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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.QuellenBundesinstitut 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 NaturSchlafreise durch vergessene WeltenSchlafreise durch das UniversumEnglische Reihen:Sleep Journey through Lost WorldsWeitere Wissenreise Reihen:Wissensreise durch das Periodensystem der ElementeWissensreise durch die PsychologieWissensreise durch die Länder der ErdeWissensreise 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.QuellenAgricola, 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.QuellenCotton, 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-reportLoferski, 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-informationNegishi, 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.201101380Nicolaou, 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.200500368Suzuki, A. (2011). Cross-coupling reactions of organoboranes (Nobel Lecture). Angewandte Chemie International Edition, 50(30), 6722–6737. https://doi.org/10.1002/anie.201101379Weitere 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.QuellenCotton, 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;2-8Loferski, 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-informationMudd, 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.2012.02.005Rao, 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 achtMagnetische Besonderheiten: Diskussion um Ruthenium als möglicherweise viertes ferromagnetisches Element bei RaumtemperaturRutheniumtetroxid (RuO4) als hochreaktive Verbindung in der OxidationschemieEntdeckungsgeschichte: Vorarbeiten von Jędrzej Śniadecki (1808) und Gottfried Wilhelm Osann (1827), endgültige Entdeckung 1844 durch Karl Ernst Claus in KasanVorkommen: Bushveld-Komplex in Südafrika, Norilsk in Russland, Sudbury in KanadaRuthenium-106-Vorfall im Herbst 2017 über EuropaAnwendung als magnetischer Spacer in Festplatten (Antiferromagnetic Coupling)Potentieller Ersatz für Kupfer in feinsten Halbleiterstrukturen unterhalb von 5 NanometernHärtebestandteil in Platin-Ruthenium-Legierungen für Schmuck und in Iridium-Spitzen von FüllfederhalternGrubbs-Katalysatoren und Olefin-Metathese (Nobelpreis 2005)Ruthenium-Farbstoffe in Grätzel-Solarzellen (N3, N719)Wasserstoffwirtschaft, Brennstoffzellen und KBR Advanced Ammonia ProcessKrebstherapie: KP1019, NAMI-A, TLD1433Brachytherapie von Aderhautmelanomen mit Ruthenium-106Wissenschaftliche Quellen und weiterführende Literatur:Greenwood, N. N. & Earnshaw, A. (2012): Chemistry of the Elements, 2. Auflage, Butterworth-HeinemannHolleman, A. F., Wiberg, E. & Wiberg, N. (2007): Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 102. Auflage, de GruyterGrubbs, R. H. (2006): "Olefin-Metathesis Catalysts for the Preparation of Molecules and Materials" (Nobel Lecture), Angewandte Chemie International EditionPyykkö, P. & Atsumi, M. (2009): "Molecular Single-Bond Covalent Radii for Elements 1–118", Chemistry – A European JournalQuina, S. et al. (2018): "Realization of room-temperature ferromagnetism in 4d Ru metal", Physical Review BMasson, O. et al. (2019): "Airborne concentrations and chemical considerations of radioactive ruthenium from an undeclared major nuclear release in 2017", PNASAlessio, E. & Messori, L. (2019): "NAMI-A and KP1019/1339, Two Iconic Ruthenium Anticancer Drug Candidates", MoleculesO'Regan, B. & Grätzel, M. (1991): "A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO2 films", NatureJohnson Matthey (2024): PGM Market ReportU.S. Geological Survey (2024): Mineral Commodity Summaries: Platinum-Group MetalsWeitere Schlafreise Reihen:Einschlafen mit NaturSchlafreise durch vergessene WeltenSchlafreise durch das UniversumEnglische Reihen:Sleep Journey through Lost WorldsWeitere Wissenreise Reihen:Wissensreise durch das Periodensystem der ElementeWissensreise durch die PsychologieWissensreise durch die Länder der ErdeWissensreise 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 siebenRadioaktivität: Keine stabilen Isotope, langlebigste Vertreter Tc-97, Tc-98 und Tc-99 mit Halbwertszeiten im Millionen-Jahre-BereichVorhersage durch Mendelejew als Eka-Mangan im Jahr 1869Falsche Entdeckungen wie Polinium, Ilmenium, Pelopium und DavyumDie umstrittene Masurium-Behauptung von Walter Noddack, Ida Tacke und Otto Berg im Jahr 1925Endgültige Entdeckung 1937 durch Emilio Segrè und Carlo Perrier in Palermo aus deuteronenbestrahltem MolybdänAstrophysikalische Bedeutung: Nachweis in roten Riesensternen der S-Klasse durch Paul W. Merrill 1952 als Beleg für stellare NukleosyntheseNatürliches Vorkommen in Uranerzen durch spontane SpaltungTechnetium-99 als Hauptspaltprodukt in KernreaktorenNuklearmedizinische Anwendung: Tc-99m mit Halbwertszeit von 6 Stunden und Gammaenergie von 140 keVMolybdän-Technetium-Generatoren (Moly-Cows) und globale VersorgungssicherheitRadiopharmaka wie MDP, Sestamibi und Pentetinsäure-KomplexeForschung zur Endlagerung und zur KoordinationschemieWissenschaftliche Quellen und weiterführende Literatur:Greenwood, N. N. & Earnshaw, A. (2012): Chemistry of the Elements, 2. Auflage, Butterworth-HeinemannHolleman, A. F., Wiberg, E. & Wiberg, N. (2007): Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 102. Auflage, de GruyterPerrier, C. & Segrè, E. (1937): "Some chemical properties of element 43", Journal of Chemical PhysicsMerrill, P. W. (1952): "Spectroscopic Observations of Stars of Class S", Astrophysical JournalBurbidge, E. M., Burbidge, G. R., Fowler, W. A. & Hoyle, F. (1957): "Synthesis of the Elements in Stars", Reviews of Modern PhysicsSchwochau, K. (2000): Technetium: Chemistry and Radiopharmaceutical Applications, Wiley-VCHOECD Nuclear Energy Agency (2019): The Supply of Medical RadioisotopesIAEA (2013): Non-HEU Production Technologies for Molybdenum-99 and Technetium-99mYoshihara, H. K. (2004): "Discovery of a new element 'nipponium'", Spectrochimica Acta Part BHabashi, F. (2006): "The History of Element 43 — Technetium", Journal of Chemical EducationWeitere Schlafreise Reihen:Einschlafen mit NaturSchlafreise durch vergessene WeltenSchlafreise durch das UniversumEnglische Reihen:Sleep Journey through Lost WorldsWeitere Wissenreise Reihen:Wissensreise durch das Periodensystem der ElementeWissensreise durch die PsychologieWissensreise durch die Länder der ErdeWissensreise 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 Scandium, dem Element mit der Ordnungszahl 21. Das silbrig-weiße Leichtmetall ist eines der unbekanntesten und gleichzeitig faszinierendsten Elemente im Periodensystem. Bereits 1869 von Dmitri Mendelejew als "Ekabor" theoretisch vorhergesagt, wurde es 1879 vom schwedischen Chemiker Lars Fredrik Nilson entdeckt – ein triumphaler Beweis für die Vorhersagekraft des Periodensystems.Obwohl Scandium ähnlich häufig wie Blei in der Erdkruste vorkommt, fehlen abbauwürdige Erzkonzentrationen fast vollständig. Es fällt überwiegend als Nebenprodukt der Erzverarbeitung an, was es zu einem der teuersten Metalle der Welt macht (2.000–4.000 USD/kg). Als kritischer Rohstoff der EU und USA gewinnt es strategisch an Bedeutung.Technologisch ist Scandium vor allem als Legierungspartner für Aluminium unverzichtbar: Al-Sc-Legierungen sind leicht, hochfest und schweißbar – ideal für Luft- und Raumfahrt sowie Sportgeräte. In Festoxid-Brennstoffzellen verbessert Scandiumoxid (Sc₂O₃) die Ionenleitfähigkeit erheblich. Radioaktive Isotope wie Sc-47 werden in der Krebstherapie erforscht.ZENTRALE THEMEN:• Entdeckung durch Nilson (1879) und Mendelejews Vorhersage (1869)• Vorkommen, Gewinnung und Trennchemie• Aluminium-Scandium-Legierungen in Technik und Sport• Festoxid-Brennstoffzellen und Energiewende• Kritischer Rohstoff: Geopolitik und Kreislaufwirtschaft• Radioaktive Isotope und medizinische AnwendungenQUELLEN & WEITERFÜHRENDE LITERATUR:• Emsley, John: "Nature's Building Blocks – An A-Z Guide to the Elements", Oxford University Press, 2011• Horovitz, C. T. (Hrsg.): "Scandium: Its Occurrence, Chemistry, Physics, Metallurgy, Biology and Technology", Academic Press, 1975• European Commission: "Critical Raw Materials for the EU", Report 2023 – ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials• U.S. Geological Survey (USGS): "Mineral Commodity Summaries – Scandium", 2024 – minerals.usgs.gov• Sadoway, D. R.: "Electrochemical Processing of Rare Earth Metals", JOM, 1991• Prokofiev, A. et al.: "Scandium in Aluminium Alloys", Metallurgical Reviews, 2000• Huber, M. et al.: "Scandium-47 for Radioligand Therapy", Journal of Nuclear Medicine, 2021ONLINE-RESSOURCEN:• WebElements – Scandium: webelements.com/scandium• USGS Scandium Statistics: minerals.usgs.gov/minerals/scandium