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Published by Jedes Element eine Folge, Chemie zum Entspannen und Lernen
Jeden Donnerstag neu! Wir finanzieren uns über Werbung. Du kannst uns auch unterstützen und die Werbung abschalten unter: https://members.spotify.com/to/das-periodensystem In diesem Podcast entdecken wir gemeinsam alle Elemente des Periodensystems – von Wasserstoff bis Oganesson, eines pro Folge. Wir erkunden seine einzigartigen Eigenschaften, seine faszinierende Geschichte und seine verborgene Bedeutung für unser Leben. Ob das Wasserstoff-Leuchten ferner Sterne, das beruhigende Neon der Nachtstädte oder das Calcium in unseren Knochen – jedes Element erzählt seine eigene Geschichte.
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Ein silbrig glänzendes Metall, das kaum jemand kennt und das doch in Triebwerken, Satelliten und Windrädern steckt: In dieser Folge widmen wir uns dem Element mit der Ordnungszahl 62. Wir folgen seiner Entdeckungsgeschichte von einem russischen Bergbaubeamten über die Spektralanalyse Lecoq de Boisbaudrans bis zur Auftrennung des rätselhaften Didyms. Wir schauen ins Atom, verstehen, warum die tief liegenden f-Elektronen der Seltenen Erden Samarium zu einem so hervorragenden Magnetwerkstoff machen, und lernen mit der Curie-Temperatur das Geheimnis hinter dem Beinamen Hochtemperatur-Magnet kennen. Warum bleiben Samarium-Kobalt-Magnete auch bei über dreihundert Grad zuverlässig, wo Neodym längst schwächelt? Nebenbei geht es um die Samarium-Neodym-Datierung von Mondgestein, um ein neutronenhungriges Isotop in Kernreaktoren und um die medizinische Schmerzlinderung mit Samarium-153. Eine ruhige Reise zu einem stillen Helfer der modernen Technik und der Energiewende. Quellen Emsley, J. (2011). Nature's building blocks: An A–Z guide to the elements (2. Aufl.). Oxford University Press.Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the elements (2. Aufl.). Butterworth-Heinemann.Gschneidner, K. A., & Eyring, L. (Hrsg.). (1978). Handbook on the physics and chemistry of rare earths. North-Holland.Coey, J. M. D. (2010). Magnetism and magnetic materials. Cambridge University Press. Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Schlafreise durch Mythen und Legenden Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Zwischen dem Neodym und dem Samarium klaffte über Jahrzehnte eine Lücke im Periodensystem: das Element mit der Ordnungszahl einundsechzig. In dieser Folge erfährst du, warum das Promethium als einziges der leichteren Elemente neben dem Technetium kein einziges stabiles Isotop besitzt und deshalb aus der Natur unserer Erde beinahe vollständig verschwunden ist. Wir folgen den falschen Fährten der Illinium- und Florentium-Forscher, erleben, wie Marinsky, Glendenin und Coryell das flüchtige Element neunzehnhundertfünfundvierzig endlich in den Spaltprodukten des Urans nachwiesen, und erfahren, warum es den Namen des feuerbringenden Titanen Prometheus erhielt. Du hörst von seinem gespenstischen Eigenleuchten, von Leuchtfarben und winzigen Atombatterien und von der Verantwortung, die der Umgang mit radioaktiven Stoffen uns auferlegt. Eine ruhige Reise zu einem Element, das aus sich selbst heraus leuchtet und dabei unaufhörlich vergeht. Quellen Emsley, J. (2011). Nature's building blocks: An A–Z guide to the elements (2. Aufl.). Oxford University Press.Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the elements (2. Aufl.). Butterworth-Heinemann.Marinsky, J. A., Glendenin, L. E., & Coryell, C. D. (1947). The chemical identification of radioisotopes of neodymium and of element 61. Journal of the American Chemical Society, 69(11), 2781–2785. https://doi.org/10.1021/ja01203a059Cotton, S. (2006). Lanthanide and actinide chemistry. Wiley.Qualitätshinweis: Die Auswahl kombiniert zwei anerkannte Fachmonografien zur Elementchemie mit der historischen Originalpublikation von Marinsky und Kollegen, die die Entdeckung des Elements einundsechzig dokumentiert, sowie einem Standardwerk zur Lanthanoidchemie. Alle Quellen sind peer-reviewed oder etablierte Lehrbücher. Weitere Schlafreise Reihen: Schlafreise durch die Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Schlafreise durch Mythen und Legenden Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Es steckt in deinen Kopfhörern, in der Festplatte deines Rechners, im Motor deines Autos und in den Generatoren der Windräder: Neodym, das Element mit der Ordnungszahl sechzig. In dieser Folge tauchst du ein in die Geschichte eines Metalls, das der österreichische Chemiker Carl Auer von Welsbach achtzehnhundertfünfundachtzig aus dem geheimnisvollen Didym herauslöste und den neuen Zwilling nannte. Du erfährst, warum vier Elektronen in einer tief verborgenen Schale dem Neodym seine magnetische Kraft verleihen, wie die Verbindung aus Neodym, Eisen und Bor seit neunzehnhundertdreiundachtzig die stärksten Dauermagnete der Welt hervorbringt und warum diese Magnete Hitze fürchten. Wir folgen dem Neodym von den Feuern ferner Sterne bis in die Windräder der Energiewende, sprechen über sein zweites Leben als Herzstück leistungsstarker Laser und werfen einen ehrlichen Blick auf die Schattenseiten seiner Gewinnung. Eine ruhige Reise zu einem stillen Metall, das unsere moderne Welt im Innersten zusammenhält.QuellenGreenwood, N. N., & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the elements (2. Aufl.). Butterworth-Heinemann.Gutfleisch, O., Willard, M. A., Brück, E., Chen, C. H., Sankar, S. G., & Liu, J. P. (2011). Magnetic materials and devices for the 21st century: Stronger, lighter, and more energy efficient. Advanced Materials, 23(7), 821–842. https://doi.org/10.1002/adma.201002180Sagawa, M., Fujimura, S., Togawa, N., Yamamoto, H., & Matsuura, Y. (1984). New material for permanent magnets on a base of Nd and Fe. Journal of Applied Physics, 55(6), 2083–2087. https://doi.org/10.1063/1.333572Voncken, J. H. L. (2016). The rare earth elements: An introduction. Springer. Weitere Schlafreise Reihen: Schlafreise durch die Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Schlafreise durch Mythen und Legenden Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Praseodym ist der "grüne Zwilling", der sich über vier Jahrzehnte lang unerkannt im vermeintlichen Element Didym versteckte. In dieser Folge erzählen wir, wie Carl Auer von Welsbach 1885 durch mühsame fraktionierte Kristallisation Didym endlich in Praseodym und Neodym auftrennte und dem grün leuchtenden Element seinen Namen gab. 🥽 Im Zentrum steht die bekannteste Anwendung: Didymglas als Schutzbrillenmaterial für Glasbläserinnen, Glasbläser und Schweißer, das die grelle Natrium-D-Linie und Infrarotstrahlung herausfiltert. 🎨 Außerdem geht es um Praseodymgelb als umweltverträgliches Pigment für Keramikglasuren und Fliesen, um hochwarmfeste Magnesium-Praseodym-Legierungen in Flugzeugtriebwerken, und um praseodymdotierte Glasfaserverstärker, die in den 1990er-Jahren zum Ausbau optischer Datennetze beitrugen. 🔬 Wir sprechen zudem über die Rolle von Didymglas als präzisen Wellenlängen-Kalibrierstandard in der Spektroskopie sowie über Praseodym in Didym-Permanentmagneten und in Kohlebogenlampen der Filmindustrie. ⚛️ Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf die isotopische Besonderheit von Praseodym: Es ist eines der wenigen monoisotopischen Elemente des Periodensystems und kommt in der Natur praktisch ausschließlich als ein einziges stabiles Isotop vor, Praseodym-141. Wir erklären außerdem, warum die Gewinnung von Praseodym untrennbar mit der weltweiten Förderung anderer Seltener Erden wie Neodym und Dysprosium verbunden ist. Viel Freude beim Zuhören und Entspannen! Quellen: – Royal Society of Chemistry: Periodic Table – Praseodymium – Encyclopaedia Britannica: Einträge zu Praseodym, Didym und Auer von Welsbach – National Institute of Standards and Technology (NIST): Standard Reference Materials – Didymium Glass – U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries – Rare Earths – Journal of Alloys and Compounds: Reviews zu Praseodym-Legierungen – Deutsches Museum: Geschichte der Seltenerdforschung Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Cer ist das häufigste aller Seltenerdmetalle – und steckt buchstäblich in jedem Feuerzeug. In dieser Folge blicken wir zurück auf die Entdeckung 1803 durch Jöns Jacob Berzelius und Wilhelm Hisinger in Schweden sowie Martin Heinrich Klaproth in Berlin, benannt nach dem kurz zuvor entdeckten Zwergplaneten Ceres. 💡 Wir erzählen die Geschichte von Carl Auer von Welsbach, der mit dem Gasglühstrumpf 1891 die Beleuchtungstechnik revolutionierte und 1903 mit dem "Auermetall" den Vorläufer des modernen Feuerzeug-Feuersteins erfand. 🚗 Außerdem geht es um Cerdioxid als Sauerstoffspeicher im Drei-Wege-Katalysator moderner Fahrzeuge, um die entfärbende und UV-filternde Wirkung von Cer in Glas, und um Ceroxid als Poliermittel für hochpräzise optische Linsen. 💎 Ein besonderes Kapitel widmen wir cerdotierten Kristallen in weißen LEDs und Szintillatoren – eine erstaunliche technologische Brücke von der Gasflamme des 19. Jahrhunderts zur Halbleiterlampe von heute. ⚗️ Zum Schluss sprechen wir über die Cerimetrie in der analytischen Chemie, Cerdioxid in Festoxid-Brennstoffzellen, vielversprechende Nanoceria-Forschung in der Medizin sowie über die besondere wirtschaftliche Rolle von Cer als mengenmäßiger Anker der gesamten Seltenerdindustrie. Viel Freude beim Zuhören und Entspannen! Quellen: – Royal Society of Chemistry: Periodic Table – Cerium – Encyclopaedia Britannica: Einträge zu Cer, Lanthanoiden und Auer von Welsbach – U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries – Rare Earths – Journal of Rare Earths: Reviews zu Cerdioxid-Katalysatoren – Deutsches Museum: Geschichte der Gasbeleuchtung und des Glühstrumpfs – Nature Materials: Reviews zu Nanoceria in der biomedizinischen Forschung Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Lanthan – das „verborgene“ Element und der Beginn der Seltenen Erden. In dieser Folge tauchst du ein in die faszinierende Welt eines Metalls, das sich jahrzehntelang vor der Wissenschaft versteckte und heute in Kameraobjektiven, Batterien, Erdölraffinerien, medizinischen Anwendungen und Zukunftstechnologien unverzichtbar ist. Du erfährst, warum Lanthan trotz seines unscheinbaren Aussehens zu den wirtschaftlich bedeutendsten Seltenerdmetallen zählt, wie es entdeckt wurde, welche Rolle es in der globalen Rohstoffpolitik spielt und weshalb seine chemische Struktur die Forschung bis heute herausfordert. Außerdem beleuchten wir die geologischen Ursprünge, die historische Entdeckungsgeschichte, moderne Anwendungen in Laser- und Quantenoptik, die Bedeutung für die Energiewende und die komplexen Lieferketten, die dieses Element weltweit bewegen. Eine Reise vom verborgenen Kristall im Ceroxid bis zur geopolitischen Bühne der Hightech‑Industrie. Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Barium ist der Grund, warum Feuerwerke so satt grün leuchten können – aber das ist nur der Anfang seiner Geschichte. In dieser Folge blicken wir zurück auf die Entdeckung durch Carl Wilhelm Scheele 1774 und die erste Isolierung des reinen Metalls durch Humphry Davy 1808 mittels Elektrolyse. 🟢 Wir erklären, warum Bariumsalze in der Pyrotechnik ein so intensives Grün erzeugen und wie sich diese Farbe von Strontium-Rot, Natrium-Gelb oder Kupfer-Blau unterscheidet. 🛢️ Außerdem geht es um die wirtschaftlich bedeutendste Anwendung von Barium: Schwerspat als Beschwerungsmittel in Bohrspülungen der Erdöl- und Erdgasindustrie. 🏥 In der Medizin begegnet uns Barium als Kontrastmittel bei Röntgenuntersuchungen des Verdauungstrakts – und wir klären, warum das dabei verwendete Bariumsulfat ungiftig ist, während andere Bariumverbindungen hochgiftig sind. ☢️ Das Herzstück der Folge ist jedoch ein historisches Kapitel von enormer Tragweite: Wie der Nachweis von Barium durch Otto Hahn und Fritz Strassmann 1938 gemeinsam mit der theoretischen Deutung von Lise Meitner und Otto Frisch zur Entdeckung der Kernspaltung führte. Zum Schluss geht es um Bariumtitanat in Kondensatoren, um Bariumsterne in der Astronomie und um Bariumsulfat-Kristalle in Tiefsee-Organismen und Pflanzenwurzeln. Viel Freude beim Zuhören und Entspannen! Quellen: – Royal Society of Chemistry: Periodic Table – Barium – Nobelprize.org: The Nobel Prize in Chemistry 1944 – Sime, Ruth Lewin: „Lise Meitner: A Life in Physics" – Deutsches Museum: Ausstellung zur Entdeckung der Kernspaltung – Encyclopaedia Britannica: Einträge zu Barium, Erdalkalimetallen und Schwerspat – U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries – Barite – American College of Radiology: Informationen zur Bariumbreiuntersuchung Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Cäsium ist das Element, das buchstäblich den Takt unserer Zeit vorgibt: Seit 1967 ist die Sekunde offiziell über eine Schwingung des Cäsium-133-Atoms definiert. In dieser Folge blicken wir zurück auf die Entdeckung durch Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff im Jahr 1860, die erste spektroskopische Elementenentdeckung der Geschichte, und erfahren, warum Cäsium bei nur 28,5 Grad Celsius schmilzt und explosionsartig mit Wasser reagiert. 🛰️ Wir sprechen darüber, wie Cäsium-Fontänenuhren mit Laserkühlung funktionieren, warum GPS, Galileo und das globale Internet ohne sie nicht denkbar wären, und wie diese Präzisionstechnologie in den 1950er-Jahren am National Physical Laboratory ihren Anfang nahm. ☢️ Außerdem geht es um die dunklere Seite des Elements: das radioaktive Cäsium-137, seine Rolle bei den Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima sowie beim tragischen Strahlenunfall von Goiânia 1987. ⚛️ Auch die Grundlagenforschung kommt vor: Wie Cäsium-Atome zu Bose-Einstein-Kondensaten gekühlt wurden, wofür 1997 der Physik-Nobelpreis vergeben wurde, und warum das Metall einst als Antrieb für Raumsonden erprobt, später aber vom robusteren Xenon abgelöst wurde. Zum Schluss geht es um Cäsiumformiat in der Erdölindustrie und um die fragwürdige alternativmedizinische Verwendung von Cäsiumchlorid. Viel Freude beim Zuhören und Entspannen! Quellen: – Bureau International des Poids et Mesures (BIPM): Definition der SI-Basiseinheit Sekunde – National Institute of Standards and Technology (NIST): Cesium Fountain Clocks – Royal Society of Chemistry: Periodic Table – Caesium – International Atomic Energy Agency (IAEA): The Radiological Accident in Goiânia – World Health Organization (WHO): Health Effects of the Chernobyl Accident – Nobelprize.org: The Nobel Prize in Physics 1997 – Encyclopaedia Britannica: Einträge zu Cäsium, Alkalimetallen und Pollucit Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
⚡ Xenon ist eines der seltensten Elemente unserer Atmosphäre – und gleichzeitig eines der vielseitigsten. In dieser Folge tauchen wir ein in die Geschichte der Entdeckung durch William Ramsay und Morris Travers im Jahr 1898 und erfahren, warum das "fremde" Gas seinen Namen völlig zurecht trägt. 🧪 Wir sprechen über das sogenannte „fehlende Xenon-Paradoxon", ein bis heute nicht abschließend gelöstes geochemisches Rätsel, und darüber, wie der Chemiker Neil Bartlett 1962 erstmals bewies, dass Edelgase entgegen jahrzehntelanger Annahme doch chemische Verbindungen eingehen können. 📸 Außerdem geht es um die technischen Anwendungen, die Xenon seinen Beinamen als „Blitzlicht-Gas" eingebracht haben: von Kamerablitzen über Xenon-Autoscheinwerfer bis hin zu Kinoprojektoren. 🚀 Wir werfen einen Blick auf Xenon-Ionentriebwerke, die Raumsonden wie Dawn und SMART-1 durchs Sonnensystem trugen, und auf die XENON-Experimente tief unter dem Gran-Sasso-Massiv, die mit flüssigem Xenon nach Dunkler Materie suchen. 🏥 Auch die medizinische Seite kommt nicht zu kurz: Xenon als schonendes Narkosemittel, als radioaktiver Tracer in der Nuklearmedizin und als 2014 verbotene Substanz im Spitzensport. Zum Abschluss geht es um die kosmische Entstehung von Xenon in Sternen und Neutronensternverschmelzungen sowie um einen kuriosen physikalischen Effekt: Warum das Einatmen von Xenon die Stimme tiefer statt höher klingen lässt. Viel Freude beim Zuhören und Entspannen! Quellen: – Royal Society of Chemistry: Periodic Table – Xenon – IUPAC: Standard Atomic Weights und Isotopendaten – Bartlett, Neil (1962): Xenon hexafluoroplatinate – Proceedings of the Chemical Society – XENON Collaboration, Gran Sasso National Laboratory: Berichte zur Dunkle-Materie-Suche – World Anti-Doping Agency (WADA): Prohibited List, Xenon-Einstufung – NASA Jet Propulsion Laboratory: Ion Propulsion – Dawn Mission – Encyclopaedia Britannica: Einträge zu Xenon, Edelgasen, s-Prozess und r-Prozess Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Sein Name bedeutet veilchenfarben, und kaum ein Element zeigt sich so eindrucksvoll wie Iod, das beim Erwärmen einen prächtig violetten Dampf aufsteigen lässt. In dieser Folge begleiten wir das Halogen mit der Ordnungszahl dreiundfünfzig von seiner zufälligen Entdeckung im Jahr achtzehnhundertelf, als der Pariser Salpetersieder Bernard Courtois bei der Verarbeitung von Algenasche auf den geheimnisvollen violetten Schleier stieß, bis in die Operationssäle und Apotheken unserer Zeit. Wir erkunden die enge Verbindung des Iods mit dem Meer, das als großes Reservoir dieses seltenen Elements dient, und seine unverzichtbare Rolle für die Schilddrüse, deren lebenswichtige Hormone ohne Iod nicht entstehen können. Wir erfahren, wie der Iodmangel einst Kropf und schwere Entwicklungsstörungen verursachte und wie das iodierte Speisesalz zu einem der größten stillen Erfolge der öffentlichen Gesundheitsfürsorge wurde. Schließlich betrachten wir das Iod als keimtötendes Wundmittel, als Kontrastmittel der Röntgendiagnostik und als Schutzschild gegen radioaktive Gefahren. Eine ruhige Reise durch Chemie, Medizin und Geschichte eines lebenswichtigen Elements. Quellen Emsley, J. (2011). Nature's building blocks: An A-Z guide to the elements (2. Aufl.). Oxford University Press.Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the elements (2. Aufl.). Butterworth-Heinemann.Holleman, A. F., Wiberg, E., & Wiberg, N. (2007). Lehrbuch der Anorganischen Chemie (102. Aufl.). Walter de Gruyter.Zimmermann, M. B. (2009). Iodine deficiency. Endocrine Reviews, 30(4), 376–408. https://doi.org/10.1210/er.2009-0011 Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Es trägt den Namen der ganzen Erde und ist in ihr doch eines der seltensten Elemente überhaupt: Tellur, das schimmernde Halbmetall mit der Ordnungszahl zweiundfünfzig. In dieser Folge folgen wir seiner faszinierenden Doppelnatur als metallischer Nichtmetall, der weder ganz Metall noch ganz Nichtmetall ist. Wir reisen in die Goldgruben Siebenbürgens, wo Franz Joseph Müller von Reichenstein im achtzehnten Jahrhundert ein rätselhaftes Erz untersuchte, und erfahren, wie Martin Heinrich Klaproth dem Element seinen erdverbundenen Namen gab. Wir entdecken seine kosmische Verwandtschaft mit dem Mond-Element Selen, seine eigentümliche Bindung an Gold und Kupfer und die kuriose Geschichte der goldhaltigen Straßen von Kalgoorlie. Schließlich erkunden wir die moderne Bedeutung des Tellurs als Baustein günstiger Dünnschichtsolarzellen aus Cadmiumtellurid, als Werkstoff der optischen Datenspeicherung und als Element mit einem unverwechselbaren, hartnäckig knoblauchartigen Atem. Eine ruhige Reise durch Entdeckungsgeschichte, Mineralogie und Zukunftstechnik, erzählt entlang eines der seltensten und unterschätztesten Elemente unseres Planeten. Quellen Emsley, J. (2011). Nature's building blocks: An A-Z guide to the elements (2. Aufl.). Oxford University Press.Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the elements (2. Aufl.). Butterworth-Heinemann.Holleman, A. F., Wiberg, E., & Wiberg, N. (2007). Lehrbuch der Anorganischen Chemie (102. Aufl.). Walter de Gruyter.Weeks, M. E. (1968). Discovery of the elements (7. Aufl.). Journal of Chemical Education.Hinweis zur Quellenqualität: Bei den genannten Werken handelt es sich um etablierte chemische Standard- und Fachliteratur sowie ein wissenschaftshistorisches Standardwerk von hoher Verlässlichkeit. Die Entdeckungsgeschichte und die Namensgebung sind gut belegt; die Anekdote der goldhaltigen Straßen von Kalgoorlie ist überliefert und in der Bergbaugeschichte verbreitet, im Detail jedoch teils ausschmückend tradiert. Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Manche Elemente schreiben Geschichte im Verborgenen. Antimon, das spröde Halbmetall mit der Ordnungszahl einundfünfzig, gehört zu ihnen. In dieser Folge tauchen wir ein in die faszinierende Doppelnatur dieses schimmernden Stoffes, der weder ganz Metall noch ganz Nichtmetall ist. Wir begleiten Antimon von den umrandeten Augen des alten Ägyptens, wo das Mineral Stibnit als schwarze Augenschminke diente und unserer Sprache über den Umweg des arabischen al-kuhl das Wort Alkohol schenkte, über die geheimnisvollen Werkstätten der Alchemie und den erbitterten Antimonkrieg der frühneuzeitlichen Medizin bis hin zu Gutenbergs Druckerpresse, wo seine seltene Eigenschaft, sich beim Erstarren auszudehnen, gestochen scharfe Lettern ermöglichte. Schließlich erkunden wir die moderne Bedeutung des Antimons als unverzichtbarer Flammschutzstoff, als Bestandteil von Batterien und als kritischer Rohstoff, dessen Gewinnung uns über unseren verantwortungsvollen Umgang mit den Schätzen der Erde nachdenken lässt. Eine ruhige Reise durch Jahrtausende der Kulturgeschichte, erzählt entlang eines einzigen, unterschätzten Elements. Quellen: Emsley, J. (2011). Nature's building blocks: An A-Z guide to the elements (2. Aufl.). Oxford University Press.Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the elements (2. Aufl.). Butterworth-Heinemann.Holleman, A. F., Wiberg, E., & Wiberg, N. (2007). Lehrbuch der Anorganischen Chemie (102. Aufl.). Walter de Gruyter.Norman, N. C. (Hrsg.). (1998). Chemistry of arsenic, antimony and bismuth. Blackie Academic & Professional.Hinweis zur Quellenqualität: Bei den genannten Werken handelt es sich um etablierte chemische Standard- und Fachliteratur von hoher Verlässlichkeit. Kulturgeschichtliche Angaben wie die Etymologie des Wortes Alkohol oder der französische Antimonkrieg sind in der Wissenschaftsgeschichte gut belegt, einzelne anekdotische Zuschreibungen (etwa zu Mozart) bleiben spekulativ und wurden entsprechend gekennzeichnet. Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Zinn ist das Metall, das einer ganzen Epoche der Menschheit ihren Namen gab. In dieser Folge der Wissensreise durch das Periodensystem entdecken wir das weiche, silbrige Element mit der Ordnungszahl fünfzig, das gemeinsam mit Kupfer die Bronze hervorbrachte und damit die Bronzezeit einläutete. Wir verfolgen die weitreichenden Handelswege, die der Bedarf an dem seltenen Metall vor Jahrtausenden über ganze Kontinente spannte, von Cornwall bis ins östliche Mittelmeer, und erfahren, wie die Abhängigkeit von diesem knappen Rohstoff Hochkulturen verwundbar machte. Wir betrachten die ungewöhnlichen Eigenschaften des Zinns, von der rätselhaften Zinnpest über den Zinnschrei bis zu seinen zehn stabilen Isotopen, und folgen seiner Spur vom mittelalterlichen Zinngeschirr über die Konservendose bis zum bleifreien Lötzinn unserer Elektronik. Eine ruhige, faktenreiche Reise über ein bescheidenes Metall, das die Welt verband und bis heute zusammenhält. Quellen Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. (Qualität: sehr hoch, chemisches Standardwerk) Cline, E. H. (2014). 1177 B.C.: The year civilization collapsed . Princeton University Press. (Qualität: hoch, anerkannte Fachmonographie) Penhallurick, R. D. (1986). Tin in antiquity: Its mining and trade throughout the ancient world with particular reference to Cornwall . Institute of Metals. (Qualität: hoch, einschlägiges Standardwerk) Berger, D., Soles, J. S., Giumlia-Mair, A. R., Brügmann, G., Galili, E., Lockhoff, N., & Pernicka, E. (2019). Isotope systematics and chemical composition of tin ingots. PLOS ONE, 14 (6), e0218326. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218326 (Qualität: sehr hoch, peer-reviewt) Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Indium ist eines der seltensten und zugleich unverzichtbarsten Elemente der modernen Welt. In dieser Folge der Wissensreise durch das Periodensystem entdecken wir das weiche, silbrige Metall mit der Ordnungszahl neunundvierzig, das 1863 in Freiberg durch seine leuchtend indigoblaue Spektrallinie entdeckt wurde und seinen Namen dieser Farbe verdankt. Wir verfolgen, wie aus einem lange ungenutzten Begleitmetall des Zinks der unsichtbare Held der Berührungsbildschirme wurde, denn das durchsichtige und zugleich stromleitende Indiumzinnoxid steckt in nahezu jedem Smartphone, Tablet und Flachbildschirm. Wir betrachten die ungewöhnlichen Eigenschaften des Metalls, seine Rolle in Halbleitern und Solarzellen, die Risiken bei seiner Verarbeitung und seine Bedeutung als kritischer Rohstoff. Eine ruhige, faktenreiche Reise über ein Element, das uns lehrt, wie eng digitale Technik und die endlichen Schätze unserer Erde verbunden sind. Quellen Deutsche Rohstoffagentur. (2021). Indium: Rohstoffinformationen . Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. (Qualität: hoch, behördliche Primärquelle) European Commission. (2023). Study on the critical raw materials for the EU 2023: Final report . Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2873/725585 (Qualität: sehr hoch, behördlicher Fachbericht) Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. (Qualität: sehr hoch, chemisches Standardwerk) Tolcin, A. C. (2023). Indium. In Mineral commodity summaries 2023 (pp. 84–85). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/mcs2023 (Qualität: sehr hoch, internationale Referenzquelle) Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Cadmium, das Element mit der Ordnungszahl achtundvierzig, ist ein silbrig glänzendes Schwermetall mit zwei Gesichtern. In dieser Folge verfolgen wir seinen Weg von der Entdeckung durch Friedrich Stromeyer im Jahr 1817 über seine technische Blütezeit in Pigmenten, Korrosionsschutz und Nickel-Cadmium-Akkus bis zu seiner dunklen Seite. Wir erzählen von der Itai-Itai-Krankheit am japanischen Fluss Jinzu, einer der ersten dokumentierten Massenvergiftungen durch ein Industriemetall, und davon, wie aus diesem Leid ein wegweisender Umweltprozess und schärfere Schutzgesetze erwuchsen. Wir betrachten, warum der Körper Cadmium mit dem lebensnotwendigen Zink verwechselt, wie es sich über Jahrzehnte in Nieren und Knochen anreichert und auf welchen Wegen es über Nahrung, Tabak und Dünger zu uns gelangt. Eine ruhige, faktenreiche Reise über ein Metall, das uns viel über Verantwortung und den Schutz unserer Lebensgrundlagen lehrt. Quellen Bundesinstitut für Risikobewertung. (2022). Cadmium in Lebensmitteln: Aufnahme reduzieren, Gesundheit schützen . BfR. (Qualität: hoch, behördliche Primärquelle) European Food Safety Authority. (2009). Cadmium in food: Scientific opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain. EFSA Journal, 7 (10), 980. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.980 (Qualität: sehr hoch, peer-reviewte Behördenbewertung) International Agency for Research on Cancer. (2012). Cadmium and cadmium compounds (IARC Monographs Vol. 100C). WHO Press. (Qualität: sehr hoch, internationale Referenzquelle) Nordberg, G. F., Bhattacharyya, A., & Nordberg, M. (2022). Itai-itai disease and health effects of cadmium. In Handbook on the Toxicology of Metals (5th ed., pp. 141–166). Academic Press. (Qualität: hoch, etabliertes Standardwerk) Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
Diese Folge widmet sich dem Silber, dem Element mit der Ordnungszahl siebenundvierzig und dem Symbol Ag. Eine ruhige Reise durch die Eigenschaften, die Geschichte und die Bedeutung eines Metalls, das in sterbenden Sternen entsteht und seit Jahrtausenden die menschliche Kultur begleitet. Vom anatolischen Schmuck der Bronzezeit über die athenischen Silberminen von Laurion und das mittelalterliche Erzgebirge bis nach Potosí, von den Münzen des Römischen Reiches über die frühe Fotografie und das Stern-Gerlach-Experiment bis zu Solarmodulen und Nanotechnologie der Gegenwart. Eine Schwesterfolge erscheint auch bei „Schlafreise durch vergessene Welten" und bei „Wissensreise durch die Geschichte". Wer Lust auf mehr Elemente bekommt, dem sei die Reihe „Schlafreise durch das Periodensystem der Elemente" empfohlen. Quellen Agricola, G. (1556). De re metallica libri XII . Froben. Brown, R. D. (2023). Silver. Mineral commodity summaries 2023 . U.S. Geological Survey. Emsley, J. (2011). Nature's building blocks: An A-Z guide to the elements (2. Aufl.). Oxford University Press. Flynn, D. O., & Giráldez, A. (1995). Born with a silver spoon: The origin of world trade in 1571. Journal of World History, 6 (2), 201–221. Gerlach, W., & Stern, O. (1922). Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld. Zeitschrift für Physik, 9 (1), 349–352. Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the elements (2. Aufl.). Butterworth-Heinemann. The Silver Institute. (2024). World silver survey 2024 . The Silver Institute. Weitere Schlafreise Reihen:[Schlafreise durch das Periodensystem der Elemente](https://open.spotify.com/show/03THZe9B4c7Vj9wKhrguAG?si=5_5zyZ2bSoeyuiWGW1s9RQ)[Schlafreise durch die Natur](https://open.spotify.com/show/2p1D2FnFb4SAWh4V0otDBj?si=HOl5kSO1Td6FFBvb8lesCQ)[Schlafreise durch vergessene Welten](https://open.spotify.com/show/1cIURslV7tA4ogc6R7lkOQ?si=wzvBNxcaRR6JgiQ6GCe0Gw)[Schlafreise durch das Universum](https://open.spotify.com/show/1NWso6EVJt3G3ILJmQOzDt?si=bQorgLr3RIaGX7XYcC6V8g)Englische Reihen:[Sleep Journey through Lost Worlds](https://open.spotify.com/show/6y7nbw6KHTs06A7engHj4C?si=TzmkcOH5T6urrVYt7qj-iA)Weitere Wissensreise Reihen:[Wissensreise durch die Psychologie](https://open.spotify.com/show/47d45rBzQO7QalFfhy2Olq?si=voFQhLH8RQWFOoIG7wrYig)[Wissensreise durch die Länder der Erde](https://open.spotify.com/show/5cD50trcQMfWpw19dJuGMm?si=M2xmbeJNTy2d5nwCPBIEYQ)[Wissensreise durch die Urzeit](https://open.spotify.com/show/70D3GCMGUldf8cHwH7i7Bc?si=Py-2XwOmQK-reejMMjIPLQ)[Wissensreise durch die Geschichte](https://open.spotify.com/show/22pLqMMAUbfx0gSBzKCZmP?si=BmYITgCdRt2VAothFlJdFQ) Hinweis: Die Vertonung ist KI-unterstützt. Das Skript an sich wurde von uns ohne KI erstellt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum und der Psychologie sind komplett ohne produziert.
In dieser Folge widmen wir uns dem Palladium, einem Element, das wie kaum ein anderes Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft schlägt. Wir folgen seiner Entdeckung durch William Hyde Wollaston im Jahr 1802 und der ungewöhnlichen Vermarktung über einen Londoner Mineralienladen. Wir staunen über seine einzigartige Fähigkeit, Wasserstoff bis zum Neunhundertfachen seines Volumens aufzunehmen, und über seine Schlüsselrolle in den palladiumkatalysierten Kupplungsreaktionen, für die Heck, Negishi und Suzuki 2010 den Nobelpreis erhielten. Wir betrachten seine wirtschaftliche Bedeutung in Fahrzeugkatalysatoren, die starke geografische Konzentration der Vorkommen in Russland und Südafrika, die dramatischen Preisschwankungen der letzten Jahre und die wachsende Bedeutung des Recyclings. Auch die Episode der kalten Fusion sowie die Aussichten in der kommenden Wasserstoffwirtschaft kommen zur Sprache. Quellen Cotton, S. A. (1997). Chemistry of precious metals . Blackie Academic & Professional. Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (2012). Chemie der Elemente (2. Aufl.). Wiley-VCH. Johnson Matthey. (2024). PGM market report . https://matthey.com/pgm-market-report Loferski, P. J. (2024). Platinum-group metals statistics and information . U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/platinum-group-metals-statistics-and-information Negishi, E. (2011). Magical power of transition metals: Past, present, and future (Nobel Lecture). Angewandte Chemie International Edition, 50 (30), 6738–6764. https://doi.org/10.1002/anie.201101380 Nicolaou, K. C., Bulger, P. G., & Sarlah, D. (2005). Palladium-catalyzed cross-coupling reactions in total synthesis. Angewandte Chemie International Edition, 44 (29), 4442–4489. https://doi.org/10.1002/anie.200500368 Suzuki, A. (2011). Cross-coupling reactions of organoboranes (Nobel Lecture). Angewandte Chemie International Edition, 50 (30), 6722–6737. https://doi.org/10.1002/anie.201101379 Weitere Schlafreise Reihen:[Schlafreise durch das Periodensystem der Elemente](https://open.spotify.com/show/03THZe9B4c7Vj9wKhrguAG?si=5_5zyZ2bSoeyuiWGW1s9RQ)[Schlafreise durch die Natur](https://open.spotify.com/show/2p1D2FnFb4SAWh4V0otDBj?si=HOl5kSO1Td6FFBvb8lesCQ)[Schlafreise durch vergessene Welten](https://open.spotify.com/show/1cIURslV7tA4ogc6R7lkOQ?si=wzvBNxcaRR6JgiQ6GCe0Gw)[Schlafreise durch das Universum](https://open.spotify.com/show/1NWso6EVJt3G3ILJmQOzDt?si=bQorgLr3RIaGX7XYcC6V8g)Englische Reihen:[Sleep Journey through Lost Worlds](https://open.spotify.com/show/6y7nbw6KHTs06A7engHj4C?si=TzmkcOH5T6urrVYt7qj-iA)Weitere Wissensreise Reihen:[Wissensreise durch die Psychologie](https://open.spotify.com/show/47d45rBzQO7QalFfhy2Olq?si=voFQhLH8RQWFOoIG7wrYig)[Wissensreise durch die Länder der Erde](https://open.spotify.com/show/5cD50trcQMfWpw19dJuGMm?si=M2xmbeJNTy2d5nwCPBIEYQ)[Wissensreise durch die Urzeit](https://open.spotify.com/show/70D3GCMGUldf8cHwH7i7Bc?si=Py-2XwOmQK-reejMMjIPLQ)[Wissensreise durch die Geschichte](https://open.spotify.com/show/22pLqMMAUbfx0gSBzKCZmP?si=BmYITgCdRt2VAothFlJdFQ)Hinweis: Die Vertonung ist KI-unterstützt. Das Skript an sich wurde von uns ohne KI erstellt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum und der Psychologie sind komplett ohne produziert.
In dieser Folge tauchen wir tief in die Welt des Rhodiums ein, jenes seltenen und teuersten aller Edelmetalle. Wir folgen seiner Spur von der Entdeckung durch William Hyde Wollaston im Jahr 1803 bis zu seiner stillen Schlüsselrolle in modernen Fahrzeugkatalysatoren, wo es täglich dazu beiträgt, unsere Luft sauberer zu halten. Wir betrachten die geologische Konzentration im südafrikanischen Bushveld-Komplex, die schwierige Gewinnung, den dramatischen Preisverlauf bis zum Höchststand von rund neunundzwanzigtausend Dollar pro Feinunze im Jahr 2021, die Bedeutung des Recyclings und die vielfältigen Anwendungen in homogener Katalyse, Glasindustrie, Thermometrie und Schmuckveredelung. Eine ruhige Reise durch ein Element, das uns lehrt, mit Seltenem achtsam umzugehen. Quellen Cotton, S. A. (1997). Chemistry of precious metals . Blackie Academic & Professional. Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (2012). Chemie der Elemente (2. Aufl.). Wiley-VCH. Knowles, W. S. (2002). Asymmetric hydrogenations (Nobel Lecture). Angewandte Chemie International Edition, 41 (12), 1998–2007. https://doi.org/10.1002/1521-3773(20020617)41:12 <1998::AID-ANIE1998>3.0.CO;2-8 Loferski, P. J. (2023). Platinum-group metals statistics and information . U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/platinum-group-metals-statistics-and-information Mudd, G. M. (2012). Key trends in the resource sustainability of platinum group elements. Ore Geology Reviews, 46 , 106–117. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2012.02.005 Rao, C. R. M., & Reddi, G. S. (2000). Platinum group metals (PGM): Occurrence, use and recent trends in their determination. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 19 (9), 565–586. Weitere Schlafreise Reihen:[Schlafreise durch das Periodensystem der Elemente](https://open.spotify.com/show/03THZe9B4c7Vj9wKhrguAG?si=5_5zyZ2bSoeyuiWGW1s9RQ)[Schlafreise durch die Natur](https://open.spotify.com/show/2p1D2FnFb4SAWh4V0otDBj?si=HOl5kSO1Td6FFBvb8lesCQ)[Schlafreise durch vergessene Welten](https://open.spotify.com/show/1cIURslV7tA4ogc6R7lkOQ?si=wzvBNxcaRR6JgiQ6GCe0Gw)[Schlafreise durch das Universum](https://open.spotify.com/show/1NWso6EVJt3G3ILJmQOzDt?si=bQorgLr3RIaGX7XYcC6V8g)Englische Reihen:[Sleep Journey through Lost Worlds](https://open.spotify.com/show/6y7nbw6KHTs06A7engHj4C?si=TzmkcOH5T6urrVYt7qj-iA)Weitere Wissensreise Reihen:[Wissensreise durch die Psychologie](https://open.spotify.com/show/47d45rBzQO7QalFfhy2Olq?si=voFQhLH8RQWFOoIG7wrYig)[Wissensreise durch die Länder der Erde](https://open.spotify.com/show/5cD50trcQMfWpw19dJuGMm?si=M2xmbeJNTy2d5nwCPBIEYQ)[Wissensreise durch die Urzeit](https://open.spotify.com/show/70D3GCMGUldf8cHwH7i7Bc?si=Py-2XwOmQK-reejMMjIPLQ)[Wissensreise durch die Geschichte](https://open.spotify.com/show/22pLqMMAUbfx0gSBzKCZmP?si=BmYITgCdRt2VAothFlJdFQ)Hinweis: Die Vertonung ist KI-unterstützt. Das Skript an sich wurde von uns ohne KI erstellt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum und der Psychologie sind komplett ohne produziert.
In dieser Folge widmen wir uns dem jüngsten Mitglied der Platinmetalle. Ruthenium ist eines der seltensten Elemente der Erdkruste und spielt heute eine Schlüsselrolle in der Halbleiterindustrie, in der grünen Chemie und in der Krebsforschung. Mit der Ordnungszahl 44 trägt es seinen Namen zu Ehren des historischen Russlands. Themen dieser Folge: Physikalische und chemische Eigenschaften: Schmelzpunkt 2.334 °C, Dichte 12,45 g/cm³, Mohs-Härte 6,5, Oxidationsstufen von minus zwei bis plus acht Magnetische Besonderheiten: Diskussion um Ruthenium als möglicherweise viertes ferromagnetisches Element bei Raumtemperatur Rutheniumtetroxid (RuO4) als hochreaktive Verbindung in der Oxidationschemie Entdeckungsgeschichte: Vorarbeiten von Jędrzej Śniadecki (1808) und Gottfried Wilhelm Osann (1827), endgültige Entdeckung 1844 durch Karl Ernst Claus in Kasan Vorkommen: Bushveld-Komplex in Südafrika, Norilsk in Russland, Sudbury in Kanada Ruthenium-106-Vorfall im Herbst 2017 über Europa Anwendung als magnetischer Spacer in Festplatten (Antiferromagnetic Coupling) Potentieller Ersatz für Kupfer in feinsten Halbleiterstrukturen unterhalb von 5 Nanometern Härtebestandteil in Platin-Ruthenium-Legierungen für Schmuck und in Iridium-Spitzen von Füllfederhaltern Grubbs-Katalysatoren und Olefin-Metathese (Nobelpreis 2005) Ruthenium-Farbstoffe in Grätzel-Solarzellen (N3, N719) Wasserstoffwirtschaft, Brennstoffzellen und KBR Advanced Ammonia Process Krebstherapie: KP1019, NAMI-A, TLD1433 Brachytherapie von Aderhautmelanomen mit Ruthenium-106 Wissenschaftliche Quellen und weiterführende Literatur: Greenwood, N. N. & Earnshaw, A. (2012): Chemistry of the Elements , 2. Auflage, Butterworth-Heinemann Holleman, A. F., Wiberg, E. & Wiberg, N. (2007): Lehrbuch der Anorganischen Chemie , 102. Auflage, de Gruyter Grubbs, R. H. (2006): "Olefin-Metathesis Catalysts for the Preparation of Molecules and Materials" (Nobel Lecture), Angewandte Chemie International Edition Pyykkö, P. & Atsumi, M. (2009): "Molecular Single-Bond Covalent Radii for Elements 1–118", Chemistry – A European Journal Quina, S. et al. (2018): "Realization of room-temperature ferromagnetism in 4d Ru metal", Physical Review B Masson, O. et al. (2019): "Airborne concentrations and chemical considerations of radioactive ruthenium from an undeclared major nuclear release in 2017", PNAS Alessio, E. & Messori, L. (2019): "NAMI-A and KP1019/1339, Two Iconic Ruthenium Anticancer Drug Candidates", Molecules O'Regan, B. & Grätzel, M. (1991): "A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO2 films", Nature Johnson Matthey (2024): PGM Market Report U.S. Geological Survey (2024): Mineral Commodity Summaries: Platinum-Group Metals Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
In dieser Folge widmen wir uns einem ganz besonderen Element: Technetium war das erste Element, das künstlich erzeugt wurde, lange bevor seine natürliche Existenz in Spurenmengen entdeckt wurde. Mit der Ordnungszahl 43 schloss es eine berühmte Lücke im Periodensystem und prägt heute die medizinische Diagnostik weltweit. Themen dieser Folge: Physikalische und chemische Eigenschaften: Schmelzpunkt 2.157 °C, Dichte 11,5 g/cm³, Supraleitung unterhalb von 7,46 Kelvin, Oxidationsstufen von minus eins bis plus sieben Radioaktivität: Keine stabilen Isotope, langlebigste Vertreter Tc-97, Tc-98 und Tc-99 mit Halbwertszeiten im Millionen-Jahre-Bereich Vorhersage durch Mendelejew als Eka-Mangan im Jahr 1869 Falsche Entdeckungen wie Polinium, Ilmenium, Pelopium und Davyum Die umstrittene Masurium-Behauptung von Walter Noddack, Ida Tacke und Otto Berg im Jahr 1925 Endgültige Entdeckung 1937 durch Emilio Segrè und Carlo Perrier in Palermo aus deuteronenbestrahltem Molybdän Astrophysikalische Bedeutung: Nachweis in roten Riesensternen der S-Klasse durch Paul W. Merrill 1952 als Beleg für stellare Nukleosynthese Natürliches Vorkommen in Uranerzen durch spontane Spaltung Technetium-99 als Hauptspaltprodukt in Kernreaktoren Nuklearmedizinische Anwendung: Tc-99m mit Halbwertszeit von 6 Stunden und Gammaenergie von 140 keV Molybdän-Technetium-Generatoren (Moly-Cows) und globale Versorgungssicherheit Radiopharmaka wie MDP, Sestamibi und Pentetinsäure-Komplexe Forschung zur Endlagerung und zur Koordinationschemie Wissenschaftliche Quellen und weiterführende Literatur: Greenwood, N. N. & Earnshaw, A. (2012): Chemistry of the Elements , 2. Auflage, Butterworth-Heinemann Holleman, A. F., Wiberg, E. & Wiberg, N. (2007): Lehrbuch der Anorganischen Chemie , 102. Auflage, de Gruyter Perrier, C. & Segrè, E. (1937): "Some chemical properties of element 43", Journal of Chemical Physics Merrill, P. W. (1952): "Spectroscopic Observations of Stars of Class S", Astrophysical Journal Burbidge, E. M., Burbidge, G. R., Fowler, W. A. & Hoyle, F. (1957): "Synthesis of the Elements in Stars", Reviews of Modern Physics Schwochau, K. (2000): Technetium: Chemistry and Radiopharmaceutical Applications , Wiley-VCH OECD Nuclear Energy Agency (2019): The Supply of Medical Radioisotopes IAEA (2013): Non-HEU Production Technologies for Molybdenum-99 and Technetium-99m Yoshihara, H. K. (2004): "Discovery of a new element 'nipponium'", Spectrochimica Acta Part B Habashi, F. (2006): "The History of Element 43 — Technetium", Journal of Chemical Education Weitere Schlafreise Reihen: Einschlafen mit Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen: Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissenreise Reihen: Wissensreise durch das Periodensystem der Elemente Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Die neuen Folgen von Schlafreise durch das Universum sind komplett ohne produziert.
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Observed September 20, 2026.
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