科学エッセイ:金・銀・銅の科学~なぜ、古代から人類に用いられてきたのか?
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先月開催された北京オリンピックでは、日本は9個の金メダル、6個の銀メダル、10個の銅メダルを獲得しました。オリンピックのメダルの例をあげるまでもなく、金・銀・銅は、昔から世界で用いられてきた金属です。今回は、この3つの金属について、なぜ古くから知られ、われわれの生活に密着してきたのかを述べたいと思います。 金メダルは金じゃない?オリンピックに出場する全競技者にとって、いや、オリンピックを目指しながらその志がかなわなかった全競技者にとっても、メダルは特別なものなのだと思います。その頂点に君臨する金メダルは、中でも特別なものなのでしょう。「最高でも金、最低でも金」なんて言葉もありました。 オリンピックの金メダルは、そのような競技者の純粋な思いを象徴する混じりけのない純金でできています、と言いたいところですが、実はそうではありません。IOC(国際オリンピック委員会)の定めるオリンピック憲章では、「純度92.5%以上の銀製メダルの表面に6g以上の金をメッキしたもの」と定められているそうです。 さらに、同憲章では、銀メダルは、純度92.5%の銀と定められていますので、金メダルと銀メダルは材質的にはごく近いものということになります。銅メダルについては、特にIOCの規定はないそうですが、英語の名前「bronze medal(青銅メダル)」の通り、きっと100%の銅ではないのでしょう。 なお、科学者にとっての金メダルといえば、ノーベル賞のメダルですが、こちらは純度75%の金(18金)製なのだそうです。 貨幣としての利用金、銀、銅と聞けば、メダルの次に思いつき、かつもっとも身近な利用例は、貨幣(硬貨、コイン)でしょう。実際にその歴史は古く、紀元前7~8世紀ごろに世界で最初に使われた貨幣は、金や銅でできていたそうです。日本最古の貨幣として知られる和同開珎(わどうかいちん、わどうかいほう)には、銅貨と銀貨がありました。また、日本最古の金貨は、それから遅れること52年、760年に登場しました。 それ以降、様々な金・銀・銅貨が生まれました。江戸時代を中心に鋳造された大判や小判は、その中でも最もよく知られたものです。現在では、金貨と銀貨は記念硬貨以外には使用されていませんが、銅は今でも一番重要な貨幣の材質です。 ![]() 〈図1〉現行の貨幣の成分グラフ 〈図1〉に、 アルミニウム100パーセントの1円硬貨を除く、現行の代表的な貨幣の成分を示します。このように、多くの貨幣は銅合金でできています。そして、どのような金属を、どのくらいの割合で混ぜるかによって、いろいろな色がでてきます。 金色の5円硬貨は「黄銅(真鍮、英語ではbrass=ブラス)」からできています。この同じ材質は、トロンボーンやホルンなどの楽器にも使われていることから、これらまばゆい金色の楽器を中心に編成されている楽団のことを「ブラスバンド」と呼ぶわけです。 10円硬貨は、上で少し述べた「青銅(ブロンズ)」でできています。青銅と言えば、オリンピックの銅メダルのほかに、紀元前の青銅器文明で知られるように、もっとも古くから知られている合金です。 その他、50円硬貨・100円硬貨・旧500円硬貨が白銅でできています。現在の500円硬貨は、ちょうど5円硬貨と旧500円硬貨の中間のような成分でできています。現在の500円硬貨が、前のものよりも少し黄色っぽいのに気付いている方はいらっしゃいますか? 地学と化学: なぜ、金・銀・銅は古くから利用されているかさて、金・銀・銅は、なぜ古くに人類に発見され、利用されてきたのでしょうか。地学・化学の観点から見てみたいと思います。 (1) 金・銅はその特徴的な色から、銀は金との共存から 銀は、色については他に似たような金属が多いのですが、金と密接に共存する場合が多く、貴重な金と一緒に出てくる、金に負けず劣らず美しい金属という認識だったのでしょう。これで、銀が白色の金属の代表として認識されたのだと思われます。 (2) 鉱石をつくりやすい 〈表1〉代表的な金属
![]() 鉄は確かにたくさんあります。しかし、金・銀・銅は、いずれも決して多量には存在していません。特に、金は、1トン(1,000,000グラム)の岩石中に、平均してわずか0.004グラムしか含まれていません。一方、アルミニウムなど、ずっとたくさん存在するのに、最近になって発見・利用され始めた金属もあります。 金・銀・銅が古くから利用されてきた一番の理由は、それらが一か所に集まって高い濃度を示す特殊な岩石(=鉱石)をつくりやすいことにあります。 このような脈から採取された菱刈鉱山の金鉱石には、1トン当たり50グラムくらいの金が含まれています。割合としてはたったの0.005%で、写真でも金らしいところは全く見えません。しかし、これは、上に書いた普通の岩石の中と比べると、何と10,000倍以上高い濃度なのです。 (3) 金属の状態で見つかりやすい そもそも、化合物の形では、目的の金属がいくらたくさん含まれていても気づかない、ということにもなりかねません。ピカピカ光る金属鉄と、酸素や水と化合した赤茶色の鉄サビとでは、見かけも全然違いますね。 しかし、稀には金属がそのままの形で山や谷に転がっていることがあります。人類が最初に発見し、使用した金属は、きっとそのようなものだったに違いありません。 ![]() 〈図2〉主な金属のイオン化傾向と、岩石中での存在のしかた それを説明するのが、「イオン化傾向」という考え方です。金属のイオン化傾向は、「ある元素が他の元素と比べて陽イオンになりやすい傾向」を表します。これは、言い換えれば「イオン化傾向が小さいほど、陽イオンになりにくく、単体(金属)になりやすい」ということを意味します。〈図2〉を 見ると、金・銀・銅は、揃ってイオン化傾向の小さい金属です。このことから、金・銀・銅は、金属の状態で見つけやすいということがわかります。 事実、金・銀・銅は、金属の状態で見つかることが多くあり、それぞれ自然金・自然銀・自然銅と呼ばれます〈写真2~4〉。 古代の人々は、このような「自然の金属」を発見することから、金・銀・銅を利用するようになったのだと思われます。上に述べた和同開珎も、紀元708年に武蔵国(現在の埼玉県秩父市付近)から大量の「自然の金属銅」が朝廷に献上されたことを記念して鋳造されたと言われています。また、イオン化傾向で銅と銀の間に位置する水銀も、やはり金属の状態で出ることが多く、その発見は大変古いものです。 余談ですが、ちょうどこの逆の立場にあたる金属の代表がアルミニウムです。イオン化傾向が大きく、金属の状態になりにくいがためにその発見・利用が遅れた経緯については、本「科学夜話」に加納圭氏よりご寄稿いただいた「アルミニウムの発見と化学~ナポレオンの愛した金より高い金属」をご覧ください。 (4) 特定の地域に偏って存在しない 本年7月12日から9月21日まで、東京・上野の国立科学博物館にて「金GOLD 黄金の国ジパングとエル・ドラード」展が開催されていますが、その展示物に、日本全国から採集された砂金の標本があります。それらの砂金は北海道から九州まで広範囲にわたる産地から収集されたもので、そこには賀茂川(京都市)、多摩川(東京都)、荒川(埼玉県)など、都市部を流れる川もありました。このように、金は結構身近で採集することができるのです。 一方、同じく展示されていた砂白金の標本はずっと少なく、しかもそのすべてが北海道産でした。白金(プラチナ)〈注〉が、イオン化傾向が小さく、金属の状態で見つかりやすいにもかかわらず、本格的な利用が最近までなされていなかった原因は、稀少性とともに、この地域的な偏在性にあるといえます。 〈注〉白金は、英語でplatinum(プラチナ)といいます。「白金」を直訳した「ホワイトゴールド」は、金に他の金属を混ぜてつくる銀色の合金の名前です。プラチナとは全く別物です。 終わりに金・銀・銅は、古代より人間の生活に密着してきました。現代では、電気・電子機器の素材や、抗菌剤(銀・銅)としての利用など、新しい利用法も出てきています。また、廃棄された携帯電話やパソコンなどからの回収・リサイクルも積極的に進められ「都市鉱山」と呼ばれるほどになっています。今後ともに、金・銀・銅は、われわれの生活に必須なものであり続けるでしょう。 構成・文・図:春名誠/イラスト:みうらし~まる |











