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fläche ein, lösen das Glas und ermöglichen damit eine perfekte
Politur. Dazu wird vor allem Ceroxid verwendet, plus Lanthan,
Praseodym.
Bei Keramiken werden SEE zur Färbung von Glasuren und
als Dotierung in technischen Keramiken verwendet. In Zirko-
niumoxid sorgt eine Dotierung mit Yttrium zur Stabilisierung im
kubischen Kristallgitter (Zirkonia). Lanthan-dotiertes Barium-
titanat (BaTiO 3 ) ist ein Kaltleiter (der elektrische Widerstand ist
temperaturabhängig). Es gibt auch SEE-haltige Keramikkonden-
satoren.
In vielen wichtigen Hochtemperatursupraleitern sind SEE
ein Hauptbestandteil, beispielsweise in YBa 2 Cu 3 O 7 , LaSrCuO 4
und LaBaCuO 4 . Sie werden zur Erzeugung der starken Magnet-
felder in Teilchenbeschleunigern, (experimentellen) Fusions-
reaktoren und in der Medizin bei der Magnetresonanztomo-
grafie (MRT) gebraucht. Als Kontrastmittel werden Patienten
vor Untersuchungen mit Magnetresonanztomografie zudem
Gadoliniumverbindungen gespritzt. Es gibt viele weitere An-
wendungen, etwa in Medikamenten. Zusätze von SEE in Tier-
futter sollen die Milchproduktion von Kühen und die Eier-
produktion von Hennen erhöhen. Auch in der Rüstung werden
SEE in großer Menge verwendet, etwa in Nachtsichtgeräten,
bei der Beschichtung von Tarnkappenbombern, Lenksystemen
von Raketen, Radarsystemen und Lasern für Lenkwaffen
( . Tab. 2.17 ).
Was die Versorgungslage angeht, sind vor allem mittlere und
schwere SEE kritisch, etwa Europium, Terbium und Dysprosium.
Thulium und Lutetium sind so selten, dass sie kaum kommerziell
genutzt werden. Zum einen sind die schweren SEE sowieso
wesentlich seltener als die leichten (ausgenommen Y, das wegen
seines chemischen Verhaltens zu den schweren SEE gezählt
wird), es kommt jedoch hinzu, dass bei magmatischen Fraktio-
nierungsprozessen die schweren in weitaus geringerem Maß
angereichert werden als die leichten SEE. Bei vielen Lagerstätten
machen die schweren zusammen weniger als 1 % der SEE aus.
Daher können sich Vorkommen mit vergleichsweise hohem
Gehalt an schweren SEE schon bei geringerem Erzgrad und ge-
ringerer Konzentration lohnen.
Die wichtigsten Lagerstätten von Seltenerdelementen sind
direkt oder indirekt durch alkalinen Magmatismus entstanden:
Karbonatite ( 7 Abschn. 3.10) und Agpaite ( 7 Abschn. 3.11 ) und
damit assoziierte hydrothermale Bildungen (Gänge, Skarne,
metasomatische Verdrängungen). Auch lateritische Verwitte-
rungsprodukte der Karbonatite ( 7 Abschn. 5.11 ) sind bedeut-
sam.  Die wichtigsten SEE-Minerale der Karbonatite sind
Monazit, Bastnäsit, Parisit und Synchisit. Die leichten SEE sind
sehr stark angereichert, schwere SEE kommen nur in Spuren
vor. Agpaite wurden bisher mit der Ausnahme von Lovozero
nicht abgebaut, sie dürften aber in naher Zukunft wichtig
werden. Sie enthalten viele verschiedene SEE-haltige Minerale.
Tab. 2.17 Überblick über wichtigste Anwendungen der Seltenen Erden, sortiert nach der Ordnungszahl (Z). Kommerzielle Anwendungen der
schwersten SEE sind durch ihre Seltenheit eingeschränkt.
Z
Element
Verwendung
21
Scandium (Sc)
ultraleichte Legierungen, Zusatz in Quecksilberdampflampen
39
Yttrium (Y)
Nd:YAG-Laser, Fernseher: Trägersubstanz für rote Pixel, YIG-Mikrowellenfilter, Y-stabilisiertes Zirkonia,
Hochtemperatursupraleiter, weiße LED, Energiesparlampen
57
Lanthan (La)
Katalysatoren, Glas mit hoher Lichtbrechung, Polituren, NiMH-Akkus, Dotierung von Stahl, Zündsteine,
Kaltleiter
58
Cer (Ce)
Färbung von Glas, Polituren, Katalysatoren, Oxidationsmittel, Legierungen, Zündsteine, NiMH-Akkus
59
Praseodym (Pr)
Magnete, NiMH-Akkus, Legierungen, Keramik, Glas
60
Neodym (Nd)
Magnete, Nd:YAG-Laser, Legierungen, Keramik, Glas
61
Promethium (Pm)
(kein stabiles Isotop)
62
Samarium (Sm)
NiMH-Akkus, Sm-Co-Magnet
63
Europium (Eu)
rote und blaue Leuchtmittel (Fernseher, Bildschirme, Lampen)
64
Gadolinium (Gd)
Magnete, Leuchtmittel (Radar)
65
Terbium (Tb)
grüne Leuchtmittel, Magnete
66
Dysprosium (Dy)
Magnete
67
Holmium (Ho)
Glas, Dotierung für Mikrowellenlaser
68
Erbium (Er)
Dotierung für Laser, Glasfaser
69
Thulium (Th)
tragbare Röntgengeräte
79
Ytterbium (Yb)
Dotierung für Laser, Glasfaser
71
Lutetium (Lu)
Dotierung
 
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