IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights: Standard Atomic Weights of 14 Chemical Elements Revised. In: Chemistry International. 40, 2018, S. 23, doi:10.1515/ci-2018-0409.
Eintrag zu cobalt in Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J. und NIST ASD Team (2019): NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.7.1). Hrsg.: NIST, Gaithersburg, MD. doi:10.18434/T4W30F (physics.nist.gov/asd). Abgerufen am 11. Juni 2020.
Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
John Dallas Donaldson, Detmar Beyersmann: Cobalt and Cobalt Compounds. In: Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2005, doi:10.1002/14356007.a07_281.pub2 (Zugang über subskribierte Institutionen).
Erin K. Byrne. Klaus H. Theopold: Synthesis, characterization, and electron-transfer reactivity of norbornyl complexes of cobalt in unusually high oxidation states. In: Journal of the American Chemical Society. 1989, 111, S. 3887–3896, doi:10.1021/ja00193a021.
Marcus Sommerfeld, David Friedmann, Thomas Kuhn, Bernd Friedrich: “Zero-Waste”: A Sustainable Approach on Pyrometallurgical Processing of Manganese Nodule Slags. In: Minerals. Band8, Nr.12, Dezember 2018, S.544, doi:10.3390/min8120544.
Daniel Eka Perkasa, Aliya Qonita, Bambang Soegijono: Influence Of Heat Treatment On Crystal Structure And Corrosion Properties Of Co-Cr-Mo-Al Alloy In Simulated Body Fluid Solution. In: Journal of Physics: Conference Series. Band1825, 2021, doi:10.1088/1742-6596/1825/1/012055.
B. Lee, R. Alsenz, A. Ignatiev, M. Van Hove, M. Hove: Surface structures of the two allotropic phases of cobalt. In: Physical Review B. Band17, Nr.4, 1978, S.1510–1520, doi:10.1103/PhysRevB.17.1510.
E A Owen, D Madoc Jones: Effect of Grain Size on the Crystal Structure of Cobalt. In: Proceedings of the Physical Society. Section B. Band67, Nr.6, 1954, S.456, doi:10.1088/0370-1301/67/6/302.
G. Audi, F. G. Kondev, Meng Wang, W.J. Huang, S. Naimi: The NUBASE2016 evaluation of nuclear properties. In: Chinese Physics C. 41, 2017, S. 030001, doi:10.1088/1674-1137/41/3/030001 (Volltext).
Tomaž Žagar, Matjaž Ravnik: Determination of Long-Lived Neutron Activation Products in Reactor Shielding Concrete Samples. In: Nuclear Technology. Band140, Nr.1, 13. Mai 2017, S.113, doi:10.13182/NT02-A3327.
Masaharu KINNO, Ken-ichi KIMURA, Takashi NAKAMURA: Raw Materials for Low-Activation Concrete Neutron Shields. In: Journal of Nuclear Science and Technology. Band39, Nr.12, Dezember 2002, S.1275, doi:10.1080/18811248.2002.9715321.
C. S. Wu, E. Ambler, R. W. Hayward, D. D. Hoppes, R. P. Hudson: Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay. In: Physical Review. Band105, Nr.4, Februar 1957, S.1413–1415, doi:10.1103/PhysRev.105.1413.
R. Michel: Systemic effects of implanted prostheses made of cobalt-chromium alloys. In: Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 110. Jahrgang, Nr.2, S.61–74, doi:10.1007/BF00393876, PMID 2015136 (englisch).
F. E. Luborsky: Reproducing the Properties of Alnico Permanent Magnet Alloys with Elongated Single-Domain Cobalt-Iron Particles. In: Journal of Applied Physics. 28. Jahrgang, Nr.344, doi:10.1063/1.1722744, bibcode:1957JAP....28..344L (englisch).
M. Hawkins: Why we need cobalt. In: Applied Earth Science: Transactions of the Institution of Mining & Metallurgy, Section B. 110. Jahrgang, Nr.2, S.66–71, doi:10.1179/aes.2001.110.2.66 (englisch).
Some effects of the addition of cobalt to the nickel hydroxide electrode. In: Journal of Applied Electrochemistry. 18. Jahrgang, Nr.2, S.215–219, doi:10.1007/BF01009266 (englisch).
Khodakov, Andrei Y.: Advances in the Development of Novel Cobalt Fischer-Tropsch Catalysts for Synthesis of Long-Chain Hydrocarbons and Clean Fuels. In: Chemical Reviews. 107. Jahrgang, Nr.5, S.1692–1744, doi:10.1021/cr050972v, PMID 17488058.
Hebrard, Frédéric: Cobalt-Catalyzed Hydroformylation of Alkenes: Generation and Recycling of the Carbonyl Species, and Catalytic Cycle. In: Chemical Reviews. 109. Jahrgang, Nr.9, S.4272–4282, doi:10.1021/cr8002533, PMID 19572688.
M. Hawkins: Why we need cobalt. In: Applied Earth Science: Transactions of the Institution of Mining & Metallurgy, Section B. 110. Jahrgang, Nr.2, S.66–71, doi:10.1179/aes.2001.110.2.66.
Eichberg, M.J., Dorta, R.L., Grotjahn, D.B., Lamottke, K., Schmidt, M., Vollhardt, K.P.C. (2002), ChemInform Abstract: Approaches to the Synthesis of (±)-Strychnine via the Cobalt-Mediated [2 + 2 + 2] Cycloaddition: Rapid Assembly of a Classic Framework. ChemInform, 33: 5, doi:10.1002/chin.200205206.
Kurt Hausmann: Die Bedeutung der Darmbakterien für die Vitamin B12- und Folsäure-Versorgung der Menschen und Tiere. In: Klinische Wochenschrift, Ausgabe 33/1955, Nummer 15–16, S. 354–359, doi:10.1007/BF01467965.
Cobalt requirement of beef cattle – feed intake and growth at different levels of cobalt supply. In: Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 83. Jahrgang, Nr.3, S.121–131, doi:10.1046/j.1439-0396.2000.00258.x.
Understanding the Mechanism of B12-Dependent Methylmalonyl-CoA Mutase: Partial Proton Transfer in Action. In: Journal of the American Chemical Society. 121. Jahrgang, Nr.40, S.9388–9399, doi:10.1021/ja991649a.
Wolfgang Jelkmann: The Disparate Roles of Cobalt in Erythropoiesis, and Doping Relevance. In: Open Journal of Hematology. Band3, 2012, S.3–6, doi:10.13055/ojhmt_3_1_6.121211.
E. Romero, M. E. Mendoza, R. Escudero: Weak ferromagnetism in cobalt oxalate crystals. In: physica status solidi. 248, 2011, S. 1519, doi:10.1002/pssb.201046402.
Panče Naumov, Subash Chandra Sahoo u. a.: Dynamic Single Crystals: Kinematic Analysis of Photoinduced Crystal Jumping (The Photosalient Effect). In: Angewandte Chemie. 125, 2013, S. 10174–10179, doi:10.1002/ange.201303757.
Hermann Sicius: Cobaltgruppe: Elemente der neunten Nebengruppe. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
Cem Ekmekcioglu, Wolfgang Marktl: Cobaltmangel. In: Essentielle Spurenelemente: Klinik und Ernährungsmedizin, Springer 2006, ISBN 978-3-211-20859-5, S. 198 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
D. Nicholls: The Chemistry of Iron, Cobalt and Nickel: Comprehensive Inorganic Chemistry. Elsevier, 2013, ISBN 978-1-4831-4643-0, S.1070 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
D. Nicholls: The Chemistry of Iron, Cobalt and Nickel Comprehensive Inorganic Chemistry. Elsevier, 2013, ISBN 978-1-4831-4643-0, S.1072 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
F. E. Luborsky: Reproducing the Properties of Alnico Permanent Magnet Alloys with Elongated Single-Domain Cobalt-Iron Particles. In: Journal of Applied Physics. 28. Jahrgang, Nr.344, doi:10.1063/1.1722744, bibcode:1957JAP....28..344L (englisch).
G. Audi, F. G. Kondev, Meng Wang, W.J. Huang, S. Naimi: The NUBASE2016 evaluation of nuclear properties. In: Chinese Physics C. 41, 2017, S. 030001, doi:10.1088/1674-1137/41/3/030001 (Volltext).
Akram Belkaïd: Kobalt wird knapp. In: monde-diplomatique.de. 21. März 2018, abgerufen am 7. Januar 2023.
nih.gov
ncbi.nlm.nih.gov
R. Michel: Systemic effects of implanted prostheses made of cobalt-chromium alloys. In: Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 110. Jahrgang, Nr.2, S.61–74, doi:10.1007/BF00393876, PMID 2015136 (englisch).
Khodakov, Andrei Y.: Advances in the Development of Novel Cobalt Fischer-Tropsch Catalysts for Synthesis of Long-Chain Hydrocarbons and Clean Fuels. In: Chemical Reviews. 107. Jahrgang, Nr.5, S.1692–1744, doi:10.1021/cr050972v, PMID 17488058.
Hebrard, Frédéric: Cobalt-Catalyzed Hydroformylation of Alkenes: Generation and Recycling of the Carbonyl Species, and Catalytic Cycle. In: Chemical Reviews. 109. Jahrgang, Nr.9, S.4272–4282, doi:10.1021/cr8002533, PMID 19572688.
Wenzel R, Major D, Hesp K, Doble P: Determination of vitamin B12 in equine urine by liquid chromatography - inductively coupled plasma - mass spectrometry. J Trace Elem Med Biol. 2018 Dec;50:634–639, PMID 29773468.
Kwak YB, Yu J, Im EJ, Jeong BS, Yoo HH: Study of cobalt doping control via various routes in thoroughbred horses. Drug Test Anal. 2022 Apr;14(4):718–723, PMID 34750992.
Knoop A, Planitz P, Wüst B, Thevis M: Analysis of cobalt for human sports drug testing purposes using ICP- and LC-ICP-MS. Drug Test Anal. 2020 Nov;12(11-12):1666-1672, PMID 33142033.
Eintrag zu cobalt in Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J. und NIST ASD Team (2019): NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.7.1). Hrsg.: NIST, Gaithersburg, MD. doi:10.18434/T4W30F (physics.nist.gov/asd). Abgerufen am 11. Juni 2020.
A.F. Gehlen: Ueber die Bereitung einer blauen Farbe aus Kobalt, die eben so schön ist wie Ultramarin. Vom Bürger Thenard. In: Neues allgemeines Journal der Chemie, Band 2. 1803 (books.google.com (Memento des Originals vom 10. Februar 2018 im Internet Archive)).
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Cobalt-60. (Memento vom 30. November 2005 im Internet Archive) Atlanta 2004, abgerufen am 21. Februar 2009.
A.F. Gehlen: Ueber die Bereitung einer blauen Farbe aus Kobalt, die eben so schön ist wie Ultramarin. Vom Bürger Thenard. In: Neues allgemeines Journal der Chemie, Band 2. 1803 (books.google.com (Memento des Originals vom 10. Februar 2018 im Internet Archive)).
webelements.com
Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Cobalt) entnommen.
Centre D’Information du Cobalt (Hrsg.): Cobalt Monograph. Prepared in collaboration with the staff of Battelle Memorial Institute, Columbus, Ohio. M. Weissenbruch, Brüssel 1960, OCLC921191777 (englisch).