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Dieser Artikel beschreibt das chemische Element Zum Kurzfilm dieses Namens siehe Helium Kurzfilm Helium von altgriechisch ἥlios helios deutsch Sonne ist ein chemisches Element und hat die Ordnungszahl 2 Sein Elementsymbol ist He Im Periodensystem steht es in der 18 IUPAC Gruppe der fruheren VIII Hauptgruppe und zahlt damit zu den Edelgasen Es ist ein farbloses geruchloses geschmacksneutrales und ungiftiges Gas Eigenschaften 1s2 2 He PeriodensystemAllgemeinName Symbol Ordnungszahl Helium He 2Elementkategorie EdelgaseGruppe Periode Block 18 1 sAussehen Farbloses GasCAS Nummer 7440 59 7EG Nummer 231 168 5ECHA InfoCard 100 028 334ATC Code V03AN03Massenanteil an der Erdhulle 0 004 ppm 1 Atomar 2 Atommasse 4 002602 2 3 4 uKovalenter Radius 28 pmVan der Waals Radius 140 pmElektronenkonfiguration 1s21 Ionisierungsenergie 24 587 388 80 15 eV 5 2 372 32 kJ mol 6 2 Ionisierungsenergie 54 417 765 0 3 eV 5 5 250 51 kJ mol 6 Physikalisch 2 Aggregatzustand gasformigDichte 0 1785 kg m 3 7 Magnetismus diamagnetisch x m displaystyle chi m 1 1 10 9 8 Schmelzpunkt 0 95 K 272 2 C bei 2 5 MPa Siedepunkt 4 15 K 9 269 C Molares Volumen fest 21 00 10 6 m3 mol 1Verdampfungsenthalpie 0 0840 kJ mol 9 Schmelzenthalpie 0 02 kJ mol 1Schallgeschwindigkeit 970 m s 1 bei 273 15 KSpezifische Warmekapazitat 5193 J kg 1 K 1Warmeleitfahigkeit 0 1513 W m 1 K 1Chemisch 2 Oxidationszustande 0Elektronegativitat 5 50 Allred amp Rochow 4 86 Mulliken 5 2 Durchschnitt 10 keine Angaben zur Pauling Skala IsotopeIsotop NH t1 2 ZA ZE MeV ZP3He 0 000137 Stabil4He 99 999863 Stabil5He syn 7 618 10 22 s n 0 60 4He6He syn 806 7 ms b 3 508 6LiWeitere Isotope siehe Liste der IsotopeNMR Eigenschaften Spin Quanten zahl I g inrad T 1 s 1 Er 1H fL beiB 4 7 Tin MHz3He 1 2 20 38016 107 0 442 152 45SicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung 7 AchtungH und P Satze H 280P 403 7 Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Helium bleibt bis zu sehr tiefen Temperaturen gasformig erst nahe dem absoluten Nullpunkt wird es flussig Es ist die einzige Substanz die selbst am absoluten Nullpunkt 0 K bzw 273 15 C unter Normaldruck nicht fest wird Neben Neon ist Helium das einzige Element fur welches selbst unter Extrembedingungen bis jetzt keine Verbindungen nachgewiesen werden konnten die nicht sofort nach der Bildung zerfallen sind Helium kommt nur atomar vor Das haufigste stabile Isotop ist 4He ein weiteres stabiles Isotop ist das auf der Erde extrem seltene 3He Das Verhalten der beiden flussigen Phasen Helium I und Helium II rsp Helium I und Helium II insbesondere das Phanomen der Suprafluiditat von 4He ist Gegenstand aktueller Forschungen auf dem Gebiet der Quantenmechanik Flussiges Helium ist ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Erzielung tiefster Temperaturen Diese sind unter anderem zur Kuhlung von Infrarotdetektoren von Weltraumteleskopen und zur Untersuchung von Eigenschaften wie der Supraleitung von Materie bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt erforderlich Helium ist nach Wasserstoff das zweithaufigste Element im Universum und macht etwa ein Viertel der Gesamtmasse der Materie im Universum aus 11 Nach anerkannter Theorie vereinigten sich rund zehn Sekunden nach dem Urknall Protonen und Neutronen durch Kernfusion zu ersten Atomkernen Etwa 25 von deren gesamter Masse sind 4He 0 001 Deuterium sowie Spuren von 3He Somit ist der grosste Teil des Heliums schon beim Urknall entstanden Das spater im Inneren von Sternen durch Fusion von Wasserstoff entstandene Helium fusionierte zum grossten Teil weiter zu schwereren Elementen Auf der Erde wird 4He in Form von Alphateilchen bei dem Alphazerfall verschiedener radioaktiver Elemente wie Uran oder Radium gebildet Helium entsteht daraus wenn das Alphateilchen anderen Atomen zwei Elektronen entreisst Der Grossteil des auf der Erde vorhandenen Heliums ist daher nichtstellaren Ursprungs Das so entstandene Helium sammelt sich in naturlichen Erdgasvorkommen in Konzentrationen bis zu 16 Volumenprozent 12 Daher kann Helium durch fraktionierte Destillation aus Erdgas gewonnen werden Erste Hinweise auf Helium entdeckte 1868 der franzosische Astronom Jules Janssen bei Untersuchungen des Lichtspektrums der Chromosphare der Sonne wobei er die bis dahin unbekannte gelbe Spektrallinie von Helium fand Helium findet Anwendungen in der Tieftemperaturtechnik besonders als Kuhlmittel fur supraleitende Magneten in Tiefsee Atemgeraten bei der Altersbestimmung von Gesteinen als Fullgas fur Luftballons als Traggas fur Luftschiffe und als Schutzgas fur verschiedene industrielle Anwendungen zum Beispiel beim Metallschutzgasschweissen als Tragergas bei der Kapillargaschromatographie und bei der Herstellung von Silizium Wafern Nach dem Einatmen von Helium verandert sich aufgrund der im Vergleich zu Luft hoheren Schallgeschwindigkeit kurzzeitig die Stimme Micky Maus Stimme Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Vorkommen 2 1 Weltall 2 2 Meteoriten Asteroiden und Mond 2 3 Erde 3 Gewinnung 3 1 Erzeugung 4 Eigenschaften 4 1 Physikalische Eigenschaften 4 1 1 Im gasformigen Zustand 4 1 2 Im flussigen Zustand 4 1 2 1 Helium I 4 1 2 2 Helium II 4 1 3 In festem Zustand 4 2 Atomare Eigenschaften 4 3 Chemische Eigenschaften 4 3 1 Helium Dimer 4 3 2 Ionische Bindungen 5 Isotope 5 1 Kernfusion 5 2 Hypothetisches Diproton 6 Verwendung und Handelsformen 7 Gefahren 8 Sonstiges 9 Literatur 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseGeschichte nbsp Das vollstandige Spektrum der Sonne nbsp Die Spektrallinien von Helium 13 Besonders auffallig ist die gelbe Spektrallinie nbsp Jules Janssen erster Entdecker des Heliums nbsp Spektrum einer Helium GasentladungHinweise auf das Element Helium erhielt man zum ersten Mal aufgrund einer hellen gelben Spektrallinie bei einer Wellenlange von 587 49 Nanometern im Spektrum der Chromosphare der Sonne Diese Beobachtung machte der franzosische Astronom Jules Janssen in Indien wahrend der totalen Sonnenfinsternis vom 18 August 1868 Als er seine Entdeckung bekannt machte glaubte ihm zunachst niemand da bislang noch nie ein neues Element im Weltall gefunden worden war bevor der Nachweis auf der Erde gefuhrt werden konnte Am 20 Oktober desselben Jahres bestatigte der Englander Norman Lockyer dass die gelbe Linie tatsachlich im Sonnenspektrum vorhanden ist und schloss daraus dass sie von einem bislang unbekannten Element verursacht wird Da diese Spektrallinie sehr nahe 1 8 nm von der Mitte der Fraunhofer Doppel D Linie D2 589 00 nm D1 589 60 nm des Metalls Natrium lag nannte er die Linie D3 um sie von diesen Linien D1 und D2 des Natriums zu unterscheiden Er und sein englischer Kollege Edward Frankland schlugen vor das neue Element Helium von griechisch helios Sonne zu nennen 11 14 Jahre spater im Jahre 1882 gelang es Luigi Palmieri durch die Spektralanalyse von Vesuv Lava erstmals das Element Helium auch auf der Erde nachzuweisen nbsp Sir William RamsayAm 23 Marz 1895 gewann der britische Chemiker William Ramsay Helium indem er das Uran Mineral Cleveit eine Varietat des Uraninits mit Mineralsauren versetzte und das dabei austretende Gas isolierte 14 Er war auf der Suche nach Argon konnte jedoch die gelbe D3 Linie beobachten nachdem er Stickstoff und Sauerstoff von dem isolierten Gas getrennt hatte Dieselbe Entdeckung machten fast gleichzeitig der britische Physiker William Crookes und die schwedischen Chemiker Per Teodor Cleve und Nicolas Langlet in Uppsala in Schweden Diese sammelten ausreichende Mengen des Gases um dessen Atommasse feststellen zu konnen Im Jahr 1903 gelang Ramsay erstmals die Umwandlung von Radium in Helium 15 Wahrend einer Olbohrung in Dexter in Kansas wurde eine Erdgasquelle gefunden deren Erdgas 12 Volumenprozent eines unbekannten Gases enthielt Die amerikanischen Chemiker Hamilton Cady und David McFarland der Universitat von Kansas fanden 1905 heraus dass es sich dabei um Helium handelte Sie publizierten eine Meldung dass Helium aus Erdgas gewonnen werden kann Im selben Jahr stellten Ernest Rutherford und Thomas Royds fest dass Alphateilchen Heliumkerne sind Die erste Verflussigung von Helium wurde 1908 vom niederlandischen Physiker Heike Kamerlingh Onnes durchgefuhrt indem er das Gas auf eine Temperatur von unter 1 K kuhlte Festes Helium konnte er auch bei weiterem Abkuhlen nicht erhalten dies gelang erst 1926 Willem Hendrik Keesom einem Schuler Kamerlingh Onnes durch Komprimieren des Heliums auf 25 bar bei analoger Temperatur Kamerlingh Onnes beschrieb zuerst das Phanomen suprafluider Flussigkeiten das als Onnes Effekt bekannt ist Im fruhen 20 Jahrhundert wurden grosse Mengen Helium in Erdgasfeldern der amerikanischen Great Plains gefunden und damit wurden die Vereinigten Staaten zum fuhrenden Weltlieferanten fur Helium Nach einem Vorschlag von Sir Richard Threlfall forderte die US Marine drei kleine experimentelle Heliumproduktionsbetriebe wahrend des Ersten Weltkrieges um Helium als Fullgas fur Sperrballone zu gewinnen Eine Gesamtmenge von 5 700 Kubikmeter Gas mit einem Heliumanteil von 92 wurde von diesen Betrieben gewonnen Dieses Helium wurde 1921 im ersten heliumgefullten Luftschiff benutzt dem C 7 der US Navy Die Regierung der USA liess 1925 die National Helium Reserve in Amarillo in Texas errichten um eine Versorgung von militarischen Luftschiffen in Kriegszeiten und Verkehrsluftschiffen in Friedenszeiten zu sichern Das Lager befindet sich in einer naturlichen Gesteinsformation 20 km nordwestlich von Amarillo Obwohl die Nachfrage nach dem Zweiten Weltkrieg sank wurde die Forderungsanlage in Amarillo erweitert damit flussiges Helium als Kuhlmittel fur Sauerstoff Wasserstoff Raketentreibstoff und andere zu kuhlende Gegenstande bereitgestellt werden konnte Der Heliumverbrauch der USA stieg im Jahr 1965 auf das Achtfache des Spitzenverbrauchs in Kriegszeiten Nachdem in den USA das Helium Acts Amendments of 1960 Public Law 86 777 beschlossen worden war wurden weitere funf private Heliumforderanlagen errichtet Das US Minenministerium liess dafur eine 685 Kilometer lange Pipeline von Bushton in Kansas nach Amarillo in Texas bauen dieses Lager enthielt 1995 rund eine Milliarde Kubikmeter Helium und 2004 etwa das Zehnfache des Weltjahresbedarfs an Helium Bis 2015 soll das Lager leer sein und aufgelost werden Helium Privatization Act Die Reinheit des gewonnenen Heliums stieg nach dem Zweiten Weltkrieg rasant an Wurde 1945 noch eine Mischung von 98 Helium und 2 Stickstoff fur Luftschiffe benutzt konnte 1949 bereits Helium mit einer Reinheit von 99 995 kommerziell vertrieben werden Um diesen Reinheitsgrad zu erreichen ist Aktivkohle notig um verbliebene Verunreinigungen meistens bestehend aus Neon mittels Druckwechsel Adsorption zu entfernen VorkommenWeltall nbsp Helium macht ungefahr 19 von Neptuns ausseren Gasschichten aus Neptuns Hauptbestandteil ist Wasserstoff die blaugrune Farbung entsteht durch Methan Nach der Urknalltheorie entstand der grosste Teil des im Weltraum vorhandenen Heliums in den ersten drei Minuten nach dem Urknall Helium ist nach Wasserstoff das zweithaufigste Element 23 der Masse der gewohnlichen baryonischen Materie bestehen aus Helium obwohl Wasserstoffatome achtmal so haufig sind Ausserdem wird Helium durch Kernfusion in Sternen produziert Dieses sogenannte Wasserstoffbrennen liefert die Energie die die Sterne auf der Hauptreihe also die Mehrheit aller Sterne zum Leuchten bringt Dieser Prozess liefert den Sternen die Energie fur den grossten Teil ihres Lebens Wenn der grosste Teil des Wasserstoffes am Ende des Lebens eines Sterns im Kern aufgebraucht ist zieht sich der Kern zusammen und erhoht seine Temperatur Ausser bei Sternen geringer Masse roten Zwergen kann dadurch nun Helium zu Kohlenstoff verbrannt werden Heliumflash Heliumbrennen In massereichen Sternen kann Kohlenstoff weiter zu schwereren Elementen verbrannt werden Dieser Prozess kann sich bis zum Eisen fortgesetzen Bei einer Supernovaexplosion werden die erzeugten Elemente einschliesslich schwererer Elemente als Eisen die durch die Explosion entstehen im Weltraum verteilt Im Verlauf der Zeit reichert sich die interstellare Materie dadurch mit Helium und schwereren Elementen an sodass spater daraus entstandene Sternpopulationen einen grosseren Anteil an Helium und schwereren Elementen haben Auf Sternoberflachen und in Nebeln kommt Helium vorwiegend neutral He I in der Nomenklatur der Astronomie oder einfach ionisiert He II vor Helium ist in Planeten Atmospharen in unterschiedlichen Anteilen vorhanden Nachfolgend beispielhaft der bodennahe bzw bei den Gasplaneten aussere Stoffmengenanteil Neptun 0 19 3 2 Uranus 15 2 3 3 Jupiter 10 2 Saturn 0 3 25 Venus 0 0 0012 12 ppm Erde 0 0 00052 5 2 ppm Meteoriten Asteroiden und Mond Helium kann in Meteoriten und oberflachlichem Mondgestein auch durch Wechselwirkung Spallation mit Kosmischer Strahlung erzeugt werden Besonders 3He kann deswegen benutzt werden um das sogenannte Bestrahlungsalter welches meist dem Zeitraum vom Losschlagen des Meteoriten vom Mutterkorper bis zu seiner Ankunft auf der Erde entspricht zu bestimmen Daneben entsteht 4He in Meteoriten durch Zerfall schwerer radioaktiver Elemente Es gibt in Meteoriten weitere Heliumanteile welche aus der Zeit der Entstehung des Sonnensystems stammen Der Hauptanteil des im Regolith des Mondes gebundenen Heliums stammt aus dem Sonnenwind wenn er ungehindert durch eine Atmosphare oder ein Magnetfeld auf die Oberflache trifft Etwa 4 des Sonnenwindes sind Heliumionen davon etwa 0 48 Helium 3 Die Heliumionen des Sonnenwindes haben eine Energie von etwa 3 keV dringen in Feststoffe ein und verbleiben dort siehe Ionenimplantation Helium ist wegen der geringen Ionen Eindringtiefe Sub Mikrometerbereich besonders im Feinanteil des Regolith an der Oberflache und wegen der Durchmischung bis zu Tiefen von einigen Metern zu finden Es ist besonders in Titanoxid reichen leitfahigen Mineralien Ilmenit verblieben Es kommt hier in Konzentrationen bis zu 70 Masse ppm vor Etwa 100 ppm des im Mondgestein gebundenen Heliums ist das Isotop Helium 3 welches auf der Erde ausserst selten ist und dessen Verwendung in Fusionsreaktoren diskutiert wird 16 17 Erde nbsp Die Erde produziert Helium durch radioaktive Vorgange im Erdinneren 4He entsteht im Erdkorper beim radioaktiven Zerfall Alphazerfall schwerer Elemente wie Uran oder Thorium wobei Helium Kerne als Alphateilchen ausgesandt werden und anschliessend Elektronen einfangen Es kann in verschiedenen uran und thoriumhaltigen Mineralen wie der Pechblende gefunden werden Aus der Entstehungszeit der Erde stammt ein Anteil von 3He im Erdmantel der weit uber dem atmospharischen Wert liegt das sogenannte Mantelhelium das 4He 3He Verhaltnis liegt im oberen Erdmantel der weitgehend entgast ist und dessen Heliumbestand daher im Wesentlichen durch 4He aus Alpha Zerfallen wiederaufgefullt wird bei etwa 86 000 Wenn das Konvektionssystem des unteren Erdmantels weitgehend von dem des oberen getrennt und der Massenaustausch zwischen beiden entsprechend gering ist liegt das Verhaltnis im unteren kaum entgasten Mantel zwischen 2500 und 26 000 das heisst der Anteil von 3He ist hoher Von besonderem geodynamischem Interesse ist dies im Hinblick auf die Ursachen von Hotspot Vulkanismus wahrend fur Basalte von mittelozeanischen Rucken die durch Schmelzprozesse von Material des oberen Mantels entstehen 4He 3He 86 000 typisch ist sind Basalte von einigen Hotspots zum Beispiel ozeanischen Vulkaninseln wie Hawaii und Island rund drei bis viermal 3He reicher Dies wird gemeinhin damit erklart dass dieser Vulkanismus durch Mantelplumes verursacht wird deren Ursprung an der Kern Mantel Grenze liegt und die daher zumindest teilweise aus Material des unteren Erdmantels bestehen Helium 3 ist das Zerfallsprodukt von Tritium Wasser in oberflachennahen Gewassern enthalt aufgrund von Interaktion mit kosmischer Strahlung eine gewisse Menge Tritium von welchem wiederum eine gewisse Menge zu Helium 3 zerfallt und ausgast Der grosste Teil dieses Helium 3 geht jedoch letztlich in die Atmosphare uber und verliert sich anschliessend im Weltall siehe unten Helium kommt durch den gleichen Mechanismus der Ansammlung in Erdgas mit bis zu 16 Volumenprozent Anteil und in geringen Mengen im Erdol 0 4 vor Europaische Erdgasvorkommen enthalten dabei lediglich Anteile um 0 12 Nordsee bis 0 4 Volumenprozent Polen wahrend in sibirischen nordamerikanischen Kanada Texas Kansas und Oklahoma und algerischen Erdgasvorkommen bis zu 16 Volumenprozent moglich sind 12 In unteren Schichten der Erdatmosphare besonders der vom Wetter durchmischten Troposphare betragt der Heliumgehalt etwa 5 2 ppm In sehr grosser Hohe entmischen sich Gase tendenziell entsprechend ihrer unterschiedlichen Dichte auch entgegen der durchmischenden Wirkung der ungerichteten molekularen Warmebewegung Oberhalb 100 km Hohe Homosphare liegt die Atmosphare zunehmend entmischt vor Helium wird so in Hohen gt 400 km teilchenanzahlmassig das vorherrschende Gas Dabei entweichen Heliumatome in diesen Hohen in den Weltraum im stationaren Fall so viel wie aus der Erdoberflache durch Diffusion Forderung und Vulkanismus nachgeliefert wird Menschen greifen in den Heliumhaushalt der Erde insofern ein dass einerseits Vorkommen welche ohne menschliches Zutun unterhalb gasdichter Schichten gefangen gewesen waren menschlicher Nutzung und dadurch oft fruher oder spater der Atmosphare zugefuhrt werden andererseits wird in Kernreaktoren in vielfaltiger Weise Helium produziert Zum einen sind alle Actinoide entweder Alphastrahler oder betazerfallen zu Alphastrahlern Hierbei sind die von Menschen produzierten Nuklide ublicherweise um Grossenordnungen kurzlebiger als die primordialen Ausgangsnuklide Uran 235 Uran 238 und Thorium 232 Zum anderen entsteht durch vielfaltige Vorgange in diversen Reaktortypen Tritium welches zu Helium 3 zerfallt Obwohl Menschen seit Jahrzehnten Kernfusion in Form von Wasserstoffbomben und dem Fusor betreiben ist der Effekt dieser menschlichen Aktivitaten auf die Menge irdischen Heliums vernachlassigbar da hierbei bisher jeweils nur relativ geringe Mengen umgesetzt wurden Sollte Menschen kontrollierte Kernfusion unter Energiegewinnung gelingen konnte der Effekt auf Heliumvorkommen unter Umstanden relevant sein insbesondere wenn das besonders seltene Helium 3 als Brennstoff verbraucht wurde GewinnungErdgas mit einem Heliumanteil ab 0 2 18 ist der grosste und wirtschaftlich wichtigste Heliumlieferant Da Helium eine sehr niedrige Siedetemperatur besitzt ist es durch Herunterkuhlen des Erdgases moglich das Helium von den anderen im Erdgas enthaltenen Stoffen wie Kohlenwasserstoffen vorwiegend Methan und Stickstoffverbindungen zu trennen Bei der Herstellung von LNG zum internationalen Handel per Schiff erfolgt dieser Vorgang zwangslaufig wodurch sich unter Umstanden auch die Nutzung geringerer Helium Konzentrationen lohnen kann Viele Jahre lang gewannen die USA uber 90 des kommerziell nutzbaren Heliums der Welt Noch 1995 wurden in den USA insgesamt eine Milliarde Kubikmeter Helium gefordert Der restliche Anteil wurde von Forderungsanlagen in Kanada Polen Russland wobei grosse Mengen in den unzuganglichen Gebieten Sibiriens liegen und anderen Landern geliefert Nach der Jahrtausendwende kamen Algerien und Katar dazu Algerien konnte sich rasch zum zweitwichtigsten Heliumlieferanten entwickeln 2002 stellte Algerien 16 des in der Welt vertriebenen Heliums her Das Helium wird dort bei der Erdgasverflussigung gewonnen Bei Amarillo in Texas lagerte 2004 etwa das Zehnfache des Weltjahresbedarfs an Helium im sogenannten Cliffside Field Diese ehemals strategische Reserve der US amerikanischen Regierung muss jedoch aufgrund des Helium Privatization Act der Clinton Regierung aus dem Jahr 1996 bis 2015 an die Privatwirtschaft verkauft werden 2021 waren noch 85 7 Mio m im Bundesspeicher vorhanden 19 Dadurch wurde zunachst eine Heliumschwemme mit sehr niedrigen Preisen verursacht die fur lange Zeit zu verschwenderischem Umgang fuhrte Weil der Verbrauch jedoch standig steigt droht Helium knapp zu werden und Anlagen zur Wiedergewinnung des Heliums wurden bei Grossverbrauchern zunehmend in Betrieb genommen Experten warnen sogar vor einem Heliummangel da Helium nur aus einigen Erdgasvorkommen gewonnen werden kann 20 21 Im Jahr 2016 wurde jedoch ein gewaltiges Helium Vorkommen in Tansania entdeckt so dass die Heliumkrise vorerst als abgewendet gilt Da ebenfalls die geologischen Bedingungen ermittelt werden konnten unter denen sich Helium bildet erhofft man sich weitere Funde in der Zukunft 22 Im September 2019 wurde wieder auf eine drohende weltweite Heliumkrise hingewiesen 23 Die US amerikanische USGS kam bei ihrer im Herbst 2021 veroffentlichten Untersuchung jedoch zum Ergebnis dass die weltweiten Heliumreserven 39 8 Milliarden m betragen davon 8 5 Milliarden m in den USA Am 9 November 2021 wurde darum Helium in den USA von der Liste kritischer Rohstoffe gestrichen 19 In Russland befindet sich ein auf 60 Mio m Erzeugungskapazitat ausgerichtetes Werk gerade in der Errichtung Die erste von drei jeweils auf 20 Mio m ausgelegten Produktionslinien ging im Herbst 2021 in Betrieb die nachste sollte im Februar 2022 folgen 19 Die europaische Union hat Helium von der Liste der kritischen Rohstoffe gestrichen Dennoch kommt es immer wieder zu Versorgungsengpassen Heliumkrise 24 25 Die weltweiten Heliummarkte gelten zudem als ausgesprochen intransparent 26 Anfang des Jahres 2022 hatte sich der Heliumpreis weltweit verdoppelt da die Nachfrage das Angebot deutlich uberstieg In mehreren Forschungslaboren mussten wegen Heliummangel Experimente abgebrochen werden Lieferanten kurzten die Liefermengen um etwa 50 Prozent 27 Die weltweiten Erzeugermengen verteilen sich wie folgt Land 2019 28 2020 19 in Millionen m Vereinigte Staaten nbsp Vereinigte Staaten 89 davon 21 aus Cliffside Speicher 83 davon 7 aus Cliffside Speicher Algerien nbsp Algerien 14 14Australien nbsp Australien 4 4Kanada nbsp Kanada lt 1 lt 1China Volksrepublik nbsp Volksrepublik China 1Polen nbsp Polen 1 1Katar nbsp Katar 45 51Russland nbsp Russland 5 5Gesamt gerundet 160 160Das Isotop 3He ist nur zu etwa 1 4 ppm in naturlichem Helium der Erde enthalten und daher um ein Vielfaches teurer als das naturliche Isotopengemisch Erzeugung Prinzipiell kann Helium in Kernreaktionen gewonnen werden Vielfach ist es dabei ein Koppelprodukt oder eigentlich ganzlich unerwunscht Helium 4He entsteht durch Neutronenbeschuss von Lithium 6Li in einem Kernreaktor als Nebenprodukt entsteht Tritium 3H uberschwerer Wasserstoff Tritium ist aufgrund seines deutlich hoheren Preises zumeist das Hauptziel dieser Reaktion 6 L i n 3 H 4 H e displaystyle mathrm 6 Li n rightarrow 3 H 4 He nbsp Tritium zerfallt zu 3He durch Betazerfall mit einer Halbwertszeit von 12 33 Jahren Lithium 7 das bei weitem haufigere Lithium Isotop kann auf zwei verschiedenen Wegen zu Helium umgesetzt werden jedoch sind in beiden Fallen die Wirkungsquerschnitte relativ gering Li 7 p 2 He 4 displaystyle ce 7Li p gt 2 4He nbsp Li 7 n 2 He 4 e displaystyle ce 7Li n gt 2 4He e nbsp Der Beschuss von Lithium 7 mit Protonen wurde noch vor Entdeckung der Kernspaltung in Uran als smashing the atom in etwa Atome auseinander hauen bekannt John Cockcroft und Ernest Walton erhielten fur dieses Experiment aus dem Jahr 1932 den Physiknobelpreis 1951 Es werden sehr geringe Mengen von Helium 3He in mit Wasser moderierten Reaktoren erbrutet wenn die im Wasser enthaltenen Wasserstoffatome Neutronen einfangen Aus dem normalen Wasserstoff bildet sich dadurch Schwerer Wasserstoff Deuterium und daraus durch einen weiteren Neutroneneinfang Tritium das wiederum durch Betazerfall zu Helium 3He wird Bei normalem Wasserstoff ist die Einfangrate hoher als beim darauf folgenden Schritt des Neutroneneinfanges durch schweren Wasserstoff deshalb konnen Kernkraftwerke die Schweres Wasser als Moderator verwenden auch mit Natururan betrieben werden 1 1 H n g 1 2 H n g 1 3 H 12 33 a b 2 3 H e displaystyle mathrm 1 1 H xrightarrow n gamma 1 2 H xrightarrow n gamma 1 3 H xrightarrow 12 33 a beta 2 3 He nbsp Die angegebenen Zeiten sind Halbwertszeiten In kanadischen CANDU Reaktoren bei denen schweres Wasser als Moderator und Primarkuhlmittel Verwendung findet ist die Produktion von Tritium derart bedeutsam dass die aufwendige und teure Isotopentrennung lohnend ist um Tritium bzw dessen Zerfallsprodukt Helium 3 zu verkaufen Ein gewisser Anteil etwa 0 2 0 4 im thermischen Spektrum der Kernspaltungen sind en ternary fission das heisst es entstehen drei positiv geladene Spaltprodukte Hierbei handelt es sich haufig in uber 90 der Falle um Alphateilchen Helium 4 Kerne und immer noch in gut 7 der Falle um Tritium Auch in Druckwasserreaktoren wird eine gewisse Menge Helium durch das Versetzen des Kuhlwassers mit Borsaure erzeugt Die Borsaure dient der Verringerung der Reaktivitat durch Neutroneneinfang Wegen des besseren Wirkungsquerschnittes wird hierbei zumeist 10B angereichert welches in naturlichen Bor nur gut 20 ausmacht Trifft ein schnelles Neutron auf 10B kann es passieren dass dieses ein Neutron los schlagt und 9B entsteht Dieses ist hochst instabil und zerfallt unter Abgabe eines Protons zu 8Be welches im Vergleich zu zwei Alphateilchen energetisch hochst ungunstig ist und daher entsprechend schnell zerfallt Die Bruttoreaktionsgleichung lautet daher B 10 n 2 He 4 p 2 n displaystyle ce 10B n gt 2 4He p 2n nbsp Fangt 11B ein Neutron ein erfolgt in 99 6 der Falle der Betazerfall zu stabilem 12C in den verbleibenden 0 4 der Falle wird nach Abgabe eines Betateilchens analog zu oben uber den Zwischenschritt 8Be das Ausgangsmaterial in drei Alphateilchen umgesetzt B 11 n 3 He 4 e displaystyle ce 11B n gt 3 4He e nbsp EigenschaftenPhysikalische Eigenschaften nbsp Phasendiagramm von 4He hcp hexagonal dichteste Kugelpackungbcc kubisch raumzentriertes KristallsystemHelium ist nach Wasserstoff das chemische Element mit der zweitgeringsten Dichte und besitzt die niedrigsten Schmelz und Siedepunkte aller Elemente Daher existiert es nur unter sehr tiefen Temperaturen als Flussigkeit oder Feststoff Bei Temperaturen unter 2 17 K liegt 4He in einer suprafluiden Phase vor Bei Normaldruck wird Helium selbst bei einer Temperatur nahe 0 K nicht fest Erst bei einem Druck oberhalb 2 5 MPa rund 25 facher Atmospharendruck geht Helium bei hinreichend tiefen Temperaturen in eine feste Phase uber Im gasformigen Zustand Helium ist ein farbloses geruchloses geschmacksneutrales und ungiftiges Gas Unter Standardbedingungen verhalt sich Helium nahezu wie ein ideales Gas Helium ist praktisch unter allen Bedingungen atomar Ein Kubikmeter Helium hat bei Standardbedingungen eine Masse von 179 g Luft ist dagegen etwa siebenmal so schwer Helium weist nach Wasserstoff die grosste thermische Leitfahigkeit unter allen Gasen auf und seine spezifische Warmekapazitat ist aussergewohnlich gross Helium ist ein guter elektrischer Isolator Die Loslichkeit von Helium in Wasser ist mit 1 5 mg l 29 9 3 ml l bei 20 C und 101 325 kPa geringer als bei jedem anderen Gas Seine Diffusionsrate durch Festkorper betragt das Dreifache von Luft und ca 65 Prozent von Wasserstoff 30 Helium hat bei Standardbedingungen einen negativen Joule Thomson Koeffizienten das heisst dieses Gas erwarmt sich bei Ausdehnung Erst unterhalb der Joule Thomson Inversionstemperatur ca 40 K bei Atmospharendruck kuhlt es sich bei Expansion ab Daher muss Helium unter diese Temperatur vorgekuhlt werden ehe es durch Expansionskuhlung verflussigt werden kann Seine kritischen Daten sind ein Druck von 2 27 bar eine Temperatur von 267 95 C 5 2 K und eine Dichte von 0 0696 g cm3 12 nbsp nbsp nbsp Das Isotop 3 He im angeregten Zustand Helium Gasentladungsrohren verschiedener Bauformen Im flussigen Zustand Helium I Bei Normaldruck bildet Helium zwischen dem Lambdapunkt bei 2 1768 K und dem Siedepunkt bei 4 15 K eine farblose Flussigkeit Helium II Flussiges 4He entwickelt unterhalb seines Lambdapunktes sehr ungewohnliche Eigenschaften Helium mit diesen Eigenschaften wird als Helium II bezeichnet Helium II ist ein suprafluider Stoff So fliesst es etwa durch kleinste Offnungen in Grossenordnungen von 10 7 bis 10 8 m und hat keine messbare Viskositat Jedoch konnte bei Messungen zwischen zwei sich bewegenden Scheiben eine Viskositat ahnlich der von gasformigem Helium festgestellt werden Dieses Phanomen wird mit dem Zwei Fluid Modell rsp Zwei Flussigkeiten Modell nach Laszlo Tisza erklart Laut dieser Theorie ist Helium II wie ein Gemisch aus 4He Teilchen im normalfluiden sowie im suprafluiden Zustand demnach verhalt sich Helium II so als gabe es einen Anteil an Heliumatomen mit und einen ohne messbarer Viskositat Anhand dieser Theorie konnen viele Phanomene der Tiefentemperaturphysik wie der Thermomechanische Effekt relativ einfach und klar erklart werden Allerdings muss man deutlich darauf hinweisen dass die zwei Flussigkeiten weder theoretisch noch praktisch trennbar sind 31 In Helium II konnten die von Lew Landau postulierten Rotonen als kollektive Anregungen nachgewiesen werden nbsp Onnes Effekt des Helium IIHelium II zeigt den Onnes Effekt Wenn eine Oberflache aus dem Helium hinausragt bewegt sich das Helium auf dieser Flache gegen die Schwerkraft Helium II entweicht auf diese Weise aus einem Behalter der nicht versiegelt ist Wenn es einen warmeren Bereich erreicht verdunstet es Aufgrund dieses Kriechverhaltens und der Fahigkeit des Heliums II selbst durch kleinste Offnungen auszulaufen ist es sehr schwierig flussiges Helium in einem begrenzten Raum zu halten Es ist ein sehr sorgfaltig zu konstruierender Behalter notig um Helium II aufzubewahren ohne dass es entweicht oder verdunstet Die Warmeleitfahigkeit von Helium II lasst sich nicht mit der klassischen Warmeleitung vergleichen sie weist eher Parallelen zum Warmetransport mittels Konvektion auf Dadurch ist ein schneller und effektiver Warmetransport uber weite Distanzen moglich was bei klassischer Warmeleitung selbst mit sehr guten Warmeleitern nicht moglich ist Diese Art der Leitung wird auch als zweiter Schall bezeichnet da er genauso wie Schall durch eine longitudinale Wellengleichung beschrieben werden kann Helium II bei 1 8 K leitet Warme als Impuls mit einer Geschwindigkeit von 20 m s 1971 gelang David M Lee Douglas D Osheroff und Robert C Richardson das Helium Isotop 3He ebenfalls in einen suprafluiden Zustand zu versetzen indem sie das Isotop unter die Temperatur von 2 6 Milli Kelvin abkuhlten Dabei geht man davon aus dass zwei Atome 3He ein Paar bilden ahnlich einem Cooper Paar Dieses Paar besitzt ein magnetisches Moment und einen Drehimpuls Die drei Wissenschaftler erhielten fur diese Entdeckung 1996 den Nobelpreis fur Physik In festem Zustand Helium kann als einziger Stoff unter Normaldruck nicht verfestigt werden Dies gelingt nur unter erhohtem Druck etwa 2 5 MPa 0 K bei Helium 4 2 93 MPa 0 315 K bei Helium 3 und bei sehr niedriger Temperatur weniger als 1 5 K Der beim Phasenubergang entstehende fast vollkommen durchsichtige Feststoff ist sehr stark komprimierbar Im Labor kann dessen Volumen um bis zu 30 verringert werden Helium ist mehr als 50 mal leichter komprimierbar als Wasser Im festen Zustand bildet es kristalline Strukturen aus Festes und flussiges Helium sind optisch kaum voneinander zu unterscheiden da ihre Brechungsindizes fast gleich sind In einem anderen Fall kann bei Unterschreiten von etwa 200 mK und gleichzeitigem Zentrifugieren ein Zustand erreicht werden der suprasolid oder auch suprafest heisst 32 Hierbei stoppt ein Teil des Feststoffes die eigene Rotation und durchdringt die restlichen Teile der Materie Zu diesem teilweise umstrittenen Effekt gibt es noch keine bekannten Thesen oder Theorien Atomare Eigenschaften Die zwei Elektronen des Heliumatoms bilden die abgeschlossene kugelsymmetrische Elektronenschale des 1s Atomorbitals Diese Elektronenkonfiguration ist energetisch ausserst stabil es gibt kein anderes Element mit einer hoheren Ionisierungsenergie und einer geringeren Elektronenaffinitat Helium ist trotz seiner grosseren Elektronenzahl kleiner als Wasserstoff und damit das kleinste Atom uberhaupt Abhangig von der Spinorientierung der zwei Elektronen des Heliumatoms spricht man vom Parahelium im Falle von zwei einander entgegengerichteten Spins S 0 und von Orthohelium bei zwei parallelen Spins S 1 Beim Orthohelium befindet sich eines der Elektronen nicht im 1s Orbital da dies das Pauli Verbot verletzen wurde Die Benennung dieser Zustande geht auf einen fruheren Irrtum zuruck Da der elektromagnetische Ubergang zwischen dem Grundzustand des Orthoheliums und dem Grundzustand des Paraheliums also dem Helium Grundzustand verboten ist erscheinen die beiden Varianten des Heliums spektroskopisch wie zwei unterschiedliche Atome Dies fuhrte dazu dass Carl Runge und Louis Paschen postulierten Helium bestehe aus zwei getrennten Gasen Orthohelium richtiges Helium und Parahelium fur das sie den Namen Asterium vorschlugen Neben der Elektronenkonfiguration des Orthoheliums konnen die Elektronen zum Beispiel durch Beschuss mit Elektronen weitere angeregte Zustande einnehmen Diese langlebigen angeregten Zustande werden als metastabile Energieniveaus bezeichnet Chemische Eigenschaften Helium ist ein Edelgas Die einzige Elektronenschale ist mit zwei Elektronen voll besetzt Beide Elektronen sind durch die raumliche Nahe zum Atomkern sehr stark an diesen gebunden Nicht zuletzt deswegen ist Helium selbst im Vergleich zu anderen Edelgasen ausgesprochen reaktionstrage Das zeigt sich auch an den hohen Ionisierungsenergien des Heliumatoms Helium Dimer Wie anhand des Molekulorbital Schemas ersichtlich wird bilden Helium Atome untereinander keine chemische Bindung Beim Helium ist das 1s Orbital mit einem Elektronenpaar besetzt Bei der Kombination zweier dieser voll besetzten Atomorbitale a und b ist sowohl das bindende als auch das antibindende Molekulorbital mit je einem Elektronenpaar besetzt Bei den sich hypothetisch ausbildenden Bindungsorbitalen wird der energetisch gunstigere sog bindende Zustand durch den ebenfalls besetzten aber energetisch ungunstigeren Antibindenden kompensiert Das Gesamtsystem liegt energetisch nicht niedriger und es kommt keine Bindung zustande nbsp Besetzung der Orbitale eines hypothetischen He2 Molekuls Besetzung der Orbitale eines hypothetischen He2 Molekuls Aufgrund der fur alle Atome und Molekule wirksamen Van der Waals Wechselwirkung existiert jedoch bei Helium ein Dimer allerdings mit einer ausserst kleinen Bindungsenergie von circa 1 1 mK 9 5 10 26 J 33 und einem entsprechend grossen Bindungsabstand von circa 52 A 34 Ionische Bindungen Unter extremen Bedingungen ist es moglich eine quasichemische Verbindung von Helium mit einem Proton HeH zu erzeugen Diese Verbindung ist bei Normalbedingungen sehr instabil und kann nicht in Form eines Salzes wie HeH X isoliert werden H e H H e H displaystyle mathrm He H longrightarrow HeH nbsp In einem Gemisch aus Helium und Wasserstoff bildet sich wahrend einer elektrischen Entladung ein Heliumhydrid IonEine entsprechende Reaktion kann zwischen zwei Helium Atomen ablaufen wenn die zur Ionisierung notwendige Energie zugefuhrt wird H e H e H e H e e displaystyle mathrm He He longrightarrow HeHe e nbsp Diese Verbindungen konnen aber nicht als wirkliche chemische Verbindungen bezeichnet werden sondern eher als ionische Agglomerationen die unter Ausnahmebedingungen entstehen nur sehr kurz bestehen und sehr rasch wieder zerfallen IsotopeVerschiedene Eigenschaften der stabilen Heliumisotope 3He 4HeRuheenergie in MeV 2809 3728Dichte in kg m3 0 134 0 178Kritische Temperatur in K 3 32 5 20Lambdapunkt in K 0 0025 2 1768Schmelzdruck bei T 0 K in MPa 3 439 2 536Siedepunkt in K 3 19 4 21Von den acht bekannten Isotopen des Heliums mit jeweils 2 Protonen und 1 bis 8 Neutronen sind lediglich 3He und 4He stabil In der Erdatmosphare existiert pro Million 4He Atome nur ein 3He Atom Jedoch variiert die Proportion der beiden Isotope je nach dem Herkunftsort der untersuchten Heliumprobe Im interstellaren Medium sind 3He Atome hundertmal so haufig In Gesteinen der Erdkruste und des Erdmantels liegt die Proportion ebenfalls weit uber dem atmospharischen Wert und variiert je nach Herkunft um den Faktor 10 Diese Variationen werden in der Geologie benutzt um die Herkunft des Gesteines zu klaren siehe auch Abschnitt Erde 3He und 4He weisen aufgrund der unterschiedlichen Symmetrieeigenschaften 3He Atome sind Fermionen 4He Atome sind Bosonen einige unterschiedliche physikalische Eigenschaften auf die sich insbesondere bei tiefen Temperaturen zeigen So trennen sich gleiche Anteile von flussigem 3He und 4He unter 0 8 Kelvin aufgrund ihrer unterschiedlichen Quanteneigenschaften in zwei unmischbare Flussigkeiten ahnlich Ol und Wasser Dabei schwimmt eine Phase aus reinem 3He auf einer Phase die hauptsachlich aus 4He besteht Weiterhin unterscheiden sich die zwei Isotope deutlich in ihren suprafluiden Phasen siehe Abschnitt Helium II Kernfusion In Ankundigungen neuer Raumfahrt Missionen der USA Russlands und Chinas weiterhin auch Europas Indiens und Japans zum Mond wurden mehrfach die dortigen anteilig grosseren Vorkommen von 3He als lohnende Quelle genannt um Kernfusionsreaktoren auf Basis dieses Isotops auf der Erde zu ermoglichen Im Gegensatz zur Deuterium Tritium Fusionsreaktion liefert die Deuterium 3He Reaktion bei ahnlich grossem Energiegewinn keine freien Neutronen sondern Protonen Dies wurde die Radioaktivitatsprobleme der Fusionsenergiegewinnung dramatisch verringern Andererseits ist die Herbeifuhrung dieser Reaktion wegen der notigen viel hoheren Plasmatemperatur eine noch ungeloste technische Herausforderung 35 Hypothetisches Diproton Ein fiktives Isotop des Heliums ist 2He dessen Kern das Diproton kein Neutron enthielte sondern lediglich aus zwei Protonen bestunde Fur ein System aus zwei Protonen gibt es jedoch keinen gebundenen Zustand da sich diese wegen des Pauli Prinzips im Gegensatz zum Proton und Neutron beim Deuteron nur in einem Singulett Zustand mit antiparallelen Spins befinden durfen Auf Grund der starken Spinabhangigkeit der Nukleon Nukleon Wechselwirkung ist dieser aber energetisch angehoben und daher nicht gebunden Verwendung und Handelsformen nbsp Schematische Darstellung eines Helium Neon LasersDas im Grosshandel angebotene Helium stammt weltweit aus Grossanlagen in funf Landern USA Russland Polen Katar und Algerien 18 die Gewinnung von Helium erfolgt aus Erdgas Ausgeliefert im Bereich Technische Gase wird Helium in Form von verdichtetem Gas in Druckflaschen mit 200 bar Druck und Reinheitsgraden von Helium 4 6 99 996 Heliumanteil bis zu hochreinem Helium 7 0 99 99999 Heliumgehalt 36 Stahlflaschen mit typisch 10 50 Liter Volumen enthalten bei 200 bar nur 1 8 bis 9 1 Normkubikmeter Helium da es sich bei 200 bar schon deutlich nichtideal verhalt Grossere Mengen werden in Paletten zu je zwolf Flaschen oder Flaschenbundeln zu ebenfalls je zwolf 50 Liter Flaschen geliefert Noch grossere Mengen kommen tiefkalt flussig in Kryo Sattelaufliegern oder Tube Trailern mit typisch zehn 12 m langen Rohren gefullt mit etwa 200 bar Helium in Summe 5000 Normkubikmeter 37 Helium wird tiefkalt verflussigt in Kryo Schiffen transportiert etwa von einer Produktionsstatte in Afrika zu einem Hafen westlich nahe bei Marseille Helium fur Endverbraucher wird im Handel mit geringer Reinheit von ca 98 bis uber 99 primar in Form von Einweggasflaschen als Ballongas angeboten um damit auf Veranstaltungen und Feiern einfach und gefahrlos kleinere Mengen von Luftballons aufblasen und aufsteigen lassen zu konnen 38 Ballongas kann grundsatzlich auch als Traggas fur grossere Ballone wie Wetterballone eingesetzt werden ist aber im Vergleich zu Wasserstoff in dieser Anwendung teurer Helium wird vielseitig verwendet Helium Sauerstoff Gemisch 80 20 dient in der Intensivmedizin als Atemgas Das Gemisch stromt mit geringerem Widerstand durch Verengungen und lasst sich daher leichter atmen Beim professionellen Tauchen werden verschiedene Gemische mit Helium wie Trimix bestehend aus Sauerstoff Stickstoff und Helium Hydreliox Wasserstoff Helium und Sauerstoff und Heliox Helium und Sauerstoff als Atemgas verwendet Nachteilig wirkt sich hier die hohe Warmekapazitat des Heliums aus was bei kalter Umgebung zum Auskuhlen der Lunge und damit des Tauchers fuhrt 39 40 In der Lebensmittelindustrie wird es als Treibgas oder Packgas verwendet und ist als Lebensmittelzusatzstoff E 939 zugelassen 41 Helium ist ein bevorzugtes Traggas fur Ballons und Luftschiffe denn es hat eine im Vergleich zu Luft sehr geringe Dichte brennt nicht und kann daher gefahrlos mit Luft vermischt werden Helium hat deshalb den brennbaren Wasserstoff der mit Luft explosiv entzundliche Mischungen bildet weitgehend verdrangt auch wenn die Dichte von Helium hoher und damit seine Tragkraft etwas niedriger als die des Wasserstoffs ist Allerdings ist aufgrund der hohen Diffusionsrate die Anforderung an die Dichtheit der Hulle hoher als bei allen anderen Gasen In der Schweisstechnik wird Helium in Reinform oder als Zumischung als Inertgas eingesetzt um die Schweissstelle vor Sauerstoff zu schutzen Zudem lasst sich mit Helium die Einbrenntiefe und die Schweissgeschwindigkeit steigern sowie die Bildung von Spritzern verringern insbesondere bei Roboterschweissungen und bei der Verarbeitung von Aluminium und rostfreien Stahlen Technisch wird verflussigtes Helium die Isotope 4He und 3He als Kuhlmittel zum Erreichen sehr tiefer Temperaturen eingesetzt siehe dazu Kryostat Mit 4He lassen sich durch Verdampfungskuhlen Temperaturen bis etwa 1 K erreichen mit dem Isotop 3He bis etwa 240 mK 42 Mit dem Verfahren der 3He 4He Mischungskuhlung werden bis etwa 5 mK erreicht 42 wobei dieses Verfahren deutlich kostengunstiger als eine reine 3He Kuhlung ist Beim Einsatz von supraleitenden Magneten dient Helium als Kuhlmittel um damit den Supraleiter unter seiner Sprungtemperatur zu halten Praktische Anwendungen sind hier besonders die Kernspintomographie MRT fur medizinische Anwendungen sowie die Magnetresonanzspektroskopie MRS und der Betrieb von Teilchenbeschleunigern in der Forschung In der Raumfahrt kuhlt flussiges Helium Infrarotteleskope und die hochempfindlichen Infrarotkameras in Weltraumteleskopen die nur nahe dem Absoluten Nullpunkt ohne zu stark storende Eigenwarme arbeiten konnen Beispiele sind IRAS ISO das Spitzer und das Herschel Weltraumteleskop Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Herstellung von optischen Glasfasern in heliumgekuhlten Fallturmen Komprimiertes Heliumgas kann als Kuhlmittel eingesetzt werden insbesondere dort wo ein chemisch wie auch kernphysikalisch besonders inertes Kuhlmittel benotigt wird Kernphysikalisch inert ist allerdings nur die Hauptkomponente 4He wahrend 3He durch thermische Neutronen leicht in radioaktives Tritium uberfuhrt wird Als Beispiel sei der Thorium Hochtemperaturreaktor kurz THTR genannt wo das Helium bei sehr hohen Temperaturen verwendet wurde Zu beachten ist dass Helium zwar eine hohe spezifische aber eine niedrige molare Warmekapazitat besitzt Dies ist insbesondere bei geschlossenen Apparaturen problematisch da es im Falle eines Temperaturanstiegs zum Beispiel bei Stromausfall schnell zu einer massiven Druckerhohung kommt Als nachteilig bei der Anwendung als Kuhlmittel hat sich die wie bei allen Gasen mit steigender Temperatur zunehmende Viskositat von Helium erwiesen da das die Kuhlung heisser Bereiche verschlechtern kann Die Suche nach Undichtigkeiten in Druckgasarmaturen wird durch eine Befullung mit Helium erleichtert Aussen an der Druckarmatur wird ein Lecksuchspray aufgebracht Helium dringt besonders leicht durch Leckstellen und erzeugt deutlichere Schaumblasen als das Betriebsgas Bei Vakuumanlagen wird Helium als diffusionsfreudigstes Lecksuchgas eingesetzt indem die Vakuumapparatur mit einer Pumpe evakuiert wird und ein Massenspektrometer hinter die Pumpe gehangt wird Wird nun die Apparatur aussen nur lokal um Leckstellen zu finden mit Helium angeblasen kann mit Hilfe des Massenspektrometers ein eventueller Heliumeintritt in die Apparatur detektiert und die Leckrate gemessen werden Diese rasche und empfindliche Lecksuchmethode wird an Chemieanlagen und bei der Fertigung von Warmetauschern fur Klimaanlagen oder Benzintanks fur Autos benutzt Helium wird in Gasform in der Raketentechnik eingesetzt um bei pumpgeforderten Flussigtreibstoffraketen den verbrauchten Treibstoff zu ersetzen damit die dunnwandigen Treibstofftanks der Raketen nicht implodieren wenn der Treibstoff von den Treibstoffpumpen der Triebwerke aus den Tanks gesaugt wird Bei druckgasgeforderten Flussigtreibstoffraketen druckt Helium den Treibstoff in die Triebwerke Helium wird hier wegen seines niedrigen Gewichtes und seiner niedrigen Siedetemperatur benutzt Da es als Edelgas nicht mit dem Treibstoff reagieren kann stellen auch aggressive hypergolische Treibstoffe kein Problem dar Helium wird als Hilfsgas in verschiedenen Lasertypen eingesetzt zum Beispiel dem Helium Neon Laser dem Helium Cadmium Laser sowie einiger Typen des Kohlendioxidlasers Es dient als Stosspartner zur An oder Abregung der Laserniveaus der eigentlichen aktiven Lasermedien Reinsthelium dient als Tragergas in der Gaschromatographie Analytik In Gasentladungsrohren leuchtet Helium gelblich weiss Aufgrund seiner thermodynamischen Eigenschaften ist Helium ein sehr gutes Arbeitsmedium fur Stirlingmotoren Hyperpolarisiertes 3He wird in der Diagnostik versuchsweise als Kontrastmittel fur kernspintomografische Aufnahmen der Lunge verwendet Statt Druckluft zum Antrieb von Schlagschraubern beim Radwechsel im Formel 1 Automobilsport Damit konnten diese bei einem bestimmten Druck um 30 schneller betrieben werden Um Kosten zu vermeiden ab 2012 per Reglement verboten 43 44 Bei Festplattenlaufwerken reduziert die Fullung mit Helium statt Luft Stromungseffekte und Vibrationen im Betrieb und erlaubt so kleinere Abstande der einzelnen Magnetscheiben voneinander Bei gleicher Baugrosse konnen dadurch mehr Magnetscheiben untergebracht und die Speicherkapazitat der Festplatte dadurch erhoht werden 45 GefahrenHelium zahlt zu den Inertgasen und ist ungiftig Bei der Handhabung von grosseren Mengen gasformigen Heliums mussen dann Sicherheitsmassnahmen getroffen werden wenn aufgrund der Gasmenge und der raumlichen Situation die Gefahr besteht dass es zu einer Verdrangung von Atemluft kommen kann Die Unfallzahlen durch Ersticken sind bei Helium im Gegensatz zu anderen haufig als Inertgas eingesetzten Gasen z B Stickstoff niedriger da aufgrund der geringen Dichte gasformiges Helium sofort aufsteigt und es somit auch in schlecht belufteten Raumen in unteren Bereichen nur in seltenen Fallen zu einer vollstandigen Sauerstoffverdrangung der Umgebungsluft und damit zu der Gefahr einer Erstickung kommt Potentielle Gefahrenbereiche konnen Ansammlungen von Heliumgas in nach oben dichten baulichen Strukturen sein beispielsweise Dachstuhle unter denen sich eine Heliumblase bilden kann 46 Beim Hantieren mit Flussig Helium UN Nummer UN 1963 es ist um 73 K kalter als Flussig Stickstoff der ebenfalls als tiefkalt bezeichnet wird ist die Verwendung von Schutzkleidung notwendig um Erfrierungen durch Kontakt zu verhindern Die Gefahr geht im Wesentlichen von tiefgekuhlten Behaltern Apparaturen und Armaturen bzw durch die Vorkuhlung durch LN2 aus da Flussig Helium selbst nur eine extrem geringe Kuhlleistung 220 ml LHe hat die Kuhlleistung von 1 ml LN2 hat Eine Schutzbrille schutzt die Augen oder ein Visier das ganze Gesicht dichte Handschuhe einer gewissen Dicke und mit Stulpe die Hande Offene Taschen oder Stiefelschafte sind Eintrittspforten fur Spritzer und daher zu vermeiden Weitere Gefahren gehen durch Vereisung und damit verbundener Verstopfung und Explodieren von Leitungen und Gefassen aus Heliumdruckgasbehalter meist nahtlose Stahlzylinder fur 200 bar Hochdruck oder aber geschweisste oft Einweg Flaschen stehen unter hohem Druck Ihr Erhitzen uber den Richtwert von 60 C oder Kontakt mit Feuer ist strikt zu vermeiden Denn einerseits steigt der Innendruck mit der Temperatur und andererseits nimmt die Festigkeit der Stahlwandung ab sodass ein sehr energisches Platzen des Gefasses droht Auch das Abreissen des Ventils etwa wenn eine Flasche ohne Schutzkappe fallt oder das Brechen einer Berstscheibe lost einen Gasstrahl mit gefahrlichen Folgen aus SonstigesNach dem Einatmen von Helium klingt solange die Atemwege einen relevant hohen Anteil an Helium enthalten die menschliche Stimme erheblich hoher Popular wird dieser Effekt Micky Maus Stimme genannt die allerdings durch schnelleres Abspielen von Tonband also Erhohung aller Frequenzen und des Tempos um einen bestimmten Faktor erzielt wurde Die Klangfarbe einer Stimme hangt dagegen von der Lage der Formanten im Mundraum ab die durch Faktoren wie Zungen und Lippenstellung beeinflusst werden Formanten sind diejenigen Frequenzbereiche die am starksten durch Resonanzwirkung verstarkt werden Diese Formanten hangen auch von der Schallgeschwindigkeit c im entsprechenden Medium ab cLuft 350 m s cHelium 1030 m s Betragt zum Beispiel die Lage der ersten drei Formanten in Luft 220 2270 und 3270 Hz so andert sich dies in reinem Helium zu 320 3900 und 5500 Hz Dadurch ergibt sich ein anderes Stimmbild und die Stimme erscheint insgesamt hoher selbst wenn die Hohe des Stimmtones durch das Edelgas unverandert bliebe Einen ahnlichen Effekt gibt es wenn ein anfangs nur luftgefulltes Blasinstrument mit Helium angeblasen wird LiteraturP Haussinger R Glatthaar W Rhode H Kick C Benkmann J Weber H J Wunschel V Stenke E Leicht H Stenger Noble Gases In Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley VCH Weinheim 2006 doi 10 1002 14356007 a17 485 A F Holleman E Wiberg N Wiberg Lehrbuch der Anorganischen Chemie 102 Auflage Walter de Gruyter Berlin 2007 ISBN 978 3 11 017770 1 S 417 429 F A Cotton G Wilkinson C A Murillo M Bochmann Advanced Inorganic Chemistry Kap 18 D Wiley New York 61999 ISBN 0 471 19957 5 S 974 Christoph Haberstroh Flussigheliumversorgung TUDpress Dresden 2010 ISBN 978 3 941298 77 4 C E Housecroft A G Sharpe Inorganic Chemistry Kapitel 22 8a Pewson Prentice Hall 2005 ISBN 0 13 039913 2 S 666 Ekkehard Fluck Klaus G Heumann Periodensystem der Elemente Tafel Wiley VCH Weinheim 2002 ISBN 3 527 30716 8 R B King Hrsg Encyclopedia of Inorganic Chemistry Band 8 D Wiley New York 1994 ISBN 0 471 93620 0 S 4094 Weblinks nbsp Wiktionary Helium Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Helium Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wikibooks Wikijunior Die Elemente Elemente Helium Lern und Lehrmaterialien Jahresbericht des Bureau of Land Management englisch PDF 76 KiB Low Temperature Laboratory Helsinki englisch Unmogliches Helium Mineral im Erdinneren scinexx de 9 Januar 2019Einzelnachweise 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 webelements com Helium entnommen Michael E Wieser Tyler B Coplen Atomic weights of the elements IUPAC Technical Report In Pure and Applied Chemistry Vol 83 No 2 2011 S 359 396 IUPAC Standard Atomic Weights Revised 2013 a b Eintrag zu helium in Kramida A Ralchenko Yu Reader J und NIST ASD Team 2019 NIST Atomic Spectra Database ver 5 7 1 Hrsg NIST Gaithersburg MD doi 10 18434 T4W30F physics nist gov asd Abgerufen am 11 Juni 2020 a b Eintrag zu helium bei WebElements www webelements com abgerufen am 11 Juni 2020 a b c Eintrag zu Helium in der GESTIS Stoffdatenbank des IFA abgerufen am 25 April 2017 JavaScript erforderlich R E Glick On the Diamagnetic Susceptibility of Gases In J Phys Chem 1961 65 9 S 1552 1555 doi 10 1021 j100905a020 a b Yiming Zhang Julian R G Evans Shoufeng Yang Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks In Journal of Chemical amp Engineering Data 56 2011 S 328 337 doi 10 1021 je1011086 L C Allen J E Huheey The definition of electronegativity and the chemistry of the noble gases a b C R Hammond The Elements In R C Weast ed Handbook of Chemistry and Physics 59th edition CRC Press 1977 a b c Eintrag zu Helium In Rompp Online Georg Thieme Verlag abgerufen am 27 Marz 2013 Spektrum der Sonne und die Anteile von Wasserstoff und Helium Memento vom 15 November 2011 im Internet Archive William Ramsay Helium a Gaseous Constituent of Certain Minerals Part I In Proceedings of the Royal Society of London 1854 1905 58 1895 S 80 89 doi 10 1098 rspl 1895 0010 Paul Diepgen Heinz Goerke Aschoff Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin 7 neubearbeitete Auflage Springer Berlin Gottingen Heidelberg 1960 S 54 Lunar Helium 3 and Fusion Power NASA Conference Publication 10018 Proceedings eines Workshops in Cleveland Ohio 25 bis 26 April 1988 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Kelvin angegebenen Energieeinheiten in Joule siehe Kelvin Kelvin als Mass fur Energie R E Grisenti W Schollkopf J P Toennies G C Hegerfeldt T Kohler M Stoll Determination of the Bond Length and Binding Energy of the Helium Dimer by Diffraction from a Transmission Grating In Phys Rev Lett 85 11 2000 S 2284 2287 bibcode 2000PhRvL 85 2284G Energie vom Mond heise de tr 31 August 2007 Helium 7 0 Datenblatt PDF Abgerufen am 22 Juli 2018 Helium Tube Trailer 10 Tubes DOT 3T 2850 psi 40 ft cmwelding com abgerufen am 30 Oktober 2019 EG Sicherheitsdatenblatt GA342 Ballongas PDF The Linde Group abgerufen am 22 Juli 2018 Technisches Tauchen In Unterwasser Ausgabe 05 2010 vom 13 April 2010 spez Warmekapazitat von He N2 O2 5193 1040 920 J kg K ca 5 1 0 95 bei 298 K Verordnung EG Nr 1333 2008 in der konsolidierten Fassung vom 31 Oktober 2022 a b Jens Wiebe Aufbau einer 300 mK Ultrahochvakuum Rastertunnelmikroskopie Anlage mit 14 T Magnet und Untersuchung eines stark ungeordneten zweidimensionalen 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Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts OgAlkalimetalle Erdalkalimetalle Lanthanoide Actinoide Ubergangsmetalle Metalle Halbmetalle Nichtmetalle Halogene Edelgase Chemie unbekannt nbsp Dieser Artikel wurde am 14 November 2005 in dieser Version in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen nbsp Dieser Artikel ist als Audiodatei verfugbar source source Speichern 63 13 Minuten 28 139 MB Text der gesprochenen Version 1 April 2021 Mehr Informationen zur gesprochenen Wikipedia Normdaten Sachbegriff GND 4132459 6 lobid OGND AKS LCCN sh85060043 NDL 00563132 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Helium amp oldid 236457020