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Helium 3 3He ist neben Helium 4 eines der beiden stabilen Isotope des Heliums Sein Atomkern enthalt zwei Protonen und ein Neutron Strukturformel3HeAllgemeinesName Helium 3Summenformel 3HeKurzbeschreibung farb und geruchloses Gas 1 Externe Identifikatoren DatenbankenCAS Nummer 14762 55 1EG Nummer 238 822 9ECHA InfoCard 100 035 278PubChem 6857639DrugBank DB12940Wikidata Q533498EigenschaftenMolare Masse 3 0160293191 26 g mol 1Aggregatzustand gasformig 1 Siedepunkt 3 197 K 2 SicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung 1 AchtungH und P Satze H 280P 410 403 1 Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Hauptanwendungsgebiet von Helium 3 ist die Tieftemperaturforschung In Mischungskryostaten werden durch Nutzung von Helium 3 und Helium 4 Temperaturen von nur wenigen tausendstel Kelvin uber dem absoluten Nullpunkt erreicht Helium 3 spielt auch in Neutronendetektoren eine Rolle siehe Zahlrohr Helium 3 ist auf der Erde sehr selten Die Erdatmosphare besteht uberhaupt nur zu 5 2 ppm aus Helium Von diesem Helium ist wiederum nur ein kleiner Anteil 0 000138 bzw 1 38 ppm 3He 3 Das entspricht insgesamt einem Anteil an der gesamten Atmosphare von 7 2 10 12 oder 3000 bis 4000 t In naturlichen Heliumquellen kann das Verhaltnis von 3He 4He etwas hoher oder niedriger als in der Erdatmosphare sein Ursache hierfur ist dass das bei der Erdentstehung eingetragene kosmische Helium ursprunglich 0 01 100 ppm Helium 3 enthielt spater aber ausgaste und durch beim radioaktiven Alphazerfall entstandenes Helium 4 mehr oder weniger verdunnt wurde Die Hauptquelle fur Helium 3 auf der Erde ist derzeit der Zerfall von Tritium Tritium lasst sich in Kernreaktoren kunstlich herstellen in Schwerwasserreaktoren sammelt es sich in geringen Mengen im Moderator an Helium 3 sammelt sich als Zerfallsprodukt in tritiumhaltigen geboosteten Kernwaffen und muss aus diesen regelmassig entfernt werden Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte und Entdeckung 2 Vorkommen 2 1 Haufigkeit im Sonnensystem 3 Kunstliche Erzeugung kommerzielle Gewinnung 4 Physikalische Eigenschaften 4 1 Siedepunkt und Kritischer Punkt 4 2 Nullpunktsenergie 4 3 Suprafluiditat 4 4 Polarisation 5 Verwendung 5 1 Kryotechnik 5 2 Neutronendetektion 5 3 Polarisator fur Neutronen 5 4 Medizin 5 5 Theoretischer Einsatz in Fusionsreaktoren 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseGeschichte und Entdeckung BearbeitenDas Helion der Atomkern des Helium 3 Atoms besteht aus zwei Protonen und im Unterschied zum gewohnlichen Helium mit zwei Neutronen aus nur einem Neutron Helium 3 und Tritium wurden 1934 von dem australischen Kernphysiker Mark Oliphant an der University of Cambridge im Cavendish Laboratory erstmals beobachtet als er Deuterium mit beschleunigten Deuteronen bestrahlte Dabei laufen Kernfusionsreaktionen ab in denen Helium 3 und Tritium entstehen 4 Spater vertiefte Luis Walter Alvarez 1939 durch Experimente am Zyklotron im Lawrence Berkeley National Laboratory das Verstandnis beider Stoffe 5 Von Helium 3 wurde aufgrund theoretischer Uberlegungen erwartet dass es ein Radionuklid sein musse bis Alvarez Spuren davon in Proben von naturlichem Helium nachweisen konnte Da diese Proben geologischen Ursprungs und Jahrmillionen alt waren musste es Tritium sein welches sich mit der Halbwertszeit von einigen Jahren in Helium 3 umwandelt und nicht umgekehrt wie ursprunglich vermutet Alvarez konnte auch die Halbwertszeit von Tritium bestimmen Protium und Helium 3 sind die einzigen stabilen Nuklide die mehr Protonen als Neutronen enthalten Vorkommen BearbeitenHelium 3 ist ein ursprungliches Nuklid das uber Millionen von Jahren von der Erdkruste in die Atmosphare und von dort wiederum in den Weltraum fluchtet Es wird vermutet dass Helium 3 ein naturliches kosmogenes Nuklid ist da es entstehen kann wenn Lithium mit Neutronen bombardiert wird Letztere werden bei spontaner Spaltung und bei Kernreaktionen mit kosmischer Strahlung freigesetzt Auch in der Erdatmosphare bildet sich laufend Tritium durch Reaktionen zwischen Stickstoff und der kosmischen Strahlung welches im Laufe der Zeit zu Helium 3 zerfallt Die absoluten Mengen sind allerdings gering die gesamte Menge an naturlichem Tritium in der Biosphare wird auf 3 5 kg geschatzt Im Erdmantel hat Helium 3 einen hoheren Anteil am Helium typisches Verhaltnis Helium 3 zu Helium 4 von 1 104 als in der Erdkruste und Atmosphare typisches Verhaltnis 1 106 Grund ist dass die Erdkruste Richtung Atmosphare ausgast und aus radioaktivem Zerfall nachgebildetes Helium immer Helium 4 ist In Gebieten mit hoher vulkanischer Aktivitat in denen Mantelplumes aus dem Erdmantel aufsteigen findet sich daher oft eine hohere Helium 3 Konzentration Haufigkeit im Sonnensystem Bearbeiten Eine gegenuber terrestrischen Quellen etwa tausendfach hohere damit aber immer noch sehr geringe Konzentration 6 7 von Helium 3 wird auf dem Mond vermutet wo es uber Milliarden von Jahren vom Sonnenwind in der oberen Schicht des Regolith abgelagert und dann mangels vulkanischer und biogener Aktivitat weder freigesetzt noch verdunnt wurde 8 Auf den Gasplaneten findet sich Helium 3 im ursprunglichen kosmischen entsprechend hoheren Verhaltnis zu Helium 4 Man nimmt an dass dieses Verhaltnis ahnlich dem im solaren Nebel ist aus dem sich spater Sonne und Planeten bildeten Im Vergleich zur Erde ist der Helium Anteil bei den Gasplaneten sehr hoch da deren Atmosphare anders als die Atmosphare der Erde dieses Gas dauerhaft binden kann Das Massenspektrometer der Galileo Raumsonde ermoglichte die Messung des Verhaltnisses von Helium 3 zu Helium 4 in der Jupiter Atmosphare Das Verhaltnis betragt etwa 1 104 also 100 ppm 9 Es liegt damit ungefahr im Bereich des Verhaltnisses im Regolith des Mondes Indessen ist das Verhaltnis in der Erdkruste um den Faktor 102 niedriger d h eben zwischen 2 und 20 ppm was hauptsachlich auf Ausgasung des ursprunglichen Heliums bei gleichzeitigem Eintrag von neuem Helium 4 durch Alphazerfall von Uran Thorium und deren Tochternuklide zuruckzufuhren ist Kunstliche Erzeugung kommerzielle Gewinnung BearbeitenEin Teil des Helium 3 und Tritiums in der Erdatmosphare ist kunstlichen Ursprungs Insbesondere entsteht Tritium als Nebenprodukt bei der Kernspaltung Manchmal wird bei der Kernspaltung neben den beiden mittelschweren Spaltprodukten ein dritter leichter Kern emittiert in 7 dieser ternaren Zerfalle bzw in 0 1 der Zerfalle insgesamt ist Tritium eines der Spaltprodukte 10 11 Zudem aktivieren Spaltneutronen einen Teil des im Kuhlwasser immer mit enthaltenen Deuteriums zu Tritium Wird gar schweres Wasser Deuteriumoxid als Kuhlmittel verwendet was den Betrieb des Reaktors mit nicht angereichertem Natururan ermoglicht z B CANDU Reaktor entsteht zusatzlich zu Tritium als Spaltprodukt auch etwa 1 kg Tritium im Kuhlwasser pro 5 Gigawattjahren an produzierter thermischer Leistung 12 Zum Teil wird dieses Tritium in einer kommerziellen Anlage aus dem Kuhlwasser entfernt um es zu vermarkten etwa 2 5 kg pro Jahr zum Beispiel fur die Verwendung in Leuchtfarben 13 Tritium zerfallt mit 12 3 Jahren Halbwertszeit zu Helium 3 Wenn verbrauchte Brennelemente nach einer Abklingzeit von ein bis zwei Jahrzehnten in einer Wiederaufbereitungsanlage zerlegt werden ist ein Grossteil des Tritium bereits zu Helium 3 zerfallen Dieses wird als ungefahrliches Gas an die Umwelt abgegeben Aber auch das Tritium kann in einer WAA nicht vollstandig zuruckgehalten werden 14 Zusatzlich kommt es zur Tritium Freisetzung bei Unfallen mit Kernreaktoren und Kernwaffentests Das so in die Biosphare gelangte Tritium zerfallt dort ebenfalls weiter zu Helium 3 Fur Kernwaffen werden betrachtliche Mengen reinen Tritiums bewusst in nationalen Kernreaktoren durch die Bestrahlung von Lithium 6 erzeugt Das Tritium wird zusammen mit Deuterium als Fusionsbooster verwendet um das Zundverhalten von Nuklearwaffen zu verbessern und deren Energiefreisetzung zu steigern Da das Tritium zu Helium 3 zerfallt muss es regelmassig ersetzt werden Zugleich wird das gebildete Helium 3 entnommen Aber auch im zentralen Tritium Vorrat des US Energieministeriums bildet sich entsprechend Helium 3 15 Das so gewonnene Helium 3 kommt in den Handel vor allem uber Linde Gas Das Unternehmen betreibt eine Anlage um auch die letzten Reste von Tritium aus dem Helium Gas herauszufiltern 16 Bedingt durch die rucklaufige Zahl an aktiven Nuklearwaffen durch die Reduktion und teilweise komplette Aussetzung der Tritium Produktion durch das US Energieministerium und zugleich durch die steigende Zahl an Anwendungen gibt es inzwischen eine Knappheit an Helium 3 Der aktuelle Jahresverbrauch von Helium 3 liegt bei ungefahr 60 000 Litern Gas ca 8 kg 16 Der Preis ist von 100 US Dollar auf 2150 US Dollar pro Liter Helium 3 Gas gestiegen Stand 2010 17 Mogliche Optionen fur die Zukunft sind neben dem Aufbau einer Tritium Produktion fur zivile Zwecke oder der verstarkten Tritium Extraktion aus dem Kuhlwasser bestehender Reaktoren auch die Helium 3 Abdestillation aus bereits ohnehin fur Kuhlzwecke verflussigtem frischem Helium Letzteres muss zwar immer noch mit erheblichem Aufwand von der bereits erreichten Temperatur 4 K weiter auf etwa 1 K gekuhlt werden doch kann im Gegenstromverfahren nach dem Abdestillieren das ablaufende Helium 4 das nachlaufende frische Helium vorkuhlen Sehr teuer ware es gezielt nur Helium 3 aus Erdgas zu extrahieren wenn das Helium 4 nicht genutzt wird Uber einen Helium 3 Abbau auf dem Mond ist nachgedacht worden 18 Physikalische Eigenschaften BearbeitenSiedepunkt und Kritischer Punkt Bearbeiten Aufgrund des im Verhaltnis grossen Massenunterschieds von fast 25 zeigen Helium 3 und Helium 4 deutlichere Unterschiede in ihren Eigenschaften als die Isotope schwerer Elemente So liegt der Siedepunkt von Helium 4 bei 4 23 K der von Helium 3 bei nur noch 3 19 K entsprechend einem Temperaturverhaltnis von 4 3 das fast genau dem Kernmassenverhaltnis von 4 3 entspricht Da die Temperatur linear zur Gesamtenergie des jeweiligen Atoms ist sind am jeweiligen Siedepunkt von Helium 3 und Helium 4 die Energien pro Nukleon fast gleich Zum Vergleich Wasserstoff siedet bei 21 15 K das doppelt so schwere Deuterium hat dennoch nur einen gut 11 hoheren Siedepunkt von 23 57 K Die Kritische Temperatur jenseits derer nicht mehr zwischen Flussigkeit und Gas unterschieden werden kann liegt fur Helium 3 bei 3 35 K fur Helium 4 bei 5 3 K Der erhebliche Unterschied in der Siedetemperatur kann verwendet werden um Helium 3 aus einem Helium 3 Helium 4 Gemisch abzudestillieren Bei 1 25 K betragt der Dampfdruck von Helium 3 beispielsweise noch 3 17 kPa der von Helium 4 nur noch 0 115 kPa 19 Bei Temperaturen unter 0 86 K fangen Helium 3 und Helium 4 sogar an sich spontan zu entmischen Um auf diesem Weg Helium 3 Konzentrationen kleiner 10 bzw grosser 90 zu erreichen werden aber sehr tiefe Temperaturen unter 0 3 K benotigt Nullpunktsenergie Bearbeiten Weiterhin gehort Helium 4 mit seiner hohen Symmetrie zwei Protonen zwei Neutronen zwei Elektronen und Gesamtspin 0 zu den Bosonen Helium 3 hingegen besitzt Spin und ist damit ein Fermion Aufgrund seiner fermionischen Eigenschaften hat Helium 3 eine wesentlich hohere Nullpunktsenergie als Helium 4 Aufgrund des Pauli Prinzips mussen sich alle Helium 3 Atome in unterschiedlichen Zustanden befinden wahrend sich bei ausreichend tiefen Temperaturen beliebig viele Helium 4 Atome gleichzeitig im Grundzustand befinden konnen Auch die Nullpunktsenergie des Grundzustands liegt aufgrund der geringeren Masse hoher In der Folge schwingen Helium 3 Atome starker so dass sie im flussigen Zustand weniger dicht gepackt sind als bei Helium 4 Flussiges Helium 3 hat am Siedepunkt 3 19 K 1 bar Druck eine Dichte von 59 g l flussiges Helium 4 trotz der hoheren Temperatur 4 23 K mehr als das Doppelte mit 125 g l Die zur Verdampfung notige Enthalpie betragt mit 0 026 kJ mol weniger als ein Drittel der von Helium 4 mit 0 0829 kJ mol 20 Suprafluiditat Bearbeiten Wahrend Helium 4 schon bei 2 17 K suprafluid wird tritt dies bei Helium 3 erst bei 2 491 mK auf Die gangigen Theorien der Suprafluiditat von Helium 3 besagen dass sich dort je zwei Helium 3 Atome zu einem Cooper Paar zusammenfinden und dadurch ein Boson bilden Einen ahnlichen Effekt gibt es auch bei elektrischen Supraleitern wo sich gemass der BCS Theorie je zwei fermionische Elektronen zu einem Cooper Paar zusammenfinden Bei Helium 4 ist dieser Zwischenschritt nicht notig es wird direkt suprafluid Aufgrund der sehr tiefen Temperaturen bei denen Suprafluiditat bei Helium 3 auftritt wurde diese erst vergleichsweise spat entdeckt In den 1970er Jahren beobachteten David Morris Lee Douglas Dean Osheroff und Robert Coleman Richardson sogar zwei Phasenubergange entlang der Schmelzkurve welche bald als zwei suprafluide Phasen des Helium 3 gedeutet wurden 21 22 Der Ubergang zu einem Suprafluid tritt bei 2 491 mK auf der Schmelzkurve auf Fur diese Entdeckung wurden sie 1996 mit dem Nobelpreis fur Physik ausgezeichnet 2003 gewann Anthony James Leggett ebenfalls den Physik Nobelpreis fur das bessere Verstandnis der suprafluiden Phasen von Helium 3 23 In einem Magnetfeld freien Raum gibt es zwei unabhangige suprafluide Phasen von Helium 3 namlich die A Phase und die B Phase Die B Phase ist die Niedertemperatur und Niederdruck Phase welche eine isotrope Energielucke hat Die A Phase ist die Hochdruck und Hochtemperatur Phase welche sich uberdies von einem magnetischen Feld stabilisieren lasst und zwei Knotenpunkte in ihrer Energielucke hat Die Anwesenheit von zwei Phasen ist ein klares Anzeichen dafur dass 3He eine ungewohnliche Supraflussigkeit bzw Supraleiter ist da fur die beiden Phasen eine weitere Symmetrie ausser der Eichsymmetrie benotigt wird die spontan gebrochen wird In der Tat ist es eine p Wellen Supraflussigkeit mit Spin eins S 1 displaystyle S 1 nbsp und Drehimpuls eins L 1 displaystyle L 1 nbsp Der Grundzustand entspricht dann einem vektoriell addierten Gesamtdrehimpuls J L S 0 displaystyle vec J vec L vec S 0 nbsp Angeregte Zustande haben einen Gesamtdrehimpuls J gt 0 displaystyle J gt 0 nbsp was angeregten kollektiven Paarmoden entspricht Wegen der extremen Reinheit der Supraflussigkeit 3He konnten diese kollektiven Moden dort mit hoherer Genauigkeit untersucht werden als in jedem anderen ungewohnlichen Paarbildungssystem Die grosse Reinheit wird erreicht da alle Materialien ausser 4He bei den tiefen Temperaturen langst gefroren und zum Boden gesunken sind und jegliches 4He sich entmischt und in einer getrennten Phase vorliegt Letztere enthalt zwar noch 6 5 an 3He die sich auch am absoluten Nullpunkt nicht entmischen wurden die aber hier nicht storen da das in 4He geloste Rest 3He nicht suprafluid wird Polarisation Bearbeiten Aufgrund des Spins tragt das 3He Atom ein magnetisches Moment Im Magnetfeld stellen sich mehr dieser Momente parallel zum Magnetfeld als antiparallel dazu dieser Effekt wird Spinpolarisation genannt 3He Gas wird unter dem Einfluss eines ausseren Magnetfelds also selber leicht magnetisch Bei Raumtemperatur ist aber der zahlenmassige Unterschied zwischen den parallel und antiparallel ausgerichteten Magneten klein da die durchschnittliche Energie pro Atom bei dieser Temperatur viel hoher liegt als die Energieaufspaltung im Magnetfeld dem hohen gyromagnetischen Verhaltnis des Heliums zum Trotz Mit der Technik der Hyperpolarisation gelingt es aber Polarisationsgrade von bis zu 70 zu erreichen Aufgrund der geringen Wechselwirkung der Kernspins mit der Umgebung lasst sich einmal erzeugtes hyperpolarisiertes Helium 3 fur bis zu 100 Stunden in Drucktanks aufbewahren Verwendung BearbeitenKryotechnik Bearbeiten Das wichtigste Anwendungsgebiet von Helium 3 ist die Kryotechnik Eine Helium 3 Absorptionskaltemaschine arbeitet mit reinem 3He und erreicht damit Temperaturen bis hinab zu 0 2 bis 0 3 K Die 3He 4He Mischungskuhlung nutzt die spontane Entmischung von 3He und 4He zur Kuhlung bis hinab zu wenigen tausendstel Kelvin 24 In der schwereren 4He reichen Phase lost sich jedoch noch etwas 3He Wenn man 3He aus der gemischten Phase abdestilliert verringert sich der 3He Anteil in der 4He Phase und 3He stromt aus der reinen 3He Phase in die 4He reiche Phase nach Beim Losen des 3He in der 4He Phase wird Warmeenergie verbraucht und die Temperaturen sinken Neben der Nutzung als Kaltemittel ist 3He selbst intensiver Forschungsgegenstand der Tieftemperaturphysik Neutronendetektion Bearbeiten Helium 3 wird zur Neutronendetektion in Zahlrohren verwendet denn es hat fur thermische Neutronen einen grossen Wirkungsquerschnitt fur die Kernreaktion n 3He 3H 1H 0 764 MeV die die geladenen Ruckstosskerne Tritium T 3H und Protium p 1H erzeugt Polarisator fur Neutronen Bearbeiten Da die Absorption von Neutronen durch Helium 3 stark spin abhangig ist kann das zuvor erwahnte hyperpolarisierte Helium 3 verwendet werden um spinpolarisierte thermische Neutronenstrahlung zu erzeugen Die Neutronen mit dem fur die Absorption passenden Spin werden dabei vom Helium 3 abgefangen die mit dem unpassenden Spin hingegen nicht 25 26 27 28 Medizin Bearbeiten Hyperpolarisiertes Helium 3 eignet sich sehr gut fur MRT Untersuchungen Damit lasst sich beispielsweise das Ein und Ausstromen von Gas in die Lunge beobachten Normalerweise ist das im Vergleich zum Korpergewebe tausendfach dunnere Gas in MRT Aufnahmen nicht zu sehen aber durch die Hyperpolarisation wird das Signal entsprechend verstarkt Dadurch konnen die Luftwege im MRT dargestellt nicht ventilierte Teile der Lunge gefunden oder der Sauerstoff Partialdruck gemessen werden Diese Methode kann fur Diagnose und Behandlungssteuerung bei chronischen Krankheiten wie chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD genutzt werden 29 Theoretischer Einsatz in Fusionsreaktoren Bearbeiten Es wurde vorgeschlagen 3He als Treibstoff in einer hypothetischen zweiten oder dritten Generation von Fusionsreaktoren zu verwenden Solche Fusionsreaktoren hatten grosse Vorteile hinsichtlich der Verminderung von Radioaktivitat Ein weiterer moglicher Vorteil ware dass die emittierten Protonen die den Energiegewinn der Helium 3 Fusionsreaktion tragen durch elektrische und magnetische Felder eingefangen und ihre Energie direkt in Strom gewandelt werden konnte 30 Helium 3 bietet energieliefernde Kernreaktionen mit Deuterium oder auch wenngleich technisch noch schwieriger zu realisieren mit sich selbst siehe Deuterium Helium 3 und Helium 3 Helium 3 Beide Reaktionen sind durch Beschleunigerexperimente gut bekannt Die Realisierbarkeit als Energiequelle liegt aber mindestens noch sehr viele Jahrzehnte in der Zukunft 31 Die Helium 3 Mengen die benotigt wurden um fossile Treibstoffe zu ersetzen liegen mehr als vier Grossenordnungen uber der derzeitigen Weltproduktion Die bei der 2H 3He Fusion freigesetzte Gesamtenergie betragt 18 4 MeV Das entspricht 493 MWh pro Mol entspricht 3 g 3He Konnte man diese Energie vollstandig in elektrischen Strom umwandeln benotigte man fur den derzeitigen Weltenergiebedarf an elektrischem Strom allein 145 t 3He pro Jahr Dem steht eine Produktion von 8 kg pro Jahr gegenuber Siehe auch BearbeitenHelion Atomkern von 3HeLiteratur BearbeitenD M Smith T W Goodwin J A Schiller Challenges to the Worldwide Supply of Helium in the Next Decade In AIP Conference Proceedings Band 710 Nr 1 2004 S 119 138 doi 10 1063 1 1774674 englisch L J Wittenberg Non Lunar 3He Resources Juli 1994 englisch wisc edu PDF abgerufen am 1 Juli 2008 Harrison Schmitt Return to the Moon Springer Science amp Business Media 2007 ISBN 978 0 387 31064 0 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Weblinks BearbeitenThe Nobel Prize in Physics 2003 presentation speech Moon for Sale A BBC Horizon documentary on the possibility of lunar mining of Helium 3Einzelnachweise Bearbeiten a b c d Datenblatt Helium 3He 99 9999 atom 99 995 CP bei Sigma Aldrich 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