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Aluminium ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Al und der Ordnungszahl 13 Eigenschaften Ne 3s2 3p1 13 Al PeriodensystemAllgemeinName Symbol Ordnungszahl Aluminium Al 13Elementkategorie MetalleGruppe Periode Block 13 3 pAussehen silbrigCAS Nummer 7429 90 5EG Nummer 231 072 3ECHA InfoCard 100 028 248Massenanteil an der Erdhulle 7 57 3 Rang 1 Atomar 2 Atommasse 26 9815384 3 3 uAtomradius berechnet 125 118 pmKovalenter Radius 121 pmVan der Waals Radius 184 4 pmElektronenkonfiguration Ne 3s2 3p11 Ionisierungsenergie 5 985769 3 eV 5 577 54 kJ mol 6 2 Ionisierungsenergie 18 82855 5 eV 5 1816 68 kJ mol 6 3 Ionisierungsenergie 28 447642 25 eV 5 2744 78 kJ mol 6 4 Ionisierungsenergie 119 9924 19 eV 5 11577 5 kJ mol 6 5 Ionisierungsenergie 153 8252 25 eV 5 14841 9 kJ mol 6 Physikalisch 2 Aggregatzustand festKristallstruktur kubisch flachenzentriertDichte 2 6989 g cm3 20 C 7 Mohsharte 2 75Magnetismus paramagnetisch xm 2 1 10 5 8 Schmelzpunkt 933 35 K 660 2 9 C Siedepunkt 2743 K 10 2470 C Molares Volumen 10 00 10 6 m3 mol 1Verdampfungsenthalpie 284 kJ mol 10 Schmelzenthalpie 10 7 11 kJ mol 1Schallgeschwindigkeit 6250 6500 Longitudinalwelle m s 3100 Scherwelle 12 13 m s 1 bei 293 15 KSpezifische Warmekapazitat 897 1 J kg 1 K 1Austrittsarbeit 4 06 4 26 eV 14 Elektrische Leitfahigkeit 37 7 106 S m 1Warmeleitfahigkeit 235 W m 1 K 1Mechanisch 2 E Modul 60 bis 78 kN mm 15 Poissonzahl 0 34 16 Chemisch 2 Oxidationszustande 1 2 3Normalpotential 1 676 V Al3 3 e Al Elektronegativitat 1 61 Pauling Skala IsotopeIsotop NH t1 2 ZA ZE MeV ZP25Al syn 7 183 s e 4 277 25Mg26Al in Spuren 7 17 105 a e b 4 004 26Mg27Al 100 Stabil28Al syn 2 2414 min b 4 642 28Si29Al syn 6 56 min b 3 680 29SiWeitere Isotope siehe Liste der IsotopeNMR Eigenschaften Spin Quanten zahl I g inrad T 1 s 1 Er 1H fL beiB 4 7 Tin MHz27Al 5 2 0 6 976 107 0 207 0 52 18SicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung aus Verordnung EG Nr 1272 2008 CLP 19 ggf erweitert 17 18 Pulver GefahrH und P Satze H 250 261 pyrophor H 228 261 stabilisiert P 222 231 232 422 pyrophor P 210 370 378 402 404 stabilisiert 20 Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Im Periodensystem gehort Aluminium zur dritten Hauptgruppe und zur 13 IUPAC Gruppe der Borgruppe die fruher als Gruppe der Erdmetalle bezeichnet wurde Es gibt zahlreiche Aluminiumverbindungen Aluminium ist ein silbrig weisses Leichtmetall In der Erdhulle ist es nach Sauerstoff und Silicium das dritthaufigste Element und in der Erdkruste das haufigste Metall In der Werkstofftechnik werden mit Aluminium alle Werkstoffe auf Basis des Elementes Aluminium verstanden Dazu zahlt Reinaluminium mindestens 99 0 Al Reinstaluminium min 99 7 Al und insbesondere die Aluminiumlegierungen die bis zu mit Stahl vergleichbare Festigkeiten besitzen bei nur einem Drittel seiner Dichte Entdeckt wurde Aluminium das in der Natur fast ausschliesslich in Form von chemischen Verbindungen vorkommt im fruhen 19 Jahrhundert Im fruhen 20 Jahrhundert setzte die industrielle Massenproduktion ein Die Gewinnung erfolgt in Aluminiumhutten ausgehend von dem Mineral Bauxit zunachst im Bayer Verfahren mit dem Aluminiumoxid gewonnen wird und anschliessend im Hall Heroult Prozess einer Schmelzflusselektrolyse bei der Aluminium gewonnen wird 2016 wurden weltweit 115 Mio Tonnen Aluminiumoxid Al2O3 produziert 21 Daraus hat man 54 6 Mio Tonnen Primaraluminium gewonnen 22 Das Metall ist sehr unedel und reagiert an frisch angeschnittenen Stellen bei Raumtemperatur mit Luft und Wasser zu Aluminiumoxid Dies bildet aber sofort eine dunne fur Luft und Wasser undurchlassige Schicht Passivierung und schutzt so das Aluminium vor Korrosion Reines Aluminium weist eine geringe Festigkeit auf bei Legierungen ist sie deutlich hoher Die elektrische und thermische Leitfahigkeit ist hoch weshalb Aluminium fur leichte Kabel und Warmetauscher verwendet wird Eines der bekanntesten Produkte ist Alufolie Weitere sind Bauteile in Fahrzeugen und Maschinen elektrische Leitungen Rohre Dosen und Haushaltsgegenstande Das Aluminiumrecycling erreicht weltweit Raten von etwa 40 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Vorkommen 3 Aluminium als Mineral 4 Gewinnung 4 1 Primaraluminium Herstellung aus Mineralien 4 2 Sekundaraluminium Herstellung durch Aluminium Recycling 5 Eigenschaften 5 1 Physikalische Eigenschaften 5 1 1 Mikrostruktur 5 1 2 Dichte 5 1 3 Mechanische Eigenschaften 5 1 4 Thermische Eigenschaften 5 1 5 Elektrische Eigenschaften 5 1 6 Magnetische Eigenschaften 5 2 Chemische Eigenschaften 6 Isotope 7 Aluminiumlegierungen 8 Wirtschaftliche Bedeutung 9 Verwendung 9 1 Konstruktionswerkstoff allgemein 9 2 Fahrzeugbau 9 3 Elektrotechnik 9 3 1 Elektrische Leitungen 9 3 2 Elektronik 9 4 Verpackung und Behalter 9 5 Optik und Lichttechnik 9 6 Architektur und Bauwesen 9 6 1 Betonherstellung 9 6 2 Konstruktions und Funktionswerkstoff 9 7 Weitere Anwendungen 10 Verarbeitung 10 1 Giessen 10 2 Umformende Verfahren 10 3 Spanende Verfahren 10 4 Schweissen und Loten 11 Aluminium in Natur und Organismen 11 1 Aluminium im menschlichen Korper 11 2 Pflanzen 11 3 In Lebensmitteln 12 Toxizitat 12 1 Alzheimer Krankheit 12 2 Brustkrebs 13 Aspekte der Okobilanz 13 1 Abbau 13 2 Herstellung 13 3 Recycling 13 4 Energieeinsparung gegenuber anderen Werkstoffen 14 Nachweis 14 1 Nachweis mittels Kryolithprobe 14 2 Nachweis als fluoreszierender Morinfarblack 15 Verbindungen 16 Siehe auch 17 Literatur 18 Weblinks 19 EinzelnachweiseGeschichte Humphry Davy Hans Christian Orsted 1782 vermutete Lavoisier als erster dass es sich bei der 1754 von Marggraf aus einer Alaunlosung gewonnenen Alaunerde alumina abgeleitet von lateinisch alumen Alaun um das Oxid eines bislang unbekannten Elements handle Dessen Darstellung gluckte schliesslich 1825 dem Danen Hans Christian Orsted durch Reaktion von Aluminiumchlorid AlCl3 mit Kaliumamalgam wobei Kalium als Reduktionsmittel diente 23 4 A l C l 3 3 K A l 3 K A l C l 4 mathrm 4 AlCl 3 3 K rightarrow Al 3 KAlCl 4 Davy der sich lange Zeit ebenfalls an der Darstellung des neuen Elements versucht hatte fuhrte ab 1807 die Namensvarianten alumium aluminum und aluminium ein von welchen die letzten beiden im Englischen nebeneinander fortbestehen 24 25 1827 gelang es Friedrich Wohler mit der gleichen Methode wie Orsted jedoch unter Verwendung metallischen Kaliums als Reduktionsmittel reineres Aluminium zu gewinnen Henri Etienne Sainte Claire Deville verfeinerte den Wohler Prozess im Jahr 1846 und publizierte ihn 1859 in einem Buch Durch diesen verbesserten Prozess stieg die Ausbeute bei der Aluminiumgewinnung und in der Folge fiel der Preis des Aluminiums der zuvor hoher als jener von Gold gewesen war innerhalb von zehn Jahren auf ein Zehntel 1886 wurde unabhangig voneinander durch Charles Martin Hall und Paul Heroult das nach ihnen benannte Elektrolyseverfahren zur Herstellung von Aluminium entwickelt der Hall Heroult Prozess 1889 entwickelte Carl Josef Bayer das nach ihm benannte Bayer Verfahren zur Isolierung von reinem Aluminiumoxid aus Bauxiten Aluminium wird noch nach diesem Prinzip grosstechnisch hergestellt Am Ende des 19 Jahrhunderts stand das Metall in solchem Ansehen dass man daraus gefertigte Metallschiffe auf den Namen Aluminia taufte VorkommenAluminium ist mit einem Anteil von 7 57 Gewichtsprozent nach Sauerstoff und Silicium das dritthaufigste Element der Erdkruste und damit das haufigste Metall Allerdings kommt es aufgrund seines unedlen Charakters praktisch ausschliesslich in gebundener Form vor Die grosste Menge befindet sich chemisch gebunden in Form von Alumosilicaten in denen es in der Kristallstruktur die Position von Silicium in Sauerstoff Tetraedern einnimmt Diese Silicate sind zum Beispiel Bestandteil von Ton Gneis und Granit Seltener wird Aluminiumoxid in Form des Minerals Korund und seiner Varietaten Rubin rot und Saphir farblos verschiedenfarbig gefunden Die Farben dieser Kristalle beruhen auf Beimengungen anderer Metalloxide Korund hat mit fast 53 Prozent den hochsten Aluminiumanteil einer Verbindung Einen ahnlich hohen Aluminiumanteil haben die noch selteneren Minerale Akdalait etwa 51 Prozent und Diaoyudaoit etwa 50 Prozent Insgesamt sind bisher Stand 2017 1156 aluminiumhaltige Minerale bekannt 26 Das einzige wirtschaftlich wichtige Ausgangsmaterial fur die Aluminiumproduktion ist Bauxit Vorkommen befinden sich in Sudfrankreich Les Baux Guinea Bosnien und Herzegowina Ungarn Russland Indien Jamaika Australien Brasilien und den Vereinigten Staaten Bauxit enthalt ungefahr 60 Prozent Aluminiumhydroxid Al OH 3 und AlO OH etwa 30 Prozent Eisenoxid Fe2O3 und Siliciumdioxid SiO2 Bei der Herstellung unterscheidet man Primaraluminium auch Huttenaluminium genannt das aus Bauxit gewonnen wird und Sekundaraluminium aus Aluminiumschrott Die Wiederverwertung benotigt nur etwa 5 Prozent der Energie der Primargewinnung Aluminium als MineralInfolge der Passivierung kommt Aluminium in der Natur sehr selten auch elementar gediegen vor Erstmals entdeckt wurde Aluminium 1978 durch B V Oleinikov A V Okrugin N V Leskova in Mineralproben aus der Billeekh Intrusion und dem Dyke OB 255 in der Republik Sacha Jakutien im russischen Foderationskreis Ferner Osten 27 28 Insgesamt sind weltweit bisher rund 20 Fundorte Stand 2019 fur gediegen Aluminium bekannt so unter anderem in Aserbaidschan Bulgarien der Volksrepublik China Guangdong Guizhou Jiangsu und Tibet und in Venezuela Zudem konnte gediegen Aluminium in Gesteinsproben vom Mond das die Sonde der Luna 20 Mission vom Krater Apollonius mitbrachte nachgewiesen werden 29 Aufgrund der extremen Seltenheit hat gediegen Aluminium zwar keine Bedeutung als Rohstoffquelle als gediegen vorkommendes Element ist Aluminium dennoch von der International Mineralogical Association IMA als eigenstandiges Mineral anerkannt Interne Eingangs Nr der IMA 1980 085a 30 Gemass der Systematik der Minerale nach Strunz 9 Auflage wird Aluminium unter der System Nummer 1 AA 05 Elemente Metalle und intermetallische Verbindungen Kupfer Cupalit Familie Kupfergruppe 31 eingeordnet In der veralteten 8 Auflage der Strunz schen Mineralsystematik ist Aluminium dagegen noch nicht aufgefuhrt Nur im zuletzt 2018 aktualisierten Lapis Mineralienverzeichnis das sich aus Rucksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch an dieser Form der System Nummerierung orientiert erhielt das Mineral die System und Mineral Nr I A 3 05 32 Die vorwiegend im englischsprachigen Raum verwendete Systematik der Minerale nach Dana fuhrt das Element Mineral unter der System Nr 01 01 01 05 33 In der Natur kommt gediegen Aluminium meist in Form korniger Mineral Aggregate und Mikronuggets vor kann in seltenen Fallen aber auch tafelige Kristalle bis etwa einen Millimeter Grosse entwickeln Frische Mineralproben sind von metallisch glanzender silberweisser Farbe An der Luft dunkeln die Oberflachen durch Oxidierung nach und wirken grau Auf der Strichtafel hinterlasst Aluminium einen dunkelgrauen Strich 32 Je nach Fundort enthalt Aluminium oft Fremdbeimengungen von anderen Metallen Cu Zn Sn Pb Cd Fe Sb oder tritt eingewachsen in beziehungsweise mikrokristallin verwachsen mit Hamatit Ilmenit Magnetit Moissanit und Pyrit beziehungsweise Jarosit auf 34 Typmaterial das heisst Mineralproben aus der Typlokalitat des Minerals wird im Geologischen Museum der Akademie der Wissenschaften in Jakutsk in der russischen Teilrepublik Sacha Jakutien aufbewahrt 34 GewinnungPrimaraluminium Herstellung aus Mineralien Zeitliche Entwicklung der weltweiten PrimaraluminiumproduktionCa zwei Drittel des europaischen Aluminiumbedarfs wird durch Primaraluminium gedeckt Primaraluminium wird elektrolytisch aus einer Aluminiumoxidschmelze hergestellt Da diese aus den auf der Erde allgegenwartigen Alumosilicaten nur schwer isoliert werden kann erfolgt die grosstechnische Gewinnung aus dem relativ seltenen silikatarmeren Bauxit Zur Gewinnung von reinem Aluminiumoxid aus Silikaten gibt es seit langem 35 Vorschlage deren Anwendung allerdings nicht wirtschaftlich moglich ist Das im Erz enthaltene Aluminiumoxid hydroxid Gemisch wird zunachst mit Natronlauge aufgeschlossen Bayer Verfahren Rohrreaktor oder Autoklaven Aufschluss um es von Fremdbestandteilen wie Eisen und Siliciumoxid zu befreien und wird dann uberwiegend in Wirbelschichtanlagen aber auch in Drehrohrofen zu Aluminiumoxid Al2O3 gebrannt Der trockene Aufschluss Deville Verfahren hat dagegen keine Bedeutung mehr Dabei wurde feinstgemahlenes ungereinigtes Bauxit zusammen mit Soda und Koks in Drehrohrofen bei rund 1200 C kalziniert und das entstehende Natriumaluminat anschliessend mit Natronlauge gelost Schema der SchmelzflusselektrolyseDie Herstellung des Metalls erfolgt in Aluminiumhutten durch Schmelzflusselektrolyse von Aluminiumoxid nach dem Kryolith Tonerde Verfahren Hall Heroult Prozess Zur Herabsetzung des Schmelzpunktes wird das Aluminiumoxid zusammen mit Kryolith geschmolzen Eutektikum bei 963 C 36 Bei der Elektrolyse entsteht an der den Boden des Gefasses bildenden Kathode Aluminium und an der Anode Sauerstoff der mit dem Graphit Kohlenstoff der Anode zu Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid reagiert Die Graphitblocke welche die Anode bilden brennen so langsam ab und werden von Zeit zu Zeit ersetzt Die Graphitkathode Gefassboden ist gegenuber Aluminium inert Das sich am Boden sammelnde flussige Aluminium wird mit einem Saugrohr abgesaugt Alubarren aus dem Werk in Gampel im Kanton Wallis Stranggegossene Rundbarren aus AluminiumAufgrund der hohen Bindungsenergie durch die Dreiwertigkeit des Aluminiums und der geringen Atommasse ist der Prozess recht energieaufwendig Pro produziertem Kilogramm Rohaluminium mussen 12 9 bis 17 7 Kilowattstunden an elektrischer Energie eingesetzt werden 37 38 Eine Reduzierung des Strombedarfs ist nur noch in geringem Ausmass moglich weil die Potentiale fur energetische Optimierungen weitgehend erschlossen sind 39 Aluminiumherstellung ist daher nur wirtschaftlich wenn billige Elektroenergie zur Verfugung steht Bauxit Produktion in Tausend Tonnen 40 41 Rang Land Produktion 2019 Produktion 2020 Reserven1 Australien Australien 105 000 104 000 5 300 0002 China Volksrepublik Volksrepublik China 70 000 92 700 1 000 0003 Guinea a Guinea 67 000 86 000 7 400 0004 Brasilien Brasilien Aluminiumindustrie in Brasilien 34 000 31 000 2 700 0005 Indonesien Indonesien 17 000 20 800 1 200 0006 Indien Indien 23 000 20 200 660 0007 Jamaika Jamaika 9 020 7 550 2 000 0008 Russland Russland 5 570 5 570 500 0009 Kasachstan Kasachstan 5 800 5 000 160 00010 Saudi Arabien Saudi Arabien 4 050 4 310 180 00011 Vietnam Vietnam 4 000 3 500 5 800 000Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aluminiumproduktion 2019 und 2020 und die maximal mogliche Produktionsleistung der Huttenwerke nach Landern Angaben in Tausend Tonnen 42 41 Rang Land Produktion 2019 Produktion 2020 Kapazitat1 China Volksrepublik Volksrepublik China 35 000 37 100 41 3002 Indien Indien 3 640 3 560 4 0603 Russland Russland 3 640 3 640 43 0204 Kanada Kanada 2 850 3 120 3 2705 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 2 600 2 520 2 7006 Australien Australien 1 570 1 580 1 7207 Norwegen Norwegen 1 400 1 330 1 4308 Bahrain Bahrain 1 370 1 550 1 5509 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 093 1 012 1 79010 Island Island 845 860 890Siehe auch Liste der grossten Aluminiumproduzenten Sekundaraluminium Herstellung durch Aluminium Recycling Um Aluminium zu recyceln werden Aluminiumschrotte und Kratzen in Trommelofen eingeschmolzen Kratze ist ein Abfallprodukt bei der Verarbeitung von Aluminium und bei der Herstellung von Sekundaraluminium Kratze ist ein Gemisch aus Aluminiummetall und feinkornigen Oxidpartikeln und wird beim Schmelzen von Aluminium bei 800 C aus dem Aluminiumoxid der normalen Aluminiumkorrosion und als Oxidationsprodukt Oxidhaut beim Kontakt von flussigem Aluminium mit Luftsauerstoff gebildet Damit beim Aluminiumgiessen keine Aluminiumoxidpartikel in das Gussteil gelangen wird die Kratze durch Kratzvorrichtungen von der Oberflache des Metallbads abgezogen Um die Bildung von Kratze zu verhindern wird die Oberflache der Schmelze mit Halogenidsalzen rund zwei Drittel NaCl ein Drittel KCl und geringe Mengen Calciumfluorid CaF2 abgedeckt siehe dazu Aluminiumrecycling Dabei entsteht als Nebenprodukt Salzschlacke die noch ca 10 Prozent Aluminium enthalt die entsprechend aufbereitet als Rohstoff fur mineralische Glasfasern dient 43 Allerdings wird an der Herstellung von Sekundaraluminium kritisiert dass beim Recycling pro Tonne jeweils 300 bis 500 Kilogramm Salzschlacke verunreinigt mit Dioxinen und Metallen entstehen deren mogliche Wiederverwertung ist aber Stand der Technik 44 45 EigenschaftenPhysikalische Eigenschaften Spektrallinien des Aluminium Geatzte Oberflache eines hochreinen 99 9998 Aluminium Barrens Grosse 55 mm 37 mm Hochreines Aluminium 99 99 makrogeatztMikrostruktur Aluminium erstarrt ausschliesslich in einem kubisch flachenzentrierten Raumgitter in der Raumgruppe Fm3 m Raumgruppen Nr 225 Vorlage Raumgruppe 225 Der Gitterparameter betragt bei Reinaluminium 0 4049 nm 46 entspricht 4 05 A bei 4 Formeleinheiten pro Elementarzelle 47 Leerstellen kommen mit einer Dichte von 1 3 10 4 bei 500 C vor bei Raumtemperatur sind es nur noch 10 12 Durch Abschrecken konnen grossere Leerstellendichten bei Raumtemperatur vorkommen was fur einige Eigenschaften von Aluminiumwerkstoffen von Bedeutung ist da die Leerstellen die Diffusion begunstigen Durch Umformen bei Raumtemperatur kann die Leerstellendichte auf 10 4 erhoht werden Die Versetzungs dichte liegt bei 10 7 einem fur Metalle typischen Bereich und fuhrt zur guten Umformbarkeit von Aluminium Stapelfehler konnten bei Aluminium nicht nachgewiesen werden was mit der hohen Stapelfehlerenergie von 103 bis 200 10 7 J cm erklart wird Dies fuhrt dazu dass die Festigkeitssteigerung beim Kaltwalzen und schmieden nur gering ausfallt und manche Aluminiumwerkstoffe sogar anschliessend zur Entfestigung neigen 48 Dichte Mit einer Dichte von 2 6989 g cm 49 etwa ein Drittel von Stahl ist Aluminium ein typisches Leichtmetall was es als Werkstoff fur den Leichtbau interessant macht Die Dichte der Legierungen weicht meist nur um etwa 3 bis 2 ab Spezielle Legierungen mit Lithium haben eine 15 geringere Dichte Aluminium zahlt somit zu den leichtesten Werkstoffen ubertroffen nur noch von Magnesium 50 Mechanische Eigenschaften Aluminium ist ein relativ weiches und zahes Metall Die Zugfestigkeit von absolut reinem Aluminium liegt bei 45 N mm die Streckgrenze bei 17 N mm und die Bruchdehnung bei 60 wahrend bei handelsublich reinem Aluminium die Zugfestigkeit bei 90 N mm liegt die Streckgrenze bei 34 N mm und die Bruchdehnung bei 45 51 Die Zugfestigkeit seiner Legierungen liegt dagegen bei bis zu 710 N mm Legierung 7068 Sein Elastizitatsmodul liegt bei etwa 70 GPa 51 einem haufig angegebenen Wert Fur Reinaluminium wird ein Wert von 66 6 GPa angegeben 49 52 die Werte schwanken jedoch von 60 bis 78 GPa 53 Der G Modul liegt bei 25 0 kN mm 54 die Querkontraktionszahl Poissonzahl bei 0 35 49 Thermische Eigenschaften Die Schmelztemperatur liegt bei 660 2 C und die Siedetemperatur bei 2470 C Die Schmelztemperatur ist deutlich niedriger als die von Kupfer 1084 6 C Gusseisen 1147 C und Eisen 1538 C was Aluminium zu einem guten Gusswerkstoff macht Bei einer Sprungtemperatur von 1 2 K wird reines Aluminium supraleitend 55 Die Warmeleitfahigkeit liegt mit 235 W K m relativ hoch Die Warmeleitfahigkeit von Kupfer liegt zwar etwa doppelt so hoch dafur ist die Dichte etwa viermal grosser weshalb Aluminium fur Warmetauscher in Fahrzeugen genutzt wird 56 Der Warmeausdehnungskoeffizient ist durch den recht niedrigen Schmelzpunkt mit 23 1 µm m 1 K 1 recht hoch Die Schwindung also die Volumenabnahme beim Erstarren liegt bei 7 1 49 Elektrische Eigenschaften Da thermische und elektrische Leitfahigkeit bei Metallen von denselben Mechanismen dominiert werden ist Aluminium mit 37 67 m W m m 2 displaystyle 37 67 mathrm m Omega mm 2 auch ein sehr guter elektrischer Leiter In der Rangfolge der Elemente mit der grossten spezifischen Leitfahigkeit steht Aluminium wie auch bei der Warmeleitfahigkeit hinter Silber Kupfer und Gold an vierter Stelle Durch die Kombination von hohem spezifischem Leitwert geringer Dichte hoher Verfugbarkeit und im Vergleich zu anderen Materialien geringen Kosten ist Aluminium in der Elektrotechnik speziell in der Energietechnik wo grosse Leiterquerschnitte benotigt werden neben Kupfer zum wichtigsten Leitermaterial geworden 57 Magnetische Eigenschaften Aluminium ist paramagnetisch wird also von Magneten angezogen der Effekt ist jedoch sehr schwach ausgepragt Die Magnetische Suszeptibilitat liegt bei Raumtemperatur bei 0 62 10 9 m kg womit Aluminium praktisch gesehen unmagnetisch ist 58 Chemische Eigenschaften Das reine Leichtmetall Aluminium hat aufgrund einer sich sehr schnell an der Luft bildenden dunnen Oxidschicht ein stumpfes silbergraues Aussehen Diese passivierende Oxidschicht macht reines Aluminium bei pH Werten von 4 bis 9 sehr korrosionsbestandig Die Oxidschicht ist etwa 0 05 µm dick 59 Sie schutzt vor weiterer Oxidation ist aber bei der elektrischen Kontaktierung und beim Loten hinderlich Durch elektrische Oxidation Eloxieren oder auf chemischem Weg kann eine 5 bis 25 µm dicke Schicht erzeugt werden Die Oxidschicht kann mittels Komplexbildungsreaktionen aufgelost werden Aluminium geht in neutraler chloridischer Losung einen sehr stabilen und wasserloslichen Neutralkomplex ein Die folgende Reaktionsgleichung veranschaulicht dies A l 2 O 3 s 2 C l a q 3 H 2 O l 2 A l O H 2 C l a q 2 O H a q mathrm Al 2 O 3 s 2 Cl aq 3 H 2 O l longrightarrow 2 Al OH 2 Cl aq 2 OH aq Dies geschieht vorzugsweise an Stellen wo die Oxidschicht des Aluminiums bereits geschadigt ist Es kommt dort zu Lochfrasskorrosion Locher entstehen Kann die chloridische Losung dann an die freie Metalloberflache treten so laufen andere Reaktionen ab Aluminium Atome konnen unter Komplexierung oxidiert werden A l s 4 H 2 O l C l a q A l O H 2 C l a q 3 e 2 H 3 O a q mathrm Al s 4 H 2 O l Cl aq longrightarrow Al OH 2 Cl aq 3 e 2 H 3 O aq Liegen in der Losung Ionen eines edleren Metalls elektrochemische Spannungsreihe vor so werden sie reduziert und am Aluminium abgeschieden Auf diesem Prinzip basiert die Reduktion von Silberionen die auf der Oberflache von angelaufenem Silber als Silbersulfid vorliegen hin zu Silber Aluminium reagiert heftig mit wassriger Natriumhydroxidlosung NaOH und etwas weniger heftig mit wassriger Natriumcarbonatlosung unter Bildung von Wasserstoff Diese Reaktion wird in chemischen Rohrreinigungsmitteln genutzt Die Reaktion von Aluminium mit NaOH lauft in zwei Schritten ab der Reaktion mit Wasser und die Komplexierung des Hydroxids zu Natriumaluminat Bei der Reaktion mit Wasser 2 Al 6 H 2 O 2 Al OH 3 3 H 2 displaystyle ce 2 Al 6 H2O gt 2 Al OH 3 3 H2 entsteht zunachst Aluminiumhydroxid In der Regel wird anschliessend die Oberflache getrocknet dabei wird das Hydroxid in das Oxid umgewandelt 2 Al OH 3 Al 2 O 3 3 H 2 O displaystyle ce 2 Al OH 3 gt Al2O3 3 H2O Dies passiert aber nicht bei der Reaktion von Aluminium in wassriger Natronlauge Nun folgt der 2 Schritt die Komplexierung des Hydroxids zu Natriumaluminat A l O H 3 N a O H N a A l O H 4 mathrm Al OH 3 Na OH longrightarrow Na Al OH 4 Durch die Komplexierung wird das gallertartige Hydroxid wasserloslich und kann von der Metalloberflache abtransportiert werden Dadurch ist die Aluminiumoberflache nicht mehr vor dem weiteren Angriff des Wassers geschutzt und Schritt 1 lauft wieder ab Mit dieser Methode lassen sich ebenso wie bei der Reaktion von Aluminium mit Sauren pro zwei Mol Aluminium drei Mol Wasserstoffgas herstellen 2 Al 6 HCl 2 AlCl 3 3 H 2 displaystyle ce 2 Al 6 HCl gt 2 AlCl3 3 H2 Aluminium reagiert bei Zimmertemperatur mit Brom hierbei entstehen Flammen Das entstehende Aluminiumbromid reagiert mit Wasser unter Bildung von Aluminiumhydroxid und Bromwasserstoffsaure AlBr 3 3 H 2 O Al OH 3 3 HBr displaystyle ce AlBr3 3 H2O gt Al OH 3 3 HBr source source source source source source source source source source Aufhebung der Passivierung von Aluminium durch ca 1 mg Quecksilber mittels Amalgam Bildung Aufnahme im Zeitraffer Quecksilber und Aluminium bilden Aluminiumamalgam Wenn Quecksilber direkt mit Aluminium zusammenkommt d h wenn die Aluminiumoxidschicht an dieser Stelle mechanisch zerstort wird frisst Quecksilber Locher in das Aluminium unter Wasser wachst dann daruber Aluminiumoxid in Gestalt eines kleinen Blumenkohls Quecksilber wird in der Luftfahrt deshalb als Gefahrgut und atzende Flussigkeit gegenuber Aluminiumwerkstoffen eingestuft 60 Mit Salzsaure reagiert Aluminium sehr heftig unter Wasserstoffentwicklung Von Schwefelsaure wird es langsam aufgelost In Salpetersaure wird es passiviert In Pulverform Partikelgrosse kleiner 500 µm ist Aluminium vor allem dann wenn es nicht phlegmatisiert ist wegen seiner grossen Oberflache sehr reaktiv Aluminium reagiert dann mit Wasser unter Abgabe von Wasserstoff zu Aluminiumhydroxid Feinstes nicht phlegmatisiertes Aluminiumpulver wird auch als Pyroschliff bezeichnet Nicht phlegmatisierter Aluminiumstaub ist explosionsgefahrdet und grossere Mengen konnen sich bei Luftkontakt selbst entzunden 61 Die Verbrennungsenthalpie betragt dabei 823 95 kJ mol 1 62 4 Al 3 O 2 2 Al 2 O 3 displaystyle ce 4 Al 3 O2 gt 2 Al2O3 Zum Loschen von brennendem Aluminiumstaub darf kein Wasser Knallgasbildung Kohlendioxid Stickstoff und keine Loschpulver der Brandklassen A B oder C eingesetzt werden Geeignete Feuerloschmittel sind Loschpulver der Brandklasse D trockener Sand und Zement trockene Abdecksalze trockene rostfreie Graugussspane und poroses Hohlglasgranulat wie Pyrobubbles 63 IsotopeIn der Natur kommt ausschliesslich das Isotop 27Al vor Aluminium gehort damit zu den Reinelementen Dieses Isotop das stabil ist und im Kern 14 Neutronen und 13 Protonen enthalt absorbiert keine Neutronen weshalb Aluminium in Kernreaktoren genutzt wird Alle anderen Isotope werden kunstlich erzeugt und sind radioaktiv Das stabilste dieser Isotope ist 26Al mit einer Halbwertszeit von einer Million Jahren Durch Elektroneneinfang oder Beta Zerfall entsteht daraus 26Mg durch Einfangen eines Neutrons und anschliessenden Gamma Zerfall 27Al Die Isotope 24Al bis 29Al Ausser 26Al und 27Al haben Halbwertszeiten zwischen wenigen Sekunden und einigen hundert Sekunden 23Al zerfallt mit einer Halbwertszeit von nur 0 13 Sekunden 64 Aluminiumlegierungen Hauptartikel Aluminiumlegierung Siehe auch Bezeichnung von Legierungen Aluminiumlegierungen sind Legierungen die uberwiegend aus Aluminium bestehen Fur andere Legierungen die Aluminium enthalten siehe Abschnitt Weitere Anwendungen Aluminium kann mit zahlreichen Metallen legiert werden um bestimmte Eigenschaften zu fordern oder andere ungewunschte Eigenschaften zu unterdrucken Bei einigen Legierungen ist die Bildung der schutzenden Oxidschicht Passivierung stark gestort wodurch die daraus gefertigten Bauteile teils korrosionsgefahrdet sind Nahezu alle hochfesten Aluminiumlegierungen sind von dem Problem betroffen Es gibt Aluminiumknetlegierungen die zur Weiterverarbeitung durch Walzen Schmieden und Strangpressen gedacht sind und Gusswerkstoffe Diese werden in Giessereien verwendet 49 65 Im Allgemeinen werden Aluminiumlegierungen in die zwei grosse Gruppen der Knet und Gusslegierungen eingeteilt 49 66 Aluminiumgusslegierungen enthalten typisch Silicium als Hauptlegierungselement AlSi teilweise auch Kupfer oder Magnesium 49 67 Aluminiumknetlegierungen haben einen Anteil von etwa 75 und werden weiter unterteilt nach dem Hauptlegierungselement en in Reinaluminium mit Aluminiumgehalten von 99 0 bis 99 9 Sie sind sehr leicht zu bearbeiten haben geringe Festigkeit und gute Korrosionsbestandigkeit 49 68 Aluminium Kupfer Legierungen AlCu Sie haben mittlere bis hohe Festigkeit sind aushartbar aber korrosionsanfallig und schlecht schweissbar Sie konnen Zusatze von Magnesium oder Mangan enthalten 49 69 Aluminium Mangan Legierungen AlMn Sie haben geringe bis mittlere Festigkeit sind korrosionsbestandig und gut zu verarbeiten 49 70 Aluminium Magnesium Legierungen AlMg ohne AlMgSi Sie haben mittlere Festigkeiten sind nicht aushartbar korrosionsbestandig gut umformbar und schweissbar Die meisten Sorten enthalten zusatzlich noch Mangan AlMg Mn 49 71 Aluminium Magnesium Silicium Legierungen AlMgSi Sie haben mittlere bis hohe Festigkeiten sind gut zu bearbeiten durch Schweissen und Strangpressen aushartbar und korrosionsbestandig 49 72 Aluminium Zink Magnesium Legierungen AlZnMg Kupferfreie Sorten haben mittlere bis hohe Festigkeiten und sind gut schweissbar Kupferhaltige Sorten AlZnMg Cu haben hohe Festigkeiten im Falle 7075 uber 500 MPa sind nicht durch Schmelzschweissen jedoch gut durch Zerspanen Frasen Bohren zu bearbeiten 49 73 Sonderlegierungen beispielsweise Aluminium Lithium Legierungen mit besonders geringer Dichte oder Automatenlegierungen die besonders gut zerspanbar sind 74 Ausserdem wird unterschieden zwischen naturharten Legierungen welche sich durch eine Warmebehandlung nicht harten lassen und aushartbaren Typische naturharte Aluminiumknetlegierungen sind AlMg AlMn AlMgMn AlSi Aushartbare Knetlegierungen Festigkeitssteigerung durch Ausscheidungshartung von Legierungselementen bei einer zusatzlichen Alterungsgluhung bei 150 bis 190 C Typische aushartbare Aluminiumknetlegierungen sind AlMgSi AlCuMg AlZnMg Die erste hochfeste aushartbare Aluminiumlegierung AlCuMg bekam 1907 die Handelsbezeichnung Duraluminium kurz Dural genannt Wirtschaftliche BedeutungAluminium ist nach Stahl der zweitwichtigste metallische Werkstoff 2016 wurden weltweit 115 Mio Tonnen produziert 75 Der Aluminiumpreis im Vergleich zum KupferpreisAluminium KupferDer Aluminiumpreis bewegte sich am Weltmarkt seit 1980 um den Wert von 2000 Dollar pro Tonne Reinheit von 99 7 Er ist jedoch relativ volatil 2016 fiel er auf um die 1500 Dollar pro Tonne wahrend er 2017 wieder bei annahernd 2000 Dollar lag 76 Im August 2020 verhangte die USA Regierung Trump 10 Einfuhrzoll auf Aluminium aus Kanada um die inlandische Produktion zu schutzen 77 Infolge von Sanktionen im Ukraine Krieg ubersprang die Notierung Ende Marz 2022 zum zweiten Mal seit Ausbruch des Kriegs die Marke von 3 500 Dollar pro Tonne 78 VerwendungKonstruktionswerkstoff allgemein Typisches Druckguss Teil aus einer Aluminiumlegierung Teil eines Staubsaugergeblases Aluminium weist eine hohe spezifische Festigkeit auf Verglichen mit Stahl sind Bauteile aus Aluminium bei gleicher Festigkeit etwa halb so schwer weisen jedoch ein grosseres Volumen auf 79 Deshalb wird es gern im Leichtbau verwendet also dort wo es auf geringe Masse ankommt die zum Beispiel bei Transportmitteln zum geringeren Treibstoffverbrauch beitragt vor allem in der Luft und Raumfahrt Im Kraftfahrzeugbau gewann es aus diesem Grund an Bedeutung hier standen fruher der hohe Materialpreis die schlechtere Schweissbarkeit sowie die problematische Dauerbruchfestigkeit und die Verformungseigenschaften bei Unfallen geringes Energieaufnahmevermogen in der sogenannten Knautschzone im Wege Die Haube des Washington Denkmals ein 3 kg schweres Gussstuck galt bis 1884 als eines der grossten Aluminiumwerkstucke 80 Beim Bau von kleinen und mittleren Schiffen und Booten wird die Korrosionsbestandigkeit von Aluminium gegenuber Salzwasser geschatzt 81 Der Fahrzeugbau inklusive Schiffen Flugzeugen und Schienenfahrzeugen machte 2010 mit ca 35 Prozent den grossten Anteil an der weltweiten Verwendung von Aluminium aus 82 In Aluminiumlegierungen werden Festigkeiten erreicht die denen von Stahl nur wenig nachstehen Daher ist die Verwendung von Aluminium zur Gewichtsreduzierung uberall dort angebracht wo Materialkosten eine untergeordnete Rolle spielen Insbesondere im Flugzeugbau und in der Weltraumtechnik sind Aluminium und Duraluminium weit verbreitet Der grosste Teil der Struktur heutiger Verkehrsflugzeuge wird aus Aluminiumblechen verschiedener Starken und Legierungen genietet Fahrzeugbau Bei Fahrzeugen spielt deren Masse eine Rolle Je leichter ein Fahrzeug ist desto geringer ist der Treibstoffverbrauch In Deutschland werden knapp 50 des Aluminiums im Fahrzeugbau verwendet Stand 2015 83 Autos Reibruhrpunktschweissen von tiefge zogenen hochfesten AluminiumblechenBei Autos werden Aluminiumwerkstoffe verwendet fur verschiedene Motor komponenten darunter der Motorblock die Zylinderkolben fur die spezielle Kolbenlegierungen existieren die Zylinderkopfe wo vor allem die geringe Warmeausdehnung und Korrosionsanfaligkeit sowie die hohe Warmfestigkeit ausschlaggebend sind zusammen mit der guten Giessbarkeit da diese Komponenten ublicherweise gegossen werden Weitere Anwendungen bei Fahrzeugen sind fur Gehause von Getrieben als Warmeabschirmung und als Warmetauscher bei den letzten beiden in Form von Reinaluminium Im Fahrwerk wird Aluminium genutzt als Schmiedeteile fur Hinterachsen Achstrager Querlenker und Rader In der Karosserie wird Aluminium verwendet fur Turen Motorhauben Stossfanger und Kotflugel sowie in der Rohwagenstruktur 84 NutzfahrzeugeBei Nutzfahrzeugen wird Aluminium angewandt fur Bordwande Ladebordwande Aufbauten zur Ladungssicherung Druckluftbehalter Treibstofftanks und als Unterbauschutz Der Leichtbau mit Aluminium wird bei Nutzfahrzeugen stark durch die gesetzliche Maximallast pro Achse beeinflusst Bei geringerem Fahrzeuggewicht ist eine hohere Nutzlast moglich 84 SchienenfahrzeugeBei Schienenfahrzeugen wird ebenfalls Aluminium verwendet Voraussetzung waren dafur zwei wichtige andere Entwicklungen Bestimmte Schweissverfahren die fur Aluminiumwerkstoffe geeignet sind WIG Schweissen MIG Schweissen in den 1950ern und das Strangpressen von Grossprofilen Die Verwendung von Aluminium hat die gesamte Bauweise von Schienenfahrzeugen verandert Bis etwa 1970 waren Konstruktionen aus Stahlrohren ublich danach vermehrt verschweisste Profile aus Aluminium 85 FlugzeugeBereits in der Anfangsphase der Luftfahrt wurden Aluminiumwerkstoffe genutzt 1903 beispielsweise Magnalium fur die Beschlage eines Flugzeuges das noch grosstenteils aus Holz Draht und Tuch bestand Das erste flugfahige Ganzmetallflugzeug stammt aus dem Jahre 1915 bestand allerdings aus Stahlblechen in Schalenbauweise Die entscheidende Entwicklung zur Verwendung von Aluminium im Flugzeugbau stammt von 1906 von Alfred Wilm der mit dem Duraluminium eine aushartbare Aluminium Kupfer Legierung fand die sehr hohe Festigkeiten aufweist und sich daher ausgezeichnet fur den Leichtbau eignet Genutzt werden fur Flugzeuge AlCu und AlZnMg Die Gesamtmasse von Flugzeugen geht zu 60 auf Aluminium zuruck Die Verbindung der aus Blechen gestanzten geschnittenen oder getriebenen aus dem Vollen gefrasten oder aus Profilen bestehenden Werkstucke erfolgt meist durch Nieten da die meistverwendeten Werkstoffe schlecht schweissbar sind 86 FahrraderBei Sport und Alltagsradern hat Aluminium bei vielen Bauteilen Stahl abgelost Bei Felgen gab es im Rennsport auch Holzfelgen bevor sich Alufelgen durchsetzten diese sind griffiger fur Bremsbacken verschleissen jedoch dabei Alurahmenrohre wurden zuerst um 1970 mit Epoxidkleber gefugt spater geschweisst Bei Gepackstragern und Seitenstandern kommt Alu als Draht Guss und Rohr vor Lenker Vorbau Bremsgriffe Kurbeln und Ketten Schaltwerk sind seit langem typisch aus Alu Kotschutzer sind haufig aus kunststoffumhulltem Alu Elektrotechnik Elektrische Leitungen Aluminium Umguss am Kafiglaufer Blechpaket zylindrisches Teil in der Mitte eines Spaltpolmotors Die Aluminium Kafigstabe verlaufen im Inneren An den Stirnseiten sind zusatzlich Lufterflugel mitgegossen Obere Wicklung und Lagerschalen des Motors sind entfernt Aluminium ist ein guter elektrischer Leiter Es weist nach Silber Kupfer und Gold die vierthochste elektrische Leitfahigkeit aller Metalle auf Ein Leiter aus Aluminium hat bei gegebenem elektrischen Widerstand eine kleinere Masse aber ein grosseres Volumen als ein Leiter aus Kupfer Daher wird meistens dann Kupfer als elektrischer Leiter verwendet wenn das Volumen eine dominante Rolle spielt wie bei den Wicklungen in Transformatoren Aluminium hat dann als elektrischer Leiter Vorteile wenn das Gewicht eine wesentliche Rolle spielt beispielsweise bei den Leiterseilen von Freileitungen 87 Aus dem Grund der Gewichtsreduktion werden in Flugzeugen wie dem Airbus A380 Aluminiumkabel verwendet Aluminium wird unter anderem zu Stromschienen in Umspannwerken und zu stromfuhrenden Gussteilen verarbeitet Fur Elektroinstallationen gibt es kupferkaschierte Aluminiumkabel der Kupferuberzug ist zur Verbesserung der Kontaktgabe In diesen Anwendungsbereichen sind primar Rohstoffpreise entscheidend da Aluminium preisgunstiger als Kupfer ist Fur Oberleitungen bei elektrischen Bahnen ist es dagegen aufgrund seiner schlechten Kontakt und Gleiteigenschaften ungeeignet in diesem Bereich wird trotz des hoheren Gewichts primar Kupfer eingesetzt Beim Kontaktieren unter Druck ist Aluminium problematisch da es zum Kriechen neigt Ausserdem uberzieht es sich an Luft mit einer Oxidschicht Nach langerer Lagerung oder Kontakt mit Wasser ist diese isolierende Schicht so dick dass sie vor der Kontaktierung beseitigt werden muss Vor allem im Kontakt mit Kupfer kommt es zu Bimetallkorrosion Bei ungeeigneten Kontaktierungen in Klemmen kann es bei Aluminiumleitern in Folge zu Ausfallen und Kabelbranden aufgrund sich losender Kontakte kommen Crimpverbindungen mit passenden Hulsen und Werkzeugen sind jedoch sicher Als Zwischenlage zwischen Kupfer und Aluminium konnen Verbindungsstucke aus Cupal die Kontaktprobleme vermeiden Hervorzuheben ist das geringe Absinken der spezifischen elektrischen Leitfahigkeit von Aluminium bei Zusatz von Legierungsbestandteilen wohingegen Kupfer bei Verunreinigungen eine deutliche Verringerung der Leitfahigkeit zeigt Elektronik Aluminium als Leitermaterial fur Bonddrahte und Metallisierung in einem BipolartransistorDie Elektronikindustrie setzt Aluminium aufgrund der guten Verarbeitbarkeit und der guten elektrischen und Warme Leitfahigkeit ein In integrierten Schaltkreisen wurde bis in die 2000er Jahre ausschliesslich Aluminium als Leiterbahnmaterial eingesetzt Bis in die 1980er Jahre wurde es als Material fur die Steuerelektrode Gate von Feldeffekttransistoren mit Metall Isolator Halbleiter Struktur MOSFET beziehungsweise MOS FET verwendet 88 Neben dem geringen spezifischen Widerstand sind fur die Verwendung die gute Haftung auf und geringe Diffusion in Siliciumoxiden Isolationsmaterial zwischen den Leiterbahnen sowie die einfache Strukturierbarkeit mithilfe von Trockenatzen ausschlaggebend Seit Anfang der 2000er Jahre wird Aluminium jedoch zunehmend durch Kupfer als Leiterbahnmaterial ersetzt auch wenn dafur aufwendigere Strukturierungsverfahren vgl Damascene und Dual Damascene Prozess und Diffusionsbarrieren notwendig sind 89 Der hoheren Fertigungsaufwand wird durch den geringeren spezifischen Widerstand der im Fall von kleinen Strukturen bei Aluminium viel fruher signifikant ansteigt 90 und anderen Eigenschaften Elektromigrationverhalten uberwogen und die Aluminium Prozesse konnte die gestiegenen Anforderungen Taktfrequenz Verlustleistung in mit hohen Frequenzen arbeitenden Schaltkreisen nicht mehr genugen Siehe auch RC Glied Aluminium wird jedoch weiterhin in mikroelektronischen Produkten verwendet so wird es wegen seiner guten Kontaktierbarkeit durch andere Metalle in den letzten Leiterbahnebenen eingesetzt um den elektrischen Kontakt zu den bei der Flip Chip Montage eingesetzten Lotkugelchen herzustellen Ahnlich verhalt es sich bei Leistungshalbleitern bei denen in der Regel alle Leiterbahnebenen aus Aluminium bestehen Allgemein und insbesondere bei Leistungshalbleitern wird das Material fur Bonddrahte Verbindungsdrahte zwischen Chip und Gehauseanschluss verwendet Mit der Einfuhrung der High k Metal Gate Technik hat Aluminium nach gut 25 Jahren Abwesenheit im Bereich des Gates an Bedeutung gewonnen und wird neben anderen als Material zur Einstellung der Austrittsarbeit eingesetzt Verpackung und Behalter Eine klassische italienische Espressokanne aus AluminiumIn der Verpackungsindustrie wird Aluminium zu Getranke und Konservendosen sowie zu Aluminiumfolie verarbeitet Dabei macht man sich die Eigenschaft der absoluten Barrierewirkung gegenuber Sauerstoff Licht und anderen Umwelteinflussen zunutze Ausschlaggebend fur die Verwendung von Aluminium als Verpackung ist nicht die geringe Dichte sondern die gute Verarbeitbarkeit durch Walzen und die Ungiftigkeit 91 Dunne Folien werden in Starken von sechs Mikrometern hergestellt und dann zumeist in Verbundsystemen eingesetzt beispielsweise in Tetra Paks Kunststofffolien konnen durch Bedampfen mit Aluminium mit einer dunnen Schicht versehen werden welche dann eine hohe aber nicht vollstandige Barrierefunktion aufweist Grund dieser Barrierewirkung ist nicht das reine Aluminium sondern die Passivschicht aus Bohmit Wird diese verletzt so kann Gas ungehindert durch den Werkstoff Aluminium stromen 92 93 Genutzt werden meist Reinaluminium AlMn Legierungen mit Mangan und AlMg Legierungen mit Magnesium 94 Aus Aluminium werden Kochtopfe und andere Kuchengerate wie die klassische italienische Espressokanne sowie Reise und Militar Geschirr hergestellt Aluminium wird fur eine Vielzahl von Behaltern und Gehausen verarbeitet da es sich gut durch Umformen bearbeiten lasst Gegenstande aus Aluminium werden haufig durch eine Eloxalschicht vor Oxidation und Abrieb geschutzt Druckgasflaschen aus Aluminium sind eher selten denn Taucher brauchen Ballast und im Bereich Feuerwehr wurden Leichtstahlflaschen durch solche aus Faserverbund ersetzt zunehmend ohne Alu Liner 2017 entfielen 17 der europaischen Aluminiumverwendung auf Verpackungen 95 GetrankedoseOptik und Lichttechnik Reflexionsgrad von Aluminium blau Al im Vergleich zu Gold rot Au und Silber grau Ag Aluminium wird aufgrund seines hohen Reflexionsgrades als Spiegelbeschichtung von Oberflachenspiegeln unter anderem in Scannern Kraftfahrzeug Scheinwerfern und Spiegelreflexkameras aber auch in der Infrarotmesstechnik eingesetzt Es reflektiert im Gegensatz zu Silber Ultraviolettstrahlung Aluminium Spiegelschichten werden meist durch eine Schutzschicht vor Korrosion und Kratzern geschutzt Architektur und Bauwesen Betonherstellung Aluminiumpulver und Aluminiumpasten werden zur Herstellung von Porenbeton eingesetzt 96 Man verwendet Verbindungen wie Aluminiumhydroxysulfat Aluminiumdihydroxyformiat oder amorphes Aluminiumhydroxid als alkalifreie Spritzbetonbeschleuniger 97 Konstruktions und Funktionswerkstoff Aluminium wird als Konstruktionswerkstoff insbesondere fur Leichtbaukonstruktionen und als Funktionswerkstoff zur Fertigung von dekorativen und korrosionsbestandigen Bauteilen verwendet Neben der Witterungsbestandigkeit ist vor allem die einfache Verarbeitbarkeit von Vorteil insbesondere bei handwerklicher Fertigung Das Baugewerbe ist der Hauptabnehmer fur Aluminiumprofile Genutzt wird Aluminium hauptsachlich fur Fensterrahmen Turen und Tragstruktur sowie Verkleidung von Vorhangfassaden Bekannt ist die Fassade des Imperial War Museums in Manchester Fur Aussenanwendungen werden oft korrosionsbestandige Aluminium Mangan Legierungen eingesetzt Aluminiumheizkorper werden auch zur Gebaudebeheizung verwendet da Aluminium ein geringes Gewicht hat und in Feucht Raumen nicht rostet Zu beachten ist dass Heizungswasser laut VDI 2035 98 bereits einen pH Wert von mindestens 8 2 haben soll Wenn eine zusatzliche Eigen Alkalisierung auftritt 99 Einsatz von Aluminium Heizkorpern nicht unkritisch da pH Werte uber 8 5 100 zur Korrosion von Aluminium fuhren konnen Im konstruktiven Ingenieurbau werden Legierungen mit hoherer Festigkeit genutzt darunter AlMg und AlSi 101 Selten wird Aluminium auch im Bruckenbau eingesetzt wo sonst der Stahlbau vorherrscht Bleche und Verbundplatten aus Aluminiumlegierungen werden im Brandschutz als nicht brennbar Brandschutzklassen A1 A2 nach EN13501 bis normal entflammbar Brandschutzklasse B2 nach DIN4102 D E F nach EN13501 eingestuft 102 Ein Wohnungsbrand entwickelt im Zustand des Vollbrands 1000 C Bereits zwischen 600 C und 660 C schmelzen Aluminiumlegierungen 9 103 Das Imperial War Museum von Aussen Dachkonstruktion aus Aluminium beim Imperial War Museum Aluminiumblech punktuell uber 600 C erhitzt Weitere Anwendungen In der Raketentechnik enthalt der Treibstoff von Feststoffraketen bis zu 30 Prozent Aluminiumpulver das bei der Verbrennung viel Energie freisetzt 104 Aluminium wird in Feuerwerken s a Pyrotechnik verwendet wo es je nach Kornung und Mischung fur farbige Effekte sorgt Auch in Knallsatzen findet es oft Verwendung 105 Bei der Aluminothermie wird Aluminium zur Gewinnung anderer Metalle und Halbmetalle verwendet indem das Aluminium zur Reduktion der Oxide genutzt wird Ein wichtiges Verfahren der Aluminothermie ist die Thermitreaktion bei der Aluminium mit Eisen III oxid umgesetzt wird Bei dieser stark exothermen Reaktion bildet sich bei Temperaturen von bis zu 2500 C flussiges Eisen das zum aluminothermischen Schweissen genutzt wird beispielsweise zum Fugen von Bahngleisen Fur Laborzwecke wird auch die Reduktionswirkung von Aluminiumamalgam eingesetzt Aluminium dient als Pigment fur Silber und Goldbronze Farbig eloxiert ist es Bestandteil vieler Dekorationsmaterialien wie Flitter Geschenkbander und Lametta Zur Beschichtung von Oberflachen wird es beim Aluminieren verwendet Heizelemente von Bugeleisen und Kaffeemaschinen werden aus Aluminium geformt Bevor es gelang Zinkblech durch Titanzusatz als so genanntes Titanzink verarbeitbar zu machen wurde vielfach Aluminiumblech fur Dachelemente wie Dachrinnen eingesetzt Auch Fassadenpaneele Dachschindeln und Wellblech werden aus Aluminium gefertigt Siehe LeichtdachWegen seiner hohen Warmeleitfahigkeit wird Aluminium als Werkstoff fur stranggepresste Kuhlkorper und warmeableitende Grundplatten verwendet Aluminium Elektrolytkondensatoren verbauen Aluminium als Elektrodenmaterial und Gehausewerkstoff weiters wird es zur Herstellung von Antennen und Hohlleitern verwendet Aluminium kommt in einigen Legierungen vor Neben den Aluminiumlegierungen die uberwiegend aus Aluminium bestehen kommt es noch vor in den Kupferlegierungen Aluminiumbronze Aluminiummessing Isabellin zu etwa gleichen Teilen Al und Kupfer in der Devardaschen Legierung als Hauptlegierungselement fur Magnesiumlegierungen sowie in Alnico und Sendust zwei Eisenlegierungen mit besonderen magnetischen Eigenschaften In vielen Titanlegierungen kommt ebenfalls Aluminium vor insbesondere in Ti 6Al 4V der Sorte die etwa 50 aller Titanlegierungen ausmacht 106 Dort ist Aluminium mit sechs Massenprozent enthalten VerarbeitungBei der Verarbeitung wird unterschieden ob es sich um Gusslegierungen handelt oder um Knetlegierungen Gusslegierungen werden in Giessereien verarbeitet und in Formen gegossen die schon vollstandig oder weitgehend der Form der Endprodukte entsprechen Danach erfolgt eine Endbearbeitung durch Schleifen Gusslegierungen werden haufig aus Schrott erschmolzen Knetlegierungen werden in den Huttenwerken zu Barren vergossen und anschliessend dort gewalzt um Platten Bleche Stangen und Folien herzustellen Aus dicken Platten und anderen massiven Rohteilen werden durch Zerspanen Frasen Bohren und Drehen Einzelteile hergestellt Andere massive Rohteile konnen durch Schmieden zu Einzelstucken verarbeitet werden oder durch Strangpressen zu Profilen Letzteres kommt bei Aluminium besonders haufig vor Bleche werden durch Stanzen Biegen und Tiefziehen verarbeitet Danach werden die Einzelteile durch Schweissen Nieten Loten und ahnliche Verfahren verbunden Giessen Giessen von Aluminium Datenschieber fur den AluminiumgussDas Giessen von Aluminium wird als Aluminiumguss bezeichnet Es gehort aufgrund seines vergleichsweise geringen Schmelzpunktes von 660 C Gusseisen etwa 1150 C Stahl 1400 C bis 1500 C und seiner guten Giessbarkeit zu den haufig in der Giesserei verwendeten Werkstoffen AlSi spezielle Gusslegierungen mit Silicium haben sogar Schmelzpunkte um 577 C 107 Der Massenanteil von Aluminium aller in Giessereien erzeugten Produkte betragt etwa 11 Gusseisen 76 Stahlguss 9 und ist damit in der Giesserei das mit Abstand wichtigste Nichteisenmetall NE Metalle noch vor Kupfer mit 1 5 108 Der Anteil am NE Metallguss von Aluminium betragt etwa 87 In Deutschland wurden 2011 etwa 840 000 Tonnen Aluminium in Giessereien verarbeitet Etwa 76 des Nichteisenmetall Gusses wird von der Automobilbranche abgenommen 109 Aus dem niedrigen Schmelzpunkt folgt ein geringer Energieeinsatz beim Schmelzvorgang sowie eine geringere Temperaturbelastung der Formen 110 Aluminium eignet sich grundsatzlich fur alle Gussverfahren insbesondere fur Druckguss beziehungsweise Aluminiumdruckguss mit denen kompliziert geformte Teile gefertigt werden konnen In der Giesserei werden besondere Aluminiumgusslegierungen verarbeitet grosstenteils die Aluminium Silicium Legierungen In den Huttenwerken werden dagegen meist Knetlegierungen erzeugt die zur Weiterbearbeitung durch Walzen Schmieden und Fliesspressen gedacht sind Diese werden in den Huttenwerken vergossen zu Barren Blockguss oder zu Rundbarren die theoretisch endlos sein konnen Strangguss Seit den 1930er Jahren kommt der Strangguss vermehrt zum Einsatz Dafur gibt es spezielle Anlagen die bis zu 96 Rundbarren gleichzeitig herstellen konnen mit Giesslangen zwischen 3 und 7 Metern teils bis zu 10 Metern Die Durchmesser liegen bei 75 bis 700 mm Bleche werden manchmal hergestellt durch Giessen direkt auf eine Walze die die Schmelze kuhlt Das Rohblech wird danach direkt kaltgewalzt ohne Warmwalzen was Kosten von bis zu 60 spart 111 Umformende Verfahren Etwa 74 Prozent des Aluminiums wird durch Umformen bearbeitet 112 Hierzu zahlt unter anderem das Walzen Schmieden Strangpressen und Biegen Rein und Reinstaluminium lasst sich wegen der niedrigen Festigkeit gut umformen und verfestigt sich bei Kaltumformung wobei grosse Formanderungen moglich sind Die Verfestigung lasst sich durch Rekristallisationsgluhen beseitigen Knetlegierungen mit AlMg und AlMn erreichen ihre hohere Festigkeit durch die Legierungselemente und durch Kaltverformung Die aushartbaren Legierungen AlMgSi AlZnMg AlCuMg und AlZnMgCu scheiden bei Umformung festigkeitssteigernde Phasen aus sie lassen sich relativ schwierig umformen 113 WalzenGegossene Barren werden haufig durch Walzen weiterverarbeitet entweder zu dicken Platten die anschliessend durch Frasen zu Endprodukten werden zu Blechen die durch Stanzen und Biegen weiterverarbeitet werden oder zu Folien Beim Walzen andert sich die Mikrostruktur der Werkstoffe Kleine kugelformige Bestandteile die haufig nach dem Giessen vorliegen werden plattgedruckt und in die Lange gezogen Das Gefuge wird dadurch einerseits feiner und gleichmassiger andererseits aber auch Richtungsabhangig Die Kapazitat einer Aluminium Warmwalzanlage liegt bei etwa 800 000 Tonnen pro Jahr Verarbeitet werden Barren mit bis zu 30 Tonnen Masse Sie haben Abmessungen von bis zu 8 7 Metern Lange 2 2 Metern Breite und 60 cm Dicke Noch grossere Barren konnen technisch verarbeitet werden die Gefugequalitat nimmt dann aber ab Nach dem Warmwalzen liegt der Werkstoff meist mit Dicken von etwa 20 bis 30 mm vor Anschliessend folgt das Kaltwalzen auf Enddicke Kaltwalzwerke haben Kapazitaten von 300 000 bis 400 000 Jahrestonnen Verbundwerkstoffe konnen durch Walzplattieren hergestellt werden Dabei wird ein oder zweiseitig eine Schicht aus einem anderen Werkstoff aufgebracht Haufig wird auf korrosionsanfalliges Kernmaterial eine Schicht aus korrosionsbestandigem Reinaluminium aufgebracht 114 Strangpressen Stranggepresste Aluminium ProfileAluminium lasst sich durch Strangpressen in komplizierte Konstruktionsprofile formen hierin liegt ein grosser Vorteil bei der Fertigung von Hohlprofilen fur Fensterrahmen Stabe Balken Kuhlkorper profilen oder in der Antennentechnik Die Herstellung von Halbzeug oder Bauteilen geschieht aus Vormaterial wie Walzbarren Blech oder Zylindern Aluminiumlegierungen lassen sich deutlich besser strangpressen als andere Werkstoffe weshalb ein grosser Teil des Aluminiums mit diesem Verfahren verarbeitet wird Dabei wird das Ausgangsmaterial durch ein hohles Werkzeug gepresst Es entsteht Endlosmaterial das in der gewunschten Lange abgesagt wird Es konnen auch komplizierte Querschnitte hergestellt werden beispielsweise Hohlprofile oder welche mit Hinterschneidungen Der Querschnitt ist allerdings uber die Lange konstant Mit hochfesten Legierungen sind grosse Mindestwanddicken erforderlich und das Pressen dauert lange weshalb eher die mittelfesten aushartbaren Legierungen bevorzugt werden Die Aushartung wird meist direkt im Anschluss durchgefuhrt Beim Strangpressen wird der Werkstoff auf Temperaturen von etwa 450 bis 500 C erwarmt um die Umformbarkeit zu erhohen was gleichzeitig zum Losungsgluhen genutzt wird Direkt nach dem Strangpressen wird das Werkstuck durch Luft oder Wasser stark abgekuhlt und so abgeschreckt was zu hoheren Festigkeiten fuhrt 115 SonstigeEin Mischverfahren aus Giessen und Schmieden ist Cobapress welches speziell fur Aluminium ausgelegt ist und haufig in der Automobilbranche genutzt wird Spanende Verfahren Drehen von AluminiumSiehe auch Aluminium und Aluminiumlegierungen im Artikel Zerspanbarkeit Zum Zerspanen zahlt das Drehen Bohren und Frasen Aluminiumwerkstoffe sind gut spanbar 116 Ihre genauen Eigenschaften hangen jedoch von der Legierung und Gefugezustand ab Zu beachten ist dass die bei der Bearbeitung auftretenden Temperaturen schnell im Bereich des Schmelzpunktes liegen konnen Bei gleichen Schnittparametern wie bei Stahl resultiert bei Aluminium allerdings eine geringere mechanische und thermische Belastung Als Schneidstoff wird oft Hartmetall fur untereutektische oder Diamant fur die stark verschleissenden ubereutektischen Legierungen verwendet 117 Auch Eloxalschichten erhohen den Werkzeug Verschleiss durch ihre Harte Die beim Schleifen und Polieren von Aluminium entstehenden Staube sind brennbar und stellen unter Umstanden ein Explosionsrisiko dar 61 Wenn Aluminiumstaub mit Wasser in Beruhrung kommt bildet sich Wasserstoff der in schlecht belufteten Raumen ebenfalls explosionsfahige Gemische mit Luft bilden kann 118 Schweissen und Loten Siehe auch Schweissen und Loten Grundsatzlich sind alle Aluminium Werkstoffe zum Schweissen geeignet wobei jedoch reines Aluminium zu Poren in der Schweissnaht neigt 119 Ausserdem neigt die Aluminiumschmelze zu Reaktionen mit der Atmosphare weshalb fast immer unter Schutzgas geschweisst wird Gut geeignet sind das MIG und Plasmaschweissen sowie das WIG Schweissen Bei Letzterem wird bei Nutzung von Wechselstrom das Edelgas Argon als Schutzgas verwendet und bei Gleichstrom Helium Fur das Laserschweissen eignen sich sowohl Kohlendioxid als auch Festkorperlaser allerdings nicht fur alle Legierungen Wegen der hohen Warmeleitfahigkeit erstarrt die Schmelze sehr schnell sodass die Schweissnaht zu Poren und Rissen neigt Das Widerstandspunktschweissen erfordert verglichen mit Stahl hohere elektrische Strome und kurzere Schweisszeiten sowie teilweise spezielle Gerate da die handelsublichen Schweissgerate fur Stahl nicht dafur geeignet sind Fur das Elektronenstrahlschweissen eignen sich alle Legierungen jedoch neigen Magnesium und Zinn zum Verdampfen wahrend des Schweissvorgangs 120 Lichtbogenhandschweissen wird nur noch selten verwendet meist zur Gussnachbesserung Loten gestaltet sich wegen der sich bildenden Oxidschicht an Luft schwierig Genutzt werden sowohl Hart als auch Weichloten mit speziellen Flussmitteln Alternativ kann Aluminium ohne Flussmittel mit Ultraschall gelotet werden dabei wird die Oxidschicht mechanisch wahrend des Lotvorganges aufgebrochen Aluminium in Natur und OrganismenAluminium im menschlichen Korper Aluminium gelangt durch die Nahrung und durch das Atmen in den menschlichen Korper aber auch entsprechende kosmetische Produkte und Arzneimittel wie Antazida tragen zur Aufnahme bei In der Luft sind etwa 0 005 0 18 µg Al pro Kubikmeter µg m3 enthalten in Stadten und Industriegebieten ist die Konzentration erhoht 0 4 8 0 µg m3 121 In Trinkwasser kommen etwa 0 1 mg Al pro Liter mg l vor dieser Wert wird vereinzelt in manchen Stadten auch uberschritten bis zu 1 mg l Aluminium ist kein essentielles Spurenelement und gilt fur die menschliche Ernahrung als entbehrlich 122 Im menschlichen Korper befinden sich durchschnittlich etwa 50 bis 150 Milligramm Aluminium 123 Diese verteilen sich zu ungefahr 50 Prozent auf das Lungengewebe zu 25 Prozent auf die Weichteile und zu weiteren 25 Prozent auf die Knochen Infolgedessen ist Aluminium ist normaler Bestandteil des menschlichen Korpers 99 bis 99 9 Prozent der ublicherweise in Lebensmitteln aufgenommenen Menge von Aluminium 10 bis 40 mg pro Tag werden unresorbiert uber den Kot wieder ausgeschieden Chelatbildner Komplexbildner wie Citronensaure konnen die Resorption auf 2 bis 3 Prozent steigern Die Aufnahme von Aluminiumsalzen uber den Magen Darm Trakt ist gering sie variiert aber in Abhangigkeit von der chemischen Verbindung und ihrer Loslichkeit dem pH Wert und der Anwesenheit von Komplexbildnern Man schatzt dass 1 beziehungsweise 3 des in der Nahrung beziehungsweise im Trinkwasser erhaltenen Aluminiums im Magen Darm Trakt absorbiert werden 124 Von dort gelangt es in zahlreiche Gewebe und ins Blut Im Blut ist Al3 uberwiegend zu etwa 80 an Transferrin gebunden 16 Prozent liegen als Al PO4 OH 1 9 Prozent als Citrat Komplex 0 8 Prozent als Al OH 3 und 0 6 Prozent als Al OH 4 vor 125 Das Blut Neugeborener enthalt bereits Aluminiumionen die aus dem maternalen Kreislauf stammen 126 Die Serumkonzentrationen von etwa 6 10 mg l entspricht in etwa der von Erwachsenen Durch das Blut gelangen wasserlosliche Aluminiumsalze auch in das Gehirn Die Passage an der Blut Hirn Schranke geschieht durch Endozytose mittels Transferrin Rezeptor und durch aktiven ATP abhangigen Transport des Citrates 127 Dies wurde tierexperimentell mittels radioaktiv markierten Aluminiums des Isotops 26Al das in der Natur nicht vorkommt nachgewiesen Die Eliminierung von in den Organismus gelangten wasserloslichen Aluminiumsalzen erfolgt innerhalb weniger Tage vorwiegend durch die Nieren uber den Urin weniger uber den Kot Die Halbwertszeit im Blut betragt hierbei 8 Stunden 127 Bei Dialysepatienten mit einer eingeschrankten Nierenfunktion besteht daher ein erhohtes Risiko einer Akkumulation im Korper Gehirn Knochen 127 mit toxischen Effekten etwa Knochenerweichungen und Schaden des Zentralnervensystems zusatzlich sind Dialysepatienten aufgrund fur sie notwendiger pharmazeutischer Produkte Phosphatbinder einer hoheren Aluminiumzufuhr ausgesetzt 123 Aluminium das nicht uber die Nieren ausgeschieden wird gelangt in die Knochen 124 Dort wird es vergleichsweise sehr langsam eliminiert Halbwertszeit mehrere Jahre 127 so dass man durch Modellschatzungen annimmt dass etwa 1 2 der resorbierten Dosis sich im Korper anhaufen 126 In einem Leben haufen sich etwa 35 bis 50 mg Aluminium im Korper an 126 127 Pflanzen Aluminium in Form verschiedener Salze Phosphate Silikate ist Bestandteil vieler Pflanzen und Fruchte denn geloste Al Verbindungen werden durch Regen aus den Boden von den Pflanzen aufgenommen bei Saurebelastung der Boden infolge sauren Regens 128 ist dies vermehrt der Fall siehe dazu Waldschaden Ein grosser Teil des Bodens auf der Welt ist chemisch sauer Liegt der pH Wert unter 5 0 werden Al3 Ionen von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen Dies ist bei der Halfte des bebaubaren Lands auf der Welt der Fall Die Ionen schadigen insbesondere das Wurzelwachstum der Feinwurzeln Wenn die Pflanze nicht Aluminium tolerant ist steht sie dann unter Stress Zahlreiche Enzyme und signalubertragende Proteine sind betroffen die Folgen der Vergiftung sind noch nicht vollstandig bekannt In sauren metallhaltigen Boden ist Al3 das Ion mit dem grossten Potenzial zur Schadigung Von der Modellpflanze Arabidopsis sind Transgene bekannt die deren Aluminium Toleranz heraufsetzen und auch bei Kulturpflanzen sind tolerante Sorten bekannt 129 130 131 132 Der saure Regen hat beispielsweise in Schweden in den 1960er Jahren die Seen ubersauert wodurch mehr Al3 Ionen in Losung gingen und empfindliche Fische verendeten 125 In Norwegen wurde dieser Zusammenhang bei einem Forschungsprojekt in den 1970er Jahren festgestellt 133 Bei pH Werten uber 5 0 ist Aluminium als polymeres Hydroxykation an der Oberflache von Silicaten gebunden Bei pH Werten von 4 2 bis 5 steigt Anteil von mobilen Kationen Bei Erhohung der Schwefelsaurekonzentration durch sauren Regen bildet sich Aluminiumhydroxysulfat 125 A l O H 3 H 2 S O 4 A l O H S O 4 2 H 2 O displaystyle mathrm Al OH 3 H 2 SO 4 rightarrow Al OH SO 4 2 H 2 O In Lebensmitteln Aluminiumgehalt in Lebensmitteln Lebensmittel Gehalt 134 135 in mg kgTee Trockenerzeugnisse 385Thymianblatter 212Kakao und Schokolade 100Salatarten 28 5Hulsenfruchte 22 5Getreide 13 7Pilzkonserven 9 3Kohlarten 9 0Wurstwaren 7 8Gemusekonserven 7 6Obstkonserven 3 6Fische und Fischerzeugnisse 3 3Obst 3 1Kindernahrung 3 0Kase 2 9Frischpilze 2 7Paprika Gurken Tomaten Melonen 2 2Kartoffeln 2 1Fleisch 1 2Die meisten Lebensmittel enthalten Aluminium in Spurenmengen Unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel enthalten durchschnittlich weniger als 5 mg kg in der Frischmasse Dabei streuen die Werte aufgrund unterschiedlicher Sorten Anbaubedingungen und Herkunft in erheblichem Masse 136 So weisen beispielsweise Salat und Kakao deutlich hohere Durchschnittswerte auf Zwischen 5 und 10 mg kg finden sich in Brot Kuchen Backwaren einer Vielzahl von mehlhaltigen Speisen einigen Gemusearten oder Wursten 135 Schwarzer Tee kann Gehalte von bis zu 1042 mg kg in der Trockenmasse aufweisen 137 Jedoch ist dort das Aluminium an schlecht absorbierbaren Polyphenolen gebunden so dass eine Aufnahme im Magen Darm Trakt erschwert wird 135 Einen hohen Aluminiumgehalt weisen Krauter und Gewurze auf beispielsweise Thymianblatter Im europaischen Vergleich zeigen sich Schwankungen was vermutlich auf eine unterschiedlich hohe Aluminiumgrundbelastung und Verwendung von aluminiumhaltigen Zusatzstoffen zuruckzufuhren ist 135 Beim Kochen oder Aufbewahren in Aluminiumgeschirr oder in Alufolie kann es ausser bei sauren Lebensmitteln nach einer Schatzung zu einer maximalen zusatzlichen Aufnahme von 3 5 mg Tag Person kommen Bei sauren Lebensmitteln wie Sauerkraut oder Tomaten konnen aufgrund der Saureloslichkeit wesentlich hohere Werte erreicht werden 138 Das Bundesinstitut fur Risikobewertung BfR rat von der Zubereitung und Lagerung von insbesondere sauren und salzigen Lebensmitteln in unbeschichteten Aluminiumgefassen oder Alufolie ab 139 Hohe Belastungen fallen beispielsweise dann an wenn Fisch oder Fleischgerichten mit Zitrone oder anderen sauren Zutaten in Aluminiumschalen oder folien angerichtet und uber langere Zeit hoch erhitzt werden 140 Trink und Mineralwasser weisen mit durchschnittlich 0 2 0 4 mg l im Gegensatz zur Nahrung geringe Gehalte auf und leisten somit einen kleinen Beitrag zur taglichen Aluminium Aufnahme 136 138 Ein Liter Trinkwasser darf in Deutschland 141 Osterreich und der Schweiz nicht mehr als 0 2 mg Aluminium enthalten Nach einer Schatzung nimmt der erwachsene Europaer im Durchschnitt zwischen 1 6 und 13 mg Aluminium pro Tag uber die Nahrung auf 124 Dies entspricht einer wochentlichen Aufnahme von 0 2 bis 1 5 mg Aluminium pro kg Korpergewicht bei einem 60 kg schweren Erwachsenen 135 Die grossen Unsicherheiten beruhen auf den unterschiedlichen Ernahrungsgewohnheiten und der variablen Gehalte an Aluminium in den Lebensmitteln 136 auch innerhalb eines Landes aufgrund verschiedener Erhebungen 124 Falls Sauglinge mit Fertignahrung ernahrt werden kann die Aluminiumkonzentration im Blut bei 15 mg l liegen 126 Eine mogliche gesundheitliche Schadigung ist nicht bekannt Die Europaische Behorde fur Lebensmittelsicherheit Efsa nennt eine tolerierbare wochentliche Aufnahme TWI von 1 mg Aluminium pro kg Korpergewicht 136 135 Vor 2008 nannte sie einen TWI von 7 mg Al je kg Korpergewicht Wegen der moglichen Akkumulation im Korper zieht die Efsa als Mass den TWI der tolerierbaren taglichen Aufnahme TDI vor Aluminium ist als Lebensmittelzusatzstoff unter der Bezeichnung E 173 142 ausschliesslich als Farbmittel fur Uberzuge von Zuckerwaren und als Dekoration von Kuchen und Keksen erlaubt Weiterhin ist Aluminium zum Farben von Arzneimitteln und Kosmetika zugelassen 143 Bei der Untersuchung von Laugengeback Brezeln Stangen Brotchen aus Backereien wurde Aluminium nachgewiesen das in das Lebensmittel gelangt wenn bei der Herstellung von Laugengeback Aluminiumbleche verwendet werden 144 Wahrend Bier in Aluminiumfassern transportiert wird hat sich fur den Weintransport der Werkstoff Aluminium nicht durchgesetzt Ein kurzfristiger Kontakt schadet nicht doch konnen nach langerem Kontakt Weinfehler in Geruch und Geschmack oder als Trubung auftreten vor allem beim offenen Stehen an der Luft 145 ToxizitatAluminium gehort nicht zu den essentiellen Spurenelementen bei der Toxizitat kommt es im Wesentlichen auf die Menge an 10 µg l Aluminium im Blut gilt als Normalwert Werte uber 60 µg l sprechen fur ubermassige Belastung und Werte uber 200 µg l im Blut gelten als toxisch 146 Tierexperimentelle Studien mittels 26Al zeigen dass sich die Serumkonzentration von Aluminium durch eine adjuvierte Impfung nur um wenige Promille erhoht von etwa 5 00 µg l auf 5 04 µg l 147 Bei eingeschrankter Nierenfunktion und bei Dialyse Patienten fuhrt die Aufnahme von Aluminium zu progressiver Enzephalopathie Gedachtnis und Sprachstorungen Antriebslosigkeit und Aggressivitat durch Untergang von Hirnzellen und zu fortschreitender Demenz zu Osteoporose Arthritis mit Knochenbruchen und zu Anamie 148 weil Aluminium dieselben Speichereiweisse wie Eisen besetzt Dies wurde in den 1970er Jahren bei langjahrigen Hamodialysepatienten durch starke Aluminiumzufuhr beobachtet Dialysis Encephalopathy Syndrome 126 Speziell im Hinblick auf die Verwendung in Deodorants bzw Antitranspirantien und Lebensmittel Zusatzstoffen werden die gesundheitlichen Auswirkungen von Aluminium untersucht Alzheimer Krankheit Hauptartikel Abschnitt Aluminium bei Alzheimer Krankheit Aluminium wurde kontrovers als Faktor im Zusammenhang mit der Alzheimer Krankheit in Verbindung gebracht Es ist jedoch unklar ob die Aluminium Akkumulation eine der Folgen der Alzheimer Krankheit ist oder ob Aluminium in ursachlichem Zusammenhang mit der Alzheimer Krankheit zu sehen ist So ware es auch moglich dass sich Aluminium erst nach der Entstehung von Alzheimer in den erkrankten Gehirnregionen ansammelt 149 Das Bundesinstituts fur Risikobewertung BfR hat mehrmals zuletzt 2020 die Einschatzung abgegeben dass eine kausale Verbindung zwischen Aluminium und der Alzheimer Krankheit nicht belegt ist 149 150 Bei der Risikobewertung von Aluminium ist es jedoch grundsatzlich wichtig die Gesamtaufnahme uber die verschiedenen Eintragspfade wie Lebensmittel oder aluminiumhaltige Produkte fur den Lebensmittelkontakt zu betrachten 150 139 Mittlerweile sieht man bei Aluminium keine oder nur eine zu vernachlassigende Rolle bei der Entstehung der Alzheimer Krankheit 149 Brustkrebs Ebenfalls kontrovers wurde die Rolle aluminumhaltiger Deodorants bzw Antitranspirantien auf Basis von Aluminiumchlorohydrat bei der Entstehung von Brustkrebs diskutiert 151 149 dieser Verdacht wurde aber nicht bestatigt 152 153 154 155 156 Wie viel Aluminiumsalz tatsachlich in den Korper gelangen kann hangt von mehreren Faktoren wie den Aluminiumsalzgehalt in Deos Menge variiert von 0 2 bis 5 8 Prozent oder die Haufigkeit der Verwendung ab 149 Der Wissenschaftliche Ausschuss Verbrauchersicherheit der Europaischen Kommission schloss 2020 aufgrund neuer Daten dass die Verwendung von nicht zu spruhenden Deodorants und Transpirantien mit bis zu 6 25 Aluminiumanteil sowie Spruh Deodorants und Transpirentien mit bis zu 10 60 sicher sind 157 Das BfR teilte diese Einschatzung basierend auf drei Studien aus 2016 und 2019 Gesundheitliche Beeintrachtigungen durch den regelmassigen Gebrauch von Aluminiumchlorohydrat haltigen Antitranspirantien sind nach gegenwartigem wissenschaftlichen Kenntnisstand unwahrscheinlich 158 So liegt die Bioverfugbarkeit des aufgetragenen Aluminiums bei 0 00192 deutlich geringer als bei den bisher angenommenen 0 014 159 Aspekte der Okobilanz Aluminiumschaum Recycling Code fur AluminiumAbbau Durch den Abbau des Erzes Bauxit werden grosse Flachen in Anspruch genommen die erst nach einer Rekultivierung wieder nutzbar werden Um eine Tonne Aluminium herzustellen werden vier Tonnen Bauxit benotigt Dies erzeugt zehn Tonnen Abraum 160 Zudem entstehen bei der Herstellung des Aluminiumoxids nach dem Bayer Verfahren ca drei Tonnen von eisenreichem alkalischen Rotschlamm 161 der kaum wiederverwertet wird und dessen Deponierung oder sonstige Entsorgung grosse Umweltprobleme aufwirft siehe entsprechende Abschnitte unter Rotschlamm und Bauxitbergbau in Australien Herstellung Die Herstellung von Aluminium ist sehr energieaufwendig Allein fur die Schmelzflusselektrolyse zur Gewinnung eines Kilogramms Aluminium werden je nach Errichtungsdatum und Modernitat der Anlage zwischen 12 9 und 17 7 kWh elektrische Energie benotigt 38 Es ist daher ein Bestreben der Hersteller moglichst preiswert an elektrische Energie zu kommen Mit der zunehmenden Kritik an der Atomenergie wurde auch Kritik am damit erzeugten Aluminium lauter So in Frankreich wo der Strom aus dem nationalen Energiepool und damit uberwiegend aus Atomkraftwerken stammt Ahnliches gilt fur das Betreiben mit fossiler Energie besonders in Australien wo 90 des Stroms aus Kohle und Gas gewonnen werden Das hat zur Folge dass die Verwendung von Kohle oder Atomstrom zu Gunsten von okologisch wertvollerer Elektrizitat aus Wasserkraft teilweise zuruckgedrangt wird Bei der Stromerzeugung fur die Produktion von einem Kilogramm Aluminium werden im deutschen Kraftwerkspark 8 4 kg CO2 freigesetzt im weltweiten Durchschnitt etwa 10 kg Wenn auf CO2 emissionsarme Wasserkraft zuruckgegriffen werden kann ist die Bilanz wesentlich gunstiger Hierzu zahlen Lander wie Brasilien Kanada Venezuela oder Island 162 Auf Island besteht zudem die Moglichkeit neben der Wasserkraft auch auf Erdwarme als Energiequelle zuzugreifen Allerdings ist auch bei Verwendung von Elektrizitat aus vollstandig regenerativen Energien die Produktion von Aluminium nicht CO2 frei da der bei der Schmelzflusselektrolyse entstehende Sauerstoff mit dem Kohlenstoff der Elektroden zu CO2 reagiert Die Verbrauchswerte fur Roh Aluminium erhohen sich durch Transport und Verarbeitungsanteile fur das Wiederaufschmelzen Giessen Schleifen Bohren sowie Polieren auf 16 5 kg CO2 pro kg Aluminium Konsumgut 163 Recycling Die europaweite Recyclingrate von Aluminium liegt bei 67 Prozent In Osterreich gelangen laut einer Studie aus dem Jahr 2000 164 16 000 Tonnen Aluminium pro Jahr uber Verpackungen in den Konsum Ebenso enden 16 000 Tonnen Aluminium im Hausmull ohne wiederverwendet zu werden Dabei sind u a auch Aluminiumhaushaltsfolien enthalten die ansonsten nicht als Verpackung gelten Aluminium liegt nach der Mullverbrennung in der Asche noch metallisch vor und macht in Europa durchschnittlich 2 3 Prozent der Asche aus 165 In der EU werden durchschnittlich 70 Prozent des in der Bodenasche enthaltenen Aluminiums zuruckgewonnen 166 Aluminium ist gut wiederzuverwenden wenn die Reststoffe streng getrennt erfasst und gereinigt werden Aluminiumrecycling Recycling Code 41 ALU Aluminium ist besser rezyklierbar als Kunststoffe aufgrund des Downcycling Effekts bei nicht sortenreiner Erfassung jedoch etwas schlechter wiederverwertbar als Stahl Beim Aluminiumrecycling wird nur 5 Prozent der Energiemenge der Primarproduktion benotigt 167 Energieeinsparung gegenuber anderen Werkstoffen Durch Leichtbau mit Aluminiumwerkstoffen beispielsweise Aluminiumschaum Strangpressprofile wird Masse von beweglichen Teilen und Fahrzeugen und infolgedessen auch Treibstoff eingespart Aluminium ist durch seine Selbstpassivierung korrosionsbestandiger als Eisen und erfordert weniger Korrosionsschutzmassnahmen NachweisAluminiumsalze weist man durch Gluhen mit verdunnter Kobaltnitratlosung Co NO3 2 auf der Magnesia Rinne nach Dabei entsteht das Pigment Thenards Blau ein Cobaltaluminiumspinell mit der Formel CoAl2O4 Es wird auch Kobaltblau oder Cobaltblau Dumonts Blau Coelestinblau Cobaltaluminat oder nach dem Entdecker des Pigments Josef Leithner Leithners Blau genannt Nachweis mittels Kryolithprobe Die Probelosung wird alkalisch gemacht um Aluminium als Aluminiumhydroxid Al OH 3 zu fallen Der Niederschlag wird abfiltriert und mit einigen Tropfen Phenolphthalein versetzt dann gewaschen bis keine Rotfarbung durch Phenolphthalein mehr vorhanden ist Wenn anschliessend festes Natriumfluorid NaF auf den Niederschlag gestreut wird verursachen Hydroxidionen die bei der Bildung von Kryolith Na3 AlF6 freigesetzt werden eine erneute Rotfarbung des Phenolphthaleins Nachweis als fluoreszierender Morinfarblack Strukturformel der Al III Morin ReaktionDie Probe wird mit Salzsaure HCl versetzt und eventuell vorhandenes Aluminium somit gelost Anschliessend wird die Probelosung mit Kaliumhydroxid KOH stark alkalisch gemacht Gibt man nun einige Tropfen der Probelosung zusammen mit der gleichen Menge Morin Losung auf eine Tupfelplatte und sauert anschliessend mit konzentrierter Essigsaure Eisessig CH3COOH an so ist unter UV Strahlung l 366 nm eine grune Fluoreszenz beobachtbar Der Nachweis ist dann sicher wenn diese Fluoreszenz bei Zugabe von Salzsaure wieder verschwindet 168 Grund hierfur ist dass Al III in neutralen sowie essigsauren Losungen in Verbindung mit Morin eine fluoreszierende kolloidale Suspension bildet Verbindungen Hauptartikel Aluminiumverbindungen Aluminiumoxid in Form eines roten Korund Hybridschaltung auf einem Aluminiumoxidkeramik Substrat Kalialaun Kristalle aus Aluminiumkaliumsulfat DodecahydratAluminiumoxid Al2O3 englisch alumina auch als Tonerde oder Korund bekannt liegt als weisses Pulver oder in Form sehr harter Kristalle vor Es ist das Endprodukt des Bayer Verfahrens und dient in erster Linie als Ausgangsmaterial fur die Aluminiumgewinnung Schmelzflusselektrolyse Es wird daruber hinaus als Schleif oder Poliermittel und fur Uhrensteine Ziehsteine und Dusen verwendet In keramischer Form dient es als Isolierstoff Konstruktionskeramik als Substratmaterial fur Dickschichtschaltkreise als Grundplatte von Leistungshalbleitern und in transparenter Form als Entladungsgefass von Natriumdampf Hochdrucklampen Aluminiumhydroxid Al OH 3 wird ebenfalls nach dem Bayer Verfahren gewonnen und ist das wichtigste Ausgangsmaterial zur Erzeugung anderer Al Verbindungen vor allem fur Aluminate Als reines Produkt wird es als Fullstoff und zum Brandschutz in Kunststoffen und Beschichtungen eingesetzt Aluminiumchlorid Polyaluminiumchlorid und Aluminiumsulfat werden vor allem als Flockungsmittel in der Wasseraufbereitung Abwasserreinigung und der Papierindustrie eingesetzt Natriumaluminat NaAl OH 4 wird ebenfalls als Flockungsmittel verwendet und ist weiterhin Rohstoff fur die Zeolith Produktion Titandioxid Beschichtung und Calciumaluminatsulfat Herstellung Zeolithe Alumosilikate als Ionenaustauscher in Lebensmitteln und in Waschmitteln zur Wasserenthartung Alaune Kaliumaluminiumsulfat KAl SO4 2 12H2O Wegen seiner adstringierenden Wirkung als Rasierstift eingesetzt zum Stillen von kleinen Blutungen Aluminiumdiacetat bekannt als essigsaure Tonerde fur entzundungshemmende Umschlage Aluminiumorganische Verbindungen wie Triethylaluminium werden im grosstechnischen Massstab als Katalysatoren in der Polyethylen Herstellung eingesetzt Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Halbleitertechnik Hier werden fluchtige Aluminiumalkyle Trimethylaluminium Triethylaluminium als Vorstufen zur CVD chemical vapor deposition von Aluminiumoxid verwendet das man als Isolator und Ersatz fur das nicht ausreichend isolierende Siliciumdioxid einsetzt Aluminiumoxynitrid ist ein transparenter keramischer Werkstoff Aluminiumnitrid ist ein Konstruktions und Isolationswerkstoff und zeichnet sich durch sehr hohe Warmeleitfahigkeit bei Raumtemperatur aus Ausserdem konnte die hohe Bandlucke die Anwendung als Wide Bandgap Halbleiter ermoglichen Lithiumaluminiumhydrid LiAlH4 ist ein starkes Reduktionsmittel welches weitverbreitet bei der Synthese organischer Verbindungen ist Phosphate Aluminiumphosphate sind Aluminiumsalze der Phosphorsaure Aufgrund der Eigenschaft der Phosphorsaure beziehungsweise des Phosphat Anions PO43 unter bestimmten Bedingungen Wasser abzuspalten und infolgedessen zu polymerisieren sind verschiedene Aluminiumphosphate bekannt Aluminiumorthophosphat AlPO4 Aluminiummetaphosphat Al PO3 3 Monoaluminiumphosphat Al H2PO4 3 AluminiumpolyphosphatIn der Natur treten Aluminiumphosphate meist in Form von Doppelsalzen auf Beispiele hierfur sind etwa der Wavellit Al3 PO4 2 F OH 3 5H2O oder der Turkis ein Mischphosphat aus Kupfer und Aluminium Eisen Cu Al Fe 6 PO4 4 OH 8 4 H2O Unter besonderen Bedingungen tritt Aluminium einwertig auf Diese Verbindungen werden zur Gewinnung von hochreinem Aluminium genutzt Subhalogeniddestillation Siehe auchListe der Aluminiumhutten Liste der grossten Aluminiumproduzenten Aluminiumindustrie in BrasilienLiteraturZur Geschichte Hans Joliet Hrsg Aluminium Die ersten hundert Jahre VDI Verlag 1988 ISBN 3 18 400802 9 Deutsche Fachliteratur Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 ISBN 978 3 662 43806 0 Aluminium Taschenbuch Aluminium Verlag Dusseldorf Band 1 Grundlagen und Werkstoffe 16 Auflage 2002 Band 2 Umformen von Aluminium Werkstoffen Giessen von Aluminium Teilen Oberflachenbehandlung von Aluminium Recycling und Okologie 15 Auflage 1999 672 S Band 3 Weiterverarbeitung und Anwendung 16 Auflage 2003 863 S Luitgard Marschall Aluminium Metall der Moderne Oekom Munchen 2008 ISBN 978 3 86581 090 8 Englische Fachliteratur George E Totten D Scott MacKenzie Handbook of Aluminum Marcel Dekker Yew York Basel Band 1 Physical Metallurgy and Processes 2003 1296 Seiten Band 2 Alloy Production and Materials Manufacturing 2003 724 Seiten Joseph R Davis Hrsg Aluminum and Aluminum Alloys 4 Auflage 1998 784 Seiten Calvin C Willhite et al Systematic review of potential health risks posed by pharmaceutical occupational and consumer exposures to metallic and nanoscale aluminum aluminum oxides aluminum hydroxide and its soluble salts In Critical reviews in toxicology Band 44 Suppl 4 Oktober 2014 S 1 80 doi 10 3109 10408444 2014 934439 PMID 25233067 PMC 4997813 freier Volltext Weblinks Commons Aluminium Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Wiktionary Aluminium Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Wikibooks Praktikum Anorganische Chemie Aluminium Lern und Lehrmaterialien Wikibooks Wikijunior Die Elemente Elemente Aluminium Lern und Lehrmaterialien Bundesinstitut fur Risikobewertung BfR 20 Juli 2020 Fragen und Antworten zu Aluminium in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten als pdf MATERIAL ARCHIV Aluminium Umfangreiche Materialinformationen und Bilder Aluminium Deutschland e V Internetauftritt des Verbands der deutschen Aluminiumindustrie Andrea Wille Sigrid Marz So schadlich ist Aluminium wirklich quarks de 3 September 2020 Delia Friess Ist Aluminium gefahrlich fur uns ARD alpha 23 Januar 2023Einzelnachweise a b Harry H Binder Lexikon der chemischen Elemente S Hirzel Verlag Stuttgart 1999 ISBN 3 7776 0736 3 Die Werte fur die Eigenschaften Infobox sind wenn nicht anders angegeben aus www webelements com Aluminium entnommen IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights Standard 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Verwendung Memento vom 30 Januar 2012 im Internet Archive PDF Seminararbeit 527 kB S 10 a b Matthias Dienhart Ganzheitliche Bilanzierung der Energiebereitstellung fur die Aluminiumherstellung PDF 1 3 MB Dissertation Rheinisch Westfalischen Technischen Hochschule Aachen Juni 2003 S 7 Rainer Quinkertz Optimierung der Energienutzung bei der Aluminiumherstellung Dissertation Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen 2002 S 75 77 United States Geological Survey World Alumina Refinery and Bauxite Mine Production and Bauxite Reserves S 31 abgerufen am 2 September 2021 a b United States Geological Survey USGS Mineral Commodity Summaries 2022 abgerufen am 31 Mai 2022 United States Geological Survey World Smelter Production and Capacity S 20 abgerufen am 2 September 2021 R Feige G Merker SEROX ein synthetischer Al Glasrohstoff PDF 217 kB Recycling ist nur der zweitbeste Weg In Der Spiegel Nr 25 1993 online Udo Boin Thomas Linsmeyer Franz Neubacher Brigitte Winter Stand der Technik in der Sekundaraluminiumerzeugung im Hinblick auf die IPPC Richtlinie Osterreichisches Umweltbundesamt Wien 2000 ISBN 3 85457 534 3 umweltbundesamt at PDF Ralph W G Wyckoff Crystal Structures 2 Auflage Band 1 John Wiley amp Sons New York London Sydney 1963 S 3 im Anhang Hugo Strunz Ernest H Nickel Strunz Mineralogical Tables Chemical structural Mineral Classification System 9 Auflage E Schweizerbart sche Verlagsbuchhandlung Nagele u Obermiller Stuttgart 2001 ISBN 3 510 65188 X S 35 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 71 78 a b c d e f g h i j k l m Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 212 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 212 213 a b D R Askeland Materialwissenschaft Spektrum Heidelberg 1996 ISBN 3 86025 357 3 Aluminium Taschenbuch Band 1 16 Auflage Aluminium Verlag Dusseldorf 2002 S 79 Aluminium Taschenbuch Band 1 16 Auflage Aluminium Verlag Dusseldorf 2002 S 77 Wolfgang Weissbach Werkstoffkunde Strukturen Eigenschaften Prufung Springer Verlag 2012 ISBN 978 3 8348 8318 6 S 196 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Bernhard Ilschner Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik Eigenschaften Vorgange Technologien Springer Berlin 2010 ISBN 978 3 642 01734 6 S 277 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 214 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 212 214 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 212 214 Der Technologie Leitfaden von ELB In Eloxalwerk Ludwigsburg Was ist Gefahrgut im Passagiergepack Memento vom 18 August 2017 im Internet Archive Website des Luftfahrt Bundesamtes a b Thorsten Zurell Absaugung von Aluminium Schleifstauben und Schweissrauchen im Automobilbau mit ex geschutzten Filtersystemen In Gefahrstoffe Reinhalt Luft 62 Nr 11 12 2002 S 455 460 Volkher Biese Chemie Grundlagen Anwendungen Versuche Springer 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2002 S 117 118 Aluminium Taschenbuch Band 1 16 Auflage Aluminium Verlag Dusseldorf 2002 S 102 103 Aluminium Taschenbuch Band 1 16 Auflage Aluminium Verlag Dusseldorf 2002 S 152 153 Aluminium Taschenbuch Band 1 16 Auflage Aluminium Verlag Dusseldorf 2002 S 125 126 Aluminium Taschenbuch Band 1 16 Auflage Aluminium Verlag Dusseldorf 2002 S 142 143 Aluminium Taschenbuch Band 1 16 Auflage Aluminium Verlag Dusseldorf 2002 S 153 Statistiken Wirtschaftsvereinigung Stahl abgerufen am 24 Juli 2017 Preisindex an der London Metall Exchange USA und Kanada legen Aluminium Zollstreit bei orf at 16 September 2020 abgerufen am gleichen Tag Julia Gross Borse online 3 April 2022 Abruf am 4 April 2022 D R Askeland Materialwissenschaft Spektrum Heidelberg 1996 S 364 D R Askeland Materialwissenschaft Spektrum Heidelberg 1996 S 362 Gesamtverband der Aluminiumindustrie e V Meerwasserbestandigkeit von Aluminiumknetlegierungen PDF 54 kB Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 13 Mai 2016 abgerufen am 29 Marz 2013 world aluminium org The Global Aluminium Industry 40 years from 1972 Memento vom 31 Juli 2021 im Internet Archive PDF 308 kB abgerufen am 17 November 2013 Absatzmarkte Gesamtverband der Aluminiumindustrie e V abgerufen am 24 Juli 2017 a b Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 34 39 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 39 41 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 52 57 Rene Flosdorff Gunther Hilgarth Elektrische Energieverteilung 8 Auflage Teubner 2003 ISBN 3 519 26424 2 Kapitel 1 2 2 4 Stanley Wolf Silicon Processing for the VLSI Era Volume 2 Process Integration Lattice Press Sunset Beach Calif 1990 ISBN 0 9616721 4 5 S 191 ff Stanley Wolf Silicon Processing for the VLSI Era Volume 4 Deep Submicron Process Technology Lattice Press Sunset Beach 2002 ISBN 0 9616721 7 X S 723 ff vgl Stanley Wolf Silicon Processing for the VLSI Era Volume 4 Deep Submicron Process Technology Lattice Press Sunset Beach 2002 ISBN 0 9616721 7 X S 713 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 63 64 Robert Brockmann Verlust der Heliumdichtheit In Vakuum in Forschung und Praxis Band 26 Nr 2 1 April 2014 S 19 22 doi 10 1002 vipr 201400547 Verheilung von Aluminium Aktuelles zum UST Verfahren Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 65 How environmentally friendly is the european aluminium industry Joachim Achtziger Gunter Pfeifer Rolf Ramcke Konrad Zilch Mauerwerk Atlas Institut fur internationale Architektur Dokumentation 2001 S 59 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche K Zilch C J Diederichs R Katzenbach K J Beckmann Hrsg Handbuch fur Bauingenieure Technik Organisation und Wirtschaftlichkeit 2 Auflage Springer 2012 ISBN 978 3 642 14449 3 S 182 VDI 2035 Einfach erklart fur Hausbesitzer 3 Februar 2020 abgerufen am 19 Oktober 2020 CO2 in Wassersystemen SHKwissen HaustechnikDialog Abgerufen am 19 Oktober 2020 Kalk und Korrosion unterbinden ingenieur de Abgerufen am 19 Oktober 2020 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 57 59 Alcoa Architectural Products Hrsg Aluminium Verbundplatten und bleche Umformen Gestalten Begeistern 30 September 2013 arconic com PDF 720 kB abgerufen am 21 Juni 2017 Faltblatt Wolfgang Hoferer Butzen aus Aluminium Hrsg Aluminium Werke Wutoschingen EG Sicherheitsdatenblatt gemass 91 155 EWG EG Richtlinie 9 99 5 Mai 2008 Blatt 4 aww de PDF 33 kB abgerufen am 21 Juni 2017 Erste Version 29 Marz 2007 Butzen aus Aluminium Memento vom 2 April 2016 im Internet Archive Bernd Leitenberger Chemische Raketentreibstoffe Teil 1 In Bernd Leitenbergers Web Site Aluminium auf Feuerwerk Wiki www feuerwerk net Memento des Originals vom 1 Februar 2013 im Internet Archive Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www feuerwerk net Eberhard Roos Karl Maile Werkstoffkunde fur Ingenieure 4 bearbeitete Auflage 2011 Springer S 252 A Herbert Fritz Gunter Schulze Fertigungstechnik 10 Auflage Springer Berlin 2012 ISBN 978 3 642 29785 4 S 36 Rudiger Bahr Urformen in Molitor Grote Herold Karpuschewski Einfuhrung in die Fertigungslehre Shaker 2008 S 19 Heiko Lickfett Wirtschaftliche Bedeutung der Giessereiindustrie in Andreas Buhring Polaczek Walter Michaeli Gunter Spur Hrsg Handbuch Urformen Hanser 2014 S 13 16 Bernhard Ilschner Robert F Singer Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik Eigenschaften Vorgange Technologien 5 Auflage Springer Berlin 2010 S 449 450 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 419 422 Wolfgang Lehnert Umformung von Aluminium Werkstoff In Gunter Drossel Susanne Friedrich Catrin Kammer Wolfgang Lehnert Hrsg Aluminium Taschenbuch Band 2 Umformung von Aluminium Werkstoffen Giessen von Aluminium Teilen Oberflachenbehandlung von Aluminium Recycling und Okologie 16 Auflage Beuth Berlin 2009 ISBN 978 3 410 22029 9 S 1 web archive org PDF 66 kB abgerufen am 14 September 2014 Leseprobe Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren 4 Umformen 5 Auflage Springer Heidelberg S 89 90 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 441 450 Friedrich Ostermann Anwendungstechnologie Aluminium 3 Auflage Springer 2014 S 451 462 Eberhard Roos Karl Maile Werkstoffkunde fur Ingenieure Grundlagen Anwendung Prufung 4 Auflage Springer Berlin 2011 S 240 Wilfried Konig Fritz Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Bohren Frasen 8 Auflage Springer 2008 ISBN 978 3 540 23458 6 S 319 DGUV Regel 109 001 Schleifen Bursten und Polieren von Aluminium Vermeiden von Staubbranden und Staubexplosionen Kapitel 3 Brand und Explosionsgefahren beim Schleifen Bursten und Polieren von Aluminium Abschnitt 3 1 Aluminiumstaub Luft Gemische Seite 11 Ausgabe Dezember 2020 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e V DGUV Sachgebiet Oberflachentechnik und Schweissen des Fachbereichs Holz und Metall der DGUV Hans J Fahrenwaldt Praxiswissen Schweisstechnik Werkstoffe Prozesse Fertigung 3 Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2008 ISBN 978 3 8348 0382 5 S 205 Hans J Fahrenwaldt Praxiswissen Schweisstechnik Werkstoffe Prozesse Fertigung 3 Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2008 ISBN 978 3 8348 0382 5 S 71 206 Public Health Statement for Aluminum In Agency for Toxic Substances and Disease Registry CDC 12 Marz 2015 abgerufen am 23 Juni 2023 englisch Udo M Spornitz Anatomie und Physiologie Lehrbuch und Atlas fur Pflege und Gesundheitsfachberufe Springer Berlin 2010 ISBN 978 3 642 12643 7 a b Eintrag zu Aluminium In Rompp Online Georg Thieme Verlag abgerufen am 12 Juni 2013 a b c d ALUMINIUM IN IMPFSTOFFEN arznei telegramm de abgerufen am 6 Oktober 2018 a b c Waldemar Ternes Biochemie der Elemente Anorganische Chemie biologischer Prozesse Springer DE 2013 ISBN 978 3 8274 3019 9 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b c d e Doris Oberle et al Impfkomplikationen und der Umgang mit Verdachtsfallen In Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz Band 62 Nr 4 1 April 2019 S 450 461 doi 10 1007 s00103 019 02913 1 a b c d e J P Goulle und L Grangeot Keros Aluminum and vaccines Current state of knowledge In Medecine et Maladies Infectieuses 11 Oktober 2019 doi 10 1016 j medmal 2019 09 012 Wilfried Puwein Das Waldsterben in Osterreich und seine okonomischen Folgen Nr 11 1989 wifo ac at PDF 792 kB Hideaki Matsumoto Cell biology of aluminum toxicity and tolerance in higher plants In International Review of Cytology Band 200 2000 S 1 46 doi 10 1016 S0074 7696 00 00001 2 Bunichi Ezaki et al Different mechanisms of four aluminum Al resistant transgenes for Al toxicity in Arabidopsis In Plant Physiology Band 127 Nr 3 2001 S 918 927 PMID 11706174 Charlotte Poschenrieder et al A glance into aluminum toxicity and resistance in plants In Science of 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