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Wasserstoff und Alkalimetalle: Elemente der ersten Hauptgruppe

Handbuch der chemischen Elemente
  • 697 Accesses

Zusammenfassung

Hier sind alle Elemente der ersten Hauptgruppe vereint, also Wasserstoff und sämtliche Alkalimetalle. Wasserstoff wurde vor 250 Jahren, die Metalle Lithium, Natrium und Kalium vor 200 Jahren entdeckt. Rubidium und Cäsium folgten 50 Jahre später, und Francium, dessen Isotope alle extrem kurzlebig sind, wurde 1939 erstmals beschrieben. Obwohl diese Elemente in vielen Publikationen genannt werden und daher ziemlich bekannt sind, haben wir auch hier eine interessante Elementenfamilie vor uns.

Die Alkalimetalle sind chemisch sehr reaktiv und zeigen regelmäßige Abstufungen ihrer Eigenschaften. So nehmen vom Lithium zum Cäsium Dichte und Reaktivität zu, Schmelz- und Siedepunkte sowie Elektronegativitäten dagegen ab. Ebenso erfolgt heftige bis explosionsartige Reaktion mit Wasser und Mineralsäuren. In ihren Verbindungen sind sie fast durchweg immer der elektropositivere Partner.

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Institutional subscriptions

Literatur

  • Abegg R, Auerbach F (1908) Handbuch der Anorganischen Chemie, Bd 2. S. Hirzel, Stuttgart, S 431

    Google Scholar 

  • Abts LM et al (1975) Role of water in the hydrolysis of –tetrahydroborate(1-) ion. J Am Chem Soc 97:3181–3185. https://doi.org/10.1021/ja00844a043

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Adloff J-P, Kauffman GB (2005) Triumph over prejudice: the election of radiochemist Marguerite Perey (1909–1975) to the French Académie des Sciences. Chem Educ 10(5):395–399. https://doi.org/10.1333/s00897050955a

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Also J-H, Boudjouk P (1992) Hexamethyldisilathiane. Inorg Synth 29:30

    Google Scholar 

  • American Heart Association (2015) The American Heart Association’s diet and lifestyle recommendations. American Heart Association, Dallas

    Google Scholar 

  • Anwander R (2011) Schlenk in Tübingen. Nachr Chem 59:951–953. https://doi.org/10.1002/nadc.201190065

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Arkhipova NV et al (2003) Ionic lithium-conducting solid Li2S–Sb2Sx electrolytes. Russ J Electrochem 39(5):588–590. https://doi.org/10.1023/A:1023829010924

    Article  Google Scholar 

  • Ascherio A et al (1998) Intake of potassium, magnesium, calcium, and fiber and risk of stroke among US men. Circulation 98(12):1198–1204

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Audi G et al (2003) The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties. Nucl Phys A 729:3–128

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Aumann DC et al (1989) Komplexierung von Cäsium-137 durch die Hutfarbstoffe des Maronenröhrlings (Xerocomus badius). Angew Chem 101(4):495–496

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Auner N et al (2014) Synthetic methods of organometallic and inorganic chemistry, volume 2: groups 1,2, 13 and 14. Georg Thieme, Stuttgart, S 44. ISBN 3-13-179171-3

    Google Scholar 

  • Back TG (1999) Organoselenium chemistry: a practical approach. Oxford University Press, Oxford, S 116. ISBN 0-19-850141-2

    Google Scholar 

  • Balzer H (2001) Strukturchemische Untersuchungen von Halogenidaziden des Bariums, Thalliums und Zinks. Dissertation, Universität Dortmund

    Google Scholar 

  • Barnier JP et al (1981) Cyclopropanecarboxaldehyde. Organic Synth 60:25. https://doi.org/10.15227/orgsyn.060.0025

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Barri YM, Wingo CS (1997) The effects of potassium depletion and supplementation on blood pressure: a clinical review. Am J Med Sci 314(1):37–40

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Barzel US (1995) The skeleton as an ion exchange system: implications for the role of acid-base imbalance in the genesis of osteoporosis. J Bone Miner Res 10(10):1431–1436

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Bashkin IO et al (1982) The structural transition from NaCl to CsCl type in cesium hydride. Phys Stat Sol 114(2):731–734. https://doi.org/10.1002/pssb.2221140252

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Bauch A (1994) Lieferanten der Zeit. Phys Uns Z 25(4):188–198

    Article  Google Scholar 

  • Bayarjargal L, Bohatý L (2005) Nonlinear optical properties of lithium sulfate monohydrate, Li2SO4*H2O. Acta Cryst Sect A, Found Crystallogr 61(A1):393–394. https://doi.org/10.1107/S0108767305083339

    Article  Google Scholar 

  • Bazzano LA et al (2001) Dietary potassium intake and risk of stroke in US men and women: National Health and Nutrition Examination Survey I epidemiologic follow-up study. Stroke 32(7):1473–1480

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Beister HJ et al (1990) Phase transition of Na3As under pressure. Z Naturf B 45:1388–1392

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Bergier J-F, Grub J (1989) Die Geschichte vom Salz. Campus, Frankfurt am Main. ISBN 3-593-34089-5

    Google Scholar 

  • Bergmann A (1937) Über die Darstellung und Eigenschaften von Cäsium- und Rubidium-Sulfid, Selenid und Tellurid. Z Anorg Allg Chem 231(3):269–280. https://doi.org/10.1002/zaac.19372310306

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Bergstrom FW (1926) The polysulfides and polyselenides of lithium, sodium and potassium. J Am Chem Soc 48(1):146–151. https://doi.org/10.1021/ja01412a021

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Berridge MJ (1984) Inositol trisphosphate and diacylglycerol as second messengers. Biochem J 220(2):345–360

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Bertau M et al (2013) Industrielle Anorganische Chemie. Wiley VCH, Weinheim. ISBN 978-3-527-64958-7

    Book  Google Scholar 

  • Bertheville B et al (2002) A tetragonal polymorph of cesium hydroxide monohydrate, CsOH·H2O, from X-ray powder data. Acta Crystallogr C 58:i31–i32. https://doi.org/10.1107/S0108270101021928

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Bick M, Prinz H (2005) Cesium and cesium compounds. In: Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry. Wiley-VCH, Weinheim. https://doi.org/10.1002/14356007.a06_153

    Chapter  Google Scholar 

  • Binnewies M (2006) Allgemeine und Anorganische Chemie. Spektrum, Wiesbaden, S 49–53/241

    Google Scholar 

  • Blachnik R (1998) Taschenbuch für Chemiker und Physiker, Band III: Elemente, anorganische Verbindungen und Materialien, Minerale, 4. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg, S 614. ISBN 3-540-60035-3

    Google Scholar 

  • Blatter F, Schuhmacher E (1986) Production of high purity Cäsium. J Less Comm Met 115:307–313. https://doi.org/10.1016/0022-5088(86)90153-0

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Blitz W, Wilke-Dörfurt E (1905a) Über Sulfide des Rubidiums und Cäsiums. Z Anorg Chem 48(1):297–317. https://doi.org/10.1002/zaac.19060480122

    Article  Google Scholar 

  • Blitz W, Wilke-Dörfurt E (1905b) Ueber die Pentasulfide des Rubidiums und Cäsiums. Ber Dt Chem Ges 38(1):123–130. https://doi.org/10.1002/cber.19050380114

    Article  Google Scholar 

  • Bolen WP (2015) Salt. In: U.S. Geological Survey: mineral commodity summaries. U.S. Department of the Interior, Washington DC

    Google Scholar 

  • Brauer G (1963) Handbook of preparative inorganic chemistry, Bd 1, 2. Aufl. Academic, Waltham, S 236–237/290

    Google Scholar 

  • Brauer G (1975) Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie, Bd I, 3. Aufl. Enke, Stuttgart, S 415, 431, 955, 960. ISBN 3-432-02328-6

    Google Scholar 

  • Brauer G (1978) Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie, Bd II, 3. Aufl. Enke, Stuttgart, S 793/949/950-951/955. ISBN 3-432-87813-3

    Google Scholar 

  • Breuer H (2000) dtv-Atlas Chemie, Bd I, 9. Aufl. Deutscher Taschenbuch, München. ISBN 3-423-03217-0

    Google Scholar 

  • Brock PR et al (2018) Sodium thiosulfate for protection from cisplatin-induced hearing loss. New Engl J Med 378(25):2376–2385. https://doi.org/10.1056/nejmoa1801109

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Brown RN, McLaren AC (1962) The thermal transformations in solid rubidium nitrate. Acta Crystallogr 15:974–976. https://doi.org/10.1107/S0365110X62002583

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Brückner R (2004) Reaktionsmechanismen, 3. Aufl. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. ISBN 3-8274-1579-9

    Google Scholar 

  • Bullett DW (1990) Electronic structure of lithium boride Li3B14. Phys Chem Carbid Nitrid Borid 185:555–559. https://doi.org/10.1007/978-94-009-2101-6_32

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Verordnung über die Zulassung von Zusatzstoffen zu Lebensmitteln zu technologischen Zwecken (Zusatzstoff-Zulassungsverordnung) (Berlin, zuletzt geändert 21. Mai 2012)

    Google Scholar 

  • Bünning E, Moser I (1972) Influence of valinomycin on circadian lead movements of phaseolus. Proc Natl Acad Sci U S A 69(9):2733

    Article  Google Scholar 

  • Bunsen R, Kirchhoff R (1861) Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen. Ann Phys Chem 189(7):337–381

    Article  Google Scholar 

  • Cabrera JM et al (2004) Temperature effects in proton exchanged LiNbO3 waveguides. Appl Phys 79(7):845–849

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Cade J (1949) Lithium salts in the treatment of psychotic excitement. Med J Aust 36:349–352

    Google Scholar 

  • Cameron AGW (1970) Abundances of the elements in the solar system. Space Sci Rev 15:121–146

    Google Scholar 

  • Cammann K (2001) Instrumentelle analytische Chemie. Spektrum, Heidelberg, S 4–60. ISBN 3-8274-0057-0

    Google Scholar 

  • Campbell AN (1942) The systems: LiNO3-NH4NO3 and LiNO3-NH4NO3-H2O. J Am Chem Soc 64:2680–2684. https://doi.org/10.1021/ja01263a043

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Carney DH et al (1985) Phosphoinositides in mitogenesis: neomycin inhibits thrombin-stimulated phosphoinositide turnover and initiation of cell proliferation. Cell 42(2):479–488

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Chen P et al (2002) Interaction of hydrogen with metal nitrides and imides. Nature 420(6913):302–304. https://doi.org/10.1038/nature01210

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Chen YK et al (2005) (2S)-(−)-3-exo-(Morpholino)Isoborneol. Organic Synth 82:87. https://doi.org/10.15227/orgsyn.082.0087

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Clotfelter BE (1987) The Cavendish experiment as Cavendish knew it. Am J Physiol 55:210. https://doi.org/10.1119/1.15214

    Article  Google Scholar 

  • Cota LG, De la Mora P (2005) On the structure of lithium peroxide, Li2O2. Acta Cryst Sect B, Struct Sci 61:133–136. https://doi.org/10.1107/S0108768105003629

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Curhan GC et al (1997) Comparison of dietary calcium with supplemental calcium and other nutrients as factors affecting the risk for kidney stones in women. Ann Intern Med 126(7):497–504

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • D'Ans J, Lax E (1997) Taschenbuch für Chemiker und Physiker. 3. Elemente, anorganische Verbindungen und Materialien, Minerale, Bd 3, 4. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg, S 686–692. ISBN 978-3-540-60035-0

    Google Scholar 

  • De Forcrand M (1911a) Étude thermochimique de quelques composés binaires des métaux alcalins et alcalino-terreux. Compt Rend Hebd 152:27

    Google Scholar 

  • De Forcrand M (1911b) Sur les hydrates des fluorures de rubidium et de Cäsium. Compt Rend Hebd 152:1208

    Google Scholar 

  • Deetjen P et al (2005) Physiologie. Elsevier, München

    Google Scholar 

  • Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (2015) Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Bonn. https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/. Zugegriffen am 15.09.2015

  • Dittmeyer R et al (2006) Winnacker-Küchler: Chemische Technik: Prozesse und Produkte. Wiley-VCH, Weinheim. ISBN 3-527-31578-0

    Google Scholar 

  • Dolejš D, Baker DR (2006) Phase transitions and volumetric properties of cryolite, Na3AlF6: differential thermal analysis to 100 MPa. Am Mineral 91(1):97–103. https://doi.org/10.2138/am.2006.1772

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Douglas B, Ho S-M (2007) Structure and chemistry of crystalline solids. Springer Science & Business Media, Dordrecht, S 323. ISBN 978-0-387-36687-6

    Google Scholar 

  • Dumé B (2003) Hydrogen-7 Makes its Debut, Physicsworld.com. IOP Publishing, Bristol. Zugegriffen am 05.09.2013

  • Dupke S et al (2012) Structural and dynamic characterization of Li12Si7 and Li12Ge7 using solid state NMR. Solid State Nucl Magn Reson 42:17–25. https://doi.org/10.1016/j.ssnmr.2011.09.00

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Dye JL (1984) Recent developments in the synthesis of alkalides and electrides. J Phys Chem 88:3842–3846

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Dye JL et al (1989) Alkali-metal-anion dimers and chains in alkalide structures. J Am Chem Soc 111:5707–5708

    Article  Google Scholar 

  • Dye JL et al (1990) The structures of alkalides and electrides. III. Structure of potassium cryptand [2.2.2] natride. Acta Crystallogr C46:1833–1835

    Google Scholar 

  • Dye JL et al (1993) Complexation of the cations of six alkalides and an electride by mixed crown ethers. J Am Chem Soc 115:9542–9546

    Article  Google Scholar 

  • Dye JL et al (1999) Crystalline salts of Naand K (Alkalides) that are stable at room temperature. J Am Chem Soc 121:10.666–10.667

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Dye JL et al (2003) Barium azacryptand sodide, the first alkalide with an alkaline earth cation, also contains a novel dimer, (Na2)2–. J Am Chem Soc 125:2259–2263

    Google Scholar 

  • Dye JL et al (2006) One-dimensional zigzag chains of Cs. J Phys Chem B 110(25):12293–12301

    Google Scholar 

  • Eggeling H, Meyer J (1905) Über die Fluoride des Rubidiums. Z Anorg Chem 46:174–176. https://doi.org/10.1002/zaac.19050460111

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Eichlseder H, Klell M (2010) Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik. Vieweg-Verlag/Teubner, Wiesbaden/Frankfurt am Main. ISBN 978-3-8348-0478-5

    Book  Google Scholar 

  • Elliott P, Brown I (2006) Sodium intakes around the world. Background document prepared for the forum and technical meeting on reducing salt intake in populations (5–7. Oktober 2006)

    Google Scholar 

  • Elschenbroich C (2005) Organometallchemie, 5. Aufl. Teubner, Leipzig

    Book  Google Scholar 

  • Emsley J (2011) Nature’s building blocks an A–Z guide to the elements. OUP, Oxford, S 186. ISBN 978-0-19-960563-7

    Google Scholar 

  • Erdmann H (1900) Lehrbuch der Anorganischen Chemie. F. Vieweg und Sohn, Braunschweig, S 300

    Google Scholar 

  • Falbe J, Regitz M (2000) RÖMPP Lexikon Chemie, 1996–1999, Bd 3 (H-L), 10. Aufl. Thieme, Stuttgart, S 2055. ISBN 3-13-734810-2

    Google Scholar 

  • Figurowski N (1981) Die Entdeckung der chemischen Elemente und der Ursprung ihrer Namen. Aulis-Verlag Deubner, Köln, S 135. ISBN 3-7614-0561-8

    Google Scholar 

  • Finholt AE et al (1947) Lithium aluminum hydride, aluminum hydride and lithium gallium hydride, and some of their applications in organic and inorganic chemistry. J Am Chem Soc 69:1199–1203

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Flessner T, Doye S (1999) Cesium carbonate: a powerful inorganic base in organic synthesis. J Prakt Chem 341(2):186–190. https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-3897(199902)341:2<186

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Frassetto L et al (1996) Effect of age on blood acid-base composition in adult humans: role of age-related renal functional decline. Am J Physiol 271(6, Pt. 2):F1114–F1122

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Frassetto L et al (1997) Potassium bicarbonate reduces urinary nitrogen excretion in postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab 82(1):254–259

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Frassetto L et al (1998) Estimation of net endogenous noncarbonic acid production in humans from diet potassium and protein contents. Am J Clin Nutr 68(3):576–583

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Frassetto L et al (2001) Diet, evolution and aging – the pathophysiologic effects of the post-agricultural inversion of the potassium-to-sodium and base-to-chloride ratios in the human diet. Eur J Nutr 40(5):200–213

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Friestad GK, Branchaud BP (1999) Cesium fluoride. In: Reich HJ, Rigby JH (Hrsg) Handbook of reagents for organic synthesis: acidic and basic reagents. Wiley, New York, S 99–103

    Google Scholar 

  • Fullmer JZ (1969) Sir Humphry Davy’s published works. Harvard University Press, Cambridge, MA

    Book  Google Scholar 

  • Gardiner JA, Collat JW (1965a) Kinetics of the stepwise hydrolysis of tetrahydroborate ion. J Am Chem Soc 87:1692–1700. https://doi.org/10.1021/ja01086a013

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Gardiner JA, Collat JW (1965b) Polarography of the tetrahydroborate ion. The effect of hydrolysis on the system. Inorg Chem 4:12081212. https://doi.org/10.1021/ic50030a026

    Article  Google Scholar 

  • Garrett DE (2004) Handbook of lithium and natural calcium chloride. Academic, Cambridge, MA. ISBN 978-0-08-047290-4

    Google Scholar 

  • Gerlach W (1977) Kirchhoff, Gustav Robert. In: Neue Deutsche Biographie, Bd 11. Duncker & Humblot, West-Berlin, S 649–653. ISBN 3-428-00192-3

    Google Scholar 

  • Golovko OV et al (2007) Chemical bond in alkali metal sulfates. J Struct Chem 48(5):789–795. https://doi.org/10.1007/s10947-007-0120-y

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Guerlac H (1975) Antoine-Laurent Lavoisier: chemist and revolutionary. Charles Scribner’s Sons, New York

    Google Scholar 

  • Hafen T, Wollnik F (1994) Effect of lithium carbonate on activity level and circadian period in different strains of rats. Pharmacol Biochem Behav 49:975–983

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Hafner P, Range K-J (1994) Na3As revisited: high-pressure synthesis of single crystals and structure refinement. J Alloys Compd 216:7. https://doi.org/10.1016/0925-8388(94)91033-2

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Harrington M, Cashman KD (2003) High salt intake appears to increase bone resorption in postmenopausal women but high potassium intake ameliorates this adverse effect. Nutr Rev 61(5 Pt. 1):179–183

    PubMed  Google Scholar 

  • Hart WA et al (2013) The chemistry of lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, pergamon texts in inorganic chemistry. Elsevier, Amsterdam, S 426–439. ISBN 978-1-4831-8757-0

    Google Scholar 

  • Hartmann-Schreier J (2004) Wasserstoff. In: Römpp online. Thieme, Stuttgart, zuletzt aktualisiert Mai 2004

    Google Scholar 

  • Hein W-H, Schwarz H-D (1975) Deutsche Apotheker-Biographie, Bd 1 A-L. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, S 209

    Google Scholar 

  • Hentschel K (1997) Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) und Robert Wilhelm Bunsen (1811–1899). In: von Meyenn K (Hrsg) Die Grossen Physiker, Bd 1. Beck, München, S 416–430

    Google Scholar 

  • Herforth L, Frank M (1963) Thermolumineszenzdosimetrie mit LiF für Strahlentherapie und Strahlenschutzkontrolle. Čehosl Fiz Ž B 13(3):219–221. https://doi.org/10.1007/BF01875275

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Hermanutz F, Oppermann W (1998) Production of soluble cellulose ester for wet spinning to fibre. Institut für Textil und Faserforschung, Denkendorf

    Google Scholar 

  • Herold K et al (1996) Absorption chillers and heat pumps. CRC Press, Boca Ration. ISBN 0-8493-9427-9

    Google Scholar 

  • Herrmann A, Wankmüller A (1980) Physik, Physiologische Chemie und Pharmazie an der Universität Tübingen, Beiträge zur Geschichte der Eberhard-Karls-Universität Tübingen (21) Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen, S 83

    Google Scholar 

  • Herzberg O (2000) Untersuchung organischer Festkörperreaktionen am Beispiel von Substitutions- und Polykondensationsreaktionen. Dissertation Universität Hamburg

    Google Scholar 

  • Heyrovský J, Kůta J (1965) Grundlagen der Polarographie. Akademie, Ost-Berlin, S 515

    Google Scholar 

  • Hill JC (1979) Johann Glauber’s discovery of sodium sulfate – Sal Mirabile Glauberi. J Chem Ed 56:593. https://doi.org/10.1021/ed056p593

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Hirvonen T et al (1999) Nutrient intake and use of beverages and the risk of kidney stones among male smokers. Am J Epidemiol 150(2):187–194

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Hoer R (2011) Wasserstoff marsch! (Informationsdienst Wissenschaft, Gesellschaft Deutscher Chemiker, Pressemitteilung vom 28. Sep 2011, www.idw-online.de. Zugegriffen am 06.09.2015

  • Holleman AF, Wiberg E, Wiberg N (1995) Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 101. Aufl. de Gruyter, Berlin, S 594/1150–1154/1170/1173–1176/1179. ISBN 3-11-012641-9

    Google Scholar 

  • Holleman AF, Wiberg E, Wiberg N (2007) Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 102. Aufl. de Gruyter, Berlin, S 681/1285/1263/1274/1285. ISBN 978-3-11-017770-1

    Google Scholar 

  • Holleman AF, Wiberg E, Wiberg N (2017) Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 103. Aufl. de Gruyter, Berlin, S 602. ISBN 978-3-11-026932-1

    Google Scholar 

  • Hönnerscheid A et al (2003) Die Kristallstrukturen der Monohydrate von Lithiumchlorid und Lithiumbromid. Z Anorg Allg Chem 629:312–316

    Article  Google Scholar 

  • Horne AJ (1955) A bibliography of William Thomas Brande, 1788–1866. Royal Institution Library, London

    Google Scholar 

  • Hsu R et al (1997) Synchrotron X-ray studies of LiNbO3 and LiTaO3. Acta Crystallogr Sect B Struct Sci 53(3):420–428

    Article  Google Scholar 

  • Hübner K (2010) Gustav Robert Kirchhoff. Das gewöhnliche Leben eines außergewöhnlichen Mannes. Regionalkultur, Ubstadt-Weiher. ISBN 978-3-89735-606-1

    Google Scholar 

  • Hüttig GF, Pohle F (1924) Studien zur Chemie des Lithiums. II. Über die Hydrate des Lithiumjodids. Z Anorg Allg Chem 138:1–12

    Article  Google Scholar 

  • Hyde EK (1960) The radiochemistry of francium. National Academies Press, Washington, DC, S 3

    Google Scholar 

  • Hyde EK (2002) Francium. McGraw-Hill Encycl Sci Technol 7:493–494

    Google Scholar 

  • Illy A, Viani R (2005) Espresso coffee: the science of quality. Elsevier Academic, Amsterdam, S 150

    Google Scholar 

  • Israelian G et al (2009) Enhanced lithium depletion in sun-like stars with orbiting planets. Nature 462:189–191

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Jacobs H, Harbrecht B (1981) Eine neue Darstellungsmethode für Cäsiumhydroxid. Z Naturf B 36:270–271

    Article  Google Scholar 

  • Jacobs H, Schardey A (1988) Ein ungewöhnliches H-Brückenbindungssystem in Rubidium-hydroxiddihydrat, RbOH·2 H2O. Z Anorg Allg Chem 565:34–40. https://doi.org/10.1002/zaac.19885650104

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Jacobs H et al (1984) Hydroxidmonohydrate des Kaliums und Rubidiums; Verbindungen, deren Atomanordnungen die Schreibweise K(H2O)OH bzw. Rb(H2O)OH nahelegen. Z Anorg Allg Chem 516:67–78. https://doi.org/10.1002/zaac.19845160910

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Jacobs H et al (1987) Bindungsverhältnisse in den kristallinen Phasen von Rubidiumhydroxid und -deuterohydroxid, RbOH und RbOD. Z Anorg Allg Chem 544:28–54. https://doi.org/10.1002/zaac.19875440104

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Jakob H et al (2012) Inorganic peroxo compounds. In: Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie. Wiley-VCH, Weinheim. https://doi.org/10.1002/14356007.a19_177.pub2

    Chapter  Google Scholar 

  • Jander G et al (1995) Einführung in das anorganisch-chemische Praktikum, 14. Aufl. Hirzel-Verlag, Stuttgart, S 281. ISBN 978-3-7776-0672-9

    Google Scholar 

  • Jaskula B (2015) Lithium. In: United States geological survey 2015, mineral commodity summaries. U.S. Department of the Interior, Washington, DC

    Google Scholar 

  • Jeffrey GA (1997) An introduction to hydrogen bonding. Oxford University Press, Oxford. ISBN 978-0-19-509549-4

    Google Scholar 

  • Jehle S et al (2006) Partial neutralization of the acidogenic western diet with potassium citrate increases bone mass in postmenopausal women with osteopenia. J Am Soc Nephrol 17:3213–3222

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Jenkins S (2013) Production facility for stabilized sodium slated for startup. Chem Eng, online, 1. April 2013

    Google Scholar 

  • Jordi K, Henzen T (2015) Verteilung von Jodtabletten: Eine vorsorgliche Schutzmaßnahme, www.kaliumiodid.ch, Geschäftsstelle Kaliumiodid-Versorgung, ATAG Wirtschaftsorganisationen AG, Bern

  • Jungmann KP (2003) Past, present and future of muonium. In: Proceedings of the memorial symposium in honor of Vernon Willard Hughes, Yale

    Google Scholar 

  • Juza R, Uphof W (1956) Zur Kenntnis des Lithiumsulfids. Z Anorg Allg Chem 287(3):113–119. https://doi.org/10.1002/zaac.19562870302

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Juza R, Wehle V (1965) Kristallstruktur des Lithiumcarbids. Naturheikunde 52:537–537. https://doi.org/10.1007/BF00645818

    Article  CAS  Google Scholar 

  • K + S Kali (2015) ESTA®-Verfahren. http://www.kali-gmbh.com/dede/company/authority/processing/esta.html. K + S Kali GmbH, Kassel

  • Kaim W, Schwederski B (2005) Bioanorganische Chemie, 4. Aufl. Teubner, Wiesbaden. ISBN 3-519-33505-0

    Book  Google Scholar 

  • Kálmán A et al (1970) The crystal structure of K2SeO4. Acta Cryst Sect B, Struct Crystallogr Cryst Chem 26:1451. https://doi.org/10.1107/S0567740870004314

    Article  Google Scholar 

  • Keller C et al (2012) Radionuclides, 2. Radioactive elements and artificial radionuclides. In: Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry. Wiley-VCH, Weinheim. https://doi.org/10.1002/14356007.o22_o15

    Chapter  Google Scholar 

  • Kessler T, Hesse A (2000) Cross-over study of the influence of bicarbonate-rich mineral water on urinary composition in comparison with sodium potassium citrate in healthy male subjects. Br J Nutr 84(6):865–871

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Khaw KT, Barrett-Connor E (1984) Dietary potassium and blood pressure in a population. Am J Clin Nutr 39(6):963–968

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Kirchhoff G, Bunsen R (1861) Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen. Ann Phys Chem 189(7):337–381. https://doi.org/10.1002/andp.18611890702

    Article  Google Scholar 

  • Kleber W, Bohm J (1998) Einführung in die Kristallographie. Oldenbourg, München, S 142. ISBN 3-486-27319-1

    Book  Google Scholar 

  • Klemm W et al (1961) Das Verhalten der Alkalimetalle zu Halbmetallen. VII. Über einige A3B- und AB2-Verbindungen der schweren Alkalimetalle mit Elementen der V.Gruppe. Z Anorg Allg Chem 309:210–225. https://doi.org/10.1002/zaac.19613090308

    Article  Google Scholar 

  • Knott R (1906) Kirchhoff, Gustav Robert. In: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd 51. Duncker & Humblot, Leipzig, S 165–167

    Google Scholar 

  • Koch E-C (2002) Special materials in pyrotechnics, Part II: application of Cäsium and Rubidium compounds in pyrotechnics. J Pyrotech 15:9–24

    CAS  Google Scholar 

  • Kojima H et al (1968) Melting points of inorganic fluorides. Can J Chem 46(18):2968–2971. https://doi.org/10.1139/v68-494

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Kong SH et al (1995) Cedium telluride photocathodes. J Appl Phys 77:6031. https://doi.org/10.1063/1.359188

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Koppenhöfer B, Schurig V (1988) (R)-Alkyloxiranes of High Enantiomeric Purity from (S)-2-Chloroalkanoic Acids via (S)-2-Chloro-1-Alkanols: (R)-Methyloxirane. Organic Synth 66:160. https://doi.org/10.15227/orgsyn.066.0160

    Article  Google Scholar 

  • Kosolapova TY (2012) Carbides properties, production, and applications. Springer Science & Business Media, Dordrecht, S 65. ISBN 978-1-4684-8006-1

    Google Scholar 

  • Krachler M, Wirnsberger GH (2000) Long-term changes of plasma trace element concentrations in chronic hemodialysis patients. Blood Purif 18(2):138–143

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Kraus DL, Petrocelli AW (1962) The thermal decomposition of rubidium superoxide. J Phys Chem 66(7):1225–1227

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Krieger H (2012) Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes, 4. Aufl. Springer, Wiesbaden, S 252. ISBN 978-3-8348-2238-3

    Book  Google Scholar 

  • Krishna GG (1990) Effect of potassium intake on blood pressure. J Am Soc Nephrol 1(1):43–52

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Krukemeyer MG, Wagner W (2004) Strahlenmedizin: Ein Leitfaden für den Praktiker. De Gruyter-Verlag, Berlin, Deutschland, S 133. ISBN 3-11-018090-1

    Book  Google Scholar 

  • Kuad P et al (2009) Complexation of Cs+, K+ and Na+ by norbadione a triggered by the release of a strong hydrogen bond: nature and stability of the complexes. Phys Chem Chem Phys 11(44):10299–10310

    Google Scholar 

  • Kulikov IA, Malyshev ML (1983) Radiation-chemical decomposition of CsI. Atom Energy 55(5):316–318. https://doi.org/10.1007/BF01123994

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Ladenburg A (1879) Gmelin, Christian Gottlob. In: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd 9. Duncker & Humblot, Leipzig, S 266

    Google Scholar 

  • Lal D, Peters B (1967) Cosmic ray produced radioactivity on the earth. In: Handbuch der Physik, Bd 46/2. Springer, West-Berlin, S 551–612

    Google Scholar 

  • Lehnert H et al (1997) A neutron powder investigation of the high-temperature structure and phase transition in stoichiometric LiNbO3. Z Krist 212(10):712–719

    CAS  Google Scholar 

  • Lemann J (1999) Relationship between urinary calcium and net acid excretion as determined by dietary protein and potassium: a review. Nephron 81(Ergänzungsband 1):1825

    Google Scholar 

  • Lemann J et al (1991) Potassium administration reduces and potassium deprivation increases urinary calcium excretion in healthy adults. Kidney Int 39(5):973–983

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Lenk W et al (2000). ISBN 978-3-527-30673-2) Rubidium and rubidium compounds. In: Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry. Wiley-VCH, Weinheim. https://doi.org/10.1002/14356007.a23_473.pub2

    Chapter  Google Scholar 

  • Levine LA, Kreevoy MM (1972) Solvent isotope effects on tetrahydridoborate hydrolysis. J Am Chem Soc 94:3346–3349. https://doi.org/10.1021/ja00765a014

    Article  Google Scholar 

  • Liu J et al (2001) Molecular dynamics simulation of structural phase transitions in RbNO3 and CsNO3. J Solid State Chem 160:222–229. https://doi.org/10.1006/jssc.2001.9226

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Löfken JO (2002) Neuer Wasserstoffspeicher aus Lithiumnitrid entdeckt, Bild der Wissenschaft Online, 22 Nov 2002. Konradin Medien, Leinfelden Echterdingen

    Google Scholar 

  • Lohkamp CW (1973) Near Infrared Illuminating Composition. US 3733223, US Navy, veröffentlicht 15. Mai 1973

    Google Scholar 

  • Löscher W et al (2014) Pharmakotherapie bei Haus- und Nutztieren. Thieme, Stuttgart. ISBN 3-8304-1252-5

    Book  Google Scholar 

  • Løvvik OM et al (2004) Crystal structure and thermodynamic stability of the lithium alanates LiAlH4 and Li3AlH6. Phys Rev B 69(13):134.117. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.134117

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Macdonald H et al (2004) Nutritional associations with bone loss during the menopausal transition: evidence of a beneficial effect of calcium, alcohol, and fruit and vegetable nutrients and of a detrimental effect of fatty acids. Am J Clin Nutr 79(1):155–165

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Mallard WG, Linstrom PJ (2011) In: NIST Chemistry WebBook, NIST standard reference database number 69, Hydrogen. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg

    Google Scholar 

  • Malliakas CD (2008) Charge density waves and structural modulations in polytelluride compounds. ProQuest, Ann Arbor, S 5. ISBN 0-549-61737-X

    Google Scholar 

  • Manz F et al (2001) Factors affecting renal hydrogen ion excretion capacity in healthy children. Pediatr Nephrol 16(5):443–445

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Marangella M et al (2004) Effects of potassium citrate supplementation on bone metabolism. Calcif Tissue Int 74:3350–3355

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Mason PE et al (2015) Coulomb explosion during the early stages of the reaction of alkali metals with water. Nat Chem 7(3):250–254

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Massey LK (2003) Dietary animal and plant protein and human bone health: a whole foods approach. J Nutr 133(3):862S–865S

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • McBride SMJ et al (2010) Pharmacological and genetic reversal of age-dependent cognitive deficits attributable to decreased Presenilin function. J Neurosci 30(28):9510–9522

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • McCormmach R (2004) Speculative truth: Henry Cavendish, Natural philosophy and the rise of modern theoretical science. Oxford University Press, Oxford. ISBN 0-19-516004-5

    Google Scholar 

  • McCormmach R, Jungnickel C (1999) Cavendish: the experimental life. Bucknell, Cranbury. ISBN 0-8387-5445-7

    Google Scholar 

  • Mellor JW (1963) A comprehensive treatise on inorganic and theoretical chemistry. Longmans & Green, London

    Google Scholar 

  • Mengel K (1991) Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze, 7. Aufl. Fischer, Jena, S 335–346/347–349. ISBN 3-334-00310-8

    Google Scholar 

  • Minami T et al (2000) Preparation and structure of amorphous solid electrolytes based on lithium sulfide. J Non-Cryst Sol 274:30–38. https://doi.org/10.1016/S0022-3093(00)00180-0

    Article  Google Scholar 

  • Miyamoto H, Salomon M (2013) Alkali metal halates, ammonium iodate & iodic acid solubility data series. Elsevier B.V, Amsterdam, S 330. ISBN 978-1-4832-8606-8

    Google Scholar 

  • Mohr SH et al (2012) Lithium resources and production: critical assessment and global projections. Minerals 2(3):65–84

    Article  Google Scholar 

  • Moissan H (1903) Préparation et propriétés des hydrures de rubidium et de césium. Compt Rend Hebd 136:587

    Google Scholar 

  • Mootz D, Rütter H (1992) Hydrate schwacher und starker Basen. VII: Zum System Cäsiumhydroxid-Wasser: Die Kristallstrukturen von CsOH·2 H2O und CsOH·3 H2O. Z Anorg Allg Chem 608(2):123–130. https://doi.org/10.1002/zaac.19926080218

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Mootz D, Seidel R (1990) Zum System Natriumhydroxid-Wasser: Die Kristallstruktur der metastabilen Phase β-NaOH·4H2O. Z Anorg Allg Chem 582:162. https://doi.org/10.1002/zaac.19905820120

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Mootz D et al (1994) Hydrate schwacher und starker Basen. XI. Die Kristallstrukturen von NaOH*3,5 H2O und NaOH*7 H2O. Eine Präzisierung. Z Anorg Allg Chem 620:1509. https://doi.org/10.1002/zaac.19946200903

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Moretto H-H et al (2013) Industrielle Anorganische Chemie. Wiley-VCH, Weinheim. ISBN 978-3-527-64958-7

    Google Scholar 

  • Morris RC et al (1999) Differing effects of supplemental KCl and KHCO3: pathophysiological and clinical implications. Semin Nephrol 19(5):487–493

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Mukhopadhyay S, Bell AT (2005) Direct liquid-phase sulfonation of methane to methanesulfonic acid by SO3 in the presence of a metal peroxide. Angew Chem 115:1049–1051. https://doi.org/10.1002/ange.200390235

    Article  Google Scholar 

  • Müller U (1972) Verfeinerung der Kristallstrukturen von KN3, RbN3, CsN3 und TlN3. Z Anorg Allg Chem 392(2):159–166. https://doi.org/10.1002/zaac.19723920207

    Article  Google Scholar 

  • Müller-Esterl W (2010) Biochemie, Eine Einführung für Mediziner und Naturwissenschaftler, 4. Aufl. Springer, Heidelberg

    Google Scholar 

  • Náray-Szabó I, Neugebauer J (1947) The crystal structure of sodium iodate. J Am Chem Soc 69(6):1280–1283. https://doi.org/10.1021/ja01198a016

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Nasirov VI et al (2009) Kinetics of IV->III polymorphous transformation in Rb0,95Cs0,05NO3 single crystals. Fizika (Baku, Azerbaijan) 15(4):27–29

    Google Scholar 

  • Nellis WJ (2000) Metallischer Wasserstoff. Spektrum.de, Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg

    Google Scholar 

  • Neumüller O-A (1983) Römpps Chemie Lexikon, 8. Aufl. Franck’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, S 2386–2387. ISBN 3-440-04513-7

    Google Scholar 

  • New SA et al (1994) Lower estimates of net endogenous non-carbonic acid production are positively associated with indexes of bone health in premenopausal and perimenopausal women. Am J Clin Nutr 79(1):131–138

    Article  Google Scholar 

  • Nicholson KP (1955) Some lithium iodide phosphors for slow neutron detection. J Appl Phys 6:104–106

    CAS  Google Scholar 

  • Nielson DB (2004) Pressable infrared illuminant compositions. DE 69333292, Alliant Techsystems Inc., Arlington, veröffentlicht 13. Mai 2004

    Google Scholar 

  • Niemeyer M et al (2001) Modulation of the two-pore domain acid-sensitive K+ channel TASK-2 (KCNK5) by changes in cell volume. J Biol Chem 276(46):43166–43174

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Niewa R (2002) Na3N – ein origineller Syntheseweg für ein lange gesuchtes binäres Nitrid. Angew Chem 114:1777–1778. https://doi.org/10.1002/1521-3757(20020517)114:10<1777::AID-ANGE1777>3.0.CO;2-Z

    Article  Google Scholar 

  • Nord AG (1976) Crystal structure of β-Li2SO4. Acta Cryst Sect B 32:982–983. https://doi.org/10.1107/S0567740876004433

    Article  Google Scholar 

  • Ohama N (1974) Superstructure of potassium selenate K2SeO4. Mater Res Bull 9:283. https://doi.org/10.1016/0025-5408(74)90078-6

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Oi R, Sharpless KB (1996) 3-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-1,5-Dihydro-3H-2,4-Benzodioxepine. Organic Synth 73(1). https://doi.org/10.15227/orgsyn.073.0001

  • Ojima K et al (1995) Structure of potassium sulfate at temperatures from 296 K down to 15 K. Acta Cryst Sect B 51:287–293. https://doi.org/10.1107/S0108768194013327

    Article  Google Scholar 

  • Okamoto H (1990) The Li-Si (Lithium-Silicon) system. Bull Alloy Phase Diagr 11(3):306–312. https://doi.org/10.1007/BF03029305

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Okamoto H (2009) Li-Si (Lithium-Silicon). J Phase Equil Diff 30(1):118–119

    Article  CAS  Google Scholar 

  • ORF.at. Lithiumabbau in der Zielgeraden. http://kaernten.orf.at/news/stories/2669786/. Zugegriffen am 22.09.2014

  • Orozco LA (2003) Francium. Chem Eng News 81(36):159. https://doi.org/10.1021/cen-v081n036.p159

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Orozco LA et al (2014) Project closeout report francium trapping facility at Triumf. U.S. Dept. of Energy, Office of Science and Nuclear Physics, Washington, DC

    Book  Google Scholar 

  • Ostwald W (1974) Davy. In: Bugges G (Hrsg) Das Buch der Grossen Chemiker. Verlag Chemie, Weinheim, S 405. ISBN 3-527-25021-2

    Google Scholar 

  • Paetzold P (2009) Chemie: Eine Einführung. De Gruyter-Verlag, Berlin, S 636. ISBN 978-3-11-021135-1

    Book  Google Scholar 

  • Pandit P et al (2009) Electronic and elastic properties of alkalimetal sulphides-Li2S and Na2S. Indian J Pure Appl Phys 47:804–807

    CAS  Google Scholar 

  • Park CH, Simmons HE (1974) 1,10-Diazacyclooctadecane. Organic Synth 54(88). https://doi.org/10.15227/orgsyn.054.0088

  • Partington JR (1964) A history of chemistry, Bd 4. Macmillan & Co., Ltd., London, S 180

    Book  Google Scholar 

  • Patnaik P (2003) Handbook of inorganic chemicals. McGraw-Hill, New York, S 800. ISBN 0-07-049439-8

    Google Scholar 

  • Pearce PJ et al (1972) A one-step alternative to the Grignard reaction. J Chem Soc Perkin Trans 1:1655–1660

    Article  Google Scholar 

  • Penneman RA (1950) Sodium proxide 8-hydrate. Inorg Synth 3:1–3

    Google Scholar 

  • People’s Daily Online. World’s largest potash fertilizer project operational in China, http://en.people.cn/90001/90776/90884/6559786.html, Beijing. Zugegriffen am 22.12.2008

  • Perelman FM (1965) Rubidium and Cäsium. Pergamon Press, Oxford, S 46. https://doi.org/10.1002/ange.19660780727

    Book  Google Scholar 

  • Perey M (1939) Sur un élément 87, dérivé de l’actinium. C R Hebd Seances Acad Sci 208:97–99

    CAS  Google Scholar 

  • Perey M, Adloff J-P (1956) Sur la descendance de l’actinium k : 22387Fr. J Physique Radium 17(7):545–547. https://doi.org/10.1051/jphysrad:01956001707054500

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Perry DL, Phillips SL (1995) Handbook of inorganic compounds: an electronic database. CRC Press, Boca Raton, S 228. ISBN 978-0-8493-8671-8

    Google Scholar 

  • Pray AR (1957) Anhydrous metal chlorides. Inorg Synth 5:153–156

    CAS  Google Scholar 

  • Prinz H et al (1995) Process for producing a high-density Cäsium and rubidium salt solution. Metallgesellschaft AG, veröffentlicht am 30. August 1995

    Google Scholar 

  • Rabenau A (1981) Lithiumnitrid und verwandte Stoffe, Ihre wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Sila-Substitutionen. Westdeutscher, Leverkusen, S 12. ISBN 978-3-663-01758-5

    Book  Google Scholar 

  • Reddy VK et al (2005) Highly diastereoselective epoxidation of α,β-Unsaturated carbonyl compounds using sodium peroxide. Lett Org Chem 2:128–131. https://doi.org/10.2174/1570178053202964

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Reetz MT et al (1999) Preparation of enantiomerically pure α-N,N-Dibenzylamino Aldehydes: S-2-(N,N-Dibenzylamino)-3-Phenylpropanal. Organic Synth 76:110. https://doi.org/10.15227/orgsyn.076.0110

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Reiners C (1994) Prophylaxe strahleninduzierter Schilddrüsenkarzinome bei Kindern nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Nuklearmedizin 33:229–234

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Remer T, Manz F (2001) Don’t forget the acid base status when studying metabolic and clinical effects of dietary potassium depletion. J Clin Endocrinol Metab 86(12):5996–5997

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Riedel E (2011) Anorganische Chemie, 8. Aufl. de Gruyter, Berlin, S 624. ISBN 9783110225679

    Google Scholar 

  • Rittmeyer P, Wietelmann U (2002) Hydrides. In: Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry. Wiley-VCH, Weinheim. https://doi.org/10.1002/14356007.a13_199

    Chapter  Google Scholar 

  • Rosenfeld I, Beath OA (2013) Selenium geobotany, biochemistry, toxicity, and nutrition. Academic, Cambridge, S 305. ISBN 978-1-4832-7590-1

    Google Scholar 

  • Rosowski F et al (2006) Catalyst for gas phase oxidations. BASF AG

    Google Scholar 

  • Rubenson O et al (1906) Johan August Arfwedson. In: Svenskt biografiskt handlexikon. Bd 1, 2. Aufl. A–K. Albert Bonniers, Stockholm, S 44

    Google Scholar 

  • Ruschewitz U et al (2001) Zur Kristallstruktur von Rb2C2 und Cs2C2. Z Anorg Allg Chem 627:513. https://doi.org/10.1002/1521-3749(200103)627:3<513

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Russell CV (1928) Process of controlling rate of oxidation (US 1685520, Roessler & Hasslacher Chemical)

    Google Scholar 

  • Sacks FM et al (2001) Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodium Collaborative Research Group. New Engl J Med 44(1):3–10

    Article  Google Scholar 

  • Sayama Y (1948) The optical theory of the spectral sensitivity of Cäsium-oxide photocathode. J Physical Soc Japan 2(5):103–107

    Article  Google Scholar 

  • Schicha H (1994) Iodblockade der Schilddrüse. In: Medizinische Maßnahmen bei Strahlenunfällen. Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission, Bd 27, herausgegeben vom Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Gustav Fischer-Verlag, Stuttgart, S 187–205

    Google Scholar 

  • Schindler J et al (2009) Wasserstoff und Brennstoffzellen. Starke Partner erneuerbarer Energiesysteme. Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband e. V., Berlin

    Google Scholar 

  • Schneider A, Kutscher J (1974) Kurspraktikum der allgemeinen und anorganischen Chemie. Dr. Dietrich Steinkopff, Darmstadt, S 108. ISBN 978-3-642-95950-9

    Book  Google Scholar 

  • Schou M (2001) Lithiumbehandlung der manisch-depressiven Krankheit. Thieme, Stuttgart. ISBN 3-13-593304-0

    Google Scholar 

  • Schrauzer GN, Shrestha KP (1990) Lithium in drinking water and the incidences of crimes, suicides, and arrests related to drug addictions. Biol Trace Elem Res 25:105–113

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Schubert K (1974) Ein Modell für die Kristallstrukturen der chemischen Elemente. Acta Crystallogr B30:193–204

    Article  Google Scholar 

  • Seebach D et al (1983) Chiral Media for Asymmetric Solvent Inductions. (S,S)-(+)-1,4-bis(Dimethylamino)-2,3-Dimethoxybutane from (R,R)-(+)-Diethyl Tartrate. Organic Synth 61:24. https://doi.org/10.15227/orgsyn.061.0024

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Sellmeyer DE et al (2002) Potassium citrate prevents increased urine calcium excretion and bone resorption induced by a high sodium chloride diet. J Clin Endocrinol Metab 87(5):2008–2012

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Setterberg C (1881) Ueber die Darstellung von Rubidium- und Cäsiumverbindungen und über die Gewinnung der Metalle selbst. Justus Liebigs Ann Chem 221(1):100–116

    Article  Google Scholar 

  • Shamsuzzoha M, Lucas BW (1987) Single-crystal (neutron) diffraction structure of III-rubidium nitrate. Acta Crystallogr C 43:385–388

    Article  Google Scholar 

  • Shen MR et al (2001) The KCl cotransporter isoform KCC3 can play an important role in cell growth regulation. Proc Natl Acad Sci U S A 98(25):14714–14719

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Shieh C-C et al (2000) Potassium channels: molecular defects, diseases, and therapeutic opportunities. Pharmacol Rev 52(4):557–594

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Siani A et al (1987) Controlled trial of long term oral potassium supplements in patients with mild hypertension. Br Med J (Clin Res Ed) 294(6585):1453–1456

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Sichting H-W et al (1988) Prinzipien der Chemie. De Gruyter-Verlag, Berlin, S 976. ISBN 978-3-11-009969-0

    Google Scholar 

  • Sicius H (2015a) Halogene: Elemente der 7. Hauptgruppe. Eine Reise durch das Periodensystem. Springer, Heidelberg

    Google Scholar 

  • Sicius H (2015b) Chalkogene: Elemente der 6. Hauptgruppe. Eine Reise durch das Periodensystem. Springer, Heidelberg

    Google Scholar 

  • Sicius H (2015c) Pnictogene: Elemente der 5. Hauptgruppe. Eine Reise durch das Periodensystem. Springer, Heidelberg

    Book  Google Scholar 

  • Sicius H (2015d) Kohlenstoffgruppe: Elemente der 4. Hauptgruppe. Eine Reise durch das Periodensystem. Springer, Heidelberg

    Google Scholar 

  • Sitte P et al (2002) Strasburger. Lehrbuch der Botanik, 35. Aufl. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. ISBN 3-8274-1010-X

    Google Scholar 

  • Sitzmann H (2011) Gold. In: Römpp Online. Thieme-Verlag, Stuttgart, zuletzt aktualisiert Januar 2011

    Google Scholar 

  • Smith JD (2013) The chemistry of arsenic, antimony and bismuth: pergamon texts in inorganic chemistry. Elsevier B.V., Amsterdam, S 559. ISBN 978-1-4831-8754-9

    Google Scholar 

  • Songster J, Pelton AD (1993) The As-Na (arsenic-sodium) system. J Phase Equil 14:240. https://doi.org/10.1007/BF02667819

    Article  Google Scholar 

  • Speter M (1984) Lavoisier. In: Bugge G (Hrsg) Das Buch Der Grossen Chemiker, Bd 1. Chemie, Weinheim. ISBN 3-527-25021-2

    Google Scholar 

  • Spiegel Online (2004) Deutsche Energieversorger kaufen 137 Millionen Jod-Pillen für Anwohner von Kernkraftwerken. Spiegel online, Hamburg

    Google Scholar 

  • Stehr H (1967) Neubestimmung der Kristallstrukturen des dimorphen Natriumhydroxids, NaOH, bei verschiedenen Temperaturen mit Röntgenstrahl- und Neutronenbeugung. Z Krist – Cryst Mat 125:332–359. https://doi.org/10.1524/zkri.1967.125.16.332

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Steudel R (2008) Chemie der Nichtmetalle: Von Struktur und Bindung zur Anwendung. de Gruyter, Berlin, S 310. ISBN 3-11-021128-9

    Google Scholar 

  • Strømme KO (1971) On the crystal structures of the high-temperature phases of rubidium nitrate, cesium nitrate, and thallium nitrate. Acta Chem Scand 25(1):211–218. https://doi.org/10.3891/acta.chem.scand.25-0211

    Article  Google Scholar 

  • Suter PM (1998) Potassium and hypertension. Nutr Rev 56(5, Pt. 1):151–153

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Suter PM (1999) The effects of potassium, magnesium, calcium, and fiber on risk of stroke. Nutr Rev 57(3):84–88

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Suter PM et al (2002) Nutritional factors in the control of blood pressure and hypertension. Nutr Clin Care 5(1):9–19

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Tamargo J et al (2004) Pharmacology of cardiac potassium channels. Cardiovasc Res 62(1):9–33

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Tandecki M et al (2013) Commissioning of the francium trapping facility at TRIUMF. J Instrument 8(12):12006. https://doi.org/10.1088/1748-0221/8/12/P12006

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Tannen RL (1987a) The influence of potassium on blood pressure. Kidney Int Suppl 22:242–248

    Google Scholar 

  • Tannen RL (1987b) Effect of potassium on renal acidification and acid-base homeostasis. Semin Nephrol 7(3):263–273

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Taylor MD, Grant LR (1955) New preparations of anhydrous iodides of Groups I and II metals. J Am Chem Soc 77:1507–1508

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Tidwell TT (2001) Wilhelm Schlenk: the man behind the flask. Angew Chem Int Ed 40:331–337

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Tobian L (1997) Dietary sodium chloride and potassium have effects on the pathophysiology of hypertension in humans and animals. Am J Clin Nutr 65(2nd Suppl):606S–611S

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Tonkov E (1992) High pressure phase transformations, A handbook. CRC Press, Boca Raton, S 518. ISBN 978-2-88124-759-0

    Google Scholar 

  • Tosti A et al (1990) Contact dermatitis from rubidium iodide in eyedrops. Cont Dermat 23:377. https://doi.org/10.1111/j.1600-0536.1990.tb05182.x

    Article  Google Scholar 

  • Trechow P (2011) Lithium – ein Spannungsmacher auf Kreislaufkurs, VDI Nachrichten online, 2011, 3, http://www.ingenieur.de/Themen/Rohstoffe/Lithium-Spannungsmacher-Kreislaufkurs

  • Trueb LF, Rüetschi P (1998) Batterien und Akkumulatoren – Mobile Energiequellen für heute und morgen. Springer, Berlin. ISBN 3-540-62997-1

    Book  Google Scholar 

  • Tshisuaka BI (2005) Davy, Sir Humphry. In: Wegner W et al (Hrsg) Enzyklopädie Medizingeschichte. de Gruyter, Berlin, S 289. ISBN 3-11-015714-4

    Google Scholar 

  • Tuck CA (2015) Cesium. In: U.S. Geological survey, mineral commodity summaries. U.S. Department of the Interior, Washington, DC

    Google Scholar 

  • United Nations (2011) UNSCEAR 2008 report. Sources and effects of ionizing radiation, Bd 2, Annex D – Health effects due to radiation from the Chernobyl accident, New York

    Google Scholar 

  • Unterweger MP (2002) Half-life measurements at the National Institute of Standards and Technology. Appl Radiat Isot 56:125–130

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Van Rossen GLCM, Van Bleiswijk H (1912) Über das Zustandsdiagramm der Kalium-Natriumlegierungen. Z Anorg Chem 74:152–156

    Article  Google Scholar 

  • Vogel AI et al (1956) n-Hexyl Fluoride. Organic Synth 36:40. https://doi.org/10.15227/orgsyn.036.0040

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Volkmer M (1996) Basiswissen Kernenergie. Hamburgische Elektricitäts-Werke-AG, Hamburg, S 52–53. ISBN 3-925986-09-X

    Google Scholar 

  • Wang FT, Jolly WL (1972) Kinetic study of the intermediates in the hydrolysis of the hydroborate ion. Inorg Chem 11:1933–1941. https://doi.org/10.1021/ic50114a042

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Wattenberg H (1930) Über zwei Bildungsweisen von Natriumnitrid und Kaliumnitrid. Ber Dt Chem Ges 63(7):1667–1672. https://doi.org/10.1002/cber.19300630708

    Article  Google Scholar 

  • Weber M (1984) Pyrotechnical smoke generating charge. Pyrotechnische Fabrik F. Feistel, Göllheim, veröffentlicht 2. August 1984

    Google Scholar 

  • Wedepohl KH (1995) The composition of the continental crust. Geochim Cosmochim Acta 59(7):1217–1232

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Werner M (1989) Heat transfer fluid. Metzler GmbH, München

    Google Scholar 

  • Wietelmann U (2014) Applications of lithium-containing hydrides for energy storage and conversion. Chem Ing Tech 86:2190–2194. https://doi.org/10.1002/cite.201400097

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Wietelmann U, Bauer RJ (2005) Lithium and lithium compounds. In: Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry. Wiley-VCH, Weinheim. https://doi.org/10.1002/14356007.a15_393

    Chapter  Google Scholar 

  • Wietelmann U, Hauk D (2004) Process for preparing lithium borohydride. Chemetall GmbH, Frankfurt am Main

    Google Scholar 

  • Wilkinson G et al (1995) Main-group metal organometallics in organic synthesis. Elsevier, Amsterdam, S 577. ISBN 0-08-042318-3

    Google Scholar 

  • Williams R et al (2004) A molecular cell biology of lithium. Biochem Soc Trans 32:799–802

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Winter M (1994) Chemical bonding. Oxford University Press, Oxford. ISBN 0-19-855694-2

    Google Scholar 

  • Wirth T (2000) Organoselenium chemistry: modern developments in organic synthesis. Springer, Berlin/Heidelberg, S 60. ISBN 3-540-66516-1

    Book  Google Scholar 

  • Wittig G, Harborth G (1944) Über das Verhalten nichtaromatischer Halogenide und Äther gegenüber Phenyl-lithium. Ber Dt Chem Ges 77(5):306–314. https://doi.org/10.1002/cber.19440770505

    Article  Google Scholar 

  • Woggon B (1998) Behandlung mit Psychopharmaka. Huber, Bern, S 77–84

    Google Scholar 

  • Wong KK (2002) Properties of lithium niobate. Emis. Datareviews series, no. 28, London. ISBN 0-85296-799-3

    Google Scholar 

  • World Health Organization (2007) Global strategy on diet, physical activity and health. Population sodium reduction strategies. Genf. http://www.who.int/dietphysicalactivity/reducingsalt/en/

  • Yamada N et al (1984) A structural study of the Incommensurate-to-Ferroelectric phase transition in K2SeO4. J Physical Soc Japan 53:2565–2574. https://doi.org/10.1143/JPSJ.53.2565

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Yoffe D et al (2013) Bromine compounds. In: Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie. Wiley-VCH, Weinheim. https://doi.org/10.1002/14356007.a04_405.pub2

    Chapter  Google Scholar 

  • Yost DM, Russell H (2007) Systematic inorganic chemistry. Read Books, New York, S 128. ISBN 978-1-4067-7302-6

    Google Scholar 

  • Young M, Ma G (1999) Vascular protective effects of potassium. Semin Nephrol 19:477–486

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Young M et al (1995) Determinants of cardiac fibrosis in experimental hypermineralocorticoid states. Am J Physiol-Endocrinol Metab 269(4, Pt. 1):E657–E662

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Zafar M, Munshi A (1995) Handbook of solid state batteries & capacitors. World-Scientific Editors, Singapur, S 430. ISBN 978-4-5

    Google Scholar 

  • Zarse K et al (2011) Low-dose lithium uptake promotes longevity in humans and metazoans. Eur J Nutr 50(5):387–389

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Zeilinger M et al (2013) LiBSi2: a tetrahedral semiconductor framework from boron and silicon atoms bearing lithium atoms in the channels. Angew Chem 125(23):6094–6098. https://doi.org/10.1002/ange.201301540

    Article  Google Scholar 

  • Zemel MB (1997) Dietary pattern and hypertension: the DASH study. Dietary approaches to stop hypertension. Nutr Rev 55(8):303–305

    Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Zhang H et al (2015) Lithium boride sheet and nanotubes: structure and hydrogen storage. Phys Chem Chem Phys 17:13.821–13.828. https://doi.org/10.1039/C4CP06086E

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Ziegelmann B et al (2018) Lithium chloride effectively kills the honey bee parasite Varroa destructor by a systemic mode of action. Sci Rep 8(1):683. https://doi.org/10.1038/s41598-017-19137-5

    Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Ziegler K et al (1934) Untersuchungen über alkaliorganische Verbindungen. XI. Der Mechanismus der Polymerisation ungesättigter Kohlenwasserstoffe durch Alkalimetalle und Alkalialkyle. Justus Liebigs Ann Chem 511(1):13–44

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Zsigmondy R (2007) Colloids and the Ultramicroscope. Read Books S 69. ISBN 978-1-4067-5938-9

    Google Scholar 

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Sicius, H. (2019). Wasserstoff und Alkalimetalle: Elemente der ersten Hauptgruppe. In: Handbuch der chemischen Elemente. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55944-4_1-1

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  1. Latest

    Wasserstoff und Alkalimetalle: Elemente der ersten Hauptgruppe
    Published:
    25 January 2023

    DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-55944-4_1-2

  2. Original

    Wasserstoff und Alkalimetalle: Elemente der ersten Hauptgruppe
    Published:
    21 August 2019

    DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-55944-4_1-1