Deprecated: Return type of Wikimedia\Rdbms\IResultWrapper::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/libs/rdbms/database/resultwrapper/IResultWrapper.php on line 70
Deprecated: Return type of Wikimedia\Rdbms\IResultWrapper::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/libs/rdbms/database/resultwrapper/IResultWrapper.php on line 80
Deprecated: Return type of Wikimedia\Rdbms\IResultWrapper::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/libs/rdbms/database/resultwrapper/IResultWrapper.php on line 75
Deprecated: Return type of Wikimedia\Rdbms\ResultWrapper::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/libs/rdbms/database/resultwrapper/ResultWrapper.php on line 117
Deprecated: Return type of Wikimedia\Rdbms\ResultWrapper::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/libs/rdbms/database/resultwrapper/ResultWrapper.php on line 90
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\PHPSessionHandler::open($save_path, $session_name) should either be compatible with SessionHandlerInterface::open(string $path, string $name): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/PHPSessionHandler.php on line 205
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\PHPSessionHandler::close() should either be compatible with SessionHandlerInterface::close(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/PHPSessionHandler.php on line 220
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\PHPSessionHandler::read($id) should either be compatible with SessionHandlerInterface::read(string $id): string|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/PHPSessionHandler.php on line 234
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\PHPSessionHandler::write($id, $dataStr) should either be compatible with SessionHandlerInterface::write(string $id, string $data): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/PHPSessionHandler.php on line 262
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\PHPSessionHandler::destroy($id) should either be compatible with SessionHandlerInterface::destroy(string $id): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/PHPSessionHandler.php on line 368
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\PHPSessionHandler::gc($maxlifetime) should either be compatible with SessionHandlerInterface::gc(int $max_lifetime): int|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/PHPSessionHandler.php on line 389
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\Session::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 625
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\Session::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 631
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\Session::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 643
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\Session::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 637
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\Session::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 655
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\Session::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 649
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\Session::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 665
Deprecated: Return type of & MediaWiki\Session\Session::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 678
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\Session::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 688
Deprecated: Return type of MediaWiki\Session\Session::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/session/Session.php on line 693
Deprecated: Message implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/Message.php on line 159
Deprecated: RawMessage implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/RawMessage.php on line 0
Deprecated: Creation of dynamic property RequestContext::$recursion is deprecated in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/context/RequestContext.php on line 326
Deprecated: Creation of dynamic property Parser::$mPreprocessorClass is deprecated in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/parser/Parser.php on line 279
Deprecated: Creation of dynamic property Parser::$extCite is deprecated in /home/www/science-at-home.de/wikimag/extensions/Cite/includes/Cite.php on line 1296
Deprecated: Creation of dynamic property PPDStack::$accum is deprecated in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/parser/Preprocessor_DOM.php on line 845
Deprecated: Creation of dynamic property PPDStack::$accum is deprecated in /home/www/science-at-home.de/wikimag/includes/parser/Preprocessor_DOM.php on line 845 http://www.science-at-home.de/wikimag/index.php?title=Was_ist_eigentlich_thermische_Analyse%3F&feed=atom&action=historyWas ist eigentlich thermische Analyse? - Versionsgeschichte2024-03-28T23:28:40ZVersionsgeschichte dieser Seite in Wiki.magMediaWiki 1.31.1http://www.science-at-home.de/wikimag/index.php?title=Was_ist_eigentlich_thermische_Analyse%3F&diff=632&oldid=prevWikiSysop am 16. Oktober 2016 um 20:30 Uhr2016-10-16T20:30:47Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">Version vom 16. Oktober 2016, 20:30 Uhr</td>
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<td colspan="2" class="diff-lineno">Zeile 25:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Physik]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Physik]]</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Materialforschung]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Materialforschung]]</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[Kategorie:Eigene Meldungen]]</del></div></td><td colspan="2"> </td></tr>
</table>WikiSysophttp://www.science-at-home.de/wikimag/index.php?title=Was_ist_eigentlich_thermische_Analyse%3F&diff=588&oldid=prevWikiSysop am 15. September 2016 um 12:33 Uhr2016-09-15T12:33:46Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">Version vom 15. September 2016, 12:33 Uhr</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l4" >Zeile 4:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Zeile 4:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><imagemap></div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><imagemap></div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Image:Thermische_Analyse_Abkuehlkurven.png|205px|left|border</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Image:Thermische_Analyse_Abkuehlkurven.png|205px|left|border</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>default [[<del class="diffchange diffchange-inline">Mittelohrentzündung - Behandlung, Risiken und Komplikationen</del>]]</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>default [[<ins class="diffchange diffchange-inline">Was ist eigentlich thermische Analyse?</ins>]]</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>desc none</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>desc none</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div></imagemap></div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div></imagemap></div></td></tr>
</table>WikiSysophttp://www.science-at-home.de/wikimag/index.php?title=Was_ist_eigentlich_thermische_Analyse%3F&diff=585&oldid=prevWikiSysop: /* Wie funktioniert die thermische Analyse? */2016-09-15T12:28:19Z<p><span dir="auto"><span class="autocomment">Wie funktioniert die thermische Analyse?</span></span></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">Version vom 15. September 2016, 12:28 Uhr</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l13" >Zeile 13:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Zeile 13:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Wie funktioniert die thermische Analyse? ==</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Wie funktioniert die thermische Analyse? ==</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die '''thermische Analyse''' ist eine der Hauptmethoden, die Wärmeübertragung durch molekulare Strukturen zu erforschen. Die Ausgangsdaten für die Modellierung des Verhaltens und der Eigenschaften solcher Systeme erhält man, indem die [[wiki.sah:Spezifische Wärmekapazität|spezifische Wärmekapazität]] und die <html><a rel="dofollow" class="external text" href="http://www.linseis.com/de/unsere-produkte/waermeleitfaehigkeit-temperaturleitfaehigkeit/">Wärmeleitfähigkeit gemessen werden</a></html>. Dazu wird der zu untersuchende Werkstoff langsam erhitzt oder abgekühlt, wobei spezielle Detektoren die Zeit-Temperatur-Kurve aufzeichnen. Die Art der Kurve sowie eventuelle Knicke geben Aufschluss über die spezifischen Eigenschaften des geprüften Materials wieder <del class="diffchange diffchange-inline">und </del>über <del class="diffchange diffchange-inline">seinem </del>Verhalten in bestimmten Temperaturbereichen.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die '''thermische Analyse''' ist eine der Hauptmethoden, die Wärmeübertragung durch molekulare Strukturen zu erforschen. Die Ausgangsdaten für die Modellierung des Verhaltens und der Eigenschaften solcher Systeme erhält man, indem die [[wiki.sah:Spezifische Wärmekapazität|spezifische Wärmekapazität]] und die <html><a rel="dofollow" class="external text" href="http://www.linseis.com/de/unsere-produkte/waermeleitfaehigkeit-temperaturleitfaehigkeit/">Wärmeleitfähigkeit gemessen werden</a></html>. Dazu wird der zu untersuchende Werkstoff langsam erhitzt oder abgekühlt, wobei spezielle Detektoren die Zeit-Temperatur-Kurve aufzeichnen. Die Art der Kurve sowie eventuelle Knicke geben Aufschluss über die spezifischen Eigenschaften des geprüften Materials wieder <ins class="diffchange diffchange-inline">sowie </ins>über <ins class="diffchange diffchange-inline">seinen </ins>Verhalten in bestimmten Temperaturbereichen.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
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</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l13" >Zeile 13:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Zeile 13:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Wie funktioniert die thermische Analyse? ==</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Wie funktioniert die thermische Analyse? ==</div></td></tr>
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<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die thermische Analyse ist eine der Hauptmethoden, die Wärmeübertragung durch molekulare Strukturen zu erforschen. Die Ausgangsdaten für die Modellierung des Verhaltens und der Eigenschaften solcher Systeme erhält man, indem die [[wiki.sah:Spezifische Wärmekapazität|spezifische Wärmekapazität]] und die <html><a rel="dofollow" class="external text" href="http://www.linseis.com/de/unsere-produkte/waermeleitfaehigkeit-temperaturleitfaehigkeit/">Wärmeleitfähigkeit gemessen werden</a></html>. Dazu wird der zu untersuchende Werkstoff langsam erhitzt oder abgekühlt, wobei spezielle Detektoren die Zeit-Temperatur-Kurve aufzeichnen. Die Art der Kurve sowie eventuelle Knicke geben Aufschluss über die spezifischen Eigenschaften des geprüften Materials wieder und über seinem Verhalten in bestimmten Temperaturbereichen.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die <ins class="diffchange diffchange-inline">'''</ins>thermische Analyse<ins class="diffchange diffchange-inline">''' </ins>ist eine der Hauptmethoden, die Wärmeübertragung durch molekulare Strukturen zu erforschen. Die Ausgangsdaten für die Modellierung des Verhaltens und der Eigenschaften solcher Systeme erhält man, indem die [[wiki.sah:Spezifische Wärmekapazität|spezifische Wärmekapazität]] und die <html><a rel="dofollow" class="external text" href="http://www.linseis.com/de/unsere-produkte/waermeleitfaehigkeit-temperaturleitfaehigkeit/">Wärmeleitfähigkeit gemessen werden</a></html>. Dazu wird der zu untersuchende Werkstoff langsam erhitzt oder abgekühlt, wobei spezielle Detektoren die Zeit-Temperatur-Kurve aufzeichnen. Die Art der Kurve sowie eventuelle Knicke geben Aufschluss über die spezifischen Eigenschaften des geprüften Materials wieder und über seinem Verhalten in bestimmten Temperaturbereichen.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die Labormessungen können entweder an der Luft oder in einer Edelgasumgebung durchgeführt werden. Möglich sind auch fluide Medien wie Wasser oder andere Flüssigkeiten.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die Labormessungen können entweder an der Luft oder in einer Edelgasumgebung durchgeführt werden. Möglich sind auch fluide Medien wie Wasser oder andere Flüssigkeiten.</div></td></tr>
</table>WikiSysophttp://www.science-at-home.de/wikimag/index.php?title=Was_ist_eigentlich_thermische_Analyse%3F&diff=583&oldid=prevWikiSysop am 15. September 2016 um 12:04 Uhr2016-09-15T12:04:23Z<p></p>
<table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface">
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<tr class="diff-title" lang="de">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Nächstältere Version</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">Version vom 15. September 2016, 12:04 Uhr</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l9" >Zeile 9:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Zeile 9:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div></includeonly>Unsere Zeit ist gekennzeichnet nicht nur durch Unterhaltungselektronik, Computer und Smartphones, wie es auf den ersten Blick scheint. Auch speziell designte Hightech-Materialien finden nach und nach fast unbemerkt Einzug in unser Leben. Sie sorgen dafür, dass die Autokarosserie formschön und beim Aufprall gleichzeitig sicher ist, dass die Motoren stärker werden und gleichzeitig weniger Sprit benötigen und dass wir es in unseren Häusern angenehm warm haben.</onlyinclude></div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div></includeonly>Unsere Zeit ist gekennzeichnet nicht nur durch Unterhaltungselektronik, Computer und Smartphones, wie es auf den ersten Blick scheint. Auch speziell designte Hightech-Materialien finden nach und nach fast unbemerkt Einzug in unser Leben. Sie sorgen dafür, dass die Autokarosserie formschön und beim Aufprall gleichzeitig sicher ist, dass die Motoren stärker werden und gleichzeitig weniger Sprit benötigen und dass wir es in unseren Häusern angenehm warm haben.</onlyinclude></div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[File:Thermische_Analyse_Abkuehlkurven.png|thumb|250px|Abkühlkurven verschiedener Stoffe<br>Von Ra'ike in der Wikipedia auf Deutsch. Gemeinfrei, [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2997691 Wiki commons]]]Materialforschung führt aus der Perspektive der Öffentlichkeit fast ein Schattendasein, doch ihre Arbeit ist für die moderne Technologiegesellschaft unabdingbar. Werkstoffe, die auf den Forschungsgrundlagen der thermischen Analyse basieren (<del class="diffchange diffchange-inline">neuartigen </del>Legierungen, Polymere oder Kristalle), werden ihren Anforderungen im Hinblick auf den künftigen Einsatz angepasst. Und zwar so, dass sie bei einer bestimmten Temperatur ganz spezifische Eigenschaften aufweisen. Überall dort, wo große Anforderungen an Materialeigenschaften bestehen, ist die Materialforschung tätig: in der Luft- und Raumfahrt, im Fahrzeugbau, in der Optik, in der Entwicklung hitzebeständiger Motorteile und auch in der Ausarbeitung moderner Dämmstoffe für die Baubranche.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[File:Thermische_Analyse_Abkuehlkurven.png|thumb|250px|Abkühlkurven verschiedener Stoffe<br>Von Ra'ike in der Wikipedia auf Deutsch. Gemeinfrei, [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2997691 Wiki commons]]]Materialforschung führt aus der Perspektive der Öffentlichkeit fast ein Schattendasein, doch ihre Arbeit ist für die moderne Technologiegesellschaft unabdingbar. Werkstoffe, die auf den Forschungsgrundlagen der thermischen Analyse basieren (<ins class="diffchange diffchange-inline">neuartige </ins>Legierungen, Polymere oder Kristalle), werden ihren Anforderungen im Hinblick auf den künftigen Einsatz angepasst. Und zwar so, dass sie bei einer bestimmten Temperatur ganz spezifische Eigenschaften aufweisen. Überall dort, wo große Anforderungen an Materialeigenschaften bestehen, ist die Materialforschung tätig: in der Luft- und Raumfahrt, im Fahrzeugbau, in der Optik, in der Entwicklung hitzebeständiger Motorteile und auch in der Ausarbeitung moderner Dämmstoffe für die Baubranche.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Wie funktioniert die thermische Analyse? ==</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Wie funktioniert die thermische Analyse? ==</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die thermische Analyse ist eine der Hauptmethoden, die Wärmeübertragung durch molekulare Strukturen zu erforschen. Die Ausgangsdaten für die Modellierung des Verhaltens und der Eigenschaften solcher Systeme erhält man, indem die spezifische Wärmekapazität und die Wärmeleitfähigkeit gemessen werden. Dazu wird der zu untersuchende Werkstoff langsam erhitzt oder abgekühlt, wobei spezielle Detektoren die Zeit-Temperatur-Kurve aufzeichnen. Die Art der Kurve sowie eventuelle Knicke geben Aufschluss über die spezifischen Eigenschaften des geprüften Materials wieder und über seinem Verhalten in bestimmten Temperaturbereichen.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die thermische Analyse ist eine der Hauptmethoden, die Wärmeübertragung durch molekulare Strukturen zu erforschen. Die Ausgangsdaten für die Modellierung des Verhaltens und der Eigenschaften solcher Systeme erhält man, indem die <ins class="diffchange diffchange-inline">[[wiki.sah:Spezifische Wärmekapazität|</ins>spezifische Wärmekapazität<ins class="diffchange diffchange-inline">]] </ins>und die <ins class="diffchange diffchange-inline"><html><a rel="dofollow" class="external text" href="http://www.linseis.com/de/unsere-produkte/waermeleitfaehigkeit-temperaturleitfaehigkeit/"></ins>Wärmeleitfähigkeit gemessen werden<ins class="diffchange diffchange-inline"></a></html></ins>. Dazu wird der zu untersuchende Werkstoff langsam erhitzt oder abgekühlt, wobei spezielle Detektoren die Zeit-Temperatur-Kurve aufzeichnen. Die Art der Kurve sowie eventuelle Knicke geben Aufschluss über die spezifischen Eigenschaften des geprüften Materials wieder und über seinem Verhalten in bestimmten Temperaturbereichen.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die Labormessungen können entweder an der Luft oder in einer Edelgasumgebung durchgeführt werden. Möglich sind auch fluide Medien wie Wasser oder andere Flüssigkeiten.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Die Labormessungen können entweder an der Luft oder in einer Edelgasumgebung durchgeführt werden. Möglich sind auch fluide Medien wie Wasser oder andere Flüssigkeiten.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l19" >Zeile 19:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Zeile 19:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Was ist Wärmeleitfähigkeit? ==</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Was ist Wärmeleitfähigkeit? ==</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Unter der Wärmeleitfähigkeit (auch Wärmeleitzahl) versteht man in der Physik die Fähigkeit eines Materials die Wärme zu transportieren. Es handelt sich dabei um eine Materialkonstante. Die besten Wärmeleiter sind kristallisierte Stoffe wie Metalle und ihre Legierungen. Die Wärmeleitfähigkeit ist geringfügig von Temperatur und Druck abhängig und ganz erheblich vom Feuchtegehalt, sofern ein Material Wasser aufnehmen kann.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Unter der <ins class="diffchange diffchange-inline">'''</ins>Wärmeleitfähigkeit<ins class="diffchange diffchange-inline">''' </ins>(auch <ins class="diffchange diffchange-inline">''</ins>Wärmeleitzahl<ins class="diffchange diffchange-inline">''</ins>) versteht man in der Physik die Fähigkeit eines Materials die Wärme zu transportieren. Es handelt sich dabei um eine Materialkonstante. Die besten Wärmeleiter sind kristallisierte Stoffe wie Metalle und ihre Legierungen. Die Wärmeleitfähigkeit ist geringfügig von Temperatur und Druck abhängig und ganz erheblich vom Feuchtegehalt, sofern ein Material Wasser aufnehmen kann.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Das Wissen um die Wärmeleitfähigkeit eines Materials ist wichtig für verschiedene Einsatzgebiete. So werden in der Raumfahrt extrem hitzebeständige Materialien entwickelt, die eine Raumkapsel beim Eindringen in die Erdatmosphäre vor Überhitzung schützen. Die Hitzekacheln, mit denen der damalige Space Shuttle bestückt wurde, hatten eine so niedrige Wärmeleitzahl, dass man sie, bis zur Rotglut erhitzt, in die Hand nehmen konnte, ohne sich zu verbrennen.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Das Wissen um die Wärmeleitfähigkeit eines Materials ist wichtig für verschiedene Einsatzgebiete. So werden in der Raumfahrt extrem hitzebeständige Materialien entwickelt, die eine Raumkapsel beim Eindringen in die Erdatmosphäre vor Überhitzung schützen. Die Hitzekacheln, mit denen der damalige Space Shuttle bestückt wurde, hatten eine so niedrige Wärmeleitzahl, dass man sie, bis zur Rotglut erhitzt, in die Hand nehmen konnte, ohne sich zu verbrennen.</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Einsatzgebiete</del></div></td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Die Forschungsergebnisse der Werkstofftechnik bringen solche Werkstoffe zustande, wie Glas, das sich nach Bedarf zwischen durchsichtig und schwarz wechseln kann, intelligente Materialien, die sich an ihre ursprüngliche Form "erinnern" oder Hybridmaterialien für die Biomedizin.</del></div></td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Physik]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Physik]]</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Materialforschung]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Materialforschung]]</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Eigene Meldungen]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Kategorie:Eigene Meldungen]]</div></td></tr>
</table>WikiSysophttp://www.science-at-home.de/wikimag/index.php?title=Was_ist_eigentlich_thermische_Analyse%3F&diff=582&oldid=prevWikiSysop: Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude></noinclude> <onlyinclude><includeonly> <imagemap> Image:Thermische_Analyse_Abkuehlkurven.png|205px|left|border default Mittelohrentzündung - Be…“2016-09-15T11:41:15Z<p>Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude></noinclude> <onlyinclude><includeonly> <imagemap> Image:Thermische_Analyse_Abkuehlkurven.png|205px|left|border default Mittelohrentzündung - Be…“</p>
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default [[Mittelohrentzündung - Behandlung, Risiken und Komplikationen]]<br />
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</includeonly>Unsere Zeit ist gekennzeichnet nicht nur durch Unterhaltungselektronik, Computer und Smartphones, wie es auf den ersten Blick scheint. Auch speziell designte Hightech-Materialien finden nach und nach fast unbemerkt Einzug in unser Leben. Sie sorgen dafür, dass die Autokarosserie formschön und beim Aufprall gleichzeitig sicher ist, dass die Motoren stärker werden und gleichzeitig weniger Sprit benötigen und dass wir es in unseren Häusern angenehm warm haben.</onlyinclude><br />
<br />
[[File:Thermische_Analyse_Abkuehlkurven.png|thumb|250px|Abkühlkurven verschiedener Stoffe<br>Von Ra'ike in der Wikipedia auf Deutsch. Gemeinfrei, [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2997691 Wiki commons]]]Materialforschung führt aus der Perspektive der Öffentlichkeit fast ein Schattendasein, doch ihre Arbeit ist für die moderne Technologiegesellschaft unabdingbar. Werkstoffe, die auf den Forschungsgrundlagen der thermischen Analyse basieren (neuartigen Legierungen, Polymere oder Kristalle), werden ihren Anforderungen im Hinblick auf den künftigen Einsatz angepasst. Und zwar so, dass sie bei einer bestimmten Temperatur ganz spezifische Eigenschaften aufweisen. Überall dort, wo große Anforderungen an Materialeigenschaften bestehen, ist die Materialforschung tätig: in der Luft- und Raumfahrt, im Fahrzeugbau, in der Optik, in der Entwicklung hitzebeständiger Motorteile und auch in der Ausarbeitung moderner Dämmstoffe für die Baubranche.<br />
<br />
== Wie funktioniert die thermische Analyse? ==<br />
<br />
Die thermische Analyse ist eine der Hauptmethoden, die Wärmeübertragung durch molekulare Strukturen zu erforschen. Die Ausgangsdaten für die Modellierung des Verhaltens und der Eigenschaften solcher Systeme erhält man, indem die spezifische Wärmekapazität und die Wärmeleitfähigkeit gemessen werden. Dazu wird der zu untersuchende Werkstoff langsam erhitzt oder abgekühlt, wobei spezielle Detektoren die Zeit-Temperatur-Kurve aufzeichnen. Die Art der Kurve sowie eventuelle Knicke geben Aufschluss über die spezifischen Eigenschaften des geprüften Materials wieder und über seinem Verhalten in bestimmten Temperaturbereichen.<br />
<br />
Die Labormessungen können entweder an der Luft oder in einer Edelgasumgebung durchgeführt werden. Möglich sind auch fluide Medien wie Wasser oder andere Flüssigkeiten.<br />
<br />
== Was ist Wärmeleitfähigkeit? ==<br />
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Unter der Wärmeleitfähigkeit (auch Wärmeleitzahl) versteht man in der Physik die Fähigkeit eines Materials die Wärme zu transportieren. Es handelt sich dabei um eine Materialkonstante. Die besten Wärmeleiter sind kristallisierte Stoffe wie Metalle und ihre Legierungen. Die Wärmeleitfähigkeit ist geringfügig von Temperatur und Druck abhängig und ganz erheblich vom Feuchtegehalt, sofern ein Material Wasser aufnehmen kann.<br />
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Das Wissen um die Wärmeleitfähigkeit eines Materials ist wichtig für verschiedene Einsatzgebiete. So werden in der Raumfahrt extrem hitzebeständige Materialien entwickelt, die eine Raumkapsel beim Eindringen in die Erdatmosphäre vor Überhitzung schützen. Die Hitzekacheln, mit denen der damalige Space Shuttle bestückt wurde, hatten eine so niedrige Wärmeleitzahl, dass man sie, bis zur Rotglut erhitzt, in die Hand nehmen konnte, ohne sich zu verbrennen.<br />
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Einsatzgebiete<br />
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Die Forschungsergebnisse der Werkstofftechnik bringen solche Werkstoffe zustande, wie Glas, das sich nach Bedarf zwischen durchsichtig und schwarz wechseln kann, intelligente Materialien, die sich an ihre ursprüngliche Form "erinnern" oder Hybridmaterialien für die Biomedizin.<br />
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[[Kategorie:Materialforschung]]<br />
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