1
00:00:00,080 --> 00:00:03,600
Willkommen zu einer neuen Folge 
von Schlafreise durch das 

2
00:00:03,600 --> 00:00:08,080
Periodensystem der Elemente, 
deinem Podcast zum Entspannen, 

3
00:00:08,160 --> 00:00:12,080
Loslassen und lernen. 
Heute reisen wir zu einem 

4
00:00:12,080 --> 00:00:15,360
Element, das wie sein naher 
Verwandter Rhodium zu den 

5
00:00:15,360 --> 00:00:18,240
stillen Helden unserer modernen 
Welt gehört. 

6
00:00:18,800 --> 00:00:25,200
Palladium, Chemisches Symbol PD.
Ordnungszahl, 46 ein 

7
00:00:25,200 --> 00:00:29,280
silberweißes Metall, das auf den
ersten Blick kaum von Platin zu 

8
00:00:29,280 --> 00:00:33,520
unterscheiden ist und doch eine 
ganz eigene Persönlichkeit 

9
00:00:33,520 --> 00:00:36,800
besitzt. 
Es ist weicher als sein 

10
00:00:36,800 --> 00:00:40,960
berühmter Verwandter, Formbarer 
leichter und es hat eine 

11
00:00:40,960 --> 00:00:45,360
Eigenschaft, die in der Welt der
Elemente einzigartig ist und 

12
00:00:45,360 --> 00:00:50,080
beinahe an Magie grenzt. 
Palladium kann Wasserstoff in 

13
00:00:50,080 --> 00:00:54,640
sich aufnehmen wie ein Schwamm, 
das Wasser bis zum 900 fachen 

14
00:00:54,640 --> 00:00:59,200
seines eigenen Volumens und es 
kann diesen Wasserstoff auch 

15
00:00:59,200 --> 00:01:03,040
wieder abgeben. 
Kontrolliert, dosiert, präzise. 

16
00:01:04,239 --> 00:01:07,840
Diese Eigenschaft macht es zu 
einem Schlüsselelement für eine 

17
00:01:07,840 --> 00:01:11,440
Zukunft, in der Wasserstoff eine
zentrale Rolle in der 

18
00:01:11,440 --> 00:01:13,480
Energieversorgung spielen könnte
und. 

19
00:01:13,760 --> 00:01:18,080
Und sie ist nur eine von vielen 
Facetten, die Palladium zu einem

20
00:01:18,080 --> 00:01:21,360
der spannendsten Metalle des 
Periodensystems machen. 

21
00:01:22,480 --> 00:01:25,360
Die Geschichte des Palladiums 
beginnt, wie wir schon bei 

22
00:01:25,360 --> 00:01:29,800
Rodium gehört haben, in einem 
Londoner Laboratorium des frühen

23
00:01:29,800 --> 00:01:35,360
19 Jahrhunderts, William Hyde 
Wallerstone dieser gründliche 

24
00:01:35,360 --> 00:01:39,600
und stille Chemiker, der lieber 
im Verborgenen arbeitete als im 

25
00:01:39,600 --> 00:01:43,000
Rampenlicht stand. 
Isolierte das Element im Jahr 

26
00:01:43,000 --> 00:01:48,640
1802 aus südamerikanischen 
Platinerzen ein Jahr vor seiner 

27
00:01:48,640 --> 00:01:53,920
Entdeckung des Rhodiums. 
Doch Wollerston wählte einen 

28
00:01:53,920 --> 00:01:57,200
ungewöhnlichen Weg, um seine 
Entdeckung bekannt zu machen, 

29
00:01:58,000 --> 00:02:01,160
statt sie umgehend in einer 
wissenschaftlichen Zeitschrift 

30
00:02:01,160 --> 00:02:04,400
zu publizieren, ließ er das 
Metall in einem Londoner 

31
00:02:04,400 --> 00:02:06,800
Mineralienladen zum Verkauf 
anbieten. 

32
00:02:07,120 --> 00:02:11,360
Mit einer anonymen Notiz, die 
das neue Element ankündigte. 

33
00:02:12,000 --> 00:02:15,520
Diese eigentümliche Vermarktung 
führte zu einer öffentlichen 

34
00:02:15,520 --> 00:02:19,560
Kontroverse. 
Der irische Chemiker Richard 

35
00:02:19,560 --> 00:02:23,680
Chinewicks kaufte eine Probe, 
untersuchte sie und behauptete, 

36
00:02:23,880 --> 00:02:28,160
es handle sich keineswegs um ein
neues Element, sondern um eine 

37
00:02:28,160 --> 00:02:30,880
Legierung aus Platin und 
Quecksilber. 

38
00:02:31,600 --> 00:02:36,000
Wollastone schwieg zunächst. 
Ließ Zenewigs gewähren und bot 

39
00:02:36,000 --> 00:02:40,240
dann öffentlich einen Geldpreis 
aus, falls jemand das Metall 

40
00:02:40,240 --> 00:02:42,880
durchmischen anderer Substanzen 
herstellen könne. 

41
00:02:43,440 --> 00:02:49,960
Niemand schaffte es erst 2 Jahre
später, im Jahr 1805, bekannte 

42
00:02:49,960 --> 00:02:54,480
sich Wollerson in einem Vortrag 
vor der Royal Society zu seiner 

43
00:02:54,480 --> 00:02:57,680
Entdeckung und beschrieb 
detailliert das Verfahren der 

44
00:02:57,680 --> 00:03:01,520
Isolierung. 
Den Namen Palladium hatte er 

45
00:03:01,520 --> 00:03:05,880
bereits gewählt, abgeleitet vom 
Asteroiden Pallas, der erst kurz

46
00:03:05,880 --> 00:03:11,120
zuvor entdeckt worden war. 
Im Jahr 1802 durch den deutschen

47
00:03:11,120 --> 00:03:13,920
Astronomen Heinrich Wilhelm 
Olbers. 

48
00:03:14,640 --> 00:03:18,160
Die Pallas wiederum war benannt 
nach der griechischen Göttin 

49
00:03:18,240 --> 00:03:22,920
Pallas Athene, der Göttin der 
Weisheit, des strategischen 

50
00:03:22,920 --> 00:03:27,280
Denkens und der Handwerkskunst. 
Es ist eine schöne Verbindung. 

51
00:03:27,600 --> 00:03:31,120
Denn auch das Element Sell hat 
über die Jahrhunderte etwas 

52
00:03:31,120 --> 00:03:34,880
Athenisches bewahrt, eine 
Verbindung von Klugheit und 

53
00:03:34,880 --> 00:03:38,960
nützlicher Anwendung. 
Die physikalischen Eigenschaften

54
00:03:38,960 --> 00:03:43,440
des Palladiums verdienen einen 
genaueren Blick, es hat einen 

55
00:03:43,440 --> 00:03:49,440
schmelzpunkt von 1555 Grad 
Celsius, einen Siedepunkt von 

56
00:03:49,440 --> 00:03:54,720
2963 Grad Celsius. 
Eine Dichte von 12,02 Gramm pro 

57
00:03:54,720 --> 00:03:58,800
Kubikzentimeter. 
Damit ist es das leichteste 

58
00:03:58,800 --> 00:04:02,560
aller Platinmetalle, deutlich 
weniger dicht als Platin mit 

59
00:04:02,560 --> 00:04:06,240
21,5 Gramm pro Kubikzentimeter 
oder Iridium mit 22,5 und 60. 

60
00:04:06,240 --> 00:04:09,840
Es ist duktil, also gut 
verformbar. 

61
00:04:15,040 --> 00:04:18,959
Lässt sich zu Drähten ziehen und
zu blechen Walzen und es ist mit

62
00:04:18,959 --> 00:04:24,720
einer Mooshärte von 4,5 eines 
der weicheren Edelmetalle an 

63
00:04:24,720 --> 00:04:27,600
Luft, bleibt es bei 
Raumtemperatur weitgehend 

64
00:04:27,600 --> 00:04:31,680
stabil, oberhalb von etwa 400 
Grad Celsius bildet es 

65
00:04:31,680 --> 00:04:35,200
allerdings eine dünne 
Oxidschicht, die bei höheren 

66
00:04:35,200 --> 00:04:39,920
Temperaturen wieder zerfällt. 
In dieser thermischen Eigenheit 

67
00:04:39,920 --> 00:04:42,800
unterscheidet es sich davon. 
Platin, das auch bei hohen 

68
00:04:42,800 --> 00:04:45,600
Temperaturen praktisch nicht 
oxidiert. 

69
00:04:46,400 --> 00:04:50,240
Die wohl bemerkenswerteste 
Eigenschaft des Palladiums ist 

70
00:04:50,240 --> 00:04:53,760
seine außergewöhnliche 
Fähigkeit, Wasserstoff zu 

71
00:04:53,760 --> 00:04:58,960
absorbieren, bei Raumtemperatur 
und Normaldruck kann ein 

72
00:04:58,960 --> 00:05:03,120
Kubikzentimeter Palladium etwa 
900, Kubikzentimeter 

73
00:05:03,120 --> 00:05:07,920
Wasserstoffgas aufnehmen. 
Diese Aufnahme erfolgt nicht 

74
00:05:07,920 --> 00:05:12,640
durch eine bloße Adsorption an 
der Oberfläche, sondern durch 

75
00:05:12,640 --> 00:05:16,320
eine echte Diffusion in das 
Metallgitter hinein. 

76
00:05:16,960 --> 00:05:20,000
Die Wasserstoffmoleküle 
Dissoziieren an der 

77
00:05:20,000 --> 00:05:23,360
Palladiumoberfläche in einzelne 
Wasserstoffatome. 

78
00:05:23,760 --> 00:05:28,320
Diese Atome wandern dann durch 
das Kristallgitter und setzen 

79
00:05:28,320 --> 00:05:31,840
sich in den Zwischenräumen 
zwischen den Palladiumatomen 

80
00:05:31,840 --> 00:05:35,280
fest. 
Das Metall bildet dabei 

81
00:05:35,360 --> 00:05:39,360
Hydridphasen, in denen das 
Verhältnis von Wasserstoff zu 

82
00:05:39,360 --> 00:05:43,360
Palladium bis zu einem Wert von 
etwa 0,7 erreichen kann. 

83
00:05:43,360 --> 00:05:48,280
Diese Eigenschaft wurde bereits 
1866 durch den schottischen 

84
00:05:48,280 --> 00:05:51,680
Chemiker Thomas Graham entdeckt,
der das Phänomen erstmals 

85
00:05:51,680 --> 00:06:00,160
quantitativ beschrieb. 
Graham erkannte, dass Palladium 

86
00:06:00,160 --> 00:06:03,120
den Wasserstoff nicht nur 
aufnimmt, sondern auch 

87
00:06:03,120 --> 00:06:06,480
durchlässt, sofern eine 
Druckdifferenz besteht. 

88
00:06:07,120 --> 00:06:11,000
Diese selektive Durchlässigkeit 
ist die Grundlage für die 

89
00:06:11,000 --> 00:06:14,360
Wasserstoffreinigung mit 
Palladiummembranen, einem 

90
00:06:14,360 --> 00:06:17,680
Verfahren, das in der 
industriellen Chemie und 

91
00:06:17,680 --> 00:06:20,400
zunehmend auch in der 
Wasserstofftechnologie 

92
00:06:20,400 --> 00:06:24,720
eingesetzt wird, eine. 
Eine dünne Palladiumfolie lässt 

93
00:06:24,720 --> 00:06:27,760
nur Wasserstoff hindurch, 
während alle anderen Gase 

94
00:06:27,760 --> 00:06:31,760
zurückgehalten werden. 
Auf diese Weise lässt sich 

95
00:06:31,760 --> 00:06:35,240
hochreiner Wasserstoff gewinnen,
wie er etwa für die 

96
00:06:35,240 --> 00:06:39,360
Halbleiterproduktion oder für 
Brennstoffzellen benötigt wird. 

97
00:06:40,240 --> 00:06:43,760
Die katalytische Wirkung des 
Palladiums ist eng mit dieser 

98
00:06:43,760 --> 00:06:47,720
Wasserstoffaffinität verknüpft. 
Wenn Wasserstoffatome im 

99
00:06:47,720 --> 00:06:52,000
Palladiumgitter sitzen oder an 
seiner Oberfläche haften, sind 

100
00:06:52,000 --> 00:06:54,880
sie wesentlich 
reaktionsfreudiger als in der 

101
00:06:54,880 --> 00:06:58,160
ursprünglichen Form als 
Wasserstoffmolekül. 

102
00:06:58,880 --> 00:07:02,800
Sie können dann mit anderen 
Molekülen reagieren, etwa mit 

103
00:07:02,800 --> 00:07:06,440
organischen Verbindungen, die 
Doppel oder Dreifachbindungen 

104
00:07:06,440 --> 00:07:10,480
enthalten und diese in 
einfachere, gesättigte 

105
00:07:10,480 --> 00:07:14,640
Verbindungen umwandeln. 
Diese Reaktion. 

106
00:07:14,880 --> 00:07:18,320
Die Hydrierung ist eine der 
wichtigsten Reaktionen der 

107
00:07:18,320 --> 00:07:21,680
Organischen Chemie und der 
industriellen 

108
00:07:21,680 --> 00:07:25,920
Lebensmittelproduktion. 
Palladium ist hier ein 

109
00:07:25,920 --> 00:07:30,480
Katalysator von herausragender 
Bedeutung, sei es in der Härtung

110
00:07:30,480 --> 00:07:34,000
von Pflanzenölen zur 
Margarineproduktion, in der 

111
00:07:34,000 --> 00:07:37,440
Synthese von pharmazeutischen 
Wirkstoffen oder in der 

112
00:07:37,440 --> 00:07:41,440
Petrochemie, die. 
Daneben hat sich Palladium in 

113
00:07:41,440 --> 00:07:45,680
den letzten Jahrzehnten zu einem
unverzichtbaren Werkzeug der 

114
00:07:45,680 --> 00:07:49,200
modernen organischen Synthese 
entwickelt, vor allem durch die 

115
00:07:49,200 --> 00:07:51,600
sogenannten Palladium 
Katalysierten 

116
00:07:51,600 --> 00:07:55,440
Kupplungsreaktionen. 
Diese Kupplungsreaktionen 

117
00:07:55,440 --> 00:07:59,080
ermöglichen es, Kohlenstoff, 
Kohlenstoff, Bindungen zwischen 

118
00:07:59,080 --> 00:08:03,600
2 Molekülen unter milden 
Bedingungen zu knüpfen, eine 

119
00:08:03,600 --> 00:08:08,000
Aufgabe, die in der klassischen 
organischen Chemie oft sehr 

120
00:08:08,000 --> 00:08:12,240
schwierig war. 
Im Jahr 2010 erhielten 3 

121
00:08:12,240 --> 00:08:16,160
Forscher den Nobelpreis für 
Chemie für ihre Beiträge zu 

122
00:08:16,160 --> 00:08:18,480
diesem Feld. 
Richard F. 

123
00:08:18,480 --> 00:08:23,520
Heck, geboren 1931 in 
Springfield in den Vereinigten 

124
00:08:23,520 --> 00:08:28,720
Staaten gestorben 2015 auf den 
Philippinen, entwickelte in den 

125
00:08:28,720 --> 00:08:34,679
späten 60er Jahren die nach ihm 
benannte Heck Reaktion Aichi 

126
00:08:34,679 --> 00:08:39,280
Negishi geboren 1935 in 
Changchun die. 

127
00:08:39,440 --> 00:08:43,600
In der damals japanisch 
besetzten Mandschurei gestorben 

128
00:08:43,600 --> 00:08:48,160
2021 entwickelte die nigischi 
Kupplung, die mit 

129
00:08:48,160 --> 00:08:50,640
zinkorganischen Verbindungen 
arbeitet. 

130
00:08:51,280 --> 00:08:57,360
Akira Suzuki, geboren 1930 in 
Mukawa in Japan, entwickelte 

131
00:08:57,360 --> 00:09:02,080
gemeinsam mit seinem Mitarbeiter
Norio Miaura die Suzuki 

132
00:09:02,080 --> 00:09:04,800
Kupplung, die mit 
Bohrverbindungen arbeitet. 

133
00:09:05,840 --> 00:09:10,080
Diese 3 Reaktionen, ergänzt 
durch weitere wie die stille 

134
00:09:10,080 --> 00:09:14,160
Kupplung, die sonogashira 
Kupplung oder die Buchwald 

135
00:09:14,160 --> 00:09:18,240
Hartwig Aminierung, sind aus der
modernen Wirkstoffsynthese nicht

136
00:09:18,240 --> 00:09:21,200
mehr wegzudenken. 
Schätzungen zufolge basieren 

137
00:09:21,200 --> 00:09:24,640
mehr als ein Viertel aller 
heutzutage industriell 

138
00:09:24,640 --> 00:09:28,800
hergestellten pharmazeutischen 
Wirkstoffe in mindestens einem 

139
00:09:28,800 --> 00:09:32,640
Schritt auf einer Palladium 
katalysierten Kupplungsreaktion.

140
00:09:33,040 --> 00:09:35,920
Auch in der Synthese von 
Pflanzenschutzmitteln, 

141
00:09:36,000 --> 00:09:40,080
Farbstoffen, Polymeren und 
Materialien für die Elektronik 

142
00:09:40,240 --> 00:09:43,440
werden diese Reaktionen täglich 
angewendet. 

143
00:09:44,080 --> 00:09:48,720
Die zweite große industrielle 
Anwendung des Palladiums ist wie

144
00:09:48,720 --> 00:09:53,840
schon bei Rhodium der 
Fahrzeugkatalysator, etwa 80% 

145
00:09:53,840 --> 00:09:57,440
der weltweiten 
Palladiumproduktion fließen in 

146
00:09:57,440 --> 00:10:02,960
diese Anwendung im. 3 Wege 
Katalysator von Benzinmotoren 

147
00:10:02,960 --> 00:10:07,040
übernimmt Palladium gemeinsam 
mit Platin die Oxidation von 

148
00:10:07,040 --> 00:10:10,880
Kohlenmonoxid und unverbrannten 
Kohlenwasserstoffen. 

149
00:10:11,680 --> 00:10:15,560
Über Jahrzehnte hinweg wurde 
Platin für diese Aufgabe 

150
00:10:15,560 --> 00:10:20,320
bevorzugt, doch als der Platin 
Preis ab den späten 90er Jahren 

151
00:10:20,320 --> 00:10:23,920
stark stieg, suchte die 
Automobilindustrie nach 

152
00:10:23,920 --> 00:10:27,520
Alternativen. 
Palladium erwies sich als 

153
00:10:27,520 --> 00:10:31,440
günstiger und in vielen 
Anwendungen ebenso wirksam. 

154
00:10:31,920 --> 00:10:35,760
Eine massive Substitution begann
vor allem nach der 

155
00:10:35,760 --> 00:10:39,840
Jahrtausendwende. 
Im Jahr 2000 waren Platin und 

156
00:10:39,840 --> 00:10:44,080
Palladium Katalysatoren etwa 
gleich verbreitet, danach drehte

157
00:10:44,080 --> 00:10:46,800
sich das Verhältnis zugunsten 
des Palladiums. 

158
00:10:47,520 --> 00:10:51,280
Diese Substitution hatte 
allerdings ihren Preis im 

159
00:10:51,280 --> 00:10:54,880
wahrsten Sinne des Wortes, denn 
die wachsende Nachfrage trieb 

160
00:10:54,880 --> 00:10:57,280
auch den Palladiumpreis in die 
Höhe. 

161
00:10:58,240 --> 00:11:03,440
Im Frühjahr 2022 erreichte 
Palladium einen historischen 

162
00:11:03,440 --> 00:11:08,920
Höchststand von rund $3000 pro 
Feinunze, womit es zeitweise 

163
00:11:08,920 --> 00:11:11,600
sogar Platin und Gold im Preis 
übertraf. 

164
00:11:12,000 --> 00:11:15,800
Ein bemerkenswertes Phänomen für
ein Metall, das viele Jahrzehnte

165
00:11:15,800 --> 00:11:18,880
lang als günstigerer Verwandter 
des Platins galt. 

166
00:11:19,520 --> 00:11:23,320
Der Krieg in der Ukraine und die
damit verbundenen Sanktionen 

167
00:11:23,320 --> 00:11:26,960
gegen Russland, einen der 
größten Palladiumproduzenten der

168
00:11:26,960 --> 00:11:31,040
Welt, trugen erheblich zu diesem
Preisanstieg bei. 

169
00:11:31,840 --> 00:11:34,560
Inzwischen hat sich der Markt 
wieder beruhigt. 

170
00:11:34,560 --> 00:11:41,280
Der Preis schwankt seit 2023 in 
einem Bereich zwischen 1002 

171
00:11:41,280 --> 00:11:46,400
$1000 pro Feinunze und die 
langfristigen Aussichten hängen 

172
00:11:46,400 --> 00:11:51,040
stark von der Geschwindigkeit 
der Elektrifizierung des 

173
00:11:51,040 --> 00:11:56,080
Automobilverkehrs ab. 
Die geographische Verteilung der

174
00:11:56,080 --> 00:11:59,680
Palladium vorkommen ist ähnlich 
konzentriert wie bei Rhodium. 

175
00:11:59,920 --> 00:12:02,320
Aber mit einer wichtigen 
Verschiebung. 

176
00:12:02,880 --> 00:12:07,920
Russland ist hier der mit 
Abstand größte Förderer, das 

177
00:12:07,920 --> 00:12:11,760
russische Unternehmen Norils 
Knickel, ansässig in der 

178
00:12:11,760 --> 00:12:15,920
gleichnamigen Stadt auf der 
Taimyur Halbinsel weit nördlich 

179
00:12:15,920 --> 00:12:20,880
des Polarkreises, produziert 
allein etwa 40% des weltweiten 

180
00:12:20,880 --> 00:12:24,720
Palladiums. 
Diese Vorkommen entstanden vor 

181
00:12:24,720 --> 00:12:30,240
etwa 250000000 Jahren. 
In einem gewaltigen vulkanischen

182
00:12:30,240 --> 00:12:33,680
Ereignis der sibirischen Trappe,
einer der größten 

183
00:12:33,680 --> 00:12:37,120
flutbasaltischen Provinzen der 
Erdgeschichte, die mit dem 

184
00:12:37,120 --> 00:12:41,120
größten Massenaussterben der 
Erdgeschichte am Ende des Perm 

185
00:12:41,120 --> 00:12:43,680
Zeitalters in Verbindung 
gebracht wird. 

186
00:12:44,560 --> 00:12:48,720
Die magmatischen Prozesse, die 
damals den Großteil aller Arten 

187
00:12:48,720 --> 00:12:52,360
auf der Erde auslöschten, haben 
in den tiefen Schichten der 

188
00:12:52,360 --> 00:12:56,080
Erdkruste die größten 
Anhäufungen von Palladium der 

189
00:12:56,080 --> 00:12:59,840
Welt entstehen lassen. 
Es ist eine bittere ökologische 

190
00:12:59,920 --> 00:13:03,840
Ironie, dass wir heute aus 
diesen Schichten ein Metall 

191
00:13:03,840 --> 00:13:07,200
fördern, mit dem wir die 
Schadstoffemissionen unserer 

192
00:13:07,200 --> 00:13:11,760
Fahrzeuge reduzieren. 
Südafrika ist mit etwa einem 

193
00:13:11,760 --> 00:13:15,760
Drittel der Weltproduktion der 
zweitgrößte Förderer, gefolgt 

194
00:13:15,760 --> 00:13:19,360
von Kanada, Simbabwe und den 
Vereinigten Staaten. 

195
00:13:20,240 --> 00:13:23,440
Diese starke Abhängigkeit von 
Russland macht den 

196
00:13:23,440 --> 00:13:26,960
Palladiummarkt besonders 
sensibel für geopolitische 

197
00:13:26,960 --> 00:13:30,080
Spannungen. 
Die Gewinnung des Palladiums 

198
00:13:30,080 --> 00:13:33,360
erfolgt überwiegend als 
Nebenprodukt der Nickel und 

199
00:13:33,360 --> 00:13:36,160
Kupferförderung in den 
russischen und kanadischen 

200
00:13:36,160 --> 00:13:40,400
Vorkommen sowie als Hauptprodukt
im südafrikanischen Busch. 

201
00:13:40,400 --> 00:13:45,120
Welt Komplex die Anreicherungs 
und Trennverfahren ähneln denen 

202
00:13:45,120 --> 00:13:48,560
für Rhodium mit einer langen 
Kette aus Flotation. 

203
00:13:48,800 --> 00:13:52,640
Schmelzen, chemische Auflösung 
und schließlich Trennung der 

204
00:13:52,640 --> 00:13:58,160
einzelnen Platinmetalle 
voneinander, etwa 20% des heute 

205
00:13:58,160 --> 00:14:02,160
verwendeten Palladiums, stammen 
aus dem Recycling vor allem aus 

206
00:14:02,160 --> 00:14:06,080
alten Fahrzeugkatalysatoren, 
daneben aus Industrieabfällen 

207
00:14:06,080 --> 00:14:10,880
und elektronischem Schrott. 
Das Recycling gewinnt zunehmend 

208
00:14:10,880 --> 00:14:14,320
an Bedeutung, sowohl aus 
ökologischen als auch aus 

209
00:14:14,320 --> 00:14:17,760
strategischen Gründen, weil die 
Abhängigkeit von wenigen 

210
00:14:17,760 --> 00:14:20,800
Förderländern für viele 
Industriestaaten zu einem 

211
00:14:20,800 --> 00:14:25,440
ernsten Risiko geworden ist. 
In der Elektronikindustrie 

212
00:14:25,440 --> 00:14:29,760
spielt Palladium eine wichtige, 
aber oft übersehene Rolle. 

213
00:14:30,400 --> 00:14:34,720
Es wird in Mehrlagen, Keramik, 
Kondensatoren verwendet, jenen 

214
00:14:34,720 --> 00:14:38,960
winzigen Bauteilen, die in 
nahezu jedem elektronischen 

215
00:14:38,960 --> 00:14:44,400
Gerät zu Tausenden Vorkommen, in
Mobiltelefonen, Computern, 

216
00:14:44,400 --> 00:14:48,560
Fernsehern, Autoelektronik 
finden sich diese Kondensatoren,

217
00:14:48,720 --> 00:14:51,600
deren elektrisch leitende 
Schichten teilweise aus 

218
00:14:51,600 --> 00:14:56,080
Palladium oder Palladium 
silberlegierungen bestehen. 

219
00:14:56,560 --> 00:15:00,320
Auch in Steckkontakten, in 
Lötlegierungen und in 

220
00:15:00,320 --> 00:15:03,200
Beschichtungen von 
Steckverbindern wird Palladium 

221
00:15:03,200 --> 00:15:08,160
verwendet, weil es eine gute 
elektrische Leitfähigkeit mit 

222
00:15:08,320 --> 00:15:12,240
hoher Korrosionsbeständigkeit 
und Lötbarkeit verbindet. 

223
00:15:12,880 --> 00:15:16,800
Daneben findet es in der 
Zahnmedizin Anwendung in Form 

224
00:15:16,800 --> 00:15:22,640
von Palladium, Silberlegierungen
für Inlays, Kronen und Brücken. 

225
00:15:23,120 --> 00:15:26,720
Wobei diese Anwendung in den 
letzten Jahrzehnten teilweise 

226
00:15:26,720 --> 00:15:29,280
durch keramische Werkstoffe 
verdrängt wurde. 

227
00:15:29,600 --> 00:15:32,840
Eine kuriose und doch 
wissenschaftshistorisch 

228
00:15:32,840 --> 00:15:36,200
bedeutsame Episode in der 
Geschichte des Palladiums ist 

229
00:15:36,200 --> 00:15:43,360
die sogenannte kalte Fusion. 
Im März 1989 hielten der 

230
00:15:43,360 --> 00:15:47,280
amerikanische Elektrochemiker 
Stanley Ponce und der britisch 

231
00:15:47,280 --> 00:15:51,920
amerikanische Chemiker Martin 
Fleischmann an der University of

232
00:15:52,000 --> 00:15:55,600
Utah eine aufsehenerregende 
Pressekonferenz ab. 

233
00:15:56,480 --> 00:16:00,560
Sie behaupteten, in einer 
einfachen elektrochemischen 

234
00:16:00,560 --> 00:16:04,080
Zelle mit Palladiumelektroden 
und schwerem Wasser eine 

235
00:16:04,080 --> 00:16:07,360
Kernfusion bei Raumtemperatur 
erzeugt zu haben. 

236
00:16:08,480 --> 00:16:12,640
Wenn dies stimmte, wäre damit 
eine praktisch unerschöpfliche, 

237
00:16:12,640 --> 00:16:15,120
saubere Energiequelle entdeckt 
worden. 

238
00:16:15,280 --> 00:16:18,400
Denn die Verschmelzung von 
Wasserstoffkernen zu Helium 

239
00:16:18,400 --> 00:16:23,040
setzt enorme Energiemengen frei.
Die wissenschaftliche Welt 

240
00:16:23,040 --> 00:16:26,160
reagierte zunächst mit 
Begeisterung, dann mit 

241
00:16:26,160 --> 00:16:29,920
zunehmender Skepsis, weil sich 
die Ergebnisse in unabhängigen 

242
00:16:29,920 --> 00:16:33,200
Laboratorien nicht reproduzieren
ließen. 

243
00:16:33,920 --> 00:16:36,960
Innerhalb weniger Monate war die
kalte Fusion als 

244
00:16:36,960 --> 00:16:40,560
wissenschaftlicher Irrtum 
entlarvt und die Karrieren von 

245
00:16:40,560 --> 00:16:44,320
Ponx und Fleischmann gerieten in
schwere Schieflage. 

246
00:16:45,280 --> 00:16:48,800
Die Episode wurde zum Lehrstück 
für die Bedeutung der 

247
00:16:48,800 --> 00:16:52,400
Reproduzierbarkeit in der 
Wissenschaft und für die 

248
00:16:52,400 --> 00:16:54,960
Gefahren voreiliger 
Veröffentlichungen über 

249
00:16:54,960 --> 00:16:58,400
Pressekonferenzen statt durch 
fachliche Begutachtung. 

250
00:16:59,280 --> 00:17:02,680
Bis heute gibt es eine kleine 
Gemeinschaft von Forscherinnen 

251
00:17:02,680 --> 00:17:05,440
und Forschern, die. 
Die behaupten, in Palladium 

252
00:17:05,440 --> 00:17:08,720
beladenen Systemen anomale 
Wärmeentwicklungen oder 

253
00:17:08,720 --> 00:17:11,680
unerklärliche Kernreaktionen zu 
beobachten. 

254
00:17:11,920 --> 00:17:15,839
Doch ein eindeutiger 
reproduzierbarer Nachweis steht 

255
00:17:15,839 --> 00:17:19,839
weiterhin aus. 
Die Geschichte hat dem Palladium

256
00:17:19,839 --> 00:17:24,000
dennoch den Beinamen verliehen, 
das Metall der unerfüllten 

257
00:17:24,000 --> 00:17:27,680
Versprechen zu sein, eine 
Beschreibung, die ihm allerdings

258
00:17:27,680 --> 00:17:31,440
angesichts seiner sonstigen 
Erfolge kaum gerecht wird. 

259
00:17:32,240 --> 00:17:35,520
Die Wasserstoffwirtschaft, die 
in den kommenden Jahrzehnten an 

260
00:17:35,520 --> 00:17:38,680
Bedeutung gewinnen dürfte, 
bietet dem Palladium 

261
00:17:38,680 --> 00:17:41,600
möglicherweise eine neue, 
gewaltige Bühne. 

262
00:17:42,400 --> 00:17:45,680
Wenn Wasserstoff als 
Energieträger eine zentrale 

263
00:17:45,680 --> 00:17:49,680
Rolle in der Energieversorgung 
übernimmt, dann werden Verfahren

264
00:17:49,680 --> 00:17:53,680
zur Herstellung, Reinigung, 
Speicherung und Verteilung 

265
00:17:53,680 --> 00:17:56,800
dieses Gases enorm an Bedeutung 
gewinnen. 

266
00:17:57,680 --> 00:18:01,120
Palladium spielt in mehreren 
dieser Bereiche eine 

267
00:18:01,120 --> 00:18:04,640
Schlüsselrolle in der 
Brennstoffzelle, in der 

268
00:18:04,640 --> 00:18:08,400
Wasserstoff und Sauerstoff zu 
Wasser reagieren und dabei 

269
00:18:08,720 --> 00:18:12,560
elektrische Energie freisetzen, 
werden palladiumhaltige 

270
00:18:12,560 --> 00:18:16,560
Katalysatoren intensiv erforscht
auch in der 

271
00:18:16,560 --> 00:18:19,520
Wasserstoffspeicherung gibt es 
Konzepte, in denen 

272
00:18:19,520 --> 00:18:22,840
Palladiumlegierungen den 
Wasserstoff binden und bei 

273
00:18:22,840 --> 00:18:27,440
Bedarf wieder freigeben. 
In der Elektrolyse, also der 

274
00:18:27,440 --> 00:18:30,760
Spaltung von Wasser in 
Wasserstoff und Sauerstoff mit 

275
00:18:30,760 --> 00:18:34,920
elektrischem Strom, kommen 
ebenfalls palladiumhaltige 

276
00:18:34,920 --> 00:18:37,360
Elektrodenmaterialien zum 
Einsatz. 

277
00:18:37,920 --> 00:18:40,640
Daneben werden 
Palladiummembranen für die 

278
00:18:40,640 --> 00:18:44,320
Reinigung von Wasserstoff 
verwendet, wenn dieser etwa aus 

279
00:18:44,400 --> 00:18:48,480
Erdgasreformierung oder 
Ammoniakspaltung gewonnen wird 

280
00:18:48,640 --> 00:18:51,280
und Begleitgase abgetrennt 
werden müssen. 

281
00:18:52,080 --> 00:18:56,000
Die Vorstellung, dass dasselbe 
Element, das uns heute hilft, 

282
00:18:56,000 --> 00:18:58,240
die Schadstoffe der 
Verbrennungsmotoren zu 

283
00:18:58,240 --> 00:19:02,800
reduzieren, uns morgen helfen 
könnte, eine kohlenstofffreie 

284
00:19:02,800 --> 00:19:07,440
Energieversorgung aufzubauen, 
ist eine schöne Perspektive und 

285
00:19:07,440 --> 00:19:11,600
ein Beispiel dafür, wie die 
Werkzeuge einer Epoche oft den 

286
00:19:11,600 --> 00:19:15,280
Weg zur nächsten Ebenen, die 
chemischen Eigenschaften des 

287
00:19:15,280 --> 00:19:18,080
Palladiums sind reich und 
vielfältig. 

288
00:19:18,480 --> 00:19:21,120
Es kommt in seinen Verbindungen 
vorwiegend in den 

289
00:19:21,120 --> 00:19:28,160
Oxidationsstufen 0 + 2 und plus 
4 vor, wobei die Stufe plus 2 

290
00:19:28,160 --> 00:19:34,240
die häufigste ist. 
Palladium 2 Chlorid PDC L 2 ist 

291
00:19:34,240 --> 00:19:37,360
eine wichtige Ausgangsverbindung
für viele Synthesen. 

292
00:19:37,520 --> 00:19:43,040
Ebenso palladiumacetat die 
elektronische Konfiguration des 

293
00:19:43,040 --> 00:19:45,680
Palladiums ist im Vergleich zu 
den meisten. 

294
00:19:46,560 --> 00:19:50,400
Anderen Übergangsmetallen 
ungewöhnlich, denn es weist eine

295
00:19:50,400 --> 00:19:54,320
vollständige Auffüllung der D. 
Schale im Grundzustand auf. 

296
00:19:54,880 --> 00:20:00,720
Die Konfiguration lautet Krypton
4 de 10 ohne Elektronen in der 

297
00:20:00,720 --> 00:20:04,960
fünften Hauptschale diese 
Anordnung ist eine seltene 

298
00:20:04,960 --> 00:20:09,280
Ausnahme im Periodensystem und 
führt dazu, dass Palladium in 

299
00:20:09,280 --> 00:20:13,120
mancher Hinsicht eher wie ein 
Edelgas reagiert, mit einer 

300
00:20:13,120 --> 00:20:15,680
hohen Stabilität der vollen d 
Schale. 

301
00:20:15,920 --> 00:20:19,200
Die in Reaktionen erst 
aufgebrochen werden muss. 

302
00:20:20,160 --> 00:20:24,320
In wässriger Lösung bildet 
Palladium komplexe Ionen, oft 

303
00:20:24,320 --> 00:20:28,480
mit Liganten wie Chlorid, 
Ammoniak, Phosphinen oder 

304
00:20:28,480 --> 00:20:31,200
organischen Stickstoff und 
Schwefelverbindungen. 

305
00:20:31,760 --> 00:20:35,440
Die Vielfalt dieser Komplexe ist
die chemische Grundlage seiner 

306
00:20:35,440 --> 00:20:40,320
katalytischen Vielseitigkeit. 
In der medizinischen Forschung 

307
00:20:40,320 --> 00:20:43,840
wird Palladium seit einigen 
Jahren als möglicher Kandidat 

308
00:20:43,840 --> 00:20:48,880
für Krebsmedikamente untersucht.
Inspiriert vom Erfolg des 

309
00:20:48,880 --> 00:20:52,320
Platinhaltigen CIS Platins, 
eines der wichtigsten 

310
00:20:52,560 --> 00:20:57,600
Chemotherapeutika seit den 70er 
Jahren, suchen Forscherinnen und

311
00:20:57,600 --> 00:21:02,080
Forscher nach palladiumhaltigen 
Verbindungen, die ähnlich oder 

312
00:21:02,080 --> 00:21:04,480
besser gegen Tumore wirken 
könnten. 

313
00:21:04,880 --> 00:21:08,560
Ohne deren teilweise schwere 
Nebenwirkungen. 

314
00:21:09,520 --> 00:21:13,280
Die ersten Ergebnisse sind 
ermutigend, doch der Weg von der

315
00:21:13,280 --> 00:21:16,880
Grundlagenforschung zur 
klinischen Anwendung ist lang 

316
00:21:17,200 --> 00:21:20,560
und keiner der bislang 
untersuchten Palladiumkomplexe 

317
00:21:20,720 --> 00:21:24,400
hat es bisher zur Zulassung als 
Medikament geschafft. 

318
00:21:25,360 --> 00:21:28,960
Daneben werden palladiumhaltige 
Verbindungen auch als 

319
00:21:28,960 --> 00:21:32,400
potentielle Wirkstoffe gegen 
tropische Krankheiten wie 

320
00:21:32,400 --> 00:21:35,760
Leishmaniose und Chagas 
Krankheit untersucht. 

321
00:21:35,840 --> 00:21:40,080
Mit ähnlich vielversprechenden, 
aber noch nicht ausgereiften 

322
00:21:40,080 --> 00:21:43,680
Resultaten. 
Die Isotopenverhältnisse des 

323
00:21:43,680 --> 00:21:48,000
Palladiums sind interessant in 
der Natur kommen 6 stabile 

324
00:21:48,000 --> 00:21:55,360
Isotope vor, mit den 
Massenzahlen 102, 104, 105. 106 

325
00:21:55,440 --> 00:22:03,600
108 und 110 die häufigsten sind 
Palladium 106 mit etwa 27% 

326
00:22:03,600 --> 00:22:08,800
Häufigkeit und Palladium 108 mit
etwa 26%. 

327
00:22:09,360 --> 00:22:13,680
Daneben existieren mehrere 
künstliche radioaktive Isotope, 

328
00:22:13,840 --> 00:22:18,400
von denen Palladium 107 mit 
einer Halbwertszeit von etwa 

329
00:22:18,560 --> 00:22:22,080
sechseinhalb Millionen Jahren 
das langlebigste ist. 

330
00:22:22,880 --> 00:22:27,200
Dieses Isotop hat eine besondere
wissenschaftshistorische 

331
00:22:27,200 --> 00:22:31,200
Bedeutung, denn es entsteht in 
geringen Mengen bei der Spaltung

332
00:22:31,200 --> 00:22:36,080
von Uran in Kernreaktoren und 
ist eines der Langlebigeren 

333
00:22:36,080 --> 00:22:39,840
Spaltprodukte, die in der 
Diskussion um die Endlagerung 

334
00:22:39,840 --> 00:22:42,480
nuklearer Abfälle eine Rolle 
spielen. 

335
00:22:43,440 --> 00:22:46,880
Auch in Meteoriten wird 
gelegentlich nach Spuren des 

336
00:22:46,880 --> 00:22:50,720
längst zerfallenen Palladium 107
gesucht. 

337
00:22:50,960 --> 00:22:54,400
Weil dieses Isotop in der 
Frühzeit des Sonnensystems 

338
00:22:54,400 --> 00:22:58,560
vorhanden gewesen sein muss und 
seine Zerfallsprodukte heute 

339
00:22:58,880 --> 00:23:02,080
Hinweise auf die zeitliche 
Abfolge der Bildung von 

340
00:23:02,080 --> 00:23:04,880
Asteroiden und Planeten liefern,
können. 

341
00:23:05,680 --> 00:23:09,120
In der Erdkruste ist Palladium 
mit einer durchschnittlichen 

342
00:23:09,120 --> 00:23:13,120
Konzentration von etwa 0,006 
Gramm pro Tonne ein extrem 

343
00:23:13,120 --> 00:23:18,720
seltenes Element, ähnlich selten
wie Gold oder Rhodium in. 

344
00:23:20,960 --> 00:23:24,720
Wie die anderen Platinmetalle 
ist es siderophil und neigt 

345
00:23:24,720 --> 00:23:28,480
dazu, sich mit Eisen zu 
verbinden, weshalb der größte 

346
00:23:28,480 --> 00:23:31,360
Teil des ursprünglich 
vorhandenen Palladiums bei der 

347
00:23:31,360 --> 00:23:34,800
Bildung der Erde in den Erdkern 
wanderte. 

348
00:23:35,600 --> 00:23:39,200
Was wir heute in der Kruste 
finden, stammt zum Teil aus 

349
00:23:39,200 --> 00:23:43,120
diesem späten Furnier durch 
Meteoriteneinschläge nach der 

350
00:23:43,120 --> 00:23:45,840
Kernbildung. 
Zum Teil aus Magmatischen 

351
00:23:45,840 --> 00:23:49,560
Differenzierungsprozessen, bei 
denen die Platinmetalle in 

352
00:23:49,560 --> 00:23:53,040
bestimmten geologischen 
Strukturen angereichert wurden. 

353
00:23:53,600 --> 00:23:58,640
So legen wir nun das stille, 
silbrige Element zur Ruhe dieses

354
00:23:58,640 --> 00:24:01,600
Metall. 
Das so viel kann und das doch im

355
00:24:01,600 --> 00:24:05,840
Alltag fast unsichtbar bleibt, 
das in winzigen Mengen in 

356
00:24:05,840 --> 00:24:09,920
unseren Autos, unseren 
Telefonen, unseren Medikamenten 

357
00:24:09,920 --> 00:24:14,560
arbeitet, ohne dass wir je seine
Anwesenheit bemerken. 

358
00:24:15,040 --> 00:24:15,920
Schlaf gut.
