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Die Liste der Haufigkeiten chemischer Elemente gibt die relative Haufigkeit der einzelnen chemischen Elemente in verschiedenen Systemen wie dem gesamten Universum der Erde oder dem menschlichen Korper an Die Haufigkeit der Elemente unterscheidet sich je nach betrachtetem System stark voneinander Wasser ist eine Verbindung aus dem haufigsten Element im Universum Wasserstoff und dem haufigsten Element auf der Erde Sauerstoff Wird das gesamte Universum betrachtet ist Wasserstoff das mit Abstand haufigste Element Danach folgt Helium das teilweise schon durch die primordiale Nukleosynthese entstanden ist aber auch im Zuge des Wasserstoffbrennens in Sternen entsteht Alle weiteren Elemente zusammen machen nur einen kleinen Teil der im Universum vorhandenen Materie aus Die Haufigkeiten folgen dabei grossteils den Reaktionszyklen der stellaren Nukleosynthese So sind die nicht direkt in Sternen gebildeten Elemente Lithium Bor und Beryllium selten die darauf folgenden wie Kohlenstoff und Sauerstoff haufig Ein haufiges schweres Element ist Eisen das den Endpunkt der stellaren Nukleosynthese darstellt Alle schwereren Elemente konnen nur durch andere astrophysikalische Ereignisse wie Novae oder Supernovae gebildet werden und sind dementsprechend seltener Charakteristisch ist auch die unterschiedliche Haufigkeit von Elementen mit gerader und ungerader Ordnungszahl die ebenfalls mit der Nukleosynthese uber Heliumkerne zusammenhangt Harkin Regel Auf der Erde unterscheidet sich die Elementhaufigkeit von der im Weltraum So sind die im Universum dominierenden leichtesten Elemente Wasserstoff und Helium selten da sie sich gasformig gravitativ nur in viel grosseren Himmelskorpern den Sternen wie der Sonne und Gasplaneten wie etwa Jupiter zusammenballen Stattdessen sind die haufigsten Elemente Sauerstoff Eisen und Silicium Es gibt auf der Erde grosse Unterschiede in der Verteilung So findet sich ein Grossteil des Eisens im Erdkern wahrend Sauerstoff und Silicium vorwiegend in der Erdkruste zu finden sind Betrachtet man andere Systeme auf der Erde etwa die Meere oder biologische Systeme liegen wiederum geanderte Haufigkeiten der Elemente vor Die ersten systematischen Untersuchungen zur Elementhaufigkeit stammen von Victor Moritz Goldschmidt nach ihm heisst die grafische Darstellung der Elementhaufigkeiten Goldschmidt Diagramm Inhaltsverzeichnis 1 Legende 2 Haufigkeiten im Sonnensystem 3 Haufigkeiten auf der Erde 4 Zusammensetzung des menschlichen Korpers 70 kg 5 Literatur 6 EinzelnachweiseLegende BearbeitenElement Name des ElementesSymbol Elementsymbol des jeweiligen ElementesOrdnungszahl Ordnungszahl des jeweiligen ElementesAtommasse Atommasse des jeweiligen Elementes in der Einheit uHaufigkeit Haufigkeit des Elementes im betrachteten System in den angegebenen Einheiten ppmw ppm weight bezieht sich jeweils auf ein Massenverhaltnis Bemerkungen Hinweise zur Elementhaufigkeit etwa zur Verteilung oder Entstehungessentiell Ist das Element essentiell fur den menschlichen Organismus Haufigkeiten im Sonnensystem Bearbeiten nbsp vergrossern und Informationen zum Bild anzeigen nbsp Elemente Haufigkeit im Sonnensystem nbsp Elemente Haufigkeit im SonnensystemName desElements 85 Stuck chem Symbol Ordnungszahl Atommasse u Haufigkeit 1 normiert aufSilicium 10 Rang BemerkungenWasserstoff H 0 1 1 008 3 2e 10 1 haufigstes Element kein zusammengesetzter Atomkern ausser beim schweren Wasserstoff Deuterium Helium He 0 2 4 003 2 2e 9 2 zweithaufigstes Element entstand teilweise durch primordiale Nukleosynthese sowie durch WasserstoffbrennenLithium Li 0 3 6 941 5 0e 1 30 entstand in Spuren bei der primordialen NukleosyntheseBeryllium Be 0 4 9 012 8 1e 1 53 Bor B 0 5 10 811 3 5e 2 26 Kohlenstoff C 0 6 12 011 1 2e 7 4 entsteht durch den Drei Alpha ProzessStickstoff N 0 7 14 007 3 7e 6 5 Sauerstoff O 0 8 15 999 2 2e 7 3 entsteht durch Weiterreaktion des Drei Alpha ProzessesFluor F 0 9 18 998 2 5e 3 22 Neon Ne 10 20 180 3 4e 6 6 entsteht durch KohlenstoffbrennenNatrium Na 11 22 990 6 0e 4 14 Magnesium Mg 12 24 305 1 1e 6 7 entsteht durch Kohlenstoff und NeonbrennenAluminium Al 13 26 982 8 5e 4 12 Silicium Si 14 28 086 1 0e 6 8 entsteht durch SauerstoffbrennenPhosphor P 15 30 974 9 6e 3 17 entsteht durch SauerstoffbrennenSchwefel S 16 32 065 5 0e 5 10 entsteht durch SauerstoffbrennenChlor Cl 17 35 453 5 7e 3 19 Argon Ar 18 39 948 1 2e 5 11 Kalium K 19 39 098 4 2e 3 20 Calcium Ca 20 40 078 7 2e 4 13 Scandium Sc 21 44 956 3 5e 1 33 Titan Ti 22 47 867 2 8e 3 21 Vanadium V 23 50 942 2 6e 2 27 Chrom Cr 24 51 996 1 3e 4 16 Mangan Mn 25 54 938 9 3e 3 18 Eisen Fe 26 55 845 8 3e 5 9 entsteht durch Siliciumbrennen Endpunkt der Kernfusion in massereichen SternenCobalt Co 27 58 933 2 2e 3 23 Nickel Ni 28 58 693 4 8e 4 15 Kupfer Cu 29 63 546 5 4e 2 25 Zink Zn 30 65 409 1 2e 3 24 Gallium Ga 31 69 723 4 8e 1 31 Germanium Ge 32 72 640 1 2e 2 28 Arsen As 33 74 922 6 6e 0 37 Selen Se 34 78 960 6 7e 1 29 Brom Br 35 79 904 1 4e 1 36 Krypton Kr 36 83 798 4 7e 1 32 Rubidium Rb 37 85 468 5 9e 0 39 Strontium Sr 38 87 620 2 7e 1 35 Yttrium Y 39 88 906 4 8e 0 41 Zirconium Zr 40 91 224 2 8e 1 34 Niob Nb 41 92 906 1 4e 0 48 Molybdan Mo 42 95 940 4 0e 0 43 Technetium Tc 43 98 906 84 Es existiert kein stabiles Isotop Halbwertszeit der langlebigsten Isotope ca 3 Mio JahreRuthenium Ru 44 101 070 1 9e 0 46 Rhodium Rh 45 102 906 4 0e 1 59 Palladium Pd 46 106 420 1 3e 0 50 Silber Ag 47 107 868 4 5e 1 57 Cadmium Cd 48 112 411 1 5e 0 47 Indium In 49 114 818 1 9e 1 70 Zinn Sn 50 118 710 3 6e 0 45 hat mit 10 stabilen Isotopen die meisten stabilen IsotopeAntimon Sb 51 121 760 3 2e 1 63 Tellur Te 52 127 600 6 4e 0 38 Iod I 53 126 904 1 1e 0 52 Xenon Xe 54 131 293 5 4e 0 40 Caesium Cs 55 132 905 3 9e 1 61 Barium Ba 56 137 327 4 8e 0 42 Lanthan La 57 138 906 4 5e 1 58 Cer Ce 58 140 116 1 2e 0 51 Praseodym Pr 59 140 908 1 5e 1 73 Neodym Nd 60 144 240 7 8e 1 54 Promethium Pm 61 146 915 85 Es existiert kein stabiles Isotop Halbwertszeit der langlebigsten Isotope ca 20 JahreSamarium Sm 62 150 360 2 3e 1 65 Europium Eu 63 151 964 8 5e 2 75 Gadolinium Gd 64 157 250 3 0e 1 64 Terbium Tb 65 158 925 5 5e 2 78 Dysprosium Dy 66 162 500 3 6e 1 62 Holmium Ho 67 164 930 7 9e 2 76 Erbium Er 68 167 259 2 3e 1 66 Thulium Tm 69 168 934 3 4e 2 81 Ytterbium Yb 70 173 040 2 2e 1 67 Lutetium Lu 71 174 967 3 6e 2 80 Hafnium Hf 72 178 490 2 1e 1 68 Tantal Ta 73 180 948 2 1e 2 83 seltenstes stabiles ElementWolfram W 74 186 840 1 6e 1 72 Rhenium Re 75 186 207 5 3e 2 79 Es existiert zwar das stabile Isotop 185Re besteht aber zu 63 aus 187Re mit 40 Mrd Jahren HWZ Osmium Os 76 190 230 7 5e 1 55 Iridium Ir 77 192 217 7 2e 1 56 Platin Pt 78 195 078 1 4e 0 49 Gold Au 79 196 967 2 0e 1 69 Quecksilber Hg 80 200 590 4 0e 1 60 Thallium Tl 81 204 383 1 9e 1 71 Blei Pb 82 207 200 4 0e 0 44 stabiles Element mit der hochsten Ordnungszahl Endpunkt mehrerer ZerfallsreihenBismut Bi 83 208 980 1 4e 1 74 instabil auf Grund langer Halbwertszeit noch nicht zerfallenThorium Th 90 232 038 5 8e 2 77 Uran U 92 238 029 2 6e 2 82 Haufigkeiten auf der Erde Bearbeiten nbsp Haufigkeiten der Elemente in der kontinentalen ErdkrusteMassenanteile der Elemente nbsp an der ganzen Erde nbsp an der Erdhulle nbsp an der Erdkruste nbsp im Menschen englisch nbsp Volumenanteile der Elemente in den OzeanenElement 94 Stuck Sym bol Ord nungs zahl Haufigkeit ppmw Bemerkungenge samteErde 2 Erdhulle 3 Rang Kontinen tale Erd kruste 4 Ozeane mg l 4 Wasserstoff H 0 1 2 6e 2 8 8e 3 9 1 4e 3 1 1e 5 uberwiegend in Wasser enthalten Grund Oberflachenwasser Eis TroposphareHelium He 0 2 4 0e 3 78 8 0e 3 7 0e 6 entsteht in der Erde durch a Zerfall in Erdgas enthalten entweicht laufend ins AllLithium Li 0 3 2 3e 0 6 0e 1 27 2 0e 1 1 8e 1 Vorkommen in Mineralen wie Amblygonit und in SalzseenBeryllium Be 0 4 4 6e 2 5 3e 0 48 2 8e 0 5 6e 6 selten Minerale sind bsp Beryll und BertranditBor B 0 5 2 6e 1 1 6e 1 37 1 0e 1 4 4e 0 Vorkommen in Borat Mineralen wie Borax und KernitKohlenstoff C 0 6 1 7e 3 8 7e 2 13 2 0e 2 2 8e 1 selten auch elementar als Diamant und Graphit vor allem in Carbonat Mineralen auch in Biosphare Erdol und KohlelagernStickstoff N 0 7 1 3e 0 3 0e 2 17 1 9e 1 5 0e 1 uberwiegend als N2 in der Atmosphare enthalten selten gebunden in Mineralen wie ChilesalpeterSauerstoff O 0 8 3 2e 5 4 9e 5 1 4 6e 5 8 5e 5 elementar als O2 in der Atmosphare grosse Zahl von oxidischen und silicatischen MineralenFluor F 0 9 5 1e 0 2 8e 2 18 5 9e 2 1 3e 0 haufigste Minerale sind Fluorit und FluorapatitNeon Ne 10 5 0e 3 75 5 0e 3 1 2e 4 seltener Bestandteil der ErdatmosphareNatrium Na 11 1 9e 3 2 6e 4 6 2 4e 4 1 1e 4 haufiger Bestandteil des Meerwassers viele Minerale wie HalitMagnesium Mg 12 1 6e 5 1 9e 4 8 2 3e 4 1 3e 3 vor allem in Carbonaten wie Dolomit und Silicaten wie Olivin zu finden haufigerer Bestandteil des MeerwassersAluminium Al 13 1 5e 4 7 6e 4 3 8 2e 4 2 0e 3 haufig weit verbreitet in Oxiden Hydroxiden und Alumosilicaten wie FeldspatSilicium Si 14 1 7e 5 2 6e 5 2 2 8e 5 2 2e 0 zweithaufigster Bestandteil der Erdkruste grosse Zahl von Silicat MineralenPhosphor P 15 6 9e 2 9 0e 2 12 1 1e 3 6 0e 2 in Phosphaten vor allem Apatit gebundenSchwefel S 16 4 6e 3 4 8e 2 15 3 5e 2 9 1e 2 auch elementar dazu eine Vielzahl Sulfid und Sulfat MineraleChlor Cl 17 1 0e 1 1 9e 3 11 1 5e 2 1 9e 4 als Chlorid grosse Halit Vorkommen haufiger Bestandteil des MeerwassersArgon Ar 18 3 6e 0 53 3 5e 0 4 5e 1 haufigstes Edelgas auf der Erde Bestandteil der Atmosphare Entsteht durch Betazerfall von Kalium 40Kalium K 19 1 7e 2 2 4e 4 7 2 1e 4 4 0e 2 wichtige Kalisalze sind Sylvin und CarnallitCalcium Ca 20 1 6e 4 3 4e 4 5 4 2e 4 4 1e 2 haufig als Carbonat Calcit Silicat Sulfat Gips Phosphat Apatit und Fluorid Fluorit zu findenScandium Sc 21 1 0e 1 5 1e 0 50 2 2e 1 6 0e 7 selten ein Scandium Mineral ist ThortveititTitan Ti 22 7 6e 2 4 1e 3 10 5 7e 3 1 0e 3 haufig vor allem als Rutil und Ilmenit zu findenVanadium V 23 9 3e 1 4 1e 2 16 1 2e 2 2 5e 3 seltene Minerale sind u a Vanadinit und Patronit vor allem als Beimischung in anderen ErzenChrom Cr 24 4 2e 3 1 9e 2 21 1 0e 2 3 0e 4 haufigstes Mineral ist Chromit Einzelfunde gediegenen Chroms sind bekanntMangan Mn 25 1 4e 3 8 5e 2 14 9 5e 2 2 0e 4 haufig in Oxiden wie Braunsteinen Manganknollen in der TiefseeEisen Fe 26 2 9e 5 4 7e 4 4 5 6e 4 2 0e 3 der Erdkern besteht grossteils aus Eisen in der Erdkruste v a oxidische und sulfidische Minerale selten auch gediegenCobalt Co 27 8 0e 2 3 7e 1 29 2 5e 1 2 0e 5 gediegen in Meteoriten und Erdkern gebunden vor allem in Sulfid und Arsenidmineralen wie Smaltit oder CobaltitNickel Ni 28 1 7e 4 1 5e 2 22 8 4e 1 5 6e 4 gediegen in Meteoriten und Erdkern gebunden vor allem in Sulfid und Arsenidmineralen wie Millerit oder NickelinKupfer Cu 29 6 5e 1 1 0e 2 25 6 0e 1 2 5e 4 auch gediegen sulfidische und oxidische Minerale wie Chalkopyrit und CupritZink Zn 30 2 4e 1 1 2e 2 24 7 0e 1 4 9e 3 Vorkommen vor allem als Sphalerit Wurtzit und SmithsonitGallium Ga 31 3 1e 0 1 4e 1 38 1 9e 1 3 0e 5 selten vergesellschaftet mit Zink Aluminium oder GermaniumGermanium Ge 32 7 3e 0 5 6e 0 46 1 5e 0 5 0e 5 selten vor allem in sulfidischen MineralenArsen As 33 1 1e 0 5 5e 0 47 1 8e 0 3 7e 3 selten gediegen gebunden in Arseniden Arsenchalcogeniden wie Realgar und ArsenatenSelen Se 34 2 5e 0 8 0e 1 59 5 0e 2 2 0e 4 Selenide kommen selten in sulfidischen Erzen vorBrom Br 35 4 0e 1 6 0e 0 43 2 4e 0 6 73e 1 als Bromid meist zusammen mit Chlorid auch im Meerwasser und Salzseen enthaltenKrypton Kr 36 1 9e 5 82 1 0e 4 2 1e 4 seltener Bestandteil der AtmosphareRubidium Rb 37 6 0e 1 2 9e 1 31 9 0e 1 1 2e 1 in geringen Mengen in anderen Alkalimetallerzen enthaltenStrontium Sr 38 1 4e 1 1 4e 2 23 3 7e 2 7 9e 0 als Sulfat Coelestin und Carbonat Strontianit zu findenYttrium Y 39 2 4e 0 2 6e 1 32 3 3e 1 1 3e 5 vergesellschaftet mit den schwereren Lanthanoiden bspw in GadolinitZirconium Zr 40 6 8e 0 2 1e 2 20 1 7e 2 3 0e 5 haufigstes Mineral ist Zirkon seltener BaddeleyitNiob Nb 41 4 7e 1 1 9e 1 34 2 0e 1 1 0e 5 vergesellschaftet mit Tantal vor allem in Mineralen der Columbit und Tapiolit ReiheMolybdan Mo 42 1 7e 0 1 4e 1 39 1 2e 0 1 0e 2 haufigstes Vorkommen als Molybdanit seltener als Wulfenit oder PowellitTechnetium Tc 43 1 2e 15 91 ausserst selten als kurzlebiges Spaltprodukt von UranRuthenium Ru 44 1 8e 1 2 0e 2 71 1 0e 3 7 0e 7 selten kommt gediegen vor vergesellschaftet mit anderen PlatinmetallenRhodium Rh 45 2 3e 1 1 0e 3 79 1 0e 3 selten kommt gediegen vor vergesellschaftet mit anderen PlatinmetallenPalladium Pd 46 8 8e 1 1 1e 2 72 1 5e 2 gediegen in Sulfiden gebunden mit den anderen PlatinmetallenSilber Ag 47 4 6e 2 1 2e 1 67 7 5e 2 4 0e 5 gediegen in sulfidischen Erzen wie Argentit selten auch als Halogenid Chlorargyrit Cadmium Cd 48 1 8e 1 3 0e 1 63 1 5e 1 1 1e 4 vergesellschaftet mit Zinkerzen als Greenockit und OtavitIndium In 49 9 4e 3 1 0e 1 68 2 5e 1 2 0e 2 selten vergesellschaftet mit ZinkZinn Sn 50 3 9e 1 3 5e 1 30 2 3e 0 4 0e 6 selten gediegen haufigstes Mineral ist KassiteritAntimon Sb 51 4 0e 2 6 5e 1 61 2 0e 1 2 4e 4 selten gediegen gebunden in Antimoniden und Antimonchalcogeniden wie StibnitTellur Te 52 3 1e 1 1 0e 2 73 1 0e 3 selten auch elementar sonst als TelluridIod I 53 4 0e 2 6 0e 2 70 4 5e 1 6 0e 2 als Iodid und Iodat u a als Lautarit in ChilesalpeterXenon Xe 54 9 0e 6 83 3 0e 5 5 0e 5 seltener Bestandteil der AtmosphareCaesium Cs 55 4 1e 2 6 5e 0 42 3 0e 0 3 0e 4 in geringen Mengen in anderen Alkalimetallerzen enthaltenBarium Ba 56 4 1e 0 2 6e 2 19 4 3e 2 1 3e 2 haufigstes Mineral ist das Sulfat Baryt auch als Carbonat Witherit Lanthan La 57 4 2e 1 1 7e 1 36 3 9e 1 3 4e 6 mit den anderen leichten Lanthanoiden in Ceriterden wie MonazitCer Ce 58 1 1e 0 4 3e 1 28 6 6e 1 1 2e 6Praseodym Pr 59 1 7e 1 5 2e 0 49 9 2e 0 6 4e 7Neodym Nd 60 8 1e 1 2 2e 1 33 4 2e 1 2 8e 6Promethium Pm 61 1 5e 15 90 ausserst selten als kurzlebiges SpaltproduktSamarium Sm 62 2 6e 1 6 0e 0 44 7 5e 0 4 5e 7 mit den anderen leichten Lanthanoiden in Ceriterden wie MonazitEuropium Eu 63 9 8e 2 9 9e 2 69 2 0e 0 1 3e 7Gadolinium Gd 64 3 5e 1 5 9e 0 45 6 2e 0 7 0e 7 mit den anderen schweren Lanthanoiden in Yttererden wie GadolinitTerbium Tb 65 6 7e 2 8 5e 1 58 1 2e 0 1 4e 7Dysprosium Dy 66 4 2e 1 4 3e 0 51 5 2e 0 9 1e 7Holmium Ho 67 9 6e 2 1 1e 0 57 1 3e 0 2 2e 7Erbium Er 68 2 8e 1 2 3e 0 56 3 5e 0 8 7e 7Thulium Tm 69 4 2e 2 1 9e 1 66 5 2e 1 1 7e 7Ytterbium Yb 70 2 8e 1 2 5e 0 55 3 2e 0 8 2e 7Lutetium Lu 71 4 3e 2 7 0e 1 60 8 0e 1 1 5e 7Hafnium Hf 72 2 0e 1 4 2e 0 52 3 0e 0 7 0e 6 praktisch nur als Bestandteil von Zirconium Mineralen zu finden einzige bekannte Ausnahme ist das Hafniumsilikat HafnonTantal Ta 73 2 8e 2 8 0e 0 41 2 0e 0 2 0e 6 vergesellschaftet mit Niob vor allem in Mineralen der Columbit und Tapiolit ReiheWolfram W 74 1 7e 1 6 4e 1 26 1 3e 0 1 0e 4 uberwiegend als Wolframat oder Oxid bsp als Wolframit oder ScheelitRhenium Re 75 6 3e 2 1 0e 3 80 7 0e 4 4 0e 6 selten vorwiegend in Molybdan ErzenOsmium Os 76 8 2e 1 1 0e 2 74 1 5e 3 selten kommt gediegen vor vergesellschaftet mit anderen PlatinmetallenIridium Ir 77 7 7e 1 1 0e 3 81 1 0e 3 selten kommt gediegen vor vergesellschaftet mit anderen PlatinmetallenPlatin Pt 78 1 6e 0 5 0e 3 76 5 0e 3 haufigstes Platinmetall vergesellschaftet mit den anderen PlatinmetallenGold Au 79 1 0e 1 5 0e 3 77 4 0e 3 4 0e 6 uberwiegend gediegen selten auch als TelluridQuecksilber Hg 80 2 0e 2 4 0e 1 62 8 5e 2 3 0e 5 vorwiegend als Sulfid in Zinnober seltener auch gediegen in Form von TropfchenThallium Tl 81 4 0e 3 2 9e 1 64 8 5e 1 1 9e 5 in Mineralen wie Avicennit vergesellschaftet mit Blei Rubidium Zink oder EisenBlei Pb 82 6 7e 1 1 8e 1 35 1 4e 1 3 0e 5 selten gediegen haufigstes Mineral ist GalenitBismut Bi 83 1 6e 2 2 0e 1 65 8 5e 3 2 0e 5 elementar in Oxiden wie Bismit und Sulfiden wie BismutinPolonium Po 84 2 1e 11 87 2 0e 10 1 5e 14 sehr seltenes Zwischenprodukt mehrerer ZerfallsreihenAstat At 85 3 0e 21 94 Radon Rn 86 6 1e 11 86 4 0e 13 6 0e 16Francium Fr 87 1 3e 18 93 Radium Ra 88 9 5e 11 85 9 0e 7 8 9e 11Actinium Ac 89 6 1e 14 88 5 5e 9Thorium Th 90 5 1e 2 1 1e 1 40 9 6e 0 1 0e 6 radioaktiv vergesellschaftet mit den Lanthanoiden vor allem in MonazitProtactinium Pa 91 9 0e 8 84 1 4e 6 5 0e 11 sehr seltenes Zwischenprodukt beim Zerfall von UranUran U 92 1 4e 2 3 2e 0 54 2 7e 0 3 2e 3 radioaktiv wichtigstes Mineral ist UraninitNeptunium Np 93 4 0e 14 89 entsteht durch Neutroneneinfang oder n 2n Reaktionen in UranerzenPlutonium Pu 94 2 0e 16 92 geringe Mengen des langlebigsten Isotops 244Pu finden sich in manchen Uranerzen 239Pu entsteht durch Neutroneinfang aus 238UZusammensetzung des menschlichen Korpers 70 kg BearbeitenElement 36 Stuck Sym bol Ord nungs zahl Massein g 5 Rang Massein Stoff mengein mol essentiell BemerkungenSauerstoff O 8 43000 1 61 4 2 7e 3 ja vor allem als Wasser gebunden Bestandteil fast aller organischer VerbindungenKohlenstoff C 6 16000 2 22 9 1 3e 3 ja Grundlage aller organischen VerbindungenWasserstoff H 1 7000 3 10 6 9e 3 ja haufigstes Element vor allem als Wasser gebunden Bestandteil vieler organischer VerbindungenStickstoff N 7 1800 4 2 6 1 3e 2 ja Bestandteil vieler organischer Verbindungen u a aller ProteineCalcium Ca 20 1200 5 1 7 3 0e 1 ja Knochenaufbau und Modifikation der SynapsenaktivitatPhosphor P 15 780 6 1 1 2 5e 1 ja als Phosphat Bestandteil der DNA Energiestoffwechsel als Knochenbildner HydroxylapatitSchwefel S 16 140 7 0 20 4 4e 0 ja in den Aminosauren Cystein und Methionin enthaltenKalium K 19 125 8 0 18 3 2e 0 ja wichtig fur das Membranpotential inner und ausserhalb der ZellenNatrium Na 11 100 9 0 14 4 3e 0 ja wichtig fur das Membranpotential inner und ausserhalb der Zellen und Impulsubertragung in NervenfasernChlor Cl 17 95 10 0 13 2 7e 0 ja als Chlorid Bestandteil der Magensaure und Regulation des WasserhaushaltsMagnesium Mg 12 25 11 0 036 1 0e 0 ja Bestandteil verschiedener EnzymeFluor F 9 5 12 0 007 2 6e 1 nein als Fluorapatit im Zahnschmelz und in Knochen enthaltenEisen Fe 26 4 13 7 2e 2 ja Bestandteil vieler Enzyme und des HamoglobinsZink Zn 30 2 3 14 3 5e 2 ja Bestandteil vieler EnzymeSilicium Si 14 1 15 3 6e 2 ja in Spuren als Silicat in KnochenTitan Ti 22 0 70 16 1 5e 2 nein keine bekannte biologische FunktionRubidium Rb 37 0 68 17 8 0e 3 nicht eindeutig wegen Ahnlichkeit zu Kalium im Korper enthaltenStrontium Sr 38 0 32 18 3 7e 3 nein wegen Ahnlichkeit zu Calcium im Korper enthaltenBrom Br 35 0 26 19 3 3e 3 nein Bromid wegen Ahnlichkeit zu Chlorid im Korper enthaltenBlei Pb 82 0 12 20 5 8e 4 nicht eindeutig giftig kann in Knochen bei Verdrangung von Calcium gespeichert werdenKupfer Cu 29 0 07 21 1 1e 3 ja Bestandteil verschiedener Enzyme v a Oxidasen Ahnlichkeit zu EisenAluminium Al 13 0 06 22 2 2e 3 nein keine bekannte biologische FunktionCer Ce 58 0 04 23 2 9e 4 nein keine bekannte biologische FunktionZinn Sn 50 0 03 24 2 5e 4 nicht eindeutig keine genaue Funktion bekanntBarium Ba 56 0 02 25 1 5e 4 nein wegen Ahnlichkeit zu Calcium im Korper enthaltenCadmium Cd 48 0 02 26 1 8e 4 nicht eindeutig kann teilweise Zink verdrangenBor B 5 0 018 27 1 7e 3 nicht eindeutig essentielles Element fur manche PflanzenNickel Ni 28 0 015 28 2 6e 4 ja Bestandteil von EnzymenIod I 53 0 015 29 1 2e 4 ja in Schilddrusenhormonen enthaltenSelen Se 34 0 014 30 1 8e 4 ja in der Aminosaure Selenocystein enthaltenMangan Mn 25 0 012 31 2 2e 4 ja Bestandteil verschiedener Enzyme in Pflanzen wichtig fur die PhotosyntheseArsen As 33 0 007 32 9 3e 5 nicht eindeutig biologische Bedeutung geringer Arsenmengen unbekannt in hoheren Dosen toxischLithium Li 3 0 007 33 1 0e 3 nein wegen Ahnlichkeit zu Natrium im Korper enthaltenMolybdan Mo 42 0 005 34 5 2e 5 ja Bestandteil von Enzymen wie der XanthinoxidaseChrom Cr 24 0 002 35 2 8e 5 ja als dreiwertiges Chrom moglicherweise am Fettstoffwechsel beteiligtCobalt Co 27 0 002 36 3 4e 5 ja im Vitamin B12 enthaltenLiteratur BearbeitenH Binder Lexikon der chemischen Elemente Das Periodensystem in Fakten Zahlen und Daten Hirzel Verlag Stuttgart Leipzig 1999 ISBN 3 7776 0736 3 A F Holleman E Wiberg N Wiberg Lehrbuch der Anorganischen Chemie 102 Auflage Walter de Gruyter Berlin 2007 ISBN 978 3 11 017770 1 Einzelnachweise Bearbeiten A G W Cameron Abundances of the elements in the solar system In Space Science Reviews 15 1973 S 121 146 Claude Allegre Gerard Manhes Eric Lewin Chemical composition of the Earth and the volatility control on planetary genetics In Earth and Planetary Science Letters Band 185 Nr 1 2 2001 S 49 69 doi 10 1016 S0012 821X 00 00359 9 Harry H Binder Lexikon der chemischen Elemente S Hirzel Verlag 1999 ISBN 3 7776 0736 3 a b David R Lide Hrsg CRC Handbook of Chemistry and Physics 85 Auflage CRC Press Boca Raton Florida 2005 Section 14 Geophysics Astronomy and Acoustics Abundance of Elements in the Earth s Crust and in the Sea Wolfgang Kaim Brigitte Schwederski Bioanorganische Chemie 4 Auflage Teubner 2005 ISBN 3 519 33505 0 nbsp Diese Seite wurde am 7 Juni 2009 in dieser Version in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Liste der Haufigkeiten chemischer Elemente amp oldid 237453486