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Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig Andere Bedeutungen siehe unter Schreckstarre Mimik Starren und Steifheit In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen Hilf der Wikipedia indem du sie recherchierst und einfugst Erstarren Gefrieren oder Kristallisieren bezeichnet in der Physik den Phasenubergang eines Stoffes vom flussigen in den festen Aggregatzustand In allen Fallen erfolgt dies durch Energieabfuhr an das umgebende System Der Umkehrprozess des Erstarrens ist das Schmelzen Die Erstarrung erfolgt im Erstarrungsintervall 1 source source source source source source Video Gefrieren von Wasser Wegen der grossen Unterkuhlung gefriert das Wasser besonders schnell Die Erstarrung wird durch Erschutterungen ausgelost hier durch blosses Beruhren Bei Reinstoffen und konstantem Druck erfolgt das Erstarren immer bei einer bestimmten Temperatur die Gefrierpunkt genannt wird Erstarrungslinie Er entspricht bei reinen Stoffen exakt dem Schmelzpunkt Obwohl der Stoff beim Erstarren Warme abgibt Kristallisationsenthalpie bleibt die Temperatur wahrend des Ubergangs von flussig nach fest konstant Isotherme Zustandsanderung Beim Erstarren kommt es bei vielen Stoffen zur Kristallisation bei der die brownsche Bewegung der Molekule reduziert wird Die Molekule weisen daher im erstarrten Zustand eine geringere Energie auf als im flussigen was gleichbedeutend ist mit einer Energieabgabe 2 Wasser und wassrige Losungen gefrieren wenn sie in den festen Aggregatzustand ubergehen 3 Gefrieren wird umgangssprachlich auch die Haltbarmachung von Lebensmitteln durch Tiefkuhlen genannt Bei Legierungen und Glasen beginnt das Erstarren bei der Liquidustemperatur und ist bei der Solidustemperatur abgeschlossen 1 Ubergange zwischen den klassischen Aggregatzustanden Ausgangs zustand Endzustandfest flussig gasformigfest Schmelzen Sublimierenflussig Erstarren Verdampfen Sieden Verdunsten gasformig KondensierenResublimieren Kondensieren Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Eigenschaftsanderungen 2 1 Volumen und Dichte 2 2 Loslichkeit 3 Vorkommen in der Natur und Anwendungen 4 Metallurgie 5 Siehe auch 6 EinzelnachweiseAllgemeines Bearbeiten nbsp Phasendiagramm eines gewohnlichen Stoffes und des WassersFlussigkeiten konnen sich wegen verschiedener Grunde und auf verschiedene Weisen in Festkorper umwandeln Besonders haufig kann die Erstarrung bei konstantem Druck durch Abkuhlen beobachtet werden Wenn es sich um einen Reinstoff handelt dann beginnt die Flussigkeit beim Erreichen der Erstarrungstemperatur zu erstarren und kuhlt erst weiter ab wenn die Erstarrung abgeschlossen ist Die Erstarrungstemperatur ist fast immer identisch mit der Schmelztemperatur Auch eine Anderung des Drucks bei konstanter Temperatur kann zum Erstarren fuhren Bei den meisten Stoffen ist dazu eine Druckerhohung notig wahrend bei Wasser und einigen anderen Stoffen eine Druckverminderung auch zum Erstarren fuhren kann siehe dazu auch Anomalie des Wassers Auch das Sieden und Kondensieren konnen durch Druckanderung verursacht werden beim Erstarren sind aber deutlich grossere Druckanderungen notig Den Zusammenhang zwischen Temperatur und Druck kann Phasendiagrammen entnommen werden Dort ist auch erkennbar dass die Erstarrungslinie die im Diagramm den Flussigkeitsbereich vom Festkorperbereich trennt steiler verlauft als die Schmelzlinie zwischen flussig und gasformig Bei vielen Gemischen und damit auch Legierungen gibt es einen Temperaturbereich das Erstarrungsintervall in dem der Stoff sowohl fest als auch flussig vorliegt Die Erstarrung beginnt bei der Liquidustemperatur und endet bei der Solidustemperatur Beide hangen vom Mischungsverhaltnis ab beziehungsweise vom Anteil der Legierungselemente und konnen ebenfalls Phasendiagrammen entnommen werden Auch durch chemische Reaktionen kann es zur Erstarrung kommen Das ist der Fall wenn sich beispielsweise bei Raumtemperatur eine Flussigkeit in einen Stoff umwandelt die mit einer Erstarrungstemperatur die uber der Raumtemperatur liegt Das Phanomen tritt auch in der Metallurgie auf Flussige Metalle reagieren dabei mit Sauerstoff und bilden Oxide Flussiges Aluminium erstarrt beispielsweise bei 660 C wahrend Aluminiumoxid bei uber 2000 C noch fest ist Beim Erstarren wird Energie frei die Kristallisationsenthalpie Die gleiche Energiemenge wird benotigt um den Stoff wieder zu schmelzen Schmelzenthalpie Eigenschaftsanderungen BearbeitenBeim Erstarren andern sich zahlreiche physikalische Eigenschaften sprunghaft Nahezu alle physikalischen Eigenschaften verandern sich mit der Temperatur eines Korpers Solange der Korper seinen Aggregatszustand nicht andert andern sich diese Eigenschaften aber meistens nicht sprunghaft sondern kontinuierlich und sehr langsam Besondere Bedeutung haben Veranderungen von Volumen Dichte und Loslichkeit Volumen und Dichte Bearbeiten Die meisten Stoffe verringern ihr Volumen beim Erstarren und erhohen wegen der konstanten Masse somit ihre Dichte Masse pro Volumen Das Phanomen wird als Erstarrungsschwindung bezeichnet Wasser dagegen dehnt sich beim Erstarren aus Deshalb schwimmt Eis auf flussigem Wasser wahrend die meisten anderen Stoffe in der Schmelze untergehen Die Ausdehnung beim Gefrieren von Wasser kann dazu fuhren dass mit Wasser gefullte Glasflaschen platzen Im Winter sickert Wasser in kleine Risse im Strassenbelag und Gestein dehnt sich aus und vergrossert somit diese Risse was als Frostsprengung bezeichnet wird Die Warmeausdehnung dagegen hangt mit der Temperatur zusammen und nicht mit dem Aggregatszustand In der Giesserei kann es durch die Erstarrungsschwindung zur Beschadigung der Gussstucke kommen Vor allem bei kompliziert geformten Werkstucken ist die Verkleinerung des Gussstuckes durch die Form blockiert was zu Rissen fuhren kann Diese werden als Heissriss bezeichnet und konnen auch beim Schweissen vorkommen Um die Schwindung moglichst gering zu halten wird bei Gusslegierungen haufig Silicium zulegiert da es sich beim Erstarren ausdehnt und somit die Schwindung teilweise ausgleichen kann Loslichkeit Bearbeiten nbsp Aluminium Gussstuck mit PorenDie Loslichkeit andert sich auch stark bei der Erstarrung Allgemein kann ein Stoff beim Abkuhlen immer weniger eines anderen Stoffes losen Beim Erstarren fallt die Loslichkeit aber stark ab Falls Verunreinigungen in einem Stoff gelost sind konnen sie mittels Umkristallisation oder dem Elektroschlacke Umschmelzverfahren entfernt werden da die Verunreinigungen vor allem im noch nicht erstarrten Bereich verbleiben In der Giesserei sind in der Schmelze haufig auch Gase gelost Wenn die Schmelze schnell abkuhlt haben diese Gase nicht genugend Zeit um aus der Schmelze zu entweichen und verbleiben dann im Gussstuck wo sie Blasen und Poren bilden was die Festigkeit der Gussstucke mindert Wenn diese Gusstucke anschliessend geschweisst werden dehnen sich die Gase in den Poren stark aus und konnen so das Werkstuck beschadigen 4 Vorkommen in der Natur und Anwendungen BearbeitenBekannt ist vor allem das Gefrieren von Wasser zu Eis In der Natur kommt es im Winter vor beim Einfrieren von Seen und anderen Gewassern sowie beim Entstehen von Schnee und Hagel Ansonsten wird im Haushalt gelegentlich Wasser gefroren so zur Herstellung von Wassereis beispielsweise aus Fruchtsaften und Eiswurfeln sowie beim Haltbarmachen von Lebensmitteln dem Tiefkuhlen Nach dem Erhitzen konnen geschmolzene Butter und andere Fette wieder erstarren Grosse technische Bedeutung hat das Erstarren beim Schweissen Loten und Giessen Der genaue Erstarrungsvorgang hat grossen Einfluss auf Harte und Festigkeit der Gussstucke und Schweissverbindungen weshalb das Erstarren von Metallen besonders gut erforscht ist 5 Das Erstarren wird auch genutzt um den Reinheitsgrad von chemischen Stoffen zu erhohen In der Chemie wird die Umkristallisation genutzt und in der Metallurgie das Elektroschlacke Umschmelzverfahren Beide basieren unter anderem darauf dass beim Erstarren die Verunreinigungen bevorzugt in der Flussigkeit Schmelze bleiben Beim Erstarren von Beton und Zement wird Wasser in die jeweiligen Baustoffe aufgenommen wodurch aus dem breiigen Ausgangsstoff ein Festkorper wird Erstarrungsgestein sind Gesteinsarten die bei der Erstarrung von Lava oder Magma entstehen Metallurgie Bearbeiten Hauptartikel Erstarren Metallurgie Legierungen haben in der Regel nicht eine feste Temperatur bei der eine Phasenumwandlung von flussig nach fest geschieht sondern einen Erstarrungsbereich zwischen Solidus und Liquidus Siehe auch BearbeitenZeit Temperatur Umwandlungsschaubild Verdeutlicht Veranderungen bei hohen Abkuhlgeschwindigkeiten Keimbildung Prozess der Bildung einzelner fester Partikel in der Flussigkeit Heissriss Fehler beim Erstarren von Schmelze beim Schweissen Electrofreezing nbsp Wiktionary erstarren Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Wiktionary gefrierenEinzelnachweise Bearbeiten a b Rau Strobel Die Metalle Werkstoffkunde mit ihren chemischen und physikalischen Grundlagen Verlag Neuer Merkur GmbH 1999 ISBN 978 3 929360 44 8 S 95 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Herbert Windisch Thermodynamik Ein Lehrbuch fur Ingenieure De Gruyter 2014 ISBN 978 3 486 85914 0 S 125 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Ulrich Harten Physik fur Mediziner Springer Verlag 2015 ISBN 978 3 642 55273 1 S 156 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Gunther Schulze Die Metallurgie des Schweissens 4 neu bearbeitete Auflage Springer 2010 S 117 Zum Einfluss auf Harte und Festigkeit siehe Gunther Schulze Die Metallurgie des Schweissens 4 neu bearbeitete Auflage Springer 2010 S 24 Zur Bedeutung beim Giessen und Schweissen siehe ebenda oder Buhrig Polaczek Michaeli Spur Handbuch Urformen Kapitel 1 2 1 Erstarrung oder Fritz Schulze Fertigungstechnik 11 Auflage Springer 2015 S 1725 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Erstarren amp oldid 236141982