<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sib">
	<id>https://sibwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0</id>
	<title>Киноварь и амальгама - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sibwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sibwiki.org/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-30T06:59:21Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://sibwiki.org/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0&amp;diff=85478&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yaroslav: Bot: Automated import of articles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sibwiki.org/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0&amp;diff=85478&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-29T14:13:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automated import of articles&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Нова сторонка&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{YouTube|n3kwyz3CQUA|width=300|height=250}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Общие сведения ==&lt;br /&gt;
Киноварь представляет собой сульфид ртути и является наиболее распространенным ртутным минералом в природе. Исторически данное химическое соединение известно как основное сырье для выплавки чистой ртути, а также как ценный минеральный пигмент, обладающий насыщенным алым цветом. Амальгамами в химии и металлургии называются любые жидкие или твердые сплавы ртути с другими металлами. Благодаря специфическим физико-химическим свойствам ртути, остающейся жидкой при нормальных условиях, эти сплавы на протяжении столетий играли фундаментальную роль в металлургических процессах и разнообразных производственных технологиях. И киноварь, и образуемые ртутью амальгамы характеризуются крайне высокой степенью токсичности, что в настоящее время накладывает жесткие ограничения на их оборот и практическое использование в большинстве сфер человеческой деятельности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Свойства и характеристики ==&lt;br /&gt;
Химический состав природной киновари строго определен: минерал содержит восемьдесят шесть процентов ртути и четырнадцать процентов серы. Вещество кристаллизуется в тригональной сингонии, формируя мелкие ромбоэдрические кристаллы, а также образуя кристаллически-зернистые или порошковатые агрегаты. Киноварь отличается хрупкостью, выраженным ярким блеском и низкой твердостью, которая по минералогической шкале Мооса варьируется в пределах от двух до двух с половиной единиц. Основной цвет минерала — красный, однако при наличии примесей, в частности свинца, он может приобретать синеватый оттенок. При контакте с кислородом воздуха поверхность киновари подвергается окислению с образованием тонкой пленки оксида ртути. Соединение легко плавится, а при нагревании до двухсот градусов Цельсия начинает улетучиваться, выделяя в атмосферу высокотоксичные пары ртути и сернистый газ. Химическая стойкость киновари высока, её растворение возможно исключительно в царской водке. Амальгамы, в свою очередь, могут иметь жидкую или вязкотекучую консистенцию, что напрямую зависит от доли ртути в сплаве. Взаимодействие ртути с металлами носит различный характер: натрий и титан образуют с ней устойчивые интерметаллические соединения, тогда как цинк, алюминий, галлий, свинец, висмут и сурьма интерметаллидов не образуют, растворяясь иным образом. Отличительной физико-химической особенностью металлов, находящихся в составе амальгамы, является полное отсутствие поверхностной оксидной пленки, что обеспечивает их максимальную реакционную способность. Исключением среди металлов является железо, которое совершенно не вступает в реакцию с ртутью и не образует амальгам, благодаря чему железная тара является оптимальной для безопасного хранения этих сплавов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Нахождение в природе ==&lt;br /&gt;
В геологической среде залежи киновари, как правило, приурочены к жильным образованиям, формирование которых связано с относительно недавней вулканической активностью и воздействием щелочных горячих источников. Сопутствующими породами в таких месторождениях чаще всего выступают кварц, кальцит и барит, а также могут встречаться капли самородной ртути и самородки золота. Крупнейшим историческим месторождением киновари являлся Альмаден на территории Испании. Разработка этого рудника велась со времен Римской империи, и на протяжении длительного времени он обеспечивал до восьмидесяти процентов мировой добычи ртути. Существенные запасы также сосредоточены в месторождениях Авала в Сербии, Идрия в Словении и Нью-Альмаден в Соединенных Штатах Америки. На постсоветском пространстве наиболее известны Никитовское месторождение на Донбассе и рудник Хайдаркан в Ферганской долине на территории Кыргызстана. Археологические исследования, в ходе которых на значительной глубине были обнаружены древние орудия труда, подтверждают, что масштабная добыча киновари в этих регионах велась еще в эпоху индоевропейцев и активно продолжалась до монгольского нашествия. Использование киновари зафиксировано даже во дворцах правителей державы Ахеменидов, куда минерал поставлялся с территории Средней Азии. В современных экономических условиях абсолютным мировым лидером по добыче киновари и производству ртути является Китай, практически полностью вытеснивший исторические европейские рудники с рынка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Получение ==&lt;br /&gt;
Технологии искусственного синтеза киновари известны с глубокой древности. Данные методики были подробно описаны арабскими алхимиками и широко применялись итальянскими мастерами живописи. Промышленный и лабораторный синтез искусственной киновари из чистой жидкой ртути и серы осуществляется двумя основными способами: сухим и мокрым. Сухой метод заключается в прямом смешивании исходных компонентов с их последующим интенсивным нагреванием в герметично закрытой реторте. В результате этой реакции образуется сульфид ртути черного цвета. Мокрый способ подразумевает введение в реакционную систему воды и каустической соды, что в итоге приводит к образованию продукта классического красного цвета. Несмотря на доступность синтеза, искусственно полученная киноварь обладает свойством необратимо темнеть с течением времени, из-за чего в традиционной живописи предпочтение всегда отдавалось измельченному природному минералу. Процесс синтеза сопряжен с колоссальными рисками для здоровья из-за использования жидкой ртути. Во избежание тяжелых интоксикаций все манипуляции должны проводиться в специализированных вытяжных шкафах с обязательным применением резиновых перчаток, защитных очков и противогазов, исключающих испарение вещества в рабочее пространство. Образование амальгамы является значительно более простым процессом и чаще всего сводится к физическому контакту жидкой ртути с очищенной поверхностью другого металла. Процесс амальгамирования обычно самопроизвольно протекает при нормальных температурных условиях или при легком подогреве, а в промышленных масштабах может также осуществляться посредством электролиза.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Применение ==&lt;br /&gt;
С античных времен и в эпоху Средневековья природная киноварь массово применялась в качестве устойчивого красного пигмента. Она являлась основным материалом для создания красных элементов в русской иконописи и европейской живописи, что регулярно приводило к профессиональным отравлениям художников парами ртути. Начиная с пятнадцатого века и вплоть до открытия антибиотиков, киноварь и производные ртути использовались в медицинской практике в качестве основного, хотя и крайне опасного, средства для лечения сифилиса. Главным промышленным назначением минерала в настоящее время остается получение химически чистой ртути. Амальгамы исторически имели критическое значение для горнодобывающей промышленности, выступая основным средством амальгамации — метода извлечения золота и серебра из бедных руд. Также сплавы ртути повсеместно использовались в декоративном искусстве для огневого золочения металлических изделий, при котором золото наносилось на поверхность в виде амальгамы, а токсичная ртуть впоследствии выпаривалась при нагревании. В препаративной химии амальгамы щелочных металлов и цинка активно применяются как мощные восстановители, поскольку отсутствие поверхностных оксидов на металле значительно ускоряет химические реакции. Ранее амальгамы использовались в микроэлектронике для реализации процессов холодной сварки. Особое место амальгамы серебра занимали в стоматологии, где они десятилетиями служили материалом для зубных пломб. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения категорически запретила применение любых ртутных амальгам в медицине на основании доказанных научных данных об их способности накапливаться в организме и вызывать необратимые токсические поражения. На сегодняшний день использование амальгам строго регламентировано и ограничено производством зеркал и компактных люминесцентных ламп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Кислород]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Минералы и горные породы]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v=n3kwyz3CQUA Смотреть видео]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yaroslav</name></author>
	</entry>
</feed>