35. Brom (Br): Die rote Flüssigkeit

35. Brom (Br): Die rote Flüssigkeit

vor 4 Wochen
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Beschreibung

vor 4 Wochen

Brom ist eines der faszinierendsten und unbekanntesten Elemente
des Periodensystems: das einzige nichtmetallische Element, das
bei Raumtemperatur flüssig ist. Wir tauchen ein in seine
Entdeckungsgeschichte, seine physikalischen und chemischen
Eigenschaften, seine Rolle in der Antike als Grundlage des
Tyrischen Purpurs, seine industriellen Anwendungen, seinen
Beitrag zum Ozonabbau – und was das alles über unseren Umgang mit
der Erde aussagt.


Entdeckung durch Löwig (1825) und Balard (1826)

Physikalische Eigenschaften: Schmelzpunkt, Siedepunkt, Dichte

Brom als Halogen – die Gruppe 17 im Periodensystem

Vorkommen im Meerwasser und in Evaporitlagerstätten

Tyrischer Purpur – 6,6'-Dibromindigo in der Antike

Industrielle Gewinnung durch Chlorierungsmethode

Bromierte Flammschutzmittel (BFRs) und ihre Umweltproblematik

Brom als Kampfstoff im Ersten Weltkrieg

Brom und die Ozonschicht – Halone und das Montrealer
Protokoll

Mögliche biologische Essenzialität von Bromid (Kollagen IV)



Zur Entdeckungsgeschichte


Weeks, M. E. (1932). The Discovery of the Elements. Journal
of Chemical Education.

Balard, A. J. (1826). Mémoire sur une substance particulière
contenue dans l'eau de la mer. Annales de Chimie et de Physique,
32, 337–381.



Zu physikalischen und chemischen Eigenschaften


Holleman, A. F. & Wiberg, E. (2007). Lehrbuch der
Anorganischen Chemie (102. Aufl.). de Gruyter. (Standardwerk der
anorganischen Chemie)

Royal Society of Chemistry – Periodensystemeintrag Brom:
rsc.org/periodic-table/element/35/bromine

WebElements – Bromine: webelements.com/bromine



Zum Tyrischen Purpur


Cooksey, C. J. (2001). Tyrian purple: 6,6'-dibromoindigo and
related compounds. Molecules, 6(9), 736–769. doi:10.3390/60900736

Stieglitz, R. R. (1994). The Minoan Origin of Tyrian Purple.
Biblical Archaeologist, 57(1), 46–54.



Zu bromierten Flammschutzmitteln


Europäische Chemikalienagentur (ECHA) – Informationen zu
PBDEs: echa.europa.eu

Birnbaum, L. S. & Staskal, D. F. (2004). Brominated Flame
Retardants: Cause for Concern? Environmental Health Perspectives,
112(1), 9–17. doi:10.1289/ehp.6559



Zum Montrealer Protokoll und Ozonabbau


United Nations Environment Programme (UNEP): The Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.
ozone.unep.org

WMO/UNEP (2022). Scientific Assessment of Ozone Depletion:
2022. World Meteorological Organization.
esrl.noaa.gov/csl/assessments/ozone/2022



Zur möglichen biologischen Essenzialität


McCall, A. S. et al. (2014). Bromine is an essential trace
element for assembly of collagen IV scaffolds in tissue
development and architecture. Cell, 157(6), 1380–1392.
doi:10.1016/j.cell.2014.05.009



Zur industriellen Produktion


Lyday, P. A. (2006). Bromine. In: U.S. Geological Survey
Minerals Yearbook. minerals.usgs.gov

ICL Group – Unternehmensseite: icl-group.com



Zu Brom als Kampfstoff


Haber, L. F. (1986). The Poisonous Cloud: Chemical Warfare in
the First World War. Oxford University Press.



Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) –
Grenzwerte für Gefahrstoffe: baua.de

Umweltbundesamt – Informationen zu halogenierten organischen
Verbindungen: umweltbundesamt.de






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⁠⁠⁠⁠Schlafreisedurchdas Periodensystem der Elemente⁠⁠⁠⁠


⁠⁠⁠⁠Schlafreisedurchdie Natur⁠⁠⁠⁠


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Hinweis: Die Vertonung ist KI unterstützt. Das Skript an sich
wurde von uns ohne KI erstellt. Die neuen Folgen von Schlafreise
durch das Universum und der Psychologie sind komplett ohne
produziert.
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