Museo Británico) (15 de diciembre de 2009). Oro . Harvard University Press. pág. 10. ISBN  978-0-674-03590-4Consultado el 10 de abril de 2012 .
  83. Heike, Brian. "Formación de depósitos de oro filoniano" . Arizona Gold Prospectors. Archivado del original el 22 de enero de 2013. Consultado el 24 de febrero de 2021 .
  84. "Noticias sobre medio ambiente y naturaleza : unos insectos producen oro que parece coral" . abc.net.au. 28 de enero de 2004. Consultado el 22 de julio de 2006 . Esta es una investigación doctoral realizada por Frank Reith en la Universidad Nacional de Australia, publicada en 2004.
  85. "Los terremotos convierten el agua en oro" . Yahoo Noticias . 17 de marzo de 2013. Archivado del original el 3 de abril de 2015. Consultado el 18 de marzo de 2013 .
  86. Kenison Falkner, K. ; Edmond, J. (1990). "Oro en el agua de mar". Earth and Planetary Science Letters . 98 (2): 208– 221. Bibcode : 1990E & PSL..98..208K . doi : 10.1016/0012-821X(90)90060-B .
  87. Plazak, Dan Un agujero en el suelo con un mentiroso en la cima (Salt Lake: Univ. of Utah Press, 2006) ISBN 0-87480-840-5(Contiene un capítulo sobre estafas relacionadas con la obtención de oro a partir del agua de mar)
  88. ^ Haber, F. (1927). "El oro en el agua de mar". Zeitschrift für Angewandte Chemie . 40 (11): 303– 314. Bibcode : 1927AngCh..40..303H . doi : 10.1002/ange.19270401103 .
  89. McHugh, JB (1988). "Concentración de oro en aguas naturales" . Journal of Geochemical Exploration . 30 ( 1– 3): 85– 94. Bibcode : 1988JCExp..30...85M . doi : 10.1016/0375-6742(88)90051-9 . Archivado del original el 7 de marzo de 2020.
  90. "Además el segundo miembro de la Delegación XVIII lleva sobre un yugo cuatro tinajas pequeñas pero evidentemente pesadas, que probablemente contienen el polvo de oro que era el tributo que pagaban los indios." en Irán, Délégation archéologique française en (1972). Cahiers de la Délégation archéologique française en Irán . Institut français de recherches en Iran (sección arqueológica). pag. 146. 
  91. Yannopoulos, JC (1991). La metalurgia extractiva del oro . Boston, MA: Springer US. pág. ix. doi : 10.1007/978-1-4684-8425-0 . ISBN  978-1-4684-8427-4.
  92. "El misterio del oro de Varna: ¿Qué provocó la desaparición de estas antiguas sociedades? "
  93. "El objeto de oro más antiguo del mundo podría haber sido desenterrado en Bulgaria" .
  94. Sutherland, CHV, Oro (Londres, Thames & Hudson, 1959) pág. 27 y ss.
  95. Gopher, A.; Tsuk, T.; Shalev, S. y Gophna, R. (agosto-octubre de 1990). "Los primeros artefactos de oro en el Levante". Current Anthropology . 31 (4): 436– 443. doi : 10.1086/203868 . JSTOR 2743275. S2CID 143173212 .  
  96. 1 2 "Un argumento a favor de la moneda más antigua del mundo: el león lidio" . Rg.ancients.info. 2 de octubre de 2003. Archivado del original el 13 de octubre de 2018. Recuperado el 27 de octubre de 2013 .
  97. Mansa Musa . Páginas de Historia Negra
  98. ^ Monnaie, Eucratide I. (roi de Bactriane) Autorité émettrice de. [ Monnaie: 20 Statères, O, Incertain, Bactriane, Eucratide I ] .
  99. Berdan, Frances; Anawalt, Patricia Rieff (1992). El Códice Mendoza . Vol. 2. University of California Press . pág. 151. ISBN   978-0-520-06234-4.
  100. Museo Virtual de Sierra Nevada . Museo Virtual de Sierra Nevada. Consultado el 4 de mayo de 2012.
  101. Anderson, James Maxwell (2000). Historia de Portugal . Greenwood Publishing Group. ISBN 0-313-31106-4.
  102. Newitt, Malyn (28 de junio de 2010). Los portugueses en África Occidental, 1415-1670: Una historia documental . Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-49129-7.
  103. Green, Toby (31 de enero de 2019). Un puñado de conchas: África Occidental desde el auge del comercio de esclavos hasta la era de la revolución (Edición Kindle de Penguin Books Ltd. ). Londres. pp. 108, 247. ISBN   978-0-241-00328-2.{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace )
  104. Edgerton, Robert B. (2010). La caída del Imperio Asante: La guerra de los cien años por la Costa de Oro de África . Simon and Schuster. ISBN 978-1-4516-0373-6.
  105. Matson, John (31 de enero de 2014). "¿Realidad o ficción?: El plomo se puede convertir en oro" . scientificamerican.com . Consultado el 21 de noviembre de 2021 .
  106. Munteen, John L.; Davis, David A.; Ayling, Bridget (2017). La industria minera de Nevada 2016 (PDF) (Informe). Universidad de Nevada, Reno. OCLC 1061602920. Archivado del original (PDF) el 9 de febrero de 2019. Recuperado el 9 de febrero de 2019 . 
  107. Mandaro, Laura (17 de enero de 2008). "China es ahora el mayor productor de oro del mundo; las mineras extranjeras están a la puerta" . MarketWatch . Consultado el 5 de abril de 2009 .
  108. Fritz, Morgane; McQuilken, James; Collins, Nina; Weldegiorgis, Fitsum (enero de 2018). «Tendencias mundiales en la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE): Un análisis de cifras y cuestiones clave» (PDF) (Informe). Winnipeg, Canadá: Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible . Recuperado el 24 de febrero de 2021 a través del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible.
  109. "¿Qué es el oro artesanal y por qué está en auge?" . reuters.com . Reuters . 15 de enero de 2020 . Consultado el 24 de febrero de 2021 .
  110. Beinhoff, Christian. «Eliminación de barreras para la reducción de la contaminación global por mercurio proveniente de la minería artesanal de oro» (PDF) (Informe). Archivado del original (PDF) el 26 de enero de 2016. Consultado el 29 de diciembre de 2014 .
  111. 1 2 3 Truswell, JF (1977). La evolución geológica de Sudáfrica . págs. 21–28. Purnell, Ciudad del Cabo. ISBN 9780360002906
  112. Moore, Mark A. (2006). "Sitio histórico estatal de la mina de oro Reed" . Oficina de Archivos e Historia de Carolina del Norte. Archivado del original el 15 de enero de 2012. Recuperado el 13 de diciembre de 2008 .
  113. Garvey, Jane A. (2006). "Camino a la aventura" . Georgia Magazine. Archivado del original el 2 de marzo de 2007. Recuperado el 23 de enero de 2007 .
  114. "Mina a cielo abierto de Grasberg, Indonesia" . Tecnología minera . Consultado el 16 de octubre de 2017 .
  115. O'Connell, Rhona (13 de abril de 2007). "Los costos de producción de las minas de oro aumentaron un 17% en 2006, mientras que la producción disminuyó" . Archivado del original el 6 de octubre de 2014.
  116. Noyes, Robert (1993). Manual de tecnología para la prevención de la contaminación . William Andrew. pág. 342. ISBN  978-0-8155-1311-7.
  117. Pletcher, Derek y Walsh, Frank (1990). Electroquímica industrial . Springer. pág. 244. ISBN  978-0-412-30410-1.
  118. Marczenko, Zygmunt y Balcerzak, María (2000). Separación, preconcentración y espectrofotometría en análisis inorgánico . Elsevier. pág. 210. ISBN  978-0-444-50524-8.
  119. Renner, Hermann; Schlamp, Günther; Hollmann, Dieter; Lüschow, Hans Martín; Tews, Peter; Rothaut, Josef; Dermann, Klaus; Knödler, Alfons; Hecht, cristiano; Schlott, Martín; Drieselmann, Ralf; Pedro, Catrín; Schiele, Rainer (2000). "Oro, aleaciones de oro y compuestos de oro". Enciclopedia de química industrial de Ullmann . doi : 10.1002/14356007.a12_499 . ISBN 3-527-30673-0.
  120. Paton, Elizabeth (23 de abril de 2021). "¿El oro reciclado anuncia un futuro más verde para la joyería?" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Archivado del original el 28 de diciembre de 2021. Consultado el 17 de mayo de 2021 . 
  121. Baraniuk, Chris (27 de octubre de 2020). "Por qué cada vez es más difícil extraer oro" . BBC . Consultado el 29 de octubre de 2020 .
  122. "Consumo de joyería de oro por país" . Reuters. 28 de febrero de 2011. Archivado del original el 12 de enero de 2012.
  123. "Tendencias de la demanda de oro" . 12 de noviembre de 2015.
  124. Abdul-Wahab; Marikar, Fouzul (24 de octubre de 2011). "El impacto ambiental de las minas de oro: contaminación por metales pesados" . Central European Journal of Engineering . 2 (2): 304– 313. Bibcode : 2012CEJE....2..304A . doi : 10.2478/s13531-011-0052-3 . S2CID 3916088 . 
  125. Comparación de los derrames de cianuro de una mina de oro con el desastre nuclear de Chernóbil . Archivado el 14 de julio de 2018 en Wayback Machine . Deseretnews.com (14 de febrero de 2000). Consultado el 4 de mayo de 2012.
  126. La muerte de un río . BBC News (15 de febrero de 2000). Consultado el 4 de mayo de 2012.
  127. El derrame de cianuro es el segundo más grande después del de Chernóbil. Archivado el 25 de mayo de 2017 en Wayback Machine . Abc.net.au. 11 de febrero de 2000. Consultado el 4 de mayo de 2012.
  128. 1 2 Detrás del brillo del oro, tierras desgarradas y preguntas incisivas Archivado el 8 de abril de 2015 en Wayback Machine , The New York Times , 24 de octubre de 2005
  129. "Contaminación por minería artesanal de oro, Informe del Instituto de Herreros 2012" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 2 de abril de 2015. Recuperado el 22 de septiembre de 2015 .
  130. Wroblewski, William (12 de enero de 2022) .«Aquí nacen bebés enfermos»: ¿están las minas de oro de Bolivia envenenando a sus pueblos indígenas? The Guardian . Consultado el 12 de enero de 2022 .
  131. Norgate, Terry; Haque, Nawshad (2012). "Uso de la evaluación del ciclo de vida para evaluar algunos impactos ambientales del oro". Journal of Cleaner Production . 29–30 : 53–63 . doi : 10.1016/j.jclepro.2012.01.042 .
  132. Rothbard, Murray N. (2009). El hombre, la economía y el Estado, edición académica . Instituto Ludwig von Mises. ISBN 978-1-933550-99-2.
  133. Seltman, CT (1924). Atenas, su historia y acuñación de monedas antes de la invasión persa . Recuperado el 4 de junio de 2012 .{{isbn}}: falta el identificador requerido ( ayuda ) (reimpresión)
  134. Postan, MM; Miller, E. (1967). The Cambridge Economic History of Europe: Trade and industry in the Middle Ages . Cambridge University Press, 28 de agosto de 1987. ISBN 978-0-521-08709-4.
  135. "Los suizos votan por estrecho margen a favor de abandonar el patrón oro" . The New York Times . 19 de abril de 1999. Consultado el 1 de julio de 2022 .
  136. King, Byron (20 de julio de 2009). "Disminución de la minería de oro" . BullionVault.com. Archivado del original el 15 de mayo de 2016. Recuperado el 23 de noviembre de 2009 .
  137. Lawrence, Thomas Edward (1948). The Mint: A Day-book of the RAF Depot Between August and December 1922, with Later Notes . p. 103. 
  138. Tucker, George (1839). La teoría del dinero y los bancos investigados . CC Little y J. Brown.
  139. "Códigos de moneda – ISO 4217" . Organización Internacional de Normalización . Consultado el 25 de diciembre de 2014 .
  140. Erb, Claude; Harvey, Campbell (enero de 2013). El dilema dorado (Informe). doi : 10.3386/w18706 .
  141. "El siempre popular Krugerrand" . americansilvereagletoday.com . 2010. Archivado del original el 3 de febrero de 2011. Consultado el 30 de agosto de 2011 .
  142. "¿Cuáles son las diferentes purezas de las monedas soberanas de oro?" . goldsilver.com . Consultado el 29 de marzo de 2021 .
  143. Warwick-Ching, Tony (28 de febrero de 1993). El comercio internacional del oro . Woodhead. pág. 26. ISBN  978-1-85573-072-4.
  144. Revere, Alan (1 de mayo de 1991). Orfebrería profesional: una guía contemporánea de las técnicas tradicionales de joyería . Van Nostrand Reinhold. ISBN 978-0-442-23898-8.
  145. "Los múltiples usos del oro" . Archivado del original el 24 de octubre de 2021. Consultado el 4 de noviembre de 2014 .
  146. Krech III, Shepard; Merchant, Carolyn; McNeill, John Robert, eds. (2004). Enciclopedia de la historia ambiental mundial . Vol. 2: F–N. Routledge. pp. 597–. ISBN   978-0-415-93734-4.
  147. "Materiales de contacto de General Electric" . Catálogo de contactos eléctricos (Catálogo de materiales) . Tanaka Precious Metals. 2005. Archivado del original el 3 de marzo de 2001. Consultado el 21 de febrero de 2007 .
  148. Fulay, Pradeep; Lee, Jung-Kun (2016). Materiales electrónicos, magnéticos y ópticos, segunda edición . CRC Press. ISBN 978-1-4987-0173-0.
  149. Peckham, James (23 de agosto de 2016). "Japón quiere que los ciudadanos donen sus teléfonos viejos para fabricar medallas para los Juegos Olímpicos de 2020" . TechRadar .
  150. Messori, L.; Marcon, G. (2004). «Complejos de oro en el tratamiento de la artritis reumatoide» . En Sigel, Astrid (ed.). Iones metálicos y sus complejos en la medicación . CRC Press. pp. 280–301 . ISBN  978-0-8247-5351-1.
  151. 1 2 Kean WF, Kean IR (junio de 2008). "Farmacología clínica del oro". Inflammopharmacology . 16 ( 3): 112– 25. doi : 10.1007/s10787-007-0021-x . PMID 18523733. S2CID 808858 .  
  152. Moir, David Macbeth (1831). Esquemas de la historia antigua de la medicina . William Blackwood. pág. 225 . 
  153. Mortier, Tom. Un estudio experimental sobre la preparación de nanopartículas de oro y sus propiedades. Archivado el 5 de octubre de 2013 en Wayback Machine , tesis doctoral, Universidad de Lovaina (mayo de 2006).
  154. Richards, Douglas G.; McMillin, David L.; Mein, Eric A. y Nelson, Carl D. (enero de 2002). "El oro y su relación con las afecciones neurológicas/glandulares". The International Journal of Neuroscience . 112 (1): 31– 53. doi : 10.1080/00207450212018 . PMID 12152404. S2CID 41188687 .  
  155. Merchant, B. (1998). "El oro, el metal noble y las paradojas de su toxicología". Biologicals . 26 (1): 49– 59. doi : 10.1006/biol.1997.0123 . PMID 9637749 . 
  156. Faulk, WP; Taylor, GM (1971). "Un método inmunocoloide para el microscopio electrónico". Inmunoquímica . 8 (11): 1081– 3. doi : 10.1016/0019-2791(71)90496-4 . PMID 4110101 . 
  157. Roth, J.; Bendayan, M.; Orci, L. (1980). "Complejo de FITC-proteína A-oro para inmunocitoquímica microscópica óptica y electrónica" . Journal of Histochemistry and Cytochemistry . 28 (1): 55– 7. doi : 10.1177/28.1.6153194 . PMID 6153194 . 
  158. Bozzola, John J. y Russell, Lonnie Dee (1999). Microscopía electrónica: principios y técnicas para biólogos . Jones & Bartlett Learning. pág. 65. ISBN  978-0-7637-0192-5.
  159. "Nanociencia y nanotecnología en nanomedicina: nanopartículas híbridas en diagnóstico por imagen y terapia del cáncer de próstata" . Instituto de Ciencias Radiofarmacéuticas, Universidad de Missouri-Columbia. Archivado del original el 14 de marzo de 2009.
  160. Hainfeld, James F.; Dilmanian, F. Avraham; Slatkin, Daniel N.; Smilowitz, Henry M. (2008). "Mejora de la radioterapia con nanopartículas de oro". Journal of Pharmacy and Pharmacology . 60 (8): 977– 85. doi : 10.1211/jpp.60.8.0005 . PMID 18644191 . S2CID 32861131 .  
  161. "Aditivos aprobados actualmente por la UE y sus números E" . Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido. 27 de julio de 2007.
  162. 1 2 King, Hobart M. "Los muchos usos del oro" . geology.com . Consultado el 6 de junio de 2009 .
  163. "Opinión científica sobre la reevaluación del oro (E 175) como aditivo alimentario" . EFSA Journal . 14 (1): 4362. 2016. doi : 10.2903/j.efsa.2016.4362 . ISSN 1831-4732 . 
  164. Kerner, Susanne; Chou, Cynthia; Warmind, Morten (2015). Comensalidad: De la comida cotidiana al festín . Bloomsbury Publishing. pág. 94. ISBN  978-0-85785-719-4.
  165. "The Food Dictionary: Varak" . Barron's Educational Services, Inc. 1995. Archivado del original el 23 de mayo de 2006. Consultado el 27 de mayo de 2007 .
  166. Oro en la gastronomía. Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine . deLafee, Suiza (2008)
  167. Baedeker, Karl (1865). "Danzig" . Deutschland nebst Theilen der angrenzenden Länder (en alemán). Karl Baedeker.
  168. Tonalización de materiales en blanco y negro . Hoja de datos técnicos/referencia G-23 de Kodak, mayo de 2006.
  169. Martin, Keith. 1997 McLaren F1 .
  170. "La demanda de oro por parte de la industria" (PDF) . Boletín del oro. Archivado del original (PDF) el 26 de julio de 2011. Consultado el 6 de junio de 2009 .
  171. "Química del vidrio coloreado" . About.com Educación . Archivado del original el 13 de febrero de 2009. Consultado el 6 de junio de 2009 .
  172. "Por qué es importante 'unirse al dorado' en el Día de la Aceptación del Autismo" . Edpsy . 2 de abril de 2021.
  173. Dierks, S. (mayo de 2005). "Gold MSDS" . Electronic Space Products International. Archivado del original el 10 de noviembre de 2006. Recuperado el 21 de diciembre de 2021 .
  174. Louis, Catherine; Pluchery, Olivier (2012). Nanopartículas de oro para física, química y biología . World Scientific. ISBN 978-1-84816-807-7.
  175. Wright, IH; Vesey, JC (1986). "Intoxicación aguda con cianuro de oro" . Anaesthesia . 41 ( 79): 936– 939. doi : 10.1111/j.1365-2044.1986.tb12920.x . PMID 3022615. S2CID 32434351 .  
  176. Wu, Ming-Ling; Tsai, Wei-Jen; Ger, Jiin; Deng, Jou-Fang; Tsay, Shyh-Haw; et al. (2001). "Hepatitis colestásica causada por intoxicación aguda con cianuro de potasio y oro". Toxicología clínica . 39 (7): 739– 743. doi : 10.1081/CLT-100108516 . PMID 11778673 . S2CID 44722156 .   
  177. Tsuruta, Kyoko; Matsunaga, Kayoko; Suzuki, Kayoko; Suzuki, Rie; Akita, Hirotaka; Washimi, Yasuko; Tomitaka, Akiko; Ueda, Hiroshi (2001). "Predominio femenino de la alergia al oro". Dermatitis de contacto . 44 (1): 48– 49. doi : 10.1034/j.1600-0536.2001.440107-22.x . PMID 11156030 . S2CID 42268840 .  
  178. Brunk, Doug (15 de febrero de 2008). "El níquel omnipresente gana el premio a la alergia cutánea por contacto de 2008" . Archivado del original el 24 de junio de 2011.
  179. Singh, Harbhajan (2006). Micorremediación: Biorremediación fúngica . John Wiley & Sons. pág. 509. ISBN  978-0-470-05058-3.

Lecturas adicionales

  • Bachmann, HG El atractivo del oro  : una historia artística y cultural (2006) en línea
  • Bernstein, Peter L. El poder del oro: La historia de una obsesión (2000) en línea
  • Brands, HW La era del oro: La fiebre del oro de California y el nuevo sueño americano (2003) extracto
  • Buranelli, Vincent. Oro  : una historia ilustrada (1979) en línea 'Historia popular de amplio alcance'
  • Cassel, Gustav. «La restauración del patrón oro». Economica 9 (1923): 171-185. Disponible en línea.
  • Eichengreen, Barry. Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919–1939 (Oxford UP, 1992).
  • Ferguson, Niall. El ascenso del dinero: historia financiera del mundo (2009) en línea
  • Hart, Matthew, Oro: La carrera por el metal más seductor del mundo. Oro  : la carrera por el metal más seductor del mundo", Nueva York: Simon & Schuster, 2013. ISBN 9781451650020
  • Johnson, Harry G (1969). "La fiebre del oro de 1968 en retrospectiva y perspectivas". American Economic Review . 59 (2): 344– 348. JSTOR 1823687 . 
  • Kwarteng, Kwasi. Guerra y oro: Quinientos años de historia de imperios, aventuras y deudas (2014) en línea
  • Vilar, Pierre. Historia del oro y del dinero, 1450-1920 (1960). Disponible en línea .
  • Vilches, Elvira. Oro del Nuevo Mundo: Ansiedad cultural y desorden monetario en la España de principios de la Edad Moderna (2010).