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Dieser Artikel beschaftigt sich mit dem chemischen Element Lutetium zur geologischen Stufe Lutetium siehe Lutetium Geologie Lutetium ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Lu und der Ordnungszahl 71 Im Periodensystem steht es in der Gruppe der Lanthanoide und zahlt damit auch zu den Metallen der Seltenen Erden Wie die anderen Lanthanoide ist Lutetium ein silberglanzendes Schwermetall Wegen der Lanthanoidenkontraktion besitzen Lutetiumatome den kleinsten Atomradius ausserdem hat das Element die hochste Dichte und den hochsten Schmelz und Siedepunkt aller Lanthanoide Eigenschaften Xe 4f14 5d1 6s2 71 Lu PeriodensystemAllgemeinName Symbol Ordnungszahl Lutetium Lu 71Elementkategorie LanthanoideGruppe Periode Block La 6 fAussehen silbrig weissCAS Nummer 7439 94 3EG Nummer 231 103 0ECHA InfoCard 100 028 275Massenanteil an der Erdhulle 0 7 ppm 60 Rang 1 Atomar 2 Atommasse 174 9668 1 3 uAtomradius berechnet 175 217 pmKovalenter Radius 187 pmElektronenkonfiguration Xe 4f14 5d1 6s21 Ionisierungsenergie 5 425 871 12 eV 4 523 52 kJ mol 5 2 Ionisierungsenergie 14 13 5 eV 4 1 363 kJ mol 5 3 Ionisierungsenergie 20 9594 12 eV 4 2 022 27 kJ mol 5 4 Ionisierungsenergie 45 249 25 eV 4 4 365 9 kJ mol 5 5 Ionisierungsenergie 66 8 3 eV 4 6 450 kJ mol 5 Physikalisch 2 Aggregatzustand festKristallstruktur hexagonalDichte 9 84 g cm3 25 C 6 Magnetismus paramagnetisch xm gt 0 7 Schmelzpunkt 1925 K 1652 C Siedepunkt 3603 K 8 3330 C Molares Volumen 17 78 10 6 m3 mol 1Verdampfungsenthalpie 414 kJ mol 8 Schmelzenthalpie 22 kJ mol 1Elektrische Leitfahigkeit 1 72 106 S m 1Warmeleitfahigkeit 16 W m 1 K 1Chemisch 2 Oxidationszustande 3Normalpotential 2 30 V Lu3 3 e Lu Elektronegativitat 1 27 Pauling Skala IsotopeIsotop NH t1 2 ZA ZE MeV ZP173Lu syn 1 37 a e 0 671 173Yb174Lu syn 3 31 a e 1 374 174Yb174mLu syn 142 d IT 0 171 174Lue 1 545 174Yb175Lu 97 41 Stabil176Lu 2 59 3 78 1010 a b 1 192 176Hf176mLu syn 3 6832 h b 1 315 176Hfe 0 229 176Yb177Lu syn 6 734 d b 0 498 177Hf177mLu syn 160 4 d b 1 468 177HfIT 0 970 177LuWeitere Isotope siehe Liste der IsotopeSicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung 9 Pulver GefahrH und P Satze H 228P 210 9 Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Das Element wurde 1907 nahezu gleichzeitig aber unabhangig voneinander von Georges Urbain Carl Auer von Welsbach und Charles James entdeckt Obwohl 1909 entschieden wurde dass Urbain die Entdeckung zusteht und damit auch der von ihm vorgeschlagene Name Lutetium festgelegt wurde war besonders im deutschsprachigen Raum die von Carl Auer von Welsbach vorgeschlagene Bezeichnung Cassiopeium Cp lange verbreitet Lutetium zahlt zu den seltensten Seltenerdmetallen und wird darum und infolge der schwierigen Abtrennung von den anderen Lanthanoiden nur in geringem Umfang wirtschaftlich genutzt Zu den wichtigsten Anwendungen des Elements zahlt die Verwendung von Lutetiumoxyorthosilicat fur Szintillationszahler in der Endoradiotherapie Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Vorkommen 3 Gewinnung und Darstellung 4 Eigenschaften 4 1 Physikalische Eigenschaften 4 2 Chemische Eigenschaften 5 Isotope 6 Verwendung 7 Biologische Bedeutung und Toxizitat 8 Verbindungen 8 1 Halogenide 8 2 Metallorganische Verbindungen 8 3 Weitere Verbindungen 9 Literatur 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Carl Auer von WelsbachLutetium wurde 1907 als vorletztes Lanthanoid nur das radioaktive und damit instabile Promethium wurde spater entdeckt annahernd gleichzeitig und unabhangig voneinander durch drei Chemiker entdeckt Sowohl der Franzose Georges Urbain der Osterreicher Carl Auer von Welsbach als auch der Amerikaner Charles James untersuchten das 1878 von Jean Charles Galissard de Marignac entdeckte Ytterbium genauer Urbain berichtete am 4 November 1907 in der Pariser Academie des sciences dass er durch 800fache Fraktionierung von Ytterbiumnitraten die er aus Xenotim gewonnen hatte aus dem Ytterbium von Marignac zwei Elemente erhalten habe Diese nannte er Neo ytterbium und Lutecium nach dem alten Namen von Paris Lutetia 10 11 Kurze Zeit spater am 19 Dezember 1907 gab Carl Auer von Welsbach als Ergebnis von Forschungen die er seit 1905 durchfuhrte bekannt dass er aus den Funkenspektren verschiedener Proben die er durch fraktionierte Kristallisation von Ytterbium Ammoniumoxalat gewonnen hatte geschlossen habe dass dieses aus zwei verschiedenen Elementen bestehen musse Diese nannte er Cassiopeium Cp nach dem Sternbild Cassiopeia entspricht Lutetium und Aldebaranium Ab nach dem Stern Aldebaran entspricht Ytterbium Er konnte jedoch keine Reinstoffe gewinnen 12 11 Auch Charles James arbeitete an der Trennung von Ytterbium mit Hilfe von Ytterbium Magnesiumnitrat Salzen und erhielt 1907 grossere Mengen der reinen Salze Nachdem er von der Entdeckung Urbains erfahren hatte verzichtete er jedoch auf eventuelle Anspruche auf die Entdeckung des neuen Elements 11 In der folgenden Zeit kam es zwischen Urbain und Welsbach zu einigen durch die politischen Gegensatze zwischen Frankreich und Osterreich Ungarn verstarkten Auseinandersetzungen um die Anerkennung als rechtmassiger Entdecker des neuen Elements und damit auch um das Recht den Namen des Elements festzulegen 13 Der internationale Atomgewichts Ausschuss bestehend aus Frank Wigglesworth Clarke Wilhelm Ostwald Thomas Edward Thorpe und Georges Urbain entschied sich 1909 schliesslich fur Urbain und seine Elementnamen Allerdings wurde der Name Neo ytterbium zu Ytterbium geandert 14 Endgultig wurde der Name Lutetium fur das Element 1949 von der IUPAC festgelegt 15 Bis dahin hatten vor allem viele deutsche Chemiker an der Bezeichnung Cassiopeium festgehalten 16 Das exakte Atomgewicht wurde 1911 von Theodore William Richards anhand Lutetium III bromid bestimmt das in 15 000 fraktionierten Kristallisationen gereinigt wurde 11 Metallisches Lutetium wurde erstmals 1953 hergestellt 16 Vorkommen Bearbeiten nbsp XenotimLutetium ist auf der Erde ein seltenes Element seine Haufigkeit in der kontinentalen Erdkruste betragt etwa 0 8 ppm 17 Es ist das seltenste Lanthanoid nach dem instabilen Promethium und Thulium aber haufiger als Elemente wie Silber 0 079 ppm Quecksilber oder Bismut Es sind keine Lutetiumminerale bekannt das Element kommt immer als Beimengung in anderen Seltenerd Mineralen vor allem solchen des Yttriums und der schwereren Lanthanoide wie Xenotim oder Gadolinit vor So enthalt Xenotim aus Malaysia neben Yttrium Dysprosium Erbium und Ytterbium auch 0 4 Lutetium Bastnasit als Mineral der leichteren Ceriterden enthalt dagegen nur Spuren des Elements Monazit bis zu 0 1 18 Wichtige Quellen fur Lutetium sind die Xenotimvorkommen in Malaysia dort als Begleitmineral von Kassiterit sowie ionenadsorbierende lateritische Tonminerale in den sudchinesischen Provinzen Jiangxi und Guangdong Aufgrund der schwierigen Gewinnung wird es nur in geringen Mengen hergestellt und eingesetzt und besitzt einen hohen Preis Aufgrund der geringen Nachfrage wird die Versorgung mit Lutetium nicht als kritisch angesehen 19 20 Gewinnung und Darstellung Bearbeiten nbsp Lutetium sublimiert dendritisch Reinheit des Metalls 99 995 Wurfel 1 cm3 Die Gewinnung von Lutetium ist vor allem durch die schwierige Trennung der Lanthanoide kompliziert und langwierig Die Ausgangsminerale wie Monazit oder Xenotim werden zunachst mit Sauren oder Laugen aufgeschlossen und in Losung gebracht Die Trennung des Lutetiums von den anderen Lanthanoiden ist dann durch verschiedene Methoden moglich wobei die Trennung durch Ionenaustausch die technisch wichtigste Methode fur Lutetium darstellt sowie auch fur andere seltene Lanthanoide Dabei wird die Losung mit den seltenen Erden auf ein geeignetes Harz aufgetragen an das die einzelnen Lanthanoid Ionen unterschiedlich stark binden Anschliessend werden sie in einer Trennsaule mit Hilfe von Komplexbildnern wie EDTA DTPA oder HEDTA vom Harz gelost durch die unterschiedlich starke Bindung an das Harz erzielt man somit die Trennung der einzelnen Lanthanoide 18 21 Eine Gewinnung von Lutetiummetall ist durch Reduktion von Lutetiumfluorid mit Calcium bei 1500 bis 1600 C moglich 18 Eigenschaften BearbeitenPhysikalische Eigenschaften Bearbeiten nbsp Kristallstruktur von Lutetium a 351 6 pm c 557 3 pmLutetium ist ein weiches silberglanzendes Schwermetall Die Lanthanoidenkontraktion bewirkt dass Lutetium als das Lanthanoid mit der hochsten Ordnungszahl mit 175 pm den kleinsten Atomradius besitzt In der Folge besitzt es auch mit 9 84 g cm3 die hochste Dichte und den hochsten Schmelz 1652 C und Siedepunkt 3330 C aller Lanthanoide Unter Standardbedingungen kristallisiert Lutetium in einer hexagonal dichtesten Kugelpackung mit den Gitterparametern a 351 6 pm und c 557 3 pm Neben dieser Struktur sind auch mehrere Hochdruckmodifikationen bekannt Ab einem Druck von 32 GPa kristallisiert Lutetium in einer Struktur vom Samarium Typ einer kompliziert aufgebauten trigonalen Kristallstruktur mit den Gitterparametern a 317 6 pm und c 2177 pm Beim Phasenubergang kommt es zu einem Volumenverlust von 1 6 22 Weitere Phasenubergange gibt es bei einem Druck von 45 GPa ab dem eine doppelt hexagonal dichteste Struktur am stabilsten ist und bei 88 GPa mit einem Ubergang zu einer verzerrten kubisch dichtesten Struktur hR24 23 Unterhalb von 0 1 K bei einem Druck von 18 GPa unterhalb von 1 2 K wird Lutetium zum Supraleiter 24 Chemische Eigenschaften Bearbeiten Lutetium ist ein typisches unedles Metall das vor allem bei hoheren Temperaturen mit den meisten Nichtmetallen reagiert Mit Sauerstoff reagiert es bei Standardbedingungen an trockener Luft langsam schneller bei Anwesenheit von Feuchtigkeit Metallisches Lutetium ist wie andere unedle Metalle vor allem bei grosser Oberflache brennbar 9 Die Reaktion von Lutetium und Wasserstoff ist nicht vollstandig der Wasserstoff tritt stattdessen in die Oktaederlucken der Metallstruktur ein und es bilden sich nicht stochiometrische Hydridphasen aus wobei die genaue Zusammensetzung von der Temperatur und dem Wasserstoffdruck abhangt 25 18 In Wasser lost sich Lutetium nur langsam in Sauren schneller unter Wasserstoffbildung In Losung liegen immer dreiwertige farblose Lutetiumionen vor 25 Isotope BearbeitenEs sind insgesamt 34 Isotope 150Lu bis 184Lu und 35 Kernisomere des Lutetiums bekannt Von diesen ist nur 175Lu stabil und 176Lu ist mit einer Halbwertszeit von 3 8 1010 Jahren das langlebigste Diese beiden Isotope kommen naturlich vor wobei 175Lu mit einem Anteil von 97 41 in der naturlichen Isotopenzusammensetzung uberwiegt Daher hat ein Gramm naturliches Lutetium eine geringe Eigenstrahlung von 51 8 Bq Alle weiteren Isotope besitzen nur kurze Halbwertszeiten mit einem Maximum von 3 31 Jahren bei 174Lu 26 Der langsame Zerfall von 176Lu zu 176Hf kann zur Altersbestimmung sehr alter Gesteine verwendet werden Dabei werden die unterschiedlichen Verhaltnisse der Isotope 176Hf und 177Hf bestimmt und mit dem Verhaltnis in Gesteinen bekannten Alters verglichen 27 Mit dieser Methode gelang eine Altersbestimmung des altesten bekannten Marsmeteoriten ALH84001 auf 4 091 Milliarden Jahre 28 Das Radionuklid 177Lu wird komplexiert mit Liganden wie DOTA als kurzreichweitiger Betastrahler in der Therapie gegen neuroendokrine Tumoren und Prostatakrebs verwendet 29 30 Verwendung BearbeitenMetallisches Lutetium hat keine wirtschaftliche Bedeutung es wird nur in geringen Mengen fur wissenschaftliche Zwecke verwendet 16 Als Legierung ist das Element wie die anderen Lanthanoide Bestandteil von Mischmetall 31 In Verbindungen kann Lutetium als Katalysator fur das Cracken von Erdol und fur Polymerisationsreaktionen 11 als Szintillatormaterial in der Positronen Emissions Tomographie 32 oder als Dotierungsmittel fur Magnetblasenspeicher aus Gadolinium Gallium Granat genutzt werden 33 Ein aktuelles Experiment zeigt dass ein Stickstoff dotiertes Lutetium Hydrid unter Druck von 10 kbar und einer Temperatur von bis zu 21 C supraleitend wird 34 Diese Entdeckung ist noch nicht abschliessend bestatigt worden Biologische Bedeutung und Toxizitat BearbeitenLutetium besitzt keine biologische Bedeutung und ist nur in ausserst geringen Mengen im menschlichen Korper enthalten 16 Es wurde bei Versuchen an Ratten festgestellt dass aufgenommenes Lutetium vor allem in der Leber in geringeren Mengen auch in Knochen und Milz gespeichert wird 35 Uber toxische Effekte von Lutetium und seinen Verbindungen auf Lebewesen ist wenig bekannt Bei Ratten wurde fur Lutetiumchlorid eine akute Toxizitat mit einem LD50 Wert von 315 mg kg bei intraperitonealer Gabe und 7100 mg kg fur orale Gabe uber jeweils sieben Tage bestimmt Eine chronische Toxizitat konnte nicht festgestellt werden 36 Geloste Lutetiumionen wirken toxisch fur Bakterien wie Aliivibrio fischeri Lu3 Ionen besitzen einen EC50 Wert von 1 57 mM und sind damit in der Bakterientoxizitat toxischer als Zink oder Cadmiumionen und vergleichbar mit Kupferionen 37 Verbindungen BearbeitenIn Verbindungen kommt Lutetium stets in der Oxidationsstufe 3 vor Halogenide Bearbeiten Mit den Halogenen Fluor Chlor Brom und Iod bildet Lutetium jeweils ein Halogenid mit der Verhaltnisformel LuX3 Es handelt sich dabei um typische Salze mit Schmelzpunkten zwischen 892 C Lutetium III chlorid und 1184 C Lutetium III fluorid Mit Ausnahme von Lutetiumfluorid das in einer Terbium III chlorid Raumstruktur kristallisiert bilden die Lutetiumhalogenide eine Aluminiumchlorid Schichtstruktur 38 Metallorganische Verbindungen Bearbeiten Es sind eine Reihe von metallorganischen Verbindungen bekannt Verbindungen mit einer direkten Bindung zwischen Lutetium und Kohlenstoff sind nur in geringem Umfang bekannt da es bei diesen wie bei vielen Ubergangsmetallen leicht zu Folgereaktionen wie b Hydrideliminierungen kommt Sie sind daher mit sterisch anspruchsvollen Resten wie der tert Butylgruppe oder einer grosseren Zahl kleiner Reste wie in einem Hexamethyllutetat Komplex Lu CH3 6 3 stabil Die wichtigsten Liganden des Lutetiums sind Cyclopentadienyl Cp und dessen Derivate Ein Sandwichkomplex des Lutetiums ist jedoch nicht bekannt die wichtigsten Klassen sind solche mit den Formeln CpLuX2 Cp2LuX und Cp3Lu X kann dabei ein Halogenid Hydrid Alkoxid oder weiteres sein Bei drei Cyclopentadienyl Liganden werden zwei Liganden h5 einer h1 als Brucke zu einem weiteren Lutetiumatom gebunden 39 Weitere Verbindungen Bearbeiten Mit Sauerstoff reagiert Lutetium zu Lutetium III oxid Lu2O3 das wie die anderen dreiwertigen Oxide der schwereren Lanthanoide in der kubischen Lanthanoid C Struktur kristallisiert 38 Die technisch wichtigste Lutetiumverbindung ist Lutetiumoxyorthosilicat Diese ist mit Cer dotiert ein Szintillator und wird in Szintillationszahlern in der Positronen Emissions Tomographie eingesetzt Aufgrund der sehr kurzen Abklingzeit von 40 ns hat es dort andere Materialien wie Bismutgermanat verdrangt 32 Lutetium Aluminium Granat LuAG beispielsweise mit Europium dotiert wird unter anderem in Infrarot Lasern 40 und als Leuchtstoff in weissen Leuchtdioden und Feldemissionsbildschirmen verwendet 41 Eine Ubersicht uber Lutetiumverbindungen bietet die Kategorie Lutetiumverbindung Literatur BearbeitenIan McGill Rare Earth Elements In Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley VCH Weinheim 2005 doi 10 1002 14356007 a22 607 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Lutetium Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Lutetium Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Eintrag zu Lutetium In Rompp Online Georg Thieme Verlag abgerufen am 1 Februar 2012 Einzelnachweise Bearbeiten Harry H Binder Lexikon der chemischen Elemente S Hirzel Verlag Stuttgart 1999 ISBN 3 7776 0736 3 Die Werte fur die Eigenschaften Infobox sind wenn nicht anders angegeben aus www webelements com Lutetium entnommen CIAAW Standard Atomic Weights Revised 2013 a b c d e Eintrag zu lutetium 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 13 Juni 2020 a b c d e Eintrag zu lutetium bei WebElements www webelements com abgerufen am 13 Juni 2020 N N Greenwood A Earnshaw Chemie der Elemente 1 Auflage VCH Weinheim 1988 ISBN 3 527 26169 9 S 1579 Robert C Weast Hrsg CRC Handbook of Chemistry and Physics CRC Chemical Rubber Publishing Company Boca Raton 1990 ISBN 0 8493 0470 9 S E 129 bis E 145 Werte dort sind auf g mol bezogen und in cgs Einheiten angegeben Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete masseinheitslose SI Wert 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 a b c Datenblatt Lutetium bei Sigma Aldrich abgerufen am 26 April 2017 PDF M G Urbain Un nouvel element le lutecium resultant du 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A D Brandon V Debaille B L Beard J T Shafer A H Peslier A Younger Age for ALH84001 and Its Geochemical Link to Shergottite Sources in Mars In Science 328 2010 S 347 351 doi 10 1126 science 1185395 FDA Zulassung fur Therapeutikum gegen metastasierten Prostatakrebs Lu 177 In Deutsches Krebsforschungszentrum 1 April 2021 abgerufen am 7 Mai 2023 Magdy M Khalil Basic Sciences of Nuclear Medicine Springer 2010 ISBN 978 3 540 85961 1 S 37 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Eintrag zu Lutetium In Rompp Online Georg Thieme Verlag abgerufen am 1 Februar 2012 a b Gopal B Saha Physics and radiobiology of nuclear medicine 3 Auflage Springer 2006 ISBN 0 387 30754 0 S 84 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche J W Nielsen S L Blank D H Smith G P Vella Coleiro F B Hagedorn R L Barns W A Biolsi Three garnet compositions for bubble domain memories In Journal of Electronic Materials 3 1974 S 693 707 doi 10 1007 BF02655293 Dasenbrock Gammon N Snider E McBride R et al Evidence of near 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