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Ruthenium v lateinisch Ruthenia Ruthenien Russland ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Ru und der Ordnungszahl 44 Es zahlt zu den Ubergangsmetallen im Periodensystem steht es in der 5 Periode und der Gruppe 8 fruher Teil der 8 Nebengruppe oder auch Eisengruppe Es ist ein silberweisses hartes und sprodes Platinmetall Eigenschaften Kr 4d7 5s1 44 Ru PeriodensystemAllgemeinName Symbol Ordnungszahl Ruthenium Ru 44Elementkategorie UbergangsmetalleGruppe Periode Block 8 5 dAussehen silbrig weiss metallischCAS Nummer 7440 18 8EG Nummer 231 127 1ECHA InfoCard 100 028 297Massenanteil an der Erdhulle 0 02 ppm 1 Atomar 2 Atommasse 101 07 2 3 uAtomradius berechnet 130 178 pmKovalenter Radius 146 pmElektronenkonfiguration Kr 4d7 5s11 Ionisierungsenergie 7 36050 5 eV 4 710 18 kJ mol 5 2 Ionisierungsenergie 16 76 6 eV 4 1 617 kJ mol 5 3 Ionisierungsenergie 28 47 eV 4 2 747 kJ mol 5 4 Ionisierungsenergie 45 0 1 7 eV 4 4 342 kJ mol 5 5 Ionisierungsenergie 59 0 1 9 eV 4 5 693 kJ mol 5 Physikalisch 2 Aggregatzustand festKristallstruktur hexagonalDichte 12 37 g cm3Mohsharte 6 5Magnetismus paramagnetisch xm 6 6 10 5 6 Schmelzpunkt 2607 K 2334 C Siedepunkt 4423 K 7 4150 C Molares Volumen 8 17 10 6 m3 mol 1Verdampfungsenthalpie 619 kJ mol 7 Schmelzenthalpie 25 7 kJ mol 1Dampfdruck 1 4 Pa bei 2523 KSchallgeschwindigkeit 5970 m s 1Elektrische Leitfahigkeit 14 1 106 S m 1Warmeleitfahigkeit 120 W m 1 K 1Chemisch 2 Oxidationszustande 2 3 4 6 8Elektronegativitat 2 2 Pauling Skala IsotopeIsotop NH t1 2 ZA ZE MeV ZP96Ru 5 52 Stabil97Ru syn 2 9 d e 1 115 97Tc98Ru 1 88 Stabil99Ru 12 7 Stabil100Ru 12 6 Stabil101Ru 17 0 Stabil102Ru 31 6 Stabil103Ru syn 39 26 d b 0 763 103Rh104Ru 18 7 Stabil105Ru syn 4 44 h b 1 917 105Rh106Ru syn 373 59 d b 0 039 106RhWeitere Isotope siehe Liste der IsotopeNMR Eigenschaften Spin Quanten zahl I g inrad T 1 s 1 Er 1H fL beiB 4 7 Tin MHz99Ru 5 2 1 229 107 0 000144 4 605101Ru 5 2 1 377 107 0 000271 5 161SicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung 8 Rutheniumpulver GefahrH und P Satze H 228P 210 8 Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Ruthenium wurde 1844 vom deutsch baltischen Chemiker Karl Ernst Claus in sibirischen Platinerzen entdeckt Es ist sehr selten und wird nur in geringen Mengen genutzt Die Hauptanwendungsgebiete des Metalls liegen in der Elektronikindustrie beim Perpendicular Recording einem Datenspeicherverfahren fur Festplatten und als Katalysator in verschiedenen chemischen Verfahren wie Hydrierungen Methanisierung oder bei der Ammoniaksynthese Einige Rutheniumverbindungen z B die Grubbs Katalysatoren spielen ebenfalls eine Rolle in chemischen Synthesen Ruthenium besitzt keine bekannten biologischen Funktionen jedoch werden einige Komplexe des Metalls hinsichtlich ihrer Wirkung als Mittel gegen Krebs erforscht 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 8 Vorsichtsmassnahmen 9 Verbindungen 9 1 Sauerstoffverbindungen 9 2 Komplexe 9 3 Weitere Rutheniumverbindungen 10 Freisetzung von 106Ru sudlich des Urals 2017 11 Literatur 12 Weblinks 13 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Karl Ernst ClausNachdem zwischen 1803 und 1804 kurz hintereinander die vier Platinmetalle Palladium Rhodium Iridium und Osmium von William Hyde Wollaston und Smithson Tennant in Platinerzen entdeckt wurden versuchten andere Chemiker ebenfalls aus derartigen Erzen bislang unbekannte Elemente zu isolieren Zunachst meldete der polnische Chemiker Jedrzej Sniadecki 1808 dass er im Jahr zuvor in seltenen sudamerikanischen Platinerzen ein neues Element entdeckt habe Er nannte dieses nach dem kurz zuvor entdeckten Asteroiden Vesta Vestium Nachdem diese Entdeckung von anderen Chemikern jedoch nicht verifiziert werden konnte wurde die Entdeckung wieder verworfen 9 Nach der Entdeckung grosser Platinerzlagerstatten im Ural 1819 begannen Jons Jakob Berzelius in Stockholm und Gottfried Osann in Tartu diese zu untersuchen Dabei erhielt Osann 1828 zunachst ein unbekanntes weisses Oxid dessen Eigenschaften zu keinem anderen Oxid passten und nach Reduktion ein unbekanntes goldgelbes Metall Dieses nannte er nach dem Herkunftsland des Erzes Russland Ruthenium 10 Nachdem jedoch Berzelius diese Entdeckung nicht bestatigen konnte wiederholte Osann seine Arbeiten konnte aber die Isolierung des Rutheniums nicht wiederholen und zog daraufhin seine Entdeckung zuruck 11 12 Der deutsch baltische Chemiker Karl Ernst Claus versuchte seit 1841 an der Universitat Kasan Osanns Experimente zu wiederholen und unbekannte Elemente aus Platinerzen zu extrahieren Dies gelang ihm schliesslich 1844 als er sechs Gramm eines unbekannten hellgrauen Metalls gewinnen konnte Er nannte das neue Element wie Osann ebenfalls Ruthenium Ebenso wie Osann bat Claus Berzelius die Experimente zu uberprufen und das neue Element zu bestatigen Da dieser 1845 die Ergebnisse bestatigen konnte gilt seitdem Claus als Entdecker des Rutheniums 13 Vorkommen BearbeitenRuthenium zahlt zu den seltensten nicht radioaktiven Elementen auf der Erde Seine Haufigkeit betragt etwa 1 ppb Masseanteil in der Erdkruste 14 wahrend es in der Erdhulle Kruste bis 16 km Tiefe mit einem Masseanteil von 20 ppb enthalten ist 15 14 Die Haufigkeit ist vergleichbar mit der von Rhodium Iridium oder Rhenium 16 Es ist meist mit anderen Platinmetallen vergesellschaftet so betragt der Anteil des Rutheniums in der wichtigsten Platinmetalllagerstatte dem sudafrikanischen Bushveld Komplex zwischen acht und zwolf Prozent 17 Wie andere Platinmetalle kommt es gediegen in der Natur vor und ist darum von der IMA als Mineral mit der System Nr 1 AF 05 Klasse Elemente Abteilung Metalle und intermetallische Verbindungen Unterabteilung Platingruppen Elemente anerkannt 18 Seine Typlokalitat in der das Mineral 1974 erstmals von Y Urashima T Wakabayashi T Masaki und Y Terasaki gefunden wurde liegt am Fluss Uryu auf der japanischen Insel Hokkaidō Neben dieser sind weitere 21 Fundorte elementaren Rutheniums bekannt Zu diesen zahlen unter anderem Nischni Tagil und der Miass Fluss in Russland der Yuba River in Kalifornien oder der Bushveld Complex in Sudafrika 19 Neben elementarem Ruthenium sind auch verschiedene rutheniumhaltige Minerale bekannt Bei den 13 zurzeit bekannten Stand 2010 20 handelt es sich um Legierungen mit anderen Platinmetallen wie Rutheniridosmin Sulfide wie Laurit RuS2 oder Arsenide wie Ruthenarsenit Ru Ni As Ruthenium befindet sich auch als Spaltprodukt in abgebrannten Brennelementen von Kernreaktoren Da die radioaktiven Isotope von Ruthenium verhaltnismassig kurzlebig sind siehe oben ist das Ruthenium welches in Brennstaben nach Entnahme aus dem Abklingbecken enthalten ist nicht radioaktiv Problematisch ist jedoch das Vorhandensein von 107Pd das als Platinmetall Ruthenium chemisch sehr ahnlich ist und langlebige Radioaktivitat aufweist Trotz hoher Ruthenium Preise unterbleibt Stand 2022 die Gewinnung von Ruthenium aus abgebrannten Kernbrennstoff es ist jedoch einer von mehreren potentiell nutzbaren Bestandteilen des Atommulls der einige Menschen zu der Forderung bringt ein potentielles Endlager mit Ruckholbarkeit zu planen 21 Gewinnung und Darstellung Bearbeiten nbsp Halber Ruthenium Barren elektronenstrahlgeschmolzenDurch die Ahnlichkeiten und geringe Reaktivitat der Platinmetalle ist eine Trennung dieser Elemente kompliziert Es existieren mehrere Moglichkeiten Ruthenium zu isolieren Enthalt ein Erz eine hohe Rutheniumkonzentration erfolgt die Abtrennung des Rutheniums am besten zuerst und wird durch Destillation erreicht Dazu wird eine drei oder sechswertiges Ruthenium enthaltende Losung mit Oxidationsmitteln wie Chlor Chloraten oder Kaliumpermanganat versetzt Durch dieses wird das Ruthenium zum leicht fluchtigen Ruthenium VIII oxid oxidiert Dieses kann in verdunnter Salzsaure aufgefangen und zu wasserloslichen Chlororuthenat Komplexen reduziert werden Der Grund fur dieses Vorgehen sind die Gefahren die durch die Bildung von Ruthenium VIII oxid wahrend der Trennung bestehen So konnen durch Reaktion von Ruthenium VIII oxid mit Ammoniumsalzen explosive Stickstoff Chlor Verbindungen entstehen 17 Sind nur geringe Mengen Ruthenium im Ausgangsmaterial enthalten werden zunachst die ubrigen Platinmetalle abgetrennt Dazu gibt es fur die verschiedenen Metalle unterschiedliche Verfahren insbesondere die Extraktion mit geeigneten Losungsmitteln oder das Ausfallen der schwerloslichen Salze Schliesslich bleibt das geloste Ruthenium ubrig Die Losung wird von vorhandenem Ammonium befreit das Ruthenium zu Ruthenium VIII oxid oxidiert und durch Destillation abgetrennt 17 Um metallisches Ruthenium zu erhalten wird es entweder als Ammoniumhexachlororuthenat oder als Ruthenium IV oxid ausgefallt und bei 800 C in einer Wasserstoffatmosphare reduziert R u O 2 2 H 2 R u 2 H 2 O displaystyle mathrm RuO 2 2 H 2 longrightarrow Ru 2 H 2 O nbsp Neben Platinerzen ist auch der Anodenschlamm der bei der Nickelproduktion anfallt ein wichtiger Rohstoff fur die Gewinnung von Ruthenium und den anderen Platinmetallen Ein weiteres Vorkommen von Ruthenium sind abgebrannte Brennelemente da bei der Kernspaltung auch Platinmetalle entstehen Eine Tonne dieser Brennelemente enthalt uber zwei Kilogramm Ruthenium jedoch auch wertvollere Platinmetalle wie Rhodium oder Palladium Dieses Ruthenium aus abgebrannten Brennelementen enthalt knapp 4 radioaktives 106Ru weicher Betastrahler Halbwertszeit ca 1 Jahr das zu 106Rh zerfallt Das Rhodium zerfallt sofort Halbwertszeit 30 s unter Aussendung von Gammastrahlung Eine Nutzung des Rutheniums aus Atomreaktoren ist daher unter derzeitigen Umstanden nicht absehbar 22 Die Weltproduktion an Ruthenium liegt im Bereich von ca 20 t pro Jahr Stand 2008 23 Eigenschaften Bearbeiten nbsp Kristallstruktur von RutheniumPhysikalische Eigenschaften Bearbeiten Ruthenium ist ein silberweisses hartes und sprodes Metall Mit einer Dichte von 12 37 g cm3 ist es nach Palladium das zweitleichteste Platinmetall Ruthenium schmilzt bei 2606 K und siedet bei etwa 4423 K 7 Unterhalb von 0 49 K wird das Element zum Supraleiter 24 Ebenso wie Osmium kristallisiert Ruthenium in einer hexagonal dichtesten Kugelpackung in der Raumgruppe P63 mmc Raumgruppen Nr 194 Vorlage Raumgruppe 194 mit den Gitterparametern a 270 6 pm und c 428 1 pm sowie zwei Formeleinheiten pro Elementarzelle 25 Mitunter werden vier verschiedene polymorphe Formen des Rutheniums angegeben in die sich das Metall beim Erhitzen auf Temperaturen von 1308 1473 und 1770 K umwandelt Diese beruhen jedoch auf kalorimetrischen Messungen aus dem Jahr 1931 die in der Folgezeit nicht bestatigt werden konnten Daher ist es wahrscheinlich dass das Element bis zum Schmelzpunkt lediglich eine Modifikation besitzt 26 Eine metastabile tetragonale Modifikation wurde in sehr dunnen Filmen auf einer Molybdan Oberflache gefunden Diese zeigt bei Raumtemperatur ferromagnetische Eigenschaften 27 Chemische Eigenschaften Bearbeiten Innerhalb der Eisengruppe besitzt Ruthenium ahnliche Eigenschaften wie das Osmium wahrend es sich von denen des Eisens deutlich unterscheidet Es ist wie andere Platinmetalle und im Gegensatz zum Eisen ein reaktionstrages Edelmetall Mit dem Sauerstoff der Luft reagiert es erst bei Temperaturen uber 700 C und bildet dabei Ruthenium VIII oxid Hierbei unterscheidet es sich auch vom Osmium das schon bei Raumtemperatur beim Kontakt mit Sauerstoff in Spuren das entsprechende Osmium VIII oxid bildet Auch mit Fluor und Chlor reagiert Ruthenium erst in der Hitze und bildet dabei Ruthenium VI fluorid beziehungsweise Ruthenium III chlorid Das Metall lost sich nicht in Sauren wie z B Flusssaure Schwefelsaure Salpetersaure oder auch Konigswasser Angegriffen wird es dagegen langsam von wassrigen Chlor und Bromlosungen schnell von Cyanidlosungen und von Quecksilber II chlorid Starke Oxidationsmittel wie Kaliumhydroxid Kaliumnitrat oder Natriumhydroxid Natriumperoxid Schmelzen oxidieren Ruthenium schnell 26 Isotope BearbeitenEs sind insgesamt 33 Isotope und weitere sechs Kernisomere des Rutheniums zwischen 87Ru und 120Ru bekannt Von diesen sind sieben stabil und kommen auch in der Natur vor Am haufigsten ist dabei das Isotop 102Ru mit einem Anteil von 31 6 an der naturlichen Isotopenzusammensetzung Vier Isotope 104Ru 101Ru 100Ru und 99Ru sind mit Anteilen zwischen 12 und 19 ahnlich haufig Die seltensten der stabilen Isotope sind 96Ru und 98Ru mit Anteilen von 5 52 beziehungsweise 1 88 Von den instabilen Isotopen besitzen lediglich 97Ru 2 9 Tage 103Ru 39 26 Tage und 106Ru 373 59 Tage Halbwertszeiten von einigen Tagen die der anderen liegen im Bereich von Millisekunden 103m1Ru 1 69 ms bis Stunden 105Ru 4 44 h 28 Rutheniumisotope vor allem 101Ru 102Ru und 104Ru entstehen bei der Kernspaltung und sind daher in abgebrannten Brennelementen vorhanden Eine Tonne bei der Kernspaltung eingesetztes Uran enthalt als Spaltprodukt etwa 1 9 Kilogramm Ruthenium Dieses kann bei der Wiederaufarbeitung durch Oxidation zu fluchtigem Ruthenium VIII oxid aus dem in Salpetersaure gelosten Gemisch abgetrennt werden Da dieses Ruthenium aber auch einen Anteil des radioaktiven und mit einer Halbwertszeit von 373 Tagen relativ langlebigen Isotopes 106Ru enthalt kann es nicht direkt fur andere Zwecke eingesetzt werden 29 30 Nach Durchlauf einer ausreichenden Anzahl Halbwertszeiten ware aber prinzipiell die Gewinnung nutzbaren Rutheniums aus abgebrannten Brennelementen denkbar Auch die Transmutation des sowohl als nuklearmedizinischer Abfall wie auch als Spaltprodukt anfallenden Technetium 99 durch Neutroneneinfang und anschliessenden Betazerfall wird verschiedentlich sowohl zur Produktion von Ruthenium als auch zur sicheren Entsorgung des langlebigen und stark radiotoxischen Technetium diskutiert 31 Die schweren Ruthenium Isotope zerfallen hauptsachlich zu Rhodium das noch hohere Preise erzielt als Ruthenium selbst Aus kerntechnisch erzeugtem Ruthenium konnte also auch nach Ablauf entsprechender Halbwertszeiten Rhodium gewonnen werden Problematisch ist hierbei dass 103Rh das einzige stabile Isotop des Rhodium ist wobei Rhodium Isotopen mit Massezahlen grosser 103 samtlich kurzlebig sind und bevorzugt zu Palladium Isotopen betazerfallen Verwendung BearbeitenRuthenium wird nur in geringem Mass genutzt Der grosste Teil des Metalls wird dabei in der Elektronikindustrie verwendet Hier spielt seit dem Jahr 2006 vor allem das Perpendicular Recording eine Rolle ein Verfahren zur Speicherung von Daten auf Festplatten bei dem eine dunne Schicht Ruthenium die Speicherschicht aus einer Cobalt Chrom Platin Legierung von einer weichmagnetischen Unterschicht trennt Der Grund dafur dass Ruthenium genutzt wird liegt in seiner hexagonalen Kristallstruktur die eine ahnliche Gitterkonstante wie die verwendete Speicherschicht Legierung besitzt 32 23 Dunne Rutheniumschichten werden in elektrischen Kontakten wie Schleifringen oder Reed Relais eingesetzt Sie sind im Vergleich zu anderen einsetzbaren Metallen wie cobalt gehartetem Gold harter und damit bestandiger gegen Abrieb 33 Wie andere Platinmetalle wirkt auch Ruthenium katalytisch So kann es etwa zur Hydrierung von Aromaten Sauren und Ketonen verwendet werden 34 Ruthenium wirkt auch katalytisch bei der Methanisierung der Herstellung von Methan aus Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid bzw Kohlenstoffdioxid Ruthenium hat bislang jedoch nur geringe Anwendungen fur die Methanisierung gefunden meist werden Nickel Katalysatoren genutzt Die zur Methanisierung mit Ruthenium benotigten niedrigeren Temperaturen konnten fur Langzeit Weltraummissionen interessant sein da das von den Astronauten ausgeatmete Kohlenstoffdioxid umgesetzt und so der Sauerstoffkreislauf geschlossen werden konnte 35 36 Analog zu Eisen und Osmium katalysiert auch Ruthenium die Ammoniak Synthese aus Stickstoff und Wasserstoff Es besitzt eine hohere Katalysatoraktivitat als Eisen und ermoglicht so eine hohere Ausbeute bei niedrigeren Drucken Der Einsatz des Metalls ist vor allem durch den Preis limitiert 37 Industriell eingesetzt wird ein Rutheniumkatalysator der auf einer Kohlenstoffmatrix getragert und durch Barium und Caesium als Promotoren verbessert wurde seit 1998 in zwei Produktionsanlagen von KBR auf Trinidad Da die langsame Methanisierung des Kohlenstofftragers beim Prozessablauf stort wird an kohlenstofffreien Rutheniumkatalysatoren fur die Ammoniaksynthese geforscht 38 In kleinen Mengen wird Ruthenium in Legierungen von Palladium oder Platin zur Erhohung der Harte eingesetzt Rutheniumhaltige Legierungen werden unter anderem fur Federspitzen von Fullfederhaltern 34 oder fur Zahnfullungen gebraucht 39 Titanlegierungen werden durch geringe Mengen an Ruthenium 0 1 korrosionsbestandiger was fur Anwendungen in der chemischen Industrie oder der Olforderung wichtig ist Es ist dabei eine mogliche Alternative zu Palladium 40 Auch in Superlegierungen auf Nickelbasis die fur Turbinenschaufeln verwendet werden kann Ruthenium ein Legierungsbestandteil sein es bewirkt hier eine erhohte Phasenstabilitat 41 Ein grosser Teil des Rutheniums wird nicht in Form des Metalls sondern als Verbindung vor allem als Ruthenium IV oxid eingesetzt das unter anderem als Material fur Widerstande und Elektroden beispielsweise fur die Beschichtung von Titananoden in der Chloralkali Elektrolyse 34 9 Der Betastrahler 106Ru wird zur Strahlentherapie des Aderhautmelanoms eingesetzt 42 43 Biologische Bedeutung BearbeitenWie andere Platinmetalle besitzt Ruthenium keine biologische Bedeutung und kommt im Korper normalerweise nicht vor Verschiedene Rutheniumkomplexe haben ein pharmakologisches Potenzial Es werden verschiedene Anwendungen als Wirkstoff erforscht Einige Verbindungen werden schon in klinischen Studien erprobt Am wichtigsten hierfur ist die Wirkung als Zytostatikum also als Mittel zur Therapie von Krebs Hier gelten Rutheniumkomplexe als mogliche Alternativen zu Cisplatin beziehungsweise Carboplatin Neben der tumorhemmenden Wirkung die die Verbindungen mehrerer Platinmetalle besitzen begrundet sich dies vor allem auf drei Eigenschaften von Rutheniumkomplexen Sie besitzen einen langsamen Ligandenaustausch so dass der Komplex die richtige Stelle im Korper erreichen kann ohne dass er mit Wasser oder anderen Molekulen reagiert mehrere mogliche Oxidationsstufen 2 3 4 unter physiologischen Bedingungen sowie eine grosse Ahnlichkeit zu Eisen so dass sie dieses in Proteinen wie Transferrin ersetzen konnen Da dreiwertiges Ruthenium relativ inaktiv ist wahrend zweiwertiges eine starke tumorhemmende Wirkung zeigt sollte es moglich sein dreiwertiges Ruthenium in einem Tumor zum zweiwertigen zu reduzieren und so zu aktivieren Damit ware eine selektivere Wirkung als bei anderen Zytostatika moglich 44 Bisher ist noch kein Arzneimittel auf der Basis von Ruthenium zugelassen 45 Neben der Verwendung in der antineoplastischen Chemotherapie werden auch Anwendungen von Rutheniumverbindungen als Immunsuppressivum Antibiotikum und antimikrobielle Substanz beispielsweise zur Bekampfung von Malaria oder der Chagas Krankheit untersucht 44 Vorsichtsmassnahmen BearbeitenRuthenium ist als Metall ungiftig Im Gegensatz zu Osmium bildet sich auch das giftige und leicht fluchtige Tetraoxid nicht durch Reaktion mit Sauerstoff bei Raumtemperatur sondern nur bei der Reaktion mit starken Oxidationsmitteln In Pulverform ist Ruthenium brennbar bei Branden darf nicht mit Wasser sondern nur mit Loschpulver oder Metallbrandloschern geloscht werden 46 Verbindungen BearbeitenRuthenium bildet Verbindungen in den Oxidationsstufen 2 bis 8 die stabilsten und haufigsten sind dabei 3 und 4 Es zahlt damit zusammen mit Osmium und Xenon zu den Elementen bei denen die hochste Oxidationsstufe 8 chemisch erreicht werden kann Sauerstoffverbindungen Bearbeiten Ruthenium bildet mit Sauerstoff drei binare Oxide Ruthenium VIII oxid Ruthenium VI oxid und Ruthenium IV oxid Dazu sind noch Ruthenium III oxid dieses jedoch nur als Hydrat und verschiedene Ruthenate unter anderen orangefarbenes Ruthenat VI Salze deren Anion eine Ruthenium Sauerstoffverbindung ist bekannt Ruthenium VIII oxid ist wie Osmium VIII oxid eine gelbe leicht fluchtige und giftige Verbindung die durch Reaktion von Ruthenium oder dessen Verbindungen mit starken Oxidationsmitteln gewonnen wird und die als starkes Oxidationsmittel und fur die Abtrennung von Ruthenium von anderen Platinmetallen von Bedeutung ist Wahrend Ruthenium VI oxid nur in der Gasphase bekannt ist ist Ruthenium IV oxid ein stabiles in der Rutilstruktur kristallisierendes Salz das unter anderem in Widerstanden verwendet wird und zur Beschichtung von Elektroden dient Im Gegensatz zu Osmium ist vom Ruthenium kein achtwertiges Ruthenat bekannt in wassrigen Losungen entsteht bei Reaktion mit starken Oxidationsmitteln ein siebenwertiges dem Permanganat entsprechendes gelbgrunes Perruthenat Dieses wirkt ebenfalls als Oxidationsmittel ist jedoch milder und damit selektiver als Ruthenium VIII oxid oder Osmium VIII oxid So werden primare Alkohole durch Perruthenate nicht zu Carbonsauren sondern nur zu Aldehyden oxidiert Haufig wird es in organischen Synthesen in Form von Tetrapropylammoniumperruthenat TPAP eingesetzt Es wird dabei zu vierwertigem Ruthenium reduziert 47 48 Komplexe Bearbeiten nbsp Grubbs II Komplex Cy Cyclohexyl Vom Ruthenium sind zahlreiche Komplexverbindungen sowohl mit anorganischen als auch organischen Liganden bekannt Diese konnen in sehr unterschiedlichen Oxidationsstufen von 2 bis 8 vorliegen In mittleren Stufen wie 2 3 und 4 sind auch nichtklassische Komplexe synthetisiert worden die Metallcluster mit Ruthenium Ruthenium Bindungen enthalten Einige Rutheniumkomplexe haben Anwendung als Katalysatoren in verschiedenen organischen Synthesen gefunden So ist Ruthenium das Zentralmetall in den Komplexen der Grubbs Katalysatoren die zu den wichtigsten Katalysatoren fur die Olefinmetathese zahlen Ein weiterer in der organischen Synthese bedeutender Komplex ist der Noyori Katalysator ein Ruthenium Chlor BINAP Komplex der eine effiziente asymmetrische Hydrierung von b Keto Estern ermoglicht 49 nbsp Asymmetrische Hydrierung nach NoyoriRutheniumkomplexe sind in der Lage Polymerisationen zu katalysieren Neben der auf der Metathese beruhenden Ringoffnungspolymerisation ROMP konnen auch lebende freie radikalische Polymerisationen durch Rutheniumkomplexe ermoglicht werden Ein Beispiel hierfur ist die Polymerisation von Methylmethacrylat mit RuCl2 PPh3 3 als Katalysator 50 Zu den bekanntesten Rutheniumkomplexen zahlt der Amin Komplex Rutheniumrot der in der Histologie als Farbemittel sowie als Redoxindikator und zur Untersuchung von Textilfasern verwendet wird 51 Ein weiteres Beispiel fur einen Rutheniumkomplex ist 1 5 Cyclooctadien 1 3 5 cyclooctatrien ruthenium das erstmals 1963 von Ernst Otto Fischer synthetisiert wurde 52 Weitere Rutheniumverbindungen Bearbeiten Mit den Halogenen Fluor Chlor Brom und Iod bildet Ruthenium eine Reihe von Verbindungen Am stabilsten sind dabei die dreiwertigen Rutheniumhalogenide diese sind auch von allen Halogenen bekannt In hoheren Oxidationsstufen sind lediglich die Fluoride bis zum Ruthenium VI fluorid sowie das instabile Ruthenium IV chlorid bekannt Die wichtigste dieser Verbindungen ist Ruthenium III chlorid die ein Ausgangsstoff fur die Synthese vieler anderer Rutheniumverbindungen ist Einen Uberblick uber Rutheniumverbindungen bietet die Kategorie Rutheniumverbindung Freisetzung von 106Ru sudlich des Urals 2017 BearbeitenIm Oktober 2017 wurden in mehreren Landern Europas erhohte atmospharische 106Ru Konzentrationen in der Grossenordnung 10 mBq m3 gemessen die allerdings weit unterhalb normaler Luftaktivitaten lagen 53 Die Analyse der Luftstromungen liess auf eine Quelle sudlich des Urals in Russland schliessen In jenem Zeitraum wurde fur das Experiment SOX Borexino in Gran Sasso das sterile Neutrinos finden soll eine kompakte extrem aktive Strahlungsquelle benotigt Diese bestellte man in einer Wiederaufarbeitungsanlage in Majak 54 Das dafur notige stark angereicherte Cer liefern nur frisch ausgebrannte Kernbrennstabe Der Anteil von 103Ru in den Proben legt nahe dass die abgebrannten Brennelemente nur zwei Jahre nach dem Ende des Kraftwerksbetriebs in Majak aufgearbeitet wurden Derart stark radioaktive Brennelemente sind schwer zu verarbeiten Dabei wird Ruthenium ohnehin abgetrennt Es entweicht als gasformiges Rutheniumtetroxid 30 Kilometer entfernt von Majak in der Gemeinde Argajasch wurden hohe Luftkonzentrationen von 106Ru gemessen Die freigesetzte Aktivitat wurde mit 100 300 Terabecquerel abgeschatzt eine fur die lokale Bevolkerung riskante Menge Die franzosische Zeitung Le Figaro beschrieb im Februar 2018 den Auftrag franzosischer und italienischer Forscher Majak teilte im Dezember 2017 mit das bestellte Cer 144 sei nicht zu liefern weil der Prozess das erforderliche Niveau nicht erreichte 55 Diese Ursachen Vermutung wird auch in einer 2019 veroffentlichten Studie erlautert 56 57 Literatur BearbeitenEintrag zu Ruthenium In Rompp Online Georg Thieme Verlag abgerufen am 26 Mai 2014 Hermann Renner u a Platinum Group Metals and Compounds In Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley VCH Weinheim 2001 doi 10 1002 14356007 a21 075 A F Holleman E Wiberg N Wiberg Lehrbuch der Anorganischen Chemie 102 Auflage Walter de Gruyter Berlin 2007 ISBN 978 3 11 017770 1 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Ruthenium Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Ruthenium Sammlung von Bildern und Audiodateien Abbildung in der Elementansammlung von Pniok de Mineralienatlas Ruthenium Wiki 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 Ruthenium entnommen CIAAW Standard Atomic Weights Revised 2013 a b c d e Eintrag zu ruthenium 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 c d e Eintrag zu ruthenium bei WebElements www webelements com abgerufen am 11 Juni 2020 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 c 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 Datenblatt Ruthenium bei Sigma Aldrich abgerufen am 22 April 2011 PDF a b John 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Andrei Kozar Valeriy Tarasov Iury Toporov Konstantin Rotmanov Lidia Lebedeva Sergey Rovny Victor Ershov Technetium transmutation and production of artificial stable ruthenium In Comptes Rendus Chimie Band 7 Nr 12 Dezember 2004 S 1215 1218 doi 10 1016 j crci 2004 05 002 J Z Shi u a Influence of dual Ru intermediate layers on magnetic properties and recording performance of CoCrPt SiO2 perpendicular recording media In Applied Physics Letters 87 2005 S 222503 222506 doi 10 1063 1 2137447 Paul C Hydes Electrodeposited Ruthenium as an Electrical Contact Material PDF 452 kB In Platinum Metals Review 24 Nr 2 1980 S 50 55 a b c Eintrag zu Ruthenium In Rompp Online Georg Thieme Verlag abgerufen am 26 Mai 2014 Yvonne Traa Jens Weitkamp Kinetik der Methanisierung von Kohlendioxid an Ruthenium auf Titandioxid In Chemie Ingenieur Technik 70 Nr 11 1998 S 1428 1430 doi 10 1002 cite 330701115 Heinz Hiller u a Gas Production In Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley VCH Weinheim 2001 doi 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C N O F NeNa Mg Al Si P S Cl ArK Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br KrRb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I XeCs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At RnFr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg 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 4 Juli 2010 in dieser Version in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen Normdaten Sachbegriff GND 4178766 3 lobid OGND AKS LCCN sh85116086 NDL 00569816 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Ruthenium amp oldid 237842445