Найти в Дзене

Золото в электронных деталях: ценный ресурс и его применение

Золото — один из самых ценных металлов, используемых в электронике. Несмотря на высокую стоимость, его применяют в производстве микросхем, процессоров, разъёмов и других компонентов благодаря уникальным свойствам: высокой электропроводности, устойчивости к коррозии и окислению. В отличие от меди или алюминия, золото не образует оксидной плёнки, что обеспечивает надёжный контакт даже после многолетней эксплуатации.  Где содержится золото в электронике? 1. Микросхемы и процессоры   В старых компьютерах, серверах и телекоммуникационном оборудовании можно встретить позолоченные контакты и выводы. Особенно много золота в процессорах 80-х и 90-х годов, таких как Intel 486, Pentium Pro, а также в некоторых моделях AMD. Современные чипы содержат меньше драгметалла из-за оптимизации производства, но он всё же присутствует в виде тонких напылений.  2. Разъёмы и контакты   Позолоченные контакты встречаются в слотах оперативной памяти, PCI-Express, USB-разъёмах высокого класса, а также в SIM-к

Золото — один из самых ценных металлов, используемых в электронике. Несмотря на высокую стоимость, его применяют в производстве микросхем, процессоров, разъёмов и других компонентов благодаря уникальным свойствам: высокой электропроводности, устойчивости к коррозии и окислению. В отличие от меди или алюминия, золото не образует оксидной плёнки, что обеспечивает надёжный контакт даже после многолетней эксплуатации. 

Где содержится золото в электронике?

1. Микросхемы и процессоры

  В старых компьютерах, серверах и телекоммуникационном оборудовании можно встретить позолоченные контакты и выводы. Особенно много золота в процессорах 80-х и 90-х годов, таких как Intel 486, Pentium Pro, а также в некоторых моделях AMD. Современные чипы содержат меньше драгметалла из-за оптимизации производства, но он всё же присутствует в виде тонких напылений. 

-2

2. Разъёмы и контакты

  Позолоченные контакты встречаются в слотах оперативной памяти, PCI-Express, USB-разъёмах высокого класса, а также в SIM-картах и некоторых типах жёстких дисков. Золото обеспечивает долговечность соединения, особенно в устройствах, где важна устойчивость к частым подключениям/отключениям. 

3. Радиодетали

  В советской и зарубежной аппаратуре (радиоприёмниках, военной технике, телетайпах) часто использовались позолоченные радиодетали — транзисторы, реле, переключатели. Например, в некоторых транзисторах серии КТ содержатся золотые выводы, а в реле РЭС-7, РЭС-9 — контакты с золотым покрытием. 

-3

4. Телефоны и мобильные устройства

  В смартфонах золото используется в небольших количествах — главным образом в контактах камер, кнопках питания, разъёмах. В старых кнопочных телефонах (например, Nokia, Motorola) его содержание могло быть выше. 

5. Платы и чипы

  На материнских платах золото можно найти в слоте процессора, разъёмах PCI, а также в некоторых SMD-компонентах. В серверном оборудовании и сетевых устройствах (Cisco, Juniper) содержание драгметаллов традиционно выше, чем в потребительской электронике. 

Почему золото так важно в электронике? 

Главное преимущество золота — его химическая инертность. Оно не окисляется, не вступает в реакцию с большинством кислот и сохраняет проводимость десятилетиями. Это критически важно для космической и военной техники, где оборудование должно работать в экстремальных условиях. Кроме того, золото обладает отличной теплопроводностью, что делает его полезным в высокочастотных схемах и мощных процессорах. 

Как извлекают золото из электронных компонентов?

Процесс извлечения золота из электроники сложен и требует соблюдения техники безопасности, так как часто используются агрессивные химические вещества. Основные методы: 

1. Механическое отделение 

  Позолоченные детали (контакты, разъёмы) отделяют от плат с помощью кусачек или паяльника. Этот метод подходит для начинающих, но не позволяет извлечь золото из микросхем. 

2. Химическое растворение (аффинаж)

  Самый распространённый способ — использование царской водки (смесь азотной и соляной кислот), которая растворяет золото. После этого металл осаждают с помощью реактивов (например, гидразина или оксида железа). 

-4

3. Электролиз

  Позолоченные детали помещают в электролитическую ванну, где под действием тока золото переносится на катод. Этот метод требует специального оборудования. 

4. Вытравливание

  Некоторые радиолюбители используют растворы цианидов или других реактивов для отделения золота от основы. Однако этот способ опасен и не рекомендуется для домашних условий. 

Экономическая выгода: стоит ли добывать золото из электроники? 

Содержание золота в электронных компонентах варьируется от 0,01% до 0,1% в зависимости от типа устройства. Например, в старом процессоре Pentium Pro может быть до 1 грамма золота, а в тонне материнских плат — от 150 до 300 грамм. Однако из-за сложности процесса аффинажа и необходимости переработки большого количества плат добыча золота из электроники редко бывает рентабельной в малых масштабах. 

Тем не менее, промышленные предприятия и специализированные компании занимаются переработкой электронного лома, так как в больших объёмах это приносит прибыль. В некоторых странах (например, в Японии и Швейцарии) существуют заводы, которые извлекают из старых гаджетов не только золото, но и серебро, палладий, платину. 

Экологические аспекты переработки

Несмотря на экономическую ценность, добыча золота из электроники сопряжена с экологическими рисками. Многие методы аффинажа предполагают использование токсичных веществ, которые при неправильной утилизации загрязняют почву и воду. Поэтому в развитых странах переработка электронного лома строго регулируется, а незаконное извлечение драгметаллов преследуется по закону. 

-5

Заключение

Золото в электронике — это не только ценный ресурс, но и важный элемент, обеспечивающий долговечность и надёжность устройств. Хотя его содержание в современных гаджетах снижается из-за дороговизны, старые компьютеры, серверы и радиодетали остаются источником драгоценного металла. Однако самостоятельное извлечение золота требует знаний, осторожности и соблюдения экологических норм. В будущем, с развитием технологий, возможно, появятся более эффективные и безопасные методы переработки электронного лома, что сделает этот процесс более доступным и экологически чистым.