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	<title>Medien Wiki - User contributions [en]</title>
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	<updated>2026-04-13T12:27:30Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
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		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Neodym&amp;diff=8558</id>
		<title>Neodym</title>
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		<updated>2010-05-11T12:54:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;97% kommt aus China, weitere Vorkommen in Australien und Afrika&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
--&amp;gt; internationale Konflikte werden vorhergesagt, da 2030 viermal soviel Neodym gebraucht wird&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neodym-Eisen-Borverbindungen werden zur Herstellung der stärksten Magneten benutzt&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
--&amp;gt; vorhanden in Kopfhörern, Lautsprechern und Windkraftanlagen (2 Tonnen in einer Turbine)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vulkanausbrüche produzieren Lava mit verschiedenen Neodym-Isotopenzusammensetzungen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
--&amp;gt; Scannen von diesen Isotopen hilft bei der Berechnung von Größe und Stärke eines Vulkanausbruchs&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neodymfilter filtern gelbes Natriumlicht&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
--&amp;gt; findet Anwendung bei Hobbyastronomen, da der Kontrast des mit Kunstlicht überstrahlten Nachthimmels verbessert wird&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Die Seltenen Erden sind gegenwärtig höchst kritische Rohstoffe, da sie für viele High Tech-Anwendungen benötigt werden. Gerade die avisierten „klima-schonenden“  alternativen Energien wie Windenergie bzw. Windräder oder Elektromotoren in PKW sind auf Permanentmagnete aus Neodym, Samarium, Dysprosium und Terbium angewiesen. Lanthan wird für die Batterietechnik (NiMH) benötigt und steht damit ebenfalls im Fokus. Eine besondere Brisanz erhalten die Seltenen Erden dadurch, dass China etwa 95% der Weltjahresproduktion leistet und zunehmend Exportrestriktionen aufbaut. China hat also faktisch ein Monopol über diese Stoffe. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des BGR bei den „Commodity Top News Nr. 31 Seltene Erden“. &amp;quot;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Cer&amp;diff=8557</id>
		<title>Cer</title>
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		<updated>2010-05-11T12:53:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* Feuerstein f. Gaszünder und Feuerzeuge&lt;br /&gt;
* Selbstreinigungsfunktion in Backöfen&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Im November 1944 befand Primo Levi sich im Konzentrationslager Buna-Monowitz. Aus einer Dose stahl er etwa zwanzig kleine, harte, blassgraue Zylinder. Es handelte sich um Cereisen (Feuerstein). In nächtelanger heimlicher Arbeit zerkleinerten [http://www.dieterwunderlich.de/Levi_system.htm Primo Levi] und sein Leidensgefährte Alberto die Zylinder und tauschten die Feuersteine gegen Brot ein, das sie bis zur Befreiung des Lagers am Leben halten sollte. Alberto kam allerdings kurz vorher auf einem Todesmarsch um.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
der Lebensretter / Verpufft, verbraucht sich wie ein Raucher und seine Zigarette&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Caesium&amp;diff=8556</id>
		<title>Caesium</title>
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		<updated>2010-05-11T12:52:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* Isotop CS-137 reicherte sich nach Reaktorunfall v. Tschernobyl in Pilzen und menschl. Organismus an&lt;br /&gt;
* Konsistenz v. Schokolade&lt;br /&gt;
* reagiert mit fast Allem entzündlich, gar explosiv&lt;br /&gt;
* Cäsium-Chronometer = Atomuhr, misst Schwingungsfrequenz und misst eine Sek.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The Element of Crime, ist agressiv, usw&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Iod&amp;diff=8555</id>
		<title>Iod</title>
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		<updated>2010-05-11T12:51:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* gasförmig, violett, kommt von Iodes (veilchenfarbig)&lt;br /&gt;
*grauschwarzer, metallisch glänzender Feststoff b. Normalbedingungen&lt;br /&gt;
für Halogenlampen&lt;br /&gt;
*interessant finde ich, dass es als [http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=23121 radioaktives Medikament] eingesetzt wird um innerliche Bestrahlung an Schilddrüsenüberfunktionen vorzunehmen durch Radioiod [http://www.schilddruesenguide.de/radioiodtherapie.pdf document]&lt;br /&gt;
*1500 v. Chr. verschrieb man Kropfkranken Asche v. Meerschwämmen, da die pro KG bis zu 17 Gramm Iod produzierten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
der Heilsbringer&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Antimon&amp;diff=8554</id>
		<title>Antimon</title>
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		<updated>2010-05-11T12:45:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* evtl. Namen von Erfurter Benediktiner Basilius Valentinus verliehen, aber eher unglaubwürdig, denn:&lt;br /&gt;
** 15 Jhd. hat er Mitbrüder vergiftet, als er einen an einem Schwein beobachteten Effekt beim Menschen verifizieren wollte&lt;br /&gt;
** Angeblich sollte der Verzehr von Stibium (alter Name von Antimon) Körperfett ansetzen&lt;br /&gt;
* Schlussfolgerund sehr lustig, denn: Stibium sei gegen Mönche (also Anti monachòm), daher Antimon&lt;br /&gt;
* bedingt Brechreizgefahr und daher Theorie eher unglaubwürdig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
dazu dann irgendwas mit Kirche, Religion, Abstinenz führt zu langeweile ?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Zinn&amp;diff=8553</id>
		<title>Zinn</title>
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		<updated>2010-05-11T12:41:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* org. Verb. Tributylzinnoxid wurde für Schiffs-Schutzanstriche verboten, da Gift angereichert im Schlamm des Hafenbeckens, daraufhin verbot der EU&lt;br /&gt;
* Indiumzinnoxid wird in Flachbildschirmen verwendet&lt;br /&gt;
* früher war Lametta aus Zinnfolie, jetzt übernimmt Alu größtenteils Aufgaben des teureren Zinns&lt;br /&gt;
* &amp;quot;[http://de.wikipedia.org/wiki/Zinnpest Zinnpest]&amp;quot;, wenn Orgeln aufgrund von Temperatur in Orgel-Pfeifen zerbröseln&lt;br /&gt;
* Currently, the only source for new tin in the U.S. is from recycling used tin cans!&lt;br /&gt;
* Recycled tin is so pure that it is used to make stannous fluoride, the &amp;quot;cavity fighter&amp;quot; in toothpaste! http://www.fairfaxcounty.gov/dpwes/trash/coll_funfacts.htm&lt;br /&gt;
* Konservendosen mit Zinn Überzug&lt;br /&gt;
* China wieder mal Hauptproduzent, zusammen mit Peru u. Indonesien&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=ME:Studio_Bauhaus&amp;diff=8213</id>
		<title>ME:Studio Bauhaus</title>
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		<updated>2010-05-06T10:17:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: /* empfohlene Internetseiten */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;(Pilotfilme für eine Sendereihe zur Kulturgeschichte der chemischen Elemente mit Harald&lt;br /&gt;
Lesch)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Woraus besteht die Welt? Über Jahrhunderte hinweg haben sich Menschen mit dieser Frage auseinander gesetzt. Das Periodensystem der Elemente ist daraus entstanden. Als Modell naturwissenschaftlicher Weltbeschreibung hat es bis heute an Aktualität nichts verloren. Kein Element gleicht dem anderen. Jedes einzelne besitzt charakteristische Eigenschaften, die seine Rolle in der Natur und in der Kulturgeschichte des Menschen ausmachen. Prof. Harald Lesch und Studio Bauhaus unternehmen in 100 filmischen Episoden einen Streifzug durch&lt;br /&gt;
die Welt der chemischen Elemente. Die Veröffentlichung ist als frei zugängliches Filmportal im Internet geplant, das naturwissenschaftliches wie kulturgeschichtliches Wissen in populärer Form vermittelt. Zu jedem Element entsteht eine achtminütige Studioproduktion mit Prof. Lesch. Daran schließt jeweils ein Kurzfilm an, der das Element in unserer Lebenswelt zeigt und zu Laboren, Orten von historischer Bedeutung, Produktionsstätten, Abbaugebieten&lt;br /&gt;
wie an Plätze des Alltagslebens führt. Chemische Elemente gehen bestimmte Verbindungen ein. Die Vernetzungsmöglichkeiten des Internets leiten die Zuschauer entlang chemischer Klassifizierungen und Verbindungsmöglichkeiten durch die Filmbeiträge. „Die Inventur der Welt“ offeriert für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum ein interaktives Bildungsangebot im Netz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Die chemischen Elemente===&lt;br /&gt;
(nach Ordnungszahl)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Wasserstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Helium]]&lt;br /&gt;
#[[Lithium]]&lt;br /&gt;
#[[Beryllium]]&lt;br /&gt;
#[[Bor]]&lt;br /&gt;
#[[Kohlenstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Stickstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Sauerstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Fluor]]&lt;br /&gt;
#[[Neon]]&lt;br /&gt;
#[[Natrium]]&lt;br /&gt;
#[[Magnesium]]&lt;br /&gt;
#[[Aluminium]]&lt;br /&gt;
#[[Silicium]]&lt;br /&gt;
#[[Phosphor]]&lt;br /&gt;
#[[Schwefel]]&lt;br /&gt;
#[[Chlor]]&lt;br /&gt;
#[[Argon]]&lt;br /&gt;
#[[Kalium]]&lt;br /&gt;
#[[Calcium]]&lt;br /&gt;
#[[Scandium]]&lt;br /&gt;
#[[Titan]]&lt;br /&gt;
#[[Vanadium]]&lt;br /&gt;
#[[Chrom]]&lt;br /&gt;
#[[Mangan]]&lt;br /&gt;
#[[Eisen]]&lt;br /&gt;
#[[Cobalt]]&lt;br /&gt;
#[[Nickel]]&lt;br /&gt;
#[[Kupfer]]&lt;br /&gt;
#[[Zink]]&lt;br /&gt;
#[[Gallium]]&lt;br /&gt;
#[[Germanium]]&lt;br /&gt;
#[[Arsen]]&lt;br /&gt;
#[[Selen]]&lt;br /&gt;
#[[Brom]]&lt;br /&gt;
#[[Krypton]]&lt;br /&gt;
#[[Rubidium]]&lt;br /&gt;
#[[Strontium]]&lt;br /&gt;
#[[Yttrium]]&lt;br /&gt;
#[[Zirconium]]&lt;br /&gt;
#[[Niob]]&lt;br /&gt;
#[[Molybdän]]&lt;br /&gt;
#[[Technetium]]&lt;br /&gt;
#[[Ruthenium]]&lt;br /&gt;
#[[Rhodium]]&lt;br /&gt;
#[[Palladium]]&lt;br /&gt;
#[[Silber]]&lt;br /&gt;
#[[Cadmium]]&lt;br /&gt;
#[[Indium]]&lt;br /&gt;
#[[Zinn]]&lt;br /&gt;
#[[Antimon]]&lt;br /&gt;
#[[Tellur]]&lt;br /&gt;
#[[Iod]]&lt;br /&gt;
#[[Xenon]]&lt;br /&gt;
#[[Caesium]]&lt;br /&gt;
#[[Barium]]&lt;br /&gt;
#[[Lanthan]]&lt;br /&gt;
#[[Cer]]&lt;br /&gt;
#[[Praseodym]]&lt;br /&gt;
#[[Neodym]]&lt;br /&gt;
#[[Promethium]]&lt;br /&gt;
#[[Samarium]]&lt;br /&gt;
#[[Europium]]&lt;br /&gt;
#[[Gadolinium]]&lt;br /&gt;
#[[Terbium]]&lt;br /&gt;
#[[Dysprosium]]&lt;br /&gt;
#[[Holmium]]&lt;br /&gt;
#[[Erbium]]&lt;br /&gt;
#[[Thulium]]&lt;br /&gt;
#[[Ytterbium]]&lt;br /&gt;
#[[Lutetium]]&lt;br /&gt;
#[[Hafnium]]&lt;br /&gt;
#[[Tantal]]&lt;br /&gt;
#[[Wolfram]]&lt;br /&gt;
#[[Rhenium]]&lt;br /&gt;
#[[Osmium]]&lt;br /&gt;
#[[Iridium]]&lt;br /&gt;
#[[Platin]]&lt;br /&gt;
#[[Gold]]&lt;br /&gt;
#[[Quecksilber]]&lt;br /&gt;
#[[Thallium]]&lt;br /&gt;
#[[Blei]]&lt;br /&gt;
#[[Bismut]]&lt;br /&gt;
#[[Polonium]]&lt;br /&gt;
#[[Astat]]&lt;br /&gt;
#[[Radon]]&lt;br /&gt;
#[[Francium]]&lt;br /&gt;
#[[Radium]]&lt;br /&gt;
#[[Actinium]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#(Bitte jemand bei Gelegenheit fortsetzen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Bücher ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Lucien F. Trueb: &amp;quot;Die Chemischen Elemente&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
zu finden in der Bibliothek in der Coudraystraße 7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Primo Levi: &amp;quot;Das Periodische System&amp;quot;, komplett [http://www.scribd.com/doc/23289627/Primo-Levi-Das-periodische-System hier] zu finden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*ROSKILL (2007): The economics of Rare Earths and Yttrium. 13th Ed., London, 275 S., A 60 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*ROEMPP-LEXIKON DER CHEMIE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*GUPTA, C. K. / KRISHNAMURTHY, N. (2005): Extractive Metallurgy of rare earths. Boca Raton, Fla, CRC Press, 484 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*ENGELS, S. (1989): ABC Geschichte der Chemie. 1. Aufl., Leipzig, 496 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*CONNELLY, N. G. (2005): Nomenclature of inorganic chemistry. IUPAC recommendations 2005. Cambridge, RSC Publ., 366 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*MORTIMER, C. E. / MÜLLER, U. (2001): Chemie. Das Basiswissen der Chemie. 7., korr. Aufl., Stuttgart, 744 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*REINERS, C. S. (2001): Was ist das Seltene an den Seltenen Erden? Eine chemiedidaktische Reflexion. In: Chemie in unserer Zeit. 35. Jahrgang 2001, Nr. 2, S. 110 – 115.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_0_7?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&amp;amp;url=search-alias%3Daps&amp;amp;field-keywords=chemundo&amp;amp;sprefix=chemund Elemente Spiel]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Binder, Harry H.: Lexikon der chemischen Elemente. Stuttgart 1999. (In der HAAB Weimar vorhanden)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Internetseiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.marcoschwarz-online.de/physik/nukliddaten.htm interaktives PSE zum downloaden]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/#myb USGS Jahrbücher über diverse Rohstoffe auf der Seite, von dort besteht die weitere Auswahlmöglichkeit zu den einzelnen Rohstoffen]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.wiley-vch.de/publish/dt/AreaOfInterestCH00/bySubjectCH00/?sID=e9ke4o927m19eh9iu8j7to7el2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=ME:Studio_Bauhaus&amp;diff=8212</id>
		<title>ME:Studio Bauhaus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=ME:Studio_Bauhaus&amp;diff=8212"/>
		<updated>2010-05-06T10:15:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: /* empfohlene Bücher */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;(Pilotfilme für eine Sendereihe zur Kulturgeschichte der chemischen Elemente mit Harald&lt;br /&gt;
Lesch)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Woraus besteht die Welt? Über Jahrhunderte hinweg haben sich Menschen mit dieser Frage auseinander gesetzt. Das Periodensystem der Elemente ist daraus entstanden. Als Modell naturwissenschaftlicher Weltbeschreibung hat es bis heute an Aktualität nichts verloren. Kein Element gleicht dem anderen. Jedes einzelne besitzt charakteristische Eigenschaften, die seine Rolle in der Natur und in der Kulturgeschichte des Menschen ausmachen. Prof. Harald Lesch und Studio Bauhaus unternehmen in 100 filmischen Episoden einen Streifzug durch&lt;br /&gt;
die Welt der chemischen Elemente. Die Veröffentlichung ist als frei zugängliches Filmportal im Internet geplant, das naturwissenschaftliches wie kulturgeschichtliches Wissen in populärer Form vermittelt. Zu jedem Element entsteht eine achtminütige Studioproduktion mit Prof. Lesch. Daran schließt jeweils ein Kurzfilm an, der das Element in unserer Lebenswelt zeigt und zu Laboren, Orten von historischer Bedeutung, Produktionsstätten, Abbaugebieten&lt;br /&gt;
wie an Plätze des Alltagslebens führt. Chemische Elemente gehen bestimmte Verbindungen ein. Die Vernetzungsmöglichkeiten des Internets leiten die Zuschauer entlang chemischer Klassifizierungen und Verbindungsmöglichkeiten durch die Filmbeiträge. „Die Inventur der Welt“ offeriert für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum ein interaktives Bildungsangebot im Netz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Die chemischen Elemente===&lt;br /&gt;
(nach Ordnungszahl)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Wasserstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Helium]]&lt;br /&gt;
#[[Lithium]]&lt;br /&gt;
#[[Beryllium]]&lt;br /&gt;
#[[Bor]]&lt;br /&gt;
#[[Kohlenstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Stickstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Sauerstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Fluor]]&lt;br /&gt;
#[[Neon]]&lt;br /&gt;
#[[Natrium]]&lt;br /&gt;
#[[Magnesium]]&lt;br /&gt;
#[[Aluminium]]&lt;br /&gt;
#[[Silicium]]&lt;br /&gt;
#[[Phosphor]]&lt;br /&gt;
#[[Schwefel]]&lt;br /&gt;
#[[Chlor]]&lt;br /&gt;
#[[Argon]]&lt;br /&gt;
#[[Kalium]]&lt;br /&gt;
#[[Calcium]]&lt;br /&gt;
#[[Scandium]]&lt;br /&gt;
#[[Titan]]&lt;br /&gt;
#[[Vanadium]]&lt;br /&gt;
#[[Chrom]]&lt;br /&gt;
#[[Mangan]]&lt;br /&gt;
#[[Eisen]]&lt;br /&gt;
#[[Cobalt]]&lt;br /&gt;
#[[Nickel]]&lt;br /&gt;
#[[Kupfer]]&lt;br /&gt;
#[[Zink]]&lt;br /&gt;
#[[Gallium]]&lt;br /&gt;
#[[Germanium]]&lt;br /&gt;
#[[Arsen]]&lt;br /&gt;
#[[Selen]]&lt;br /&gt;
#[[Brom]]&lt;br /&gt;
#[[Krypton]]&lt;br /&gt;
#[[Rubidium]]&lt;br /&gt;
#[[Strontium]]&lt;br /&gt;
#[[Yttrium]]&lt;br /&gt;
#[[Zirconium]]&lt;br /&gt;
#[[Niob]]&lt;br /&gt;
#[[Molybdän]]&lt;br /&gt;
#[[Technetium]]&lt;br /&gt;
#[[Ruthenium]]&lt;br /&gt;
#[[Rhodium]]&lt;br /&gt;
#[[Palladium]]&lt;br /&gt;
#[[Silber]]&lt;br /&gt;
#[[Cadmium]]&lt;br /&gt;
#[[Indium]]&lt;br /&gt;
#[[Zinn]]&lt;br /&gt;
#[[Antimon]]&lt;br /&gt;
#[[Tellur]]&lt;br /&gt;
#[[Iod]]&lt;br /&gt;
#[[Xenon]]&lt;br /&gt;
#[[Caesium]]&lt;br /&gt;
#[[Barium]]&lt;br /&gt;
#[[Lanthan]]&lt;br /&gt;
#[[Cer]]&lt;br /&gt;
#[[Praseodym]]&lt;br /&gt;
#[[Neodym]]&lt;br /&gt;
#[[Promethium]]&lt;br /&gt;
#[[Samarium]]&lt;br /&gt;
#[[Europium]]&lt;br /&gt;
#[[Gadolinium]]&lt;br /&gt;
#[[Terbium]]&lt;br /&gt;
#[[Dysprosium]]&lt;br /&gt;
#[[Holmium]]&lt;br /&gt;
#[[Erbium]]&lt;br /&gt;
#[[Thulium]]&lt;br /&gt;
#[[Ytterbium]]&lt;br /&gt;
#[[Lutetium]]&lt;br /&gt;
#[[Hafnium]]&lt;br /&gt;
#[[Tantal]]&lt;br /&gt;
#[[Wolfram]]&lt;br /&gt;
#[[Rhenium]]&lt;br /&gt;
#[[Osmium]]&lt;br /&gt;
#[[Iridium]]&lt;br /&gt;
#[[Platin]]&lt;br /&gt;
#[[Gold]]&lt;br /&gt;
#[[Quecksilber]]&lt;br /&gt;
#[[Thallium]]&lt;br /&gt;
#[[Blei]]&lt;br /&gt;
#[[Bismut]]&lt;br /&gt;
#[[Polonium]]&lt;br /&gt;
#[[Astat]]&lt;br /&gt;
#[[Radon]]&lt;br /&gt;
#[[Francium]]&lt;br /&gt;
#[[Radium]]&lt;br /&gt;
#[[Actinium]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#(Bitte jemand bei Gelegenheit fortsetzen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Bücher ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Lucien F. Trueb: &amp;quot;Die Chemischen Elemente&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
zu finden in der Bibliothek in der Coudraystraße 7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Primo Levi: &amp;quot;Das Periodische System&amp;quot;, komplett [http://www.scribd.com/doc/23289627/Primo-Levi-Das-periodische-System hier] zu finden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*ROSKILL (2007): The economics of Rare Earths and Yttrium. 13th Ed., London, 275 S., A 60 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*ROEMPP-LEXIKON DER CHEMIE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*GUPTA, C. K. / KRISHNAMURTHY, N. (2005): Extractive Metallurgy of rare earths. Boca Raton, Fla, CRC Press, 484 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*ENGELS, S. (1989): ABC Geschichte der Chemie. 1. Aufl., Leipzig, 496 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*CONNELLY, N. G. (2005): Nomenclature of inorganic chemistry. IUPAC recommendations 2005. Cambridge, RSC Publ., 366 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*MORTIMER, C. E. / MÜLLER, U. (2001): Chemie. Das Basiswissen der Chemie. 7., korr. Aufl., Stuttgart, 744 S.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*REINERS, C. S. (2001): Was ist das Seltene an den Seltenen Erden? Eine chemiedidaktische Reflexion. In: Chemie in unserer Zeit. 35. Jahrgang 2001, Nr. 2, S. 110 – 115.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_0_7?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&amp;amp;url=search-alias%3Daps&amp;amp;field-keywords=chemundo&amp;amp;sprefix=chemund Elemente Spiel]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Binder, Harry H.: Lexikon der chemischen Elemente. Stuttgart 1999. (In der HAAB Weimar vorhanden)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Internetseiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.marcoschwarz-online.de/physik/nukliddaten.htm interaktives PSE zum downloaden]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/#myb USGS Jahrbücher über diverse Rohstoffe auf der Seite, von dort besteht die weitere Auswahlmöglichkeit zu den einzelnen Rohstoffen]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=ME:Studio_Bauhaus&amp;diff=8211</id>
		<title>ME:Studio Bauhaus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=ME:Studio_Bauhaus&amp;diff=8211"/>
		<updated>2010-05-06T10:11:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: /* empfohlene Internetseiten */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;(Pilotfilme für eine Sendereihe zur Kulturgeschichte der chemischen Elemente mit Harald&lt;br /&gt;
Lesch)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Woraus besteht die Welt? Über Jahrhunderte hinweg haben sich Menschen mit dieser Frage auseinander gesetzt. Das Periodensystem der Elemente ist daraus entstanden. Als Modell naturwissenschaftlicher Weltbeschreibung hat es bis heute an Aktualität nichts verloren. Kein Element gleicht dem anderen. Jedes einzelne besitzt charakteristische Eigenschaften, die seine Rolle in der Natur und in der Kulturgeschichte des Menschen ausmachen. Prof. Harald Lesch und Studio Bauhaus unternehmen in 100 filmischen Episoden einen Streifzug durch&lt;br /&gt;
die Welt der chemischen Elemente. Die Veröffentlichung ist als frei zugängliches Filmportal im Internet geplant, das naturwissenschaftliches wie kulturgeschichtliches Wissen in populärer Form vermittelt. Zu jedem Element entsteht eine achtminütige Studioproduktion mit Prof. Lesch. Daran schließt jeweils ein Kurzfilm an, der das Element in unserer Lebenswelt zeigt und zu Laboren, Orten von historischer Bedeutung, Produktionsstätten, Abbaugebieten&lt;br /&gt;
wie an Plätze des Alltagslebens führt. Chemische Elemente gehen bestimmte Verbindungen ein. Die Vernetzungsmöglichkeiten des Internets leiten die Zuschauer entlang chemischer Klassifizierungen und Verbindungsmöglichkeiten durch die Filmbeiträge. „Die Inventur der Welt“ offeriert für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum ein interaktives Bildungsangebot im Netz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Die chemischen Elemente===&lt;br /&gt;
(nach Ordnungszahl)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Wasserstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Helium]]&lt;br /&gt;
#[[Lithium]]&lt;br /&gt;
#[[Beryllium]]&lt;br /&gt;
#[[Bor]]&lt;br /&gt;
#[[Kohlenstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Stickstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Sauerstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Fluor]]&lt;br /&gt;
#[[Neon]]&lt;br /&gt;
#[[Natrium]]&lt;br /&gt;
#[[Magnesium]]&lt;br /&gt;
#[[Aluminium]]&lt;br /&gt;
#[[Silicium]]&lt;br /&gt;
#[[Phosphor]]&lt;br /&gt;
#[[Schwefel]]&lt;br /&gt;
#[[Chlor]]&lt;br /&gt;
#[[Argon]]&lt;br /&gt;
#[[Kalium]]&lt;br /&gt;
#[[Calcium]]&lt;br /&gt;
#[[Scandium]]&lt;br /&gt;
#[[Titan]]&lt;br /&gt;
#[[Vanadium]]&lt;br /&gt;
#[[Chrom]]&lt;br /&gt;
#[[Mangan]]&lt;br /&gt;
#[[Eisen]]&lt;br /&gt;
#[[Cobalt]]&lt;br /&gt;
#[[Nickel]]&lt;br /&gt;
#[[Kupfer]]&lt;br /&gt;
#[[Zink]]&lt;br /&gt;
#[[Gallium]]&lt;br /&gt;
#[[Germanium]]&lt;br /&gt;
#[[Arsen]]&lt;br /&gt;
#[[Selen]]&lt;br /&gt;
#[[Brom]]&lt;br /&gt;
#[[Krypton]]&lt;br /&gt;
#[[Rubidium]]&lt;br /&gt;
#[[Strontium]]&lt;br /&gt;
#[[Yttrium]]&lt;br /&gt;
#[[Zirconium]]&lt;br /&gt;
#[[Niob]]&lt;br /&gt;
#[[Molybdän]]&lt;br /&gt;
#[[Technetium]]&lt;br /&gt;
#[[Ruthenium]]&lt;br /&gt;
#[[Rhodium]]&lt;br /&gt;
#[[Palladium]]&lt;br /&gt;
#[[Silber]]&lt;br /&gt;
#[[Cadmium]]&lt;br /&gt;
#[[Indium]]&lt;br /&gt;
#[[Zinn]]&lt;br /&gt;
#[[Antimon]]&lt;br /&gt;
#[[Tellur]]&lt;br /&gt;
#[[Iod]]&lt;br /&gt;
#[[Xenon]]&lt;br /&gt;
#[[Caesium]]&lt;br /&gt;
#[[Barium]]&lt;br /&gt;
#[[Lanthan]]&lt;br /&gt;
#[[Cer]]&lt;br /&gt;
#[[Praseodym]]&lt;br /&gt;
#[[Neodym]]&lt;br /&gt;
#[[Promethium]]&lt;br /&gt;
#[[Samarium]]&lt;br /&gt;
#[[Europium]]&lt;br /&gt;
#[[Gadolinium]]&lt;br /&gt;
#[[Terbium]]&lt;br /&gt;
#[[Dysprosium]]&lt;br /&gt;
#[[Holmium]]&lt;br /&gt;
#[[Erbium]]&lt;br /&gt;
#[[Thulium]]&lt;br /&gt;
#[[Ytterbium]]&lt;br /&gt;
#[[Lutetium]]&lt;br /&gt;
#[[Hafnium]]&lt;br /&gt;
#[[Tantal]]&lt;br /&gt;
#[[Wolfram]]&lt;br /&gt;
#[[Rhenium]]&lt;br /&gt;
#[[Osmium]]&lt;br /&gt;
#[[Iridium]]&lt;br /&gt;
#[[Platin]]&lt;br /&gt;
#[[Gold]]&lt;br /&gt;
#[[Quecksilber]]&lt;br /&gt;
#[[Thallium]]&lt;br /&gt;
#[[Blei]]&lt;br /&gt;
#[[Bismut]]&lt;br /&gt;
#[[Polonium]]&lt;br /&gt;
#[[Astat]]&lt;br /&gt;
#[[Radon]]&lt;br /&gt;
#[[Francium]]&lt;br /&gt;
#[[Radium]]&lt;br /&gt;
#[[Actinium]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#(Bitte jemand bei Gelegenheit fortsetzen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Bücher ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lucien F. Trueb: &amp;quot;Die Chemischen Elemente&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
zu finden in der Bibliothek in der Coudraystraße 7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primo Levi: &amp;quot;Das Periodische System&amp;quot;, komplett [http://www.scribd.com/doc/23289627/Primo-Levi-Das-periodische-System hier] zu finden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Internetseiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.marcoschwarz-online.de/physik/nukliddaten.htm interaktives PSE zum downloaden]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/#myb USGS Jahrbücher über diverse Rohstoffe auf der Seite, von dort besteht die weitere Auswahlmöglichkeit zu den einzelnen Rohstoffen]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Silber&amp;diff=8058</id>
		<title>Silber</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Silber&amp;diff=8058"/>
		<updated>2010-05-05T09:37:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;http://en.wikipedia.org/wiki/Gelatin_process http://www.wer-weiss-was.de/theme90/article5242295.html http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzwei%C3%9Ffotografie#Gelatine-Trockenplatt…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Gelatin_process&lt;br /&gt;
http://www.wer-weiss-was.de/theme90/article5242295.html&lt;br /&gt;
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzwei%C3%9Ffotografie#Gelatine-Trockenplatte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mfg paul&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Wolfram&amp;diff=7465</id>
		<title>Wolfram</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Wolfram&amp;diff=7465"/>
		<updated>2010-04-28T12:18:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;- Bereits im 16. Jahrhundert beschrieb der Freiberger Mineraloge Georgius Agricola das Vorkommen eines Minerals in sächsischen Zinnerzen, welches die Zinngewinnung durch Verschlackung des Zinnanteils erheblich erschwerte. Der Namensbestandteil „Wolf“ rührt von dieser Eigenschaft, da das Mineral das Zinnerz wie ein Wolf „auffraß“. Ob es sich dabei um Wolframit handelte, ist auch heute noch umstritten, da er von der „Leichtigkeit“ des Minerals sprach. Er nannte das Mineral lupi spuma, was aus dem Lateinischen übersetzt soviel wie „Wolf(s)-Schaum“ bedeutet. Später wurde es Wolfram genannt, von mhd. rām „Ruß, Dreck“, da sich das schwarzgraue Mineral sehr leicht zerreiben lässt und dann an Ruß erinnert&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Die wichtigste Anwendung von Wolfram ist wegen seines hohen Schmelzpunktes in der Leuchtmittelindustrie als Glühwendel in Glühlampen und als Elektrode in Gasentladungslampen und in Elektronenröhren&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Saiten für Musikinstrumente werden zum Teil mit Wolfram umsponnen, um ihr Gewicht zu erhöhen und dadurch die Tonhöhe zu verringern&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Auf Grund seiner hohen Dichte wird es für Ausgleichsgewichte und zur Abschirmung von Strahlung verwendet&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- wegen der hohen Dichte des Wolframs in einigen Armeen panzerbrechende Munition mit einem Projektilkern aus Wolframcarbid anstelle des billigeren, aber radioaktiven und giftigen abgereicherten Urans verwendet&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Im Zweiten Weltkrieg war Wolfram wichtig für den Bau der deutschen Panzergranate 40, welche einen Wolframkern besaß&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- In Zukunft soll Munition mit Wolframkern vom neuen Schützenpanzer Puma benutzt werden, der den Marder ablösen soll&lt;br /&gt;
- Im Sport kommt Wolfram zur Herstellung hochwertiger Barrels für das Dartspiel zum Einsatz&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- beim Hammerwurf wurden Hammerköpfe zeitweise zur Reduktion des Luftwiderstandes und des Rotationsradius ebenfalls aus Wolfram gefertigt&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Außerdem werden Wolframplatten als Zusatzgewichte in der Formel 1 verwendet, um das vorgeschriebene Mindestgewicht von Formel 1-Wagen (inkl. Öl-, Brems- und Kühlflüssigkeit, sowie Fahrer im Rennoverall und mit Helm) von 600 kg zu erreichen&lt;br /&gt;
* Name eines berühmten Philosphen an der BU Weimar&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Wolfram&amp;diff=7464</id>
		<title>Wolfram</title>
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		<updated>2010-04-28T12:18:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;- Bereits im 16. Jahrhundert beschrieb der Freiberger Mineraloge Georgius Agricola das Vorkommen eines Minerals in sächsischen Zinnerzen, welches die Zinngewinnung durch Verschlackung des Zinnanteils erheblich erschwerte. Der Namensbestandteil „Wolf“ rührt von dieser Eigenschaft, da das Mineral das Zinnerz wie ein Wolf „auffraß“. Ob es sich dabei um Wolframit handelte, ist auch heute noch umstritten, da er von der „Leichtigkeit“ des Minerals sprach. Er nannte das Mineral lupi spuma, was aus dem Lateinischen übersetzt soviel wie „Wolf(s)-Schaum“ bedeutet. Später wurde es Wolfram genannt, von mhd. rām „Ruß, Dreck“, da sich das schwarzgraue Mineral sehr leicht zerreiben lässt und dann an Ruß erinnert&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Die wichtigste Anwendung von Wolfram ist wegen seines hohen Schmelzpunktes in der Leuchtmittelindustrie als Glühwendel in Glühlampen und als Elektrode in Gasentladungslampen und in Elektronenröhren&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Saiten für Musikinstrumente werden zum Teil mit Wolfram umsponnen, um ihr Gewicht zu erhöhen und dadurch die Tonhöhe zu verringern&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Auf Grund seiner hohen Dichte wird es für Ausgleichsgewichte und zur Abschirmung von Strahlung verwendet&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- wegen der hohen Dichte des Wolframs in einigen Armeen panzerbrechende Munition mit einem Projektilkern aus Wolframcarbid anstelle des billigeren, aber radioaktiven und giftigen abgereicherten Urans verwendet&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Im Zweiten Weltkrieg war Wolfram wichtig für den Bau der deutschen Panzergranate 40, welche einen Wolframkern besaß&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- In Zukunft soll Munition mit Wolframkern vom neuen Schützenpanzer Puma benutzt werden, der den Marder ablösen soll&lt;br /&gt;
- Im Sport kommt Wolfram zur Herstellung hochwertiger Barrels für das Dartspiel zum Einsatz&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- beim Hammerwurf wurden Hammerköpfe zeitweise zur Reduktion des Luftwiderstandes und des Rotationsradius ebenfalls aus Wolfram gefertigt&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Außerdem werden Wolframplatten als Zusatzgewichte in der Formel 1 verwendet, um das vorgeschriebene Mindestgewicht von Formel 1-Wagen (inkl. Öl-, Brems- und Kühlflüssigkeit, sowie Fahrer im Rennoverall und mit Helm) von 600 kg zu erreichen&lt;br /&gt;
- Name eines berühmten Philosphen an der BU Weimar&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=ME:Studio_Bauhaus&amp;diff=7331</id>
		<title>ME:Studio Bauhaus</title>
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		<updated>2010-04-25T20:32:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: /* empfohlene Bücher */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Inventur der Welt =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(Pilotfilme für eine Sendereihe zur Kulturgeschichte der chemischen Elemente mit Harald&lt;br /&gt;
Lesch)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Woraus besteht die Welt? Über Jahrhunderte hinweg haben sich Menschen mit dieser Frage&lt;br /&gt;
auseinander gesetzt. Das Periodensystem der Elemente ist daraus entstanden. Als Modell&lt;br /&gt;
naturwissenschaftlicher Weltbeschreibung hat es bis heute an Aktualität nichts verloren. Kein&lt;br /&gt;
Element gleicht dem anderen. Jedes einzelne besitzt charakteristische Eigenschaften, die&lt;br /&gt;
seine Rolle in der Natur und in der Kulturgeschichte des Menschen ausmachen. Prof. Harald&lt;br /&gt;
Lesch und Studio Bauhaus unternehmen in 100 filmischen Episoden einen Streifzug durch&lt;br /&gt;
die Welt der chemischen Elemente. Die Veröffentlichung ist als frei zugängliches Filmportal&lt;br /&gt;
im Internet geplant, das naturwissenschaftliches wie kulturgeschichtliches Wissen in&lt;br /&gt;
populärer Form vermittelt. Zu jedem Element entsteht eine achtminütige Studioproduktion mit&lt;br /&gt;
Prof. Lesch. Daran schließt jeweils ein Kurzfilm an, der das Element in unserer Lebenswelt&lt;br /&gt;
zeigt und zu Laboren, Orten von historischer Bedeutung, Produktionsstätten, Abbaugebieten&lt;br /&gt;
wie an Plätze des Alltagslebens führt. Chemische Elemente gehen bestimmte Verbindungen&lt;br /&gt;
ein. Die Vernetzungsmöglichkeiten des Internets leiten die Zuschauer entlang chemischer&lt;br /&gt;
Klassifizierungen und Verbindungsmöglichkeiten durch die Filmbeiträge. „Die Inventur der&lt;br /&gt;
Welt“ offeriert für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum ein interaktives&lt;br /&gt;
Bildungsangebot im Netz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Die chemischen Elemente===&lt;br /&gt;
(nach Ordnungszahl)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Wasserstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Helium]]&lt;br /&gt;
#Lithium&lt;br /&gt;
#Beryllium&lt;br /&gt;
#Bor&lt;br /&gt;
#Kohlenstoff&lt;br /&gt;
#Stickstoff&lt;br /&gt;
#Sauerstoff&lt;br /&gt;
#Fluor&lt;br /&gt;
#Neon&lt;br /&gt;
#Natrium&lt;br /&gt;
#Mangnesium&lt;br /&gt;
#[[Aluminium]]&lt;br /&gt;
#Silicium&lt;br /&gt;
#Phosphor&lt;br /&gt;
#Schwefel&lt;br /&gt;
#Chlor&lt;br /&gt;
#Argon&lt;br /&gt;
#Kalium&lt;br /&gt;
#Calcium&lt;br /&gt;
#Scandium&lt;br /&gt;
#Titan&lt;br /&gt;
#Vanadium&lt;br /&gt;
#Chrom&lt;br /&gt;
#Mangan&lt;br /&gt;
#Eisen&lt;br /&gt;
#Cobalt&lt;br /&gt;
#Nickel&lt;br /&gt;
#Kupfer&lt;br /&gt;
#Zink&lt;br /&gt;
#[[Gallium]]&lt;br /&gt;
#Germanium&lt;br /&gt;
#Arsen&lt;br /&gt;
#Selen&lt;br /&gt;
#Brom&lt;br /&gt;
#Krypton&lt;br /&gt;
#Rubidium&lt;br /&gt;
#Strontium&lt;br /&gt;
#Yttrium&lt;br /&gt;
#Zirconium&lt;br /&gt;
#Niob&lt;br /&gt;
#Molybdän&lt;br /&gt;
#Technetium&lt;br /&gt;
#Ruthenium&lt;br /&gt;
#Rhodium&lt;br /&gt;
#Palladium&lt;br /&gt;
#Silber&lt;br /&gt;
#Cadmium&lt;br /&gt;
#Indium&lt;br /&gt;
#[[Zinn]]&lt;br /&gt;
#[[Antimon]]&lt;br /&gt;
#[[Tellur]]&lt;br /&gt;
#[[Iod]]&lt;br /&gt;
#[[Xenon]]&lt;br /&gt;
#[[Caesium]]&lt;br /&gt;
#[[Barium]]&lt;br /&gt;
#[[Lanthan]]&lt;br /&gt;
#[[Cer]]&lt;br /&gt;
#[[Praseodym]]&lt;br /&gt;
#[[Neodym]]&lt;br /&gt;
#[[Promethium]]&lt;br /&gt;
#[[Samarium]]&lt;br /&gt;
#[[Europium]]&lt;br /&gt;
#[[Gadolinium]]&lt;br /&gt;
#[[Terbium]]&lt;br /&gt;
#[[Dysprosium]]&lt;br /&gt;
#[[Holmium]]&lt;br /&gt;
#[[Erbium]]&lt;br /&gt;
#[[Thulium]]&lt;br /&gt;
#Ytterbium&lt;br /&gt;
#(Bitte jemand bei Gelegenheit fortsetzen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Bücher ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lucien F. Trueb: &amp;quot;Die Chemischen Elemente&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
zu finden in der Bibliothek in der Coudraystraße 7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primo Levi: &amp;quot;Das Periodische System&amp;quot;, komplett [http://www.scribd.com/doc/23289627/Primo-Levi-Das-periodische-System hier] zu finden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Internetseiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.marcoschwarz-online.de/physik/nukliddaten.htm interaktives PSE zum downloaden]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Praseodym&amp;diff=7329</id>
		<title>Praseodym</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Praseodym&amp;diff=7329"/>
		<updated>2010-04-25T20:22:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* Gelb gefärbtes Glas in Schweisserschutzbrillen&lt;br /&gt;
* m. Magnesium f. hochfeste Metalle in Flugzeugmotoren und Dauermagneten&lt;br /&gt;
* 2002 gelang es Forschern Licht von 300 000 km/s mithilfe eines praseodymgeimpftem Yttriumsilikatkristall auf 45 m/s zu bremsen, wow!&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Praseodym&amp;diff=7328</id>
		<title>Praseodym</title>
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		<updated>2010-04-25T20:19:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;* Gelb gefärbtes Glas in Schweisserschutzbrillen&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* Gelb gefärbtes Glas in Schweisserschutzbrillen&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Cer&amp;diff=7327</id>
		<title>Cer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Cer&amp;diff=7327"/>
		<updated>2010-04-25T20:19:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* Feuerstein f. Gaszünder und Feuerzeuge&lt;br /&gt;
* Selbstreinigungsfunktion in Backöfen&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Im November 1944 befand Primo Levi sich im Konzentrationslager Buna-Monowitz. Aus einer Dose stahl er etwa zwanzig kleine, harte, blassgraue Zylinder. Es handelte sich um Cereisen (Feuerstein). In nächtelanger heimlicher Arbeit zerkleinerten [http://www.dieterwunderlich.de/Levi_system.htm Primo Levi] und sein Leidensgefährte Alberto die Zylinder und tauschten die Feuersteine gegen Brot ein, das sie bis zur Befreiung des Lagers am Leben halten sollte. Alberto kam allerdings kurz vorher auf einem Todesmarsch um.&amp;quot;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Lanthan&amp;diff=7326</id>
		<title>Lanthan</title>
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		<updated>2010-04-25T20:17:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;* 1986 erster Supraleiter (Leiter ohne Stromverlust) mithilfe von La gebaut, später aber ohne La, da andere Elemente wieder mal besser * findet in Kameraoptiken einsatz * Schwei…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* 1986 erster Supraleiter (Leiter ohne Stromverlust) mithilfe von La gebaut, später aber ohne La, da andere Elemente wieder mal besser&lt;br /&gt;
* findet in Kameraoptiken einsatz&lt;br /&gt;
* Schweine-Doping damit möglich (zumindest in China, aber da weiss man ja nie)&lt;br /&gt;
* Senkung des Phosphatspiegels bei Nierenkranken&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
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		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Barium&amp;diff=7325</id>
		<title>Barium</title>
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		<updated>2010-04-25T20:15:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;* großer Auftritt an Silvester ** meist in Feuerwerkskörper als Bariumnitrat * Bariumsulfat = Baryt = verwendung in fotografischen Papieren&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* großer Auftritt an Silvester&lt;br /&gt;
** meist in Feuerwerkskörper als Bariumnitrat&lt;br /&gt;
* Bariumsulfat = Baryt = verwendung in fotografischen Papieren&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Caesium&amp;diff=7324</id>
		<title>Caesium</title>
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		<updated>2010-04-25T20:14:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;* Isotop CS-137 reicherte sich nach Reaktorunfall v. Tschernobyl in Pilzen und menschl. Organismus an * Konsistenz v. Schokolade * reagiert mit fast Allem entzündlich, gar explo…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* Isotop CS-137 reicherte sich nach Reaktorunfall v. Tschernobyl in Pilzen und menschl. Organismus an&lt;br /&gt;
* Konsistenz v. Schokolade&lt;br /&gt;
* reagiert mit fast Allem entzündlich, gar explosiv&lt;br /&gt;
* Cäsium-Chronometer = Atomuhr, misst Schwingungsfrequenz und misst eine Sek.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Xenon&amp;diff=7322</id>
		<title>Xenon</title>
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		<updated>2010-04-25T20:12:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;* tiefe Stimme wenn eingeatmet * Edelgas, teuer * wirkt narkotisierend * Lichtbogen in Autoscheinwerfern * im Inneren der Erde zu finden, Forscher fanden heraus, dass es da aufgr…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* tiefe Stimme wenn eingeatmet&lt;br /&gt;
* Edelgas, teuer&lt;br /&gt;
* wirkt narkotisierend&lt;br /&gt;
* Lichtbogen in Autoscheinwerfern&lt;br /&gt;
* im Inneren der Erde zu finden, Forscher fanden heraus, dass es da aufgrund der Druckumstände natürlich reagieren kann, was auf der Oberfläche wohl unmöglich ist&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Iod&amp;diff=7321</id>
		<title>Iod</title>
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		<updated>2010-04-25T20:10:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* gasförmig, violett, kommt von Iodes (veilchenfarbig)&lt;br /&gt;
*grauschwarzer, metallisch glänzender Feststoff b. Normalbedingungen&lt;br /&gt;
für Halogenlampen&lt;br /&gt;
*interessant finde ich, dass es als [http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=23121 radioaktives Medikament] eingesetzt wird um innerliche Bestrahlung an Schilddrüsenüberfunktionen vorzunehmen durch Radioiod [http://www.schilddruesenguide.de/radioiodtherapie.pdf document]&lt;br /&gt;
*1500 v. Chr. verschrieb man Kropfkranken Asche v. Meerschwämmen, da die pro KG bis zu 17 Gramm Iod produzierten&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Tellur&amp;diff=7320</id>
		<title>Tellur</title>
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		<updated>2010-04-25T20:09:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;* &amp;quot;Tellus&amp;quot; bedeutete zur altröm. Zeit die &amp;quot;Erde&amp;quot; * meist geht Tellur nur natürliche Verb. mit Gold ein * vergiftete Opfer Dimetyltellur riechen oft tagelang nach Knoblauch&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* &amp;quot;Tellus&amp;quot; bedeutete zur altröm. Zeit die &amp;quot;Erde&amp;quot;&lt;br /&gt;
* meist geht Tellur nur natürliche Verb. mit Gold ein&lt;br /&gt;
* vergiftete Opfer Dimetyltellur riechen oft tagelang nach Knoblauch&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Zinn&amp;diff=7318</id>
		<title>Zinn</title>
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		<updated>2010-04-25T20:07:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;* org. Verb. Tributylzinnoxid wurde für Schiffs-Schutzanstriche verboten, da Gift angereichert im Schlamm des Hafenbeckens, daraufhin verbot der EU * Indiumzinnoxid wird in Flac…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* org. Verb. Tributylzinnoxid wurde für Schiffs-Schutzanstriche verboten, da Gift angereichert im Schlamm des Hafenbeckens, daraufhin verbot der EU&lt;br /&gt;
* Indiumzinnoxid wird in Flachbildschirmen verwendet&lt;br /&gt;
* früher war Lametta aus Zinnfolie, jetzt übernimmt Alu größtenteils Aufgaben des teureren Zinns&lt;br /&gt;
* &amp;quot;[http://de.wikipedia.org/wiki/Zinnpest Zinnpest]&amp;quot;, wenn Orgeln aufgrund von Temperatur in Orgel-Pfeifen zerbröseln&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Antimon&amp;diff=7314</id>
		<title>Antimon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Antimon&amp;diff=7314"/>
		<updated>2010-04-25T20:03:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;* evtl. Namen von Erfurter Benediktiner Basilius Valentinus verliehen, aber eher unglaubwürdig, denn: ** 15 Jhd. hat er Mitbrüder vergiftet, als er einen an einem Schwein beoba…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* evtl. Namen von Erfurter Benediktiner Basilius Valentinus verliehen, aber eher unglaubwürdig, denn:&lt;br /&gt;
** 15 Jhd. hat er Mitbrüder vergiftet, als er einen an einem Schwein beobachteten Effekt beim Menschen verifizieren wollte&lt;br /&gt;
** Angeblich sollte der Verzehr von Stibium (alter Name von Antimon) Körperfett ansetzen&lt;br /&gt;
* Schlussfolgerund sehr lustig, denn: Stibium sei gegen Mönche (also Anti monachòm), daher Antimon&lt;br /&gt;
* bedingt Brechreizgefahr und daher Theorie eher unglaubwürdig&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=ME:Studio_Bauhaus&amp;diff=7313</id>
		<title>ME:Studio Bauhaus</title>
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		<updated>2010-04-25T19:58:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Inventur der Welt =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(Pilotfilme für eine Sendereihe zur Kulturgeschichte der chemischen Elemente mit Harald&lt;br /&gt;
Lesch)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Woraus besteht die Welt? Über Jahrhunderte hinweg haben sich Menschen mit dieser Frage&lt;br /&gt;
auseinander gesetzt. Das Periodensystem der Elemente ist daraus entstanden. Als Modell&lt;br /&gt;
naturwissenschaftlicher Weltbeschreibung hat es bis heute an Aktualität nichts verloren. Kein&lt;br /&gt;
Element gleicht dem anderen. Jedes einzelne besitzt charakteristische Eigenschaften, die&lt;br /&gt;
seine Rolle in der Natur und in der Kulturgeschichte des Menschen ausmachen. Prof. Harald&lt;br /&gt;
Lesch und Studio Bauhaus unternehmen in 100 filmischen Episoden einen Streifzug durch&lt;br /&gt;
die Welt der chemischen Elemente. Die Veröffentlichung ist als frei zugängliches Filmportal&lt;br /&gt;
im Internet geplant, das naturwissenschaftliches wie kulturgeschichtliches Wissen in&lt;br /&gt;
populärer Form vermittelt. Zu jedem Element entsteht eine achtminütige Studioproduktion mit&lt;br /&gt;
Prof. Lesch. Daran schließt jeweils ein Kurzfilm an, der das Element in unserer Lebenswelt&lt;br /&gt;
zeigt und zu Laboren, Orten von historischer Bedeutung, Produktionsstätten, Abbaugebieten&lt;br /&gt;
wie an Plätze des Alltagslebens führt. Chemische Elemente gehen bestimmte Verbindungen&lt;br /&gt;
ein. Die Vernetzungsmöglichkeiten des Internets leiten die Zuschauer entlang chemischer&lt;br /&gt;
Klassifizierungen und Verbindungsmöglichkeiten durch die Filmbeiträge. „Die Inventur der&lt;br /&gt;
Welt“ offeriert für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum ein interaktives&lt;br /&gt;
Bildungsangebot im Netz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Die chemischen Elemente===&lt;br /&gt;
(nach Ordnungszahl)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Wasserstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Helium]]&lt;br /&gt;
#Lithium&lt;br /&gt;
#Beryllium&lt;br /&gt;
#Bor&lt;br /&gt;
#Kohlenstoff&lt;br /&gt;
#Stickstoff&lt;br /&gt;
#Sauerstoff&lt;br /&gt;
#Fluor&lt;br /&gt;
#Neon&lt;br /&gt;
#Natrium&lt;br /&gt;
#Mangnesium&lt;br /&gt;
#[[Aluminium]]&lt;br /&gt;
#Silicium&lt;br /&gt;
#Phosphor&lt;br /&gt;
#Schwefel&lt;br /&gt;
#Chlor&lt;br /&gt;
#Argon&lt;br /&gt;
#Kalium&lt;br /&gt;
#Calcium&lt;br /&gt;
#Scandium&lt;br /&gt;
#Titan&lt;br /&gt;
#Vanadium&lt;br /&gt;
#Chrom&lt;br /&gt;
#Mangan&lt;br /&gt;
#Eisen&lt;br /&gt;
#Cobalt&lt;br /&gt;
#Nickel&lt;br /&gt;
#Kupfer&lt;br /&gt;
#Zink&lt;br /&gt;
#[[Gallium]]&lt;br /&gt;
#Germanium&lt;br /&gt;
#Arsen&lt;br /&gt;
#Selen&lt;br /&gt;
#Brom&lt;br /&gt;
#Krypton&lt;br /&gt;
#Rubidium&lt;br /&gt;
#Strontium&lt;br /&gt;
#Yttrium&lt;br /&gt;
#Zirconium&lt;br /&gt;
#Niob&lt;br /&gt;
#Molybdän&lt;br /&gt;
#Technetium&lt;br /&gt;
#Ruthenium&lt;br /&gt;
#Rhodium&lt;br /&gt;
#Palladium&lt;br /&gt;
#Silber&lt;br /&gt;
#Cadmium&lt;br /&gt;
#Indium&lt;br /&gt;
#[[Zinn]]&lt;br /&gt;
#[[Antimon]]&lt;br /&gt;
#[[Tellur]]&lt;br /&gt;
#[[Iod]]&lt;br /&gt;
#[[Xenon]]&lt;br /&gt;
#[[Caesium]]&lt;br /&gt;
#[[Barium]]&lt;br /&gt;
#[[Lanthan]]&lt;br /&gt;
#[[Cer]]&lt;br /&gt;
#[[Praseodym]]&lt;br /&gt;
#[[Neodym]]&lt;br /&gt;
#[[Promethium]]&lt;br /&gt;
#[[Samarium]]&lt;br /&gt;
#[[Europium]]&lt;br /&gt;
#[[Gadolinium]]&lt;br /&gt;
#[[Terbium]]&lt;br /&gt;
#[[Dysprosium]]&lt;br /&gt;
#[[Holmium]]&lt;br /&gt;
#[[Erbium]]&lt;br /&gt;
#[[Thulium]]&lt;br /&gt;
#Ytterbium&lt;br /&gt;
#(Bitte jemand bei Gelegenheit fortsetzen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Bücher ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lucien F. Trueb: &amp;quot;Die Chemischen Elemente&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
zu finden in der Bibliothek in der Coudraystraße 7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Internetseiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.marcoschwarz-online.de/physik/nukliddaten.htm interaktives PSE zum downloaden]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Cer&amp;diff=7279</id>
		<title>Cer</title>
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		<updated>2010-04-24T15:08:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;quot;Im November 1944 befand Primo Levi sich im Konzentrationslager Buna-Monowitz. Aus einer Dose stahl er etwa zwanzig kleine, harte, blassgraue Zylinder. Es handelte sich um Cereisen (Feuerstein). In nächtelanger heimlicher Arbeit zerkleinerten Primo Levi und sein Leidensgefährte Alberto die Zylinder und tauschten die Feuersteine gegen Brot ein, das sie bis zur Befreiung des Lagers am Leben halten sollte. Alberto kam allerdings kurz vorher auf einem Todesmarsch um.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dieterwunderlich.de/Levi_system.htm&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Cer&amp;diff=7278</id>
		<title>Cer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=Cer&amp;diff=7278"/>
		<updated>2010-04-24T15:07:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;&amp;quot;Im November 1944 befand Primo Levi sich im Konzentrationslager Buna-Monowitz. Aus einer Dose stahl er etwa zwanzig kleine, harte, blassgraue Zylinder. Es handelte sich um Cereis…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;quot;Im November 1944 befand Primo Levi sich im Konzentrationslager Buna-Monowitz. Aus einer Dose stahl er etwa zwanzig kleine, harte, blassgraue Zylinder. Es handelte sich um Cereisen (Feuerstein). In nächtelanger heimlicher Arbeit zerkleinerten Primo Levi und sein Leidensgefährte Alberto die Zylinder und tauschten die Feuersteine gegen Brot ein, das sie bis zur Befreiung des Lagers am Leben halten sollte. Alberto kam allerdings kurz vorher auf einem Todesmarsch um.&amp;quot;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=ME:Studio_Bauhaus&amp;diff=7277</id>
		<title>ME:Studio Bauhaus</title>
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		<updated>2010-04-24T15:07:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: /* Die chemischen Elemente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Inventur der Welt =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(Pilotfilme für eine Sendereihe zur Kulturgeschichte der chemischen Elemente mit Harald&lt;br /&gt;
Lesch)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Woraus besteht die Welt? Über Jahrhunderte hinweg haben sich Menschen mit dieser Frage&lt;br /&gt;
auseinander gesetzt. Das Periodensystem der Elemente ist daraus entstanden. Als Modell&lt;br /&gt;
naturwissenschaftlicher Weltbeschreibung hat es bis heute an Aktualität nichts verloren. Kein&lt;br /&gt;
Element gleicht dem anderen. Jedes einzelne besitzt charakteristische Eigenschaften, die&lt;br /&gt;
seine Rolle in der Natur und in der Kulturgeschichte des Menschen ausmachen. Prof. Harald&lt;br /&gt;
Lesch und Studio Bauhaus unternehmen in 100 filmischen Episoden einen Streifzug durch&lt;br /&gt;
die Welt der chemischen Elemente. Die Veröffentlichung ist als frei zugängliches Filmportal&lt;br /&gt;
im Internet geplant, das naturwissenschaftliches wie kulturgeschichtliches Wissen in&lt;br /&gt;
populärer Form vermittelt. Zu jedem Element entsteht eine achtminütige Studioproduktion mit&lt;br /&gt;
Prof. Lesch. Daran schließt jeweils ein Kurzfilm an, der das Element in unserer Lebenswelt&lt;br /&gt;
zeigt und zu Laboren, Orten von historischer Bedeutung, Produktionsstätten, Abbaugebieten&lt;br /&gt;
wie an Plätze des Alltagslebens führt. Chemische Elemente gehen bestimmte Verbindungen&lt;br /&gt;
ein. Die Vernetzungsmöglichkeiten des Internets leiten die Zuschauer entlang chemischer&lt;br /&gt;
Klassifizierungen und Verbindungsmöglichkeiten durch die Filmbeiträge. „Die Inventur der&lt;br /&gt;
Welt“ offeriert für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum ein interaktives&lt;br /&gt;
Bildungsangebot im Netz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Die chemischen Elemente===&lt;br /&gt;
(nach Ordnungszahl)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Wasserstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Helium]]&lt;br /&gt;
#Lithium&lt;br /&gt;
#Beryllium&lt;br /&gt;
#Bor&lt;br /&gt;
#Kohlenstoff&lt;br /&gt;
#Stickstoff&lt;br /&gt;
#Sauerstoff&lt;br /&gt;
#Fluor&lt;br /&gt;
#Neon&lt;br /&gt;
#Natrium&lt;br /&gt;
#Mangnesium&lt;br /&gt;
#[[Aluminium]]&lt;br /&gt;
#Silicium&lt;br /&gt;
#Phosphor&lt;br /&gt;
#Schwefel&lt;br /&gt;
#Chlor&lt;br /&gt;
#Argon&lt;br /&gt;
#Kalium&lt;br /&gt;
#Calcium&lt;br /&gt;
#Scandium&lt;br /&gt;
#Titan&lt;br /&gt;
#Vanadium&lt;br /&gt;
#Chrom&lt;br /&gt;
#Mangan&lt;br /&gt;
#Eisen&lt;br /&gt;
#Cobalt&lt;br /&gt;
#Nickel&lt;br /&gt;
#Kupfer&lt;br /&gt;
#Zink&lt;br /&gt;
#[[Gallium]]&lt;br /&gt;
#Germanium&lt;br /&gt;
#Arsen&lt;br /&gt;
#Selen&lt;br /&gt;
#Brom&lt;br /&gt;
#Krypton&lt;br /&gt;
#Rubidium&lt;br /&gt;
#Strontium&lt;br /&gt;
#Yttrium&lt;br /&gt;
#Zirconium&lt;br /&gt;
#Niob&lt;br /&gt;
#Molybdän&lt;br /&gt;
#Technetium&lt;br /&gt;
#Ruthenium&lt;br /&gt;
#Rhodium&lt;br /&gt;
#Palladium&lt;br /&gt;
#Silber&lt;br /&gt;
#Cadmium&lt;br /&gt;
#Indium&lt;br /&gt;
#Zinn&lt;br /&gt;
#Antimon&lt;br /&gt;
#Tellur&lt;br /&gt;
#[[Iod]]&lt;br /&gt;
#Xenon&lt;br /&gt;
#Caesium&lt;br /&gt;
#Barium&lt;br /&gt;
#Lanthan&lt;br /&gt;
#[[Cer]]&lt;br /&gt;
#Praseodym&lt;br /&gt;
#[[Neodym]]&lt;br /&gt;
#[[Promethium]]&lt;br /&gt;
#[[Samarium]]&lt;br /&gt;
#[[Europium]]&lt;br /&gt;
#[[Gadolinium]]&lt;br /&gt;
#[[Terbium]]&lt;br /&gt;
#[[Dysprosium]]&lt;br /&gt;
#[[Holmium]]&lt;br /&gt;
#[[Erbium]]&lt;br /&gt;
#[[Thulium]]&lt;br /&gt;
#Ytterbium&lt;br /&gt;
#(Bitte jemand bei Gelegenheit fortsetzen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Bücher ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lucien F. Trueb: &amp;quot;Die Chemischen Elemente&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
zu finden in der Bibliothek in der Coudraystraße 7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Internetseiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.marcoschwarz-online.de/physik/nukliddaten.htm interaktives PSE zum downloaden]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=ME:Studio_Bauhaus_1&amp;diff=7225</id>
		<title>ME:Studio Bauhaus 1</title>
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		<updated>2010-04-23T12:20:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Studio Bauhaus&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Wolfram Höhne, Prof. Dr. Harald Lesch&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Studio Bauhaus arbeitet an Projekten zur Wissenschaftskommunikation. Wir produzieren Dokumentarfilme, erproben Fernsehformate und initiieren die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Medienschaffenden.&lt;br /&gt;
Im Rahmen des Projekts realisieren die Teilnehmer eine aktuelle Produktion von Studio Bauhaus. Für das Sommersemester sind die Arbeit an Studioformaten (Studio 1 und virtuelles Studio des MDR Thüringen) sowie Exkurse in die [[ME:Inventur_der_Welt|Kulturgeschichte der Chemie]], die Spieltheorie und die Molekülküche geplant. Teilnehmer, die ein eigenes Vorhaben in den Bereichen Dokumentarfilm / Wissenschaftskommunikation im Rahmen des Projekts realisieren wollen, bitten wir um die Vereinbarung eines Vorgesprächs (Email: redaktion@studio-bauhaus.tv).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Engl.&lt;br /&gt;
Scientific themes and occurrences, as well as topical research are the subjects of our project. We search for means of, recounting a subject’s complex background story, and clarifying the impact of theoretical systems on the every day life. Particularly in the field of Social Sciences and Humanities using visual mediums such as Film and Internet to communicate these ideas. &lt;br /&gt;
We focus on documentary film making and TV studio production. This semesters subjects are: new biology, game theory and studio work (studio 1 of our university and virtual studio)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Projekt&lt;br /&gt;
Richtet sich an BA-Mediengestaltung&lt;br /&gt;
Mi. 9.15-12.30 Uhr und 16.45 Uhr – 18.30 Uhr&lt;br /&gt;
Projektraum Studio Bauhaus im Medienhaus&lt;br /&gt;
Max. Teilnehmer: 15&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:SS10]]&lt;br /&gt;
[[Category:Wolfram Höhne]]&lt;br /&gt;
[[Category:Projektmodul]]&lt;br /&gt;
[[Category:Harald Lesch]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
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		<title>Iod</title>
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		<updated>2010-04-23T12:14:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;gasförmig, violett, kommt von Iodes (veilchenfarbig)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
grauschwarzer, metallisch glänzender Feststoff b. Normalbedingungen&lt;br /&gt;
für Halogenlampen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
interessant finde ich, dass es als [http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=23121 radioaktives Medikament] eingesetzt wird um innerliche Bestrahlung an Schilddrüsenüberfunktionen vorzunehmen durch Radioiod [http://www.schilddruesenguide.de/radioiodtherapie.pdf document]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;gasförmig, violett, kommt von Iodes (veilchenfarbig)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
grauschwarzer, metallisch glänzender Feststoff b. Normalbedingungen&lt;br /&gt;
für Halogenlampen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
interessant finde ich, dass es als [http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=23121 radioaktives Medikament] eingesetzt wird um innerliche Bestrahlung an Schilddrüsenüberfunktionen vorzunehmen durch Radioiod [www.schilddruesenguide.de/radioiodtherapie.pdf document]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
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		<updated>2010-04-23T12:12:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;gasförmig, violett, kommt von Iodes (veilchenfarbig)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
grauschwarzer, metallisch glänzender Feststoff b. Normalbedingungen&lt;br /&gt;
für Halogenlampen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
interessant finde ich, dass es als [http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=23121 radioaktives Medikament] eingesetzt wird um innerliche Bestrahlung an Schilddrüsenüberfunktionen vorzunehmen durch Radioiod&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;gasförmig, violett, kommt von Iodes (veilchenfarbig)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
grauschwarzer, metallisch glänzender Feststoff b. Normalbedingungen&lt;br /&gt;
für Halogenlampen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
interessant finde ich, dass es als [radioaktives Medikament http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=23121] eingesetzt wird um innerliche Bestrahlung an Schilddrüsenüberfunktionen vorzunehmen durch Radioiod&lt;/div&gt;</summary>
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		<updated>2010-04-23T12:09:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;gasförmig, violett, kommt von Iodes (veilchenfarbig)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
grauschwarzer, metallisch glänzender Feststoff b. Normalbedingungen&lt;br /&gt;
für Halogenlampen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
interessant finde ich, dass es als [[radioaktives Medikament]http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=23121] eingesetzt wird um innerliche Bestrahlung an Schilddrüsenüberfunktionen vorzunehmen durch Radioiod&lt;/div&gt;</summary>
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		<updated>2010-04-23T12:08:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: Created page with &amp;#039;gasförmig, violett, kommt von Iodes (veilchenfarbig) grauschwarzer, metallisch glänzender Feststoff b. Normalbedingungen für Halogenlampen interessant finde ich, dass es als […&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;gasförmig, violett, kommt von Iodes (veilchenfarbig)&lt;br /&gt;
grauschwarzer, metallisch glänzender Feststoff b. Normalbedingungen&lt;br /&gt;
für Halogenlampen&lt;br /&gt;
interessant finde ich, dass es als [radioaktives Medikament] eingesetzt wird um innerliche Bestrahlung an Schilddrüsenüberfunktionen vorzunehmen durch Radioiod&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
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		<title>ME:Studio Bauhaus</title>
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		<updated>2010-04-23T12:03:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: /* Die chemischen Elemente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Inventur der Welt =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(Pilotfilme für eine Sendereihe zur Kulturgeschichte der chemischen Elemente mit Harald&lt;br /&gt;
Lesch)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Woraus besteht die Welt? Über Jahrhunderte hinweg haben sich Menschen mit dieser Frage&lt;br /&gt;
auseinander gesetzt. Das Periodensystem der Elemente ist daraus entstanden. Als Modell&lt;br /&gt;
naturwissenschaftlicher Weltbeschreibung hat es bis heute an Aktualität nichts verloren. Kein&lt;br /&gt;
Element gleicht dem anderen. Jedes einzelne besitzt charakteristische Eigenschaften, die&lt;br /&gt;
seine Rolle in der Natur und in der Kulturgeschichte des Menschen ausmachen. Prof. Harald&lt;br /&gt;
Lesch und Studio Bauhaus unternehmen in 100 filmischen Episoden einen Streifzug durch&lt;br /&gt;
die Welt der chemischen Elemente. Die Veröffentlichung ist als frei zugängliches Filmportal&lt;br /&gt;
im Internet geplant, das naturwissenschaftliches wie kulturgeschichtliches Wissen in&lt;br /&gt;
populärer Form vermittelt. Zu jedem Element entsteht eine achtminütige Studioproduktion mit&lt;br /&gt;
Prof. Lesch. Daran schließt jeweils ein Kurzfilm an, der das Element in unserer Lebenswelt&lt;br /&gt;
zeigt und zu Laboren, Orten von historischer Bedeutung, Produktionsstätten, Abbaugebieten&lt;br /&gt;
wie an Plätze des Alltagslebens führt. Chemische Elemente gehen bestimmte Verbindungen&lt;br /&gt;
ein. Die Vernetzungsmöglichkeiten des Internets leiten die Zuschauer entlang chemischer&lt;br /&gt;
Klassifizierungen und Verbindungsmöglichkeiten durch die Filmbeiträge. „Die Inventur der&lt;br /&gt;
Welt“ offeriert für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum ein interaktives&lt;br /&gt;
Bildungsangebot im Netz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Die chemischen Elemente===&lt;br /&gt;
(nach Ordnungszahl)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Wasserstoff]]&lt;br /&gt;
#[[Helium]]&lt;br /&gt;
#Lithium&lt;br /&gt;
#Beryllium&lt;br /&gt;
#Bor&lt;br /&gt;
#Kohlenstoff&lt;br /&gt;
#Stickstoff&lt;br /&gt;
#Sauerstoff&lt;br /&gt;
#Fluor&lt;br /&gt;
#Neon&lt;br /&gt;
#Natrium&lt;br /&gt;
#Mangnesium&lt;br /&gt;
#[[Aluminium]]&lt;br /&gt;
#Silicium&lt;br /&gt;
#Phosphor&lt;br /&gt;
#Schwefel&lt;br /&gt;
#Chlor&lt;br /&gt;
#Argon&lt;br /&gt;
#Kalium&lt;br /&gt;
#Calcium&lt;br /&gt;
#Scandium&lt;br /&gt;
#Titan&lt;br /&gt;
#Vanadium&lt;br /&gt;
#Chrom&lt;br /&gt;
#Mangan&lt;br /&gt;
#Eisen&lt;br /&gt;
#Cobalt&lt;br /&gt;
#Nickel&lt;br /&gt;
#Kupfer&lt;br /&gt;
#Zink&lt;br /&gt;
#[[Gallium]]&lt;br /&gt;
#Germanium&lt;br /&gt;
#Arsen&lt;br /&gt;
#Selen&lt;br /&gt;
#Brom&lt;br /&gt;
#Krypton&lt;br /&gt;
#Rubidium&lt;br /&gt;
#Strontium&lt;br /&gt;
#Yttrium&lt;br /&gt;
#Zirconium&lt;br /&gt;
#Niob&lt;br /&gt;
#Molybdän&lt;br /&gt;
#Technetium&lt;br /&gt;
#Ruthenium&lt;br /&gt;
#Rhodium&lt;br /&gt;
#Palladium&lt;br /&gt;
#Silber&lt;br /&gt;
#Cadmium&lt;br /&gt;
#Indium&lt;br /&gt;
#Zinn&lt;br /&gt;
#Antimon&lt;br /&gt;
#Tellur&lt;br /&gt;
#[[Iod]]&lt;br /&gt;
#Xenon&lt;br /&gt;
#Caesium&lt;br /&gt;
#Barium&lt;br /&gt;
#Lanthan&lt;br /&gt;
#Cer&lt;br /&gt;
#Praseodym&lt;br /&gt;
#[[Neodym]]&lt;br /&gt;
#[[Promethium]]&lt;br /&gt;
#Samarium&lt;br /&gt;
#Europium&lt;br /&gt;
#Gadolinium&lt;br /&gt;
#Terbium&lt;br /&gt;
#Dysprosium&lt;br /&gt;
#[[Holmium]]&lt;br /&gt;
#Erbium&lt;br /&gt;
#[[Thulium]]&lt;br /&gt;
#Ytterbium&lt;br /&gt;
#(Bitte jemand bei Gelegenheit fortsetzen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Bücher ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lucien F. Trueb: &amp;quot;Die Chemischen Elemente&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
zu finden in der Bibliothek in der Coudraystraße 7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== empfohlene Internetseiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.marcoschwarz-online.de/physik/nukliddaten.htm interaktives PSE zum downloaden]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;br /&gt;
[[Category:Studio Bauhaus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=GMU:Double_Presentation&amp;diff=6961</id>
		<title>GMU:Double Presentation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/index.php?title=GMU:Double_Presentation&amp;diff=6961"/>
		<updated>2010-04-21T16:08:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispielname: /* Terminliste für die Präsentation der Einführungsmodulaufgabe &amp;#039;Double&amp;#039; */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Terminliste für die Präsentation der Einführungsmodulaufgabe &#039;Double&#039;==&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;20&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ align=&amp;quot;bottom&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|09:00&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|09:30&lt;br /&gt;
|Elisabeth Schierak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|10:00 &lt;br /&gt;
|Christiane Preuß&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|10:30&lt;br /&gt;
|Stefanie Hofmann&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|11:00&lt;br /&gt;
|Tina Konscholky &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|11:30&lt;br /&gt;
| Laura Jozefini&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|12:00&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;Pause&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|13:00&lt;br /&gt;
| Cindy Leuther&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|13:30&lt;br /&gt;
| Paul-Ruben Mundthal&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|14:00&lt;br /&gt;
|Sebastian Wolf &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beispielname</name></author>
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