Licht trifft Nano – Schulnahe Experimente mit Gold- und Silber-Nanopartikeln

Vortragender: Tobias Eckardt
Co-Vortragender:Prof. Dr. Amitabh Banerji
Institution:Universität Potsdam Institut für Chemie Didaktik der Chemie
Ort:FU-Berlin
Datum:17. September 2026
Zeit:15:00 ‑ 03:00 Uhr
Raum:Arnimallee 22
Plätze:noch 497 Plätze frei
Beitrags-Nr.VC 02

Wie lässt sich moderne Nanochemie im Chemieunterricht experimentell erfahrbar machen? Dieser Experimentalvortrag schlägt die Brücke von der historischen Glasherstellung bis zur aktuellen Spitzenforschung am SFB 1636 der Universität Potsdam. Im Fokus stehen optische Phänomene an Metall-Nanopartikeln, die mit einfachen Mitteln im Klassenzimmer umgesetzt werden können:

Magie der Farben:
Durch die Synthese dichroitischer Gold-Nanopartikel wird das Phänomen des Dichroismus – der Farbwechsel zwischen Reflexion und Transmission – unmittelbar sichtbar. Ein idealer Einstieg, um Licht-Materie-Wechselwirkungen anschaulich zu diskutieren. [1]

Historie zum Anfassen:
In einem schnellen Hands-on-Experiment wird die Herstellung einer Goldrubinglas-Perle aus Glasstaub demonstriert – ein eindrucksvolles Beispiel für Farbentstehung durch eingebettete Metall-Nanopartikel. [2, 3, 4]

Nanochemie für die Umwelt:
Ein mit Silber-Nanopartikeln dotiertes Filterpapier dient als Modell für die photokatalytische Abwasserreinigung. Unter Lichteinfluss wird der Abbau von Meythylenblau katalysiert – ein moderner Kontext zur Entfernung von Medikamentenrückständen. [5, 6]

Im Vortrag wird gezeigt, wie sich aktuelle Forschung durch einfache Versuche und anschauliche Animationen in den Unterricht integrieren lässt, um Begeisterung für die Naturwissenschaften zu wecken.

tobias.eckardt.1@uni-potsdam.de

Referenzen:
[1] Eckardt, T., Schröter, T., Banerji, A. (2026 eingereicht). Nachrichten aus der Chemie
[2] Heinzerling, P., Oetken, M. (2018). World Journal of Chemical Education, 6(1), 1-7.
[3] Heinzerling, P., Boymans, N., Schneider, J. (2012). CHEMKON, 19 (4), 163-170.
[4] Eckardt, T., Andreé, S., Banerji, A. (2026 eingereicht). CHEMKON
[5] Ferreira de Souza, S. et al. (2026). ACS Appl. Nano Mater. 2026, 9, 2, 1129–1141
[6] Lu, Y. et al. (2019). Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 1270–1279