Verdampfungswärme: Unterschied zwischen den Versionen

Verdampfungswärme: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Belege fehlen|Für praktisch alles außer den (unten in den Tabellen) gegebenen Daten}}
#WEITERLEITUNG [[Verdampfungsenthalpie]]
Die '''Verdampfungswärme''' bzw. '''Verdampfungsenergie''' ΔQ<sub>v</sub> ist die [[Wärmemenge]], die benötigt wird, um eine bestimmte Menge einer Flüssigkeit vom [[flüssig]]en in den [[gas]]förmigen [[Aggregatzustand]] zu bringen ''([[Verdampfen]])''. Die Verdampfungswärme ist ein wichtiger Kennwert in der [[Dampfdruckkurve]].
 
Die meist recht hohe Wärmemenge wird technisch zur Kühlung [[#Anwendungen|angewendet]].
 
Beim umgekehrten Prozess ''([[Kondensation]])'' wird genau diese Wärmemenge wieder als [[#Kondensationswärme|Kondensationswärme]] frei.
 
== Abtrennarbeit ==
Für den Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand muss – auch falls sich die Flüssigkeit schon am Siedepunkt befindet – Energie zugeführt werden. Diese Abtrennarbeit dient zur Überwindung der [[Chemische Bindung|Anziehungskräfte]] zwischen den [[Molekül|Flüssigkeitsteilchen]]. Dabei geht die aufgewandte Energie aufgrund des [[Energieerhaltungssatz]]es nicht verloren, sondern wird zu einem Teil der im Gas enthaltenen [[Innere Energie|inneren Energie]] ''U''.
 
Bei verflüssigten [[Edelgase]]n ist die Abtrennarbeit am kleinsten, da nur [[Van-der-Waals-Kräfte]] überwunden werden müssen, bei anderen Flüssigkeiten kommen [[Elektrisches Dipolmoment|Dipolmoment]] oder [[Wasserstoffbrückenbindung]] hinzu. Noch höher ist die Verdampfungswärme bei den Metallen (starke [[metallische Bindung]]) und am höchsten bei den [[Salze]]n wegen der vergleichsweise extrem starken [[Ionische Bindung|Ionenbindung]].
[[Datei:Wasserkurve.svg|mini|350px|Gleichgewichtsänderung am Beispiel des Wassers]]
Beispiel: Um ein Kilogramm Wasser bei 100&nbsp;°C und 1013 mbar zu verdampfen, ist die Abtrennarbeit ''ΔU'' = 2088&nbsp;kJ aufzuwenden. Die Abtrennarbeit ist für Wasser wegen der [[Wasserstoffbrückenbindung]]en zwischen den Wassermolekülen relativ hoch.
 
== Verschiebungsarbeit im isobaren Fall ==
Außerdem hängt der Betrag der zuzuführenden Verdampfungswärme von den Prozessbedingungen ab. Geschieht die Verdampfung oder Verdunstung [[Isobare Zustandsänderung|isobar]] bei konstantem Druck ''p'', wie es oft der Fall ist, so muss das entstehende Gas, um sich vom Flüssigkeitsvolumen ''V<sub>F</sub>'' auf das Gasvolumen ''V<sub>G</sub>'' auszudehnen, gegen den äußeren Druck ''p'' die Verschiebungsarbeit ''p·(V<sub>G</sub>-V<sub>F</sub>) = p ΔV'' leisten. Die zugeführte Energie wird also sowohl für Abtrennarbeit als auch für Verschiebungsarbeit verbraucht: ''ΔQ<sub>v</sub> = ΔU + p·ΔV''.
 
Beispiel: Bei 100&nbsp;°C und 1013 mbar hat ein Kilogramm Wasser im flüssigen Zustand ein Volumen von 1,04 dm<sup>3</sup> und im gasförmigen Zustand ein Volumen von 1,673 m<sup>3</sup>. Die Wasser-Konzentration in der Gasphase beträgt bei 100&nbsp;°C dann 598 g/m³. (siehe Dampfdruckkurve)
 
[[Datei:Feuchte_Luft.png|mini|420px|Die [[Sättigung (Physik)|Sättigungsmenge]] von [[Wasserdampf]] in [[Luft]] in Funktion der [[Temperatur]].]]
Die Volumenzunahme beim Verdampfen beträgt also 1,672 m<sup>3</sup> und die bei der Ausdehnung gegen den äußeren Luftdruck geleistete Verschiebungsarbeit 169 kJ. Die unter isobaren Verhältnissen bei 100&nbsp;°C und 1013 mbar pro kg Wasser zuzuführende Verdampfungswärme beträgt daher ''ΔQ<sub>v</sub> = ΔU + p·ΔV'' = 2088 kJ + 169 kJ = 2257 kJ = '''2,26 MJ'''.
 
Unter anderen Bedingungen, wie z.B. Verdampfen ins Vakuum, Verdampfen bei konstantem Volumen usw. gelten andere Gesetzmäßigkeiten.
 
== Verdampfungswärme und Verdampfungsenthalpie ==
<!--Dieser Abschnitt hier passt: Das Kapitel in Enthalpie verweist ausdrücklich mit "nähere Erläuterungen siehe" hierher -->
Die aus den [[Zustandsgröße]]n ''U'', ''p'' und ''V'' gebildete Zustandsgröße ''H = U + p·V'' heißt [[Enthalpie]]. Ändern sich ''U'', ''p'' und ''V'' um die Beträge ''ΔU'', ''Δp'' und ''ΔV'', so ändert sich H um den Betrag ''ΔH = ΔU + V·Δp + p·ΔV''. Bleibt der Druck, wie im hier betrachteten Fall, konstant, so ist ''ΔH = ΔU + p·ΔV''.
 
Im isobaren (Druck = konstant) Fall ist die zugeführte und auf Abtrenn- sowie Verschiebungsarbeit verteilte Energie ''ΔQ<sub>v</sub> = ΔU + p·ΔV'' also gleich der Enthalpieänderung des Systems
 
<div align="center">''ΔQ<sub>v</sub> = ΔU + p·ΔV = ΔH<sub>v</sub>''</div>
 
und wird dann auch [[Verdampfungsenthalpie]] ''ΔH<sub>v</sub>'' genannt.
 
:Beispiel: die Verdampfungsenthalpie von 1 kg Wasser beträgt 2257 kJ (bei 100&nbsp;°C).
 
Verwendung des Formelzeichens ''ΔQ<sub>v</sub>'' betont, dass die Energiezufuhr in Form von Wärme geschieht, Verwendung des Formelzeichens ''ΔH<sub>v</sub>'' betont, dass die Zustandsgröße Enthalpie des Systems verändert wird.
 
Zahlreiche alltägliche Verdampfungs- und Verdunstungsvorgänge finden unter isobaren Verhältnissen statt, weil die betreffenden Systeme dem atmosphärischen Luftdruck ausgesetzt sind. Die aufzuwendende Verdampfungswärme ist dann insbesondere eine Verdampfungsenthalpie und ist unter dieser Bezeichnung für viele Stoffe tabelliert.
 
Die stoffspezifische Verdampfungsenthalpie hängt von der Temperatur, nicht dagegen vom äußeren Luftdruck ab. Tabellenwerte finden sich meist für die Siedetemperatur des Stoffes (Dampfdruck des Stoffs ist dann 1013 mbar). Die spezifische Verdampfungswärme bezieht sich auf 1 kg (bzw. 1 g), die Verdampfungsenthalpie auf 1 mol des verdampfenden Stoffs.
 
* '''Bestimmung der Verdampfungswärme'''
Für beliebige Temperaturen kann die molare Verdampfungsenthalpie über den gemessenen Dampfdruck (des zu destillierenden Stoffs) mit der Beziehung von [[Clausius-Clapeyron-Gleichung|Clausius-Clapeyron]] berechnet werden ([[Sättigungsdampfdruck]]).
 
'''Temperaturen berechneter Verdampfungsenthalpie für Wasser'''
 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!Tempe-<br>ratur<br>[°C]!! Verdampfungs-<br>enthalpie<br>[kJ&nbsp;mol<sup>−1</sup>] !! Bemerkung
|-
| {{0}}{{0}}0 || 45,054 ||
|-
| {{0}}25 || 43,990 || "Standardverdampfungsenthalpie"
|-
| {{0}}40 || 43,350 ||
|-
| {{0}}60 || 42,482 ||
|-
| {{0}}80 || 41,585  ||
|-
| 100 || 40,657 || [[Normalsiedepunkt]] = 2,26 MJ/kg Wasser
|-
| 120 || 39,684 || alle Messungen >100&nbsp;°C mit komprimiertem Wasserdampf
|-
| 140 || 38,643 ||
|-
| 160 || 37,518 ||
|-
| 180 || 36,304 || ca. 10 bar Wasserdampf
|-
| 200 || 34,962 ||
|-
| 220 || 33,468 ||
|-
| 240 || 31,809 ||
|-
| 260 || 29,930 ||
|-
| 280 || 27,795 ||
|-
| 300 || 25,300 ||
|-
| 320 || 22,297 ||
|-
| 340 || 18,502 ||
|-
| 360 || 12,966 ||
|-
| 374 || {{0}}2,067 || annähernd kritische Temperatur
|}
 
Die ''molare Verdampfungsenthalpie'' (in&nbsp;kJ/mol) kann in die ''spezifische Verdampfungsenthalpie'' (in&nbsp;kJ/g) umgerechnet werden, indem man sie durch die molare Masse (hier: 18,02&nbsp;g/mol für Wasser) teilt.
 
Die molare Verdampfungsenthalpie von Wasser kann im Temperaturbereich von 273 bis 473&nbsp;K (0 bis 200&nbsp;°C) durch folgende empirische Formel berechnet werden:
 
:<math>H_v \left[\mathrm{\frac{kJ}{mol}}\right] =  50{,}09 - 0{,}9298 \cdot \frac{T}{1000} - 65{,}19 \cdot \left(\frac{T}{1000}\right)^2.</math>
 
== Kondensationswärme ==
[[Kondensation|Kondensiert]] das Gas unter denselben Bedingungen wieder, so wird die zum Verdampfen aufgewandte Verdampfungswärme in Form der betragsmäßig identischen [[Kondensationsenthalpie|Kondensationswärme]] auch wieder frei. Man spricht dann anschaulich davon, dass diese Energie in Form nicht fühlbarer ''Latentwärme'' im Gas gespeichert gewesen sei. Diese Ausdrucksweise ist jedoch irreführend, da die Verdampfungswärme beim Verdampfen zum Teil in innere Energie überführt und zum Teil als mechanische Arbeit an die Umgebung abgegeben wird. Bei keiner dieser Energieformen handelt es sich um [[Wärmeenergie|Wärme]].
 
== Sublimationswärme ==
Bei der [[Sublimation (Physik)|Sublimation]] ([[Phasenumwandlung]] von fest nach gasförmig) spricht man von [[Sublimationswärme]], welche zusätzlich zur Verdampfungswärme auch die [[Schmelzwärme]] des Stoffes beinhaltet. Auch Wasser kann sublimieren, daher trocknet Wäsche auch bei Temperaturen unter 0 °C.
 
== Anwendungen ==
Die Verdampfungsenergie wird vor allem zum Wärmetransport genutzt.
*[[Siedekühlung]]
*Funktionsgrundlage des [[Kühlturm]]s („Rieselkühler“)
* stromlos betreibbare „Verdunstungs-Kühlschränke“ <ref>[http://www.abcde-institute.org/verdunstungs-kuehlschrank.html Verdunstungskühlschrank]</ref>
* [[Weinkühler]]
* die Kühlung z.&nbsp;B. des menschlichen Körpers durch [[Schwitzen]].
*[[Kältemaschine]]/[[Wärmepumpe]]: die Verdampfungswärme wird an der (zu) kühlenden Seite aufgenommen (Verdampfer) und an der (zu) heizenden Seite abgegeben (Kondensation).
*Bei der [[Heizung]] durch [[Verbrennung (Chemie)|Verbrennung]] werden feste oder flüssige Brennstoffe ebenfalls in den Gaszustand versetzt, daher muss die Verdampfungswärme aufgebracht werden. [[Brennwertkessel]] können diese teilweise zurückgewinnen.
Negativbeispiele sind u.a.:
*'''Verdunstungskälte''':
**weiteres Abkühlen der Autoscheiben bei fahrtwindbegünstigter Verdunstung alkoholhaltiger Schweibenwaschzusätze; daher müssen diese Mischungen für sehr viel tiefere Temperaturen ausgelegt sein als die Außentemperatur im Winter
**Frieren bei nasser Haut oder Kleidung
**Bei der Entnahme von Gas aus Flüssiggasbehältern (Kohlendioxid, Stickstoff, Propangas usw.) kühlen die Rohrleitungen stark ab und müssen oft z.B. mittels Metallrippen durch Konvektion der Umgebungsluft erwärmt werden.
*Kondensationswärme:
**Bei der Verflüssigung von Gasen müssen hohe Energiemengen eingesetzt werden.
**Die [[Dampfmaschine]] und auch das [[Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk|Gas-und Dampfkraftwerk]] (GuD) haben eine um die Verdampfungswärme des Wassers verminderten Wirkungsgrad, weil die Abwärme des [[Kondensator (Verfahrenstechnik)|Kondensator]]s (falls vorhanden) meist nicht genutzt wird.
 
== Übersicht Verdampfungsenthalpien der chemischen Elemente ==
 
Spezifische Verdampfungsenthalpie ΔH<sub>v</sub> [kJ/g] und die molare Verdampfungsenthalpie [kJ/mol] der reinen [[Chemisches Element|chemischen Elemente]] für die Siedetemperatur des Elements und einen Druck von 1013 hPa. Alle Angaben wurden von den jeweiligen Datenübersichten der im Einzelnen genannten Elemente übernommen.
 
'''Hauptgruppenelemente:'''
 
{| class="wikitable sortable" border="2" cellspacing="0" width="300px" cellpadding="4" rules="all" style="border-collapse:collapse; empty-cells:show; margin: 2ex 2em; border: solid 1px #aaaaaaaaa; font-size: 95%; text-align: left"
|- style="text-align: center" class="hintergrundfarbe6"
! chemisches Element
! molare Masse [g/mol]
! Siede&shy;temp. [°C]
! ΔH<sub>v</sub> [kJ/mol]
! ΔH<sub>v</sub> [kJ/g]
|-
| '''1. Hauptgruppe''' || || || ||
|-
| [[Wasserstoff]] (H<sub>2</sub>)<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el1.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 2,016|| −253|| 0,90|| 0,446
|-
| [[Lithium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el3.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 6,941||1342|| 146|| 21,0
|-
| [[Natrium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el11.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||22,99||883|| 97,0|| 4,22
|-
| [[Kalium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el19.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||39,10||759|| 79,9|| 2,04
|-
| [[Rubidium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el37.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 85,47||688|| 72,2|| 0,845
|-
| [[Cäsium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el55.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 132,9||705|| 67,7|| 0,510
|-
| [[Francium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el87.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 223,0|| 677|| 64|| 0,29
|-
| '''2. Hauptgruppe''' || || || ||
|-
| [[Beryllium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el4.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||9,012||2477|| 292|| 32,4
|-
| [[Magnesium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el12.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||24,33||1090|| 127|| 5,24
|-
| [[Calcium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el20.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> ||40,08||1484|| 154|| 3,83
|-
| [[Strontium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el38.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||87,62 ||1382|| 144||1,64
|-
| [[Barium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el56.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> ||137,3||1640|| 142|| 1,03
|-
| [[Radium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el88.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> ||226,0||1737|| 137||0,605
|-
| '''3. Hauptgruppe''' ||||||||
|-
| [[Bor]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el5.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> ||10,81||3927 || 490|| 45,3
|-
| [[Aluminium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el13.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> ||26,98||2467|| 293|| 10,9
|-
| [[Gallium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el31.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> ||69,72||2204 || 259|| 3,71
|-
| [[Indium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el49.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> ||114,8||2072|| 232|| 2,02
|-
| [[Thallium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el81.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> ||204,4||1473 || 164||0,803
|-
| '''4. Hauptgruppe''' || ||||||
|-
| [[Kohlenstoff]]&nbsp;(subl.)<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el6.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||12,01 ||4850 || 717||59,5
|-
| [[Silizium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el14.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||28,09||2355 || 384|| 13,7
|-
| [[Germanium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el32.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||72,64||2820 || 331|| 4,56
|-
| [[Zinn]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el50.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||118,7||2602|| 296|| 2,49
|-
| [[Blei]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el82.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||207,2||1749|| 178|| 0,858
|-
| '''5. Hauptgruppe''' || ||||||
|-
| [[Stickstoff]] (N<sub>2</sub>)<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el7.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 28,02 || −196 || 5,59|| 0,199
|-
| [[Phosphor]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el15.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 30,97 ||277|| 12,1|| 0,392
|-
| [[Arsen]] (subl.)<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el33.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 74,92 ||616|| 34,8 || 0,464
|-
| [[Antimon]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el51.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 121,8 ||1587 || 77,1|| 0,634
|-
| [[Bismut]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el83.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||209,0 ||1564 || 105|| 0,502
|-
| '''6. Hauptgruppe''' ||||||||
|-
| [[Sauerstoff]] (O<sub>2</sub>)<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el8.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 32,00 || −183 || 6,82|| 0,213
|-
| [[Schwefel]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el16.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 32,07 ||445 || 9,6|| 0,30
|-
| [[Selen]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el34.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 221 ||684,6|| 26,3|| 0,333
|-
| [[Tellur]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el52.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 127,6 ||450 || 52,6||0,412
|-
| [[Polonium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el84.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 209,0 ||962|| 120||0,574
|-
| '''7. Hauptgruppe''' || ||||||
|-
| [[Fluor]] (F<sub>2</sub>)<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el9.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 38,00 || −188|| 6,54|| 0,172
|-
| [[Chlor]] (Cl<sub>2</sub>)<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el17.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> || 70,90|| −34|| 20,4|| 0,288
|-
| [[Brom]] (Br<sub>2</sub>)<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el35.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 159,8 || +59|| 29,6|| 0,193
|-
| [[Iod]] (I<sub>2</sub>)<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el53.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 253,8|| +184 || 41,9 || 0,164
|-
| [[Astat]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el85.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 210,0 || +337|| 30|| 0,14
|-
| '''8. Hauptgruppe''' ||||||||
|-
| [[Helium]]<ref>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.&nbsp;328–337; [[doi:10.1021/je1011086]].</ref>||4,003|| −269||0,084|| 0,0211
|-
| [[Neon]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el10.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||20,18|| −246 || 1,73|| 0,0859
|-
| [[Argon]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el18.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||39,95|| −186|| 6,45|| 0,161
|-
| [[Krypton]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el36.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||83,80|| −153 || 9,03|| 0,108
|-
| [[Xenon]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el54.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||131,3|| −108 || 12,6|| 0,0962
|-
| [[Radon]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el86.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||222,0|| −62|| 16,4||0,0739
|-
|}
 
'''Nebengruppenelemente:'''
(alle Daten konsistent mit den bei den einzelnen Elementen genannten. Die spezifische Verdampfungsenthalpie wurde aus der molaren Verdampfungsenthalpie berechnet; sie gelten am Siedepunkt der Elemente)
 
{| class="wikitable sortable" border="2" cellspacing="0" width="300px" cellpadding="4" rules="all" style="border-collapse:collapse; empty-cells:show; margin: 2ex 2em; border: solid 1px #aaaaaaaaa; font-size: 95%; text-align: left"
|- style="text-align: center" class="hintergrundfarbe6"
! chemisches Element
! molare Masse [g/mol]
! Siede&shy;temp. [°C]
! ΔH<sub>v</sub> [kJ/mol]
! ΔH<sub>v</sub> [kJ/g]
|-
 
| [[Scandium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el21.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 44,96||2830|| 314||6,99
|-
| [[Titan (Element)|Titan]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el22.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref> ||47,87||3287  || 421||8,80
|-
| [[Vanadium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el23.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 50,94|| 3409|| 452||8,87
|-
| [[Chrom]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el24.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 52,00||2672 || 344|| 6,62
|-
| [[Mangan]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el25.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 54,94||1962|| 226|| 4,11
|-
| [[Eisen]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el26.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 55,85||2750 || 350|| 6,26
|-
| [[Cobalt]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el27.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 58,93||2927 || 377||6,39
|-
| [[Nickel]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el28.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 58,69||2913|| 370|| 6,31
|-
| [[Kupfer]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el29.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 63,55||2567 || 300|| 4,73
|-
| [[Zink]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el30.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 65,41||907 || 115|| 1,76
|-
|  || ||||||
|-
| [[Yttrium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el39.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 88,91||3336|| 363||4,08
|-
| [[Zirconium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el40.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 91,22|| 4409 || 591||6,47
|-
| [[Niob]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el41.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 92,91|| 4744|| 697||7,50
|-
| [[Molybdän]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el42.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 95,94||4639|| 598|| 6,23
|-
| [[Technetium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el43.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 98,91||4877 || 660||6,67
|-
| [[Ruthenium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el44.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 101,1||4150|| 595||5,89
|-
| [[Rhodium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el45.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 102,9|| 3695|| 493||4,79
|-
| [[Palladium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el46.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 106,4|| 2963 || 357||3,35
|-
| [[Silber]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el47.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 107,9|| 2162|| 251|| 2,32
|-
| [[Cadmium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el48.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 112,4||767 || 100 || 0,890
|-
|  || ||||||
|-
| [[Lanthan]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el57.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 138,9|| 3457|| 414|| 2,98
|-
| [[Cer]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el58.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 140,1||3426 || 414 || 2,95
|-
| [[Praseodym]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el59.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 140,9 || 3520|| 297 ||2,11
|-
| [[Neodym]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el60.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 144,2|| 3100|| 273||1,89
|-
| [[Promethium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el61.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 146,9|| 3-3500|| 290 || 1,97
|-
| [[Samarium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el62.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 150,4|| 1803||166||1,11
|-
| [[Europium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el63.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 152,0|| 1527|| 144||0,944
|-
| [[Gadolinium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el64.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 157,3|| 3250|| 359||2,29
|-
| [[Terbium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el65.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 158,9|| 3230|| 331||2,08
|-
| [[Dysprosium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el66.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 162,5|| 2567|| 230||1,42
|-
| [[Holmium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el67.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 164,9|| 2695|| 241||1,46
|-
| [[Erbium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el68.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 167,3|| 2510|| 193||1,15
|-
| [[Thulium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el69.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 168,9|| 1947|| 191||1,13
|-
| [[Ytterbium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el70.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 173,0|| 1194|| 127||0,733
|-
| [[Lutetium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el71.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 175,0|| 3395|| 356||2,03
|-
| [[Hafnium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el72.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 178,5|| 4603 || 575||3,22
|-
| [[Tantal]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el73.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 180,9|| 5458 || 743||4,11
|-
| [[Wolfram]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el74.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 183,8|| 5555|| 824|| 4,48
|-
| [[Rhenium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el75.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 186,2|| 5596|| 715||3,84
|-
| [[Osmium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el76.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 190,2|| 5012|| 628||3,30
|-
| [[Iridium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el77.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 192,2 || 4428||604 ||3,14
|-
| [[Platin]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el78.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 195,1|| 3827|| 510|| 2,61
|-
| [[Gold]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el79.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 197,0|| 2856|| 334||1,70
|-
| [[Quecksilber]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el80.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 200,6||357 || 59,2|| 0,295
|-
|  || ||||||
|-
| [[Actinium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el89.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 227,0||3200|| 293 ||1,29
|-
| [[Thorium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el90.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 232,0||4788|| 514||2,22
|-
| [[Protactinium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el91.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 231,0|| 4027|| 470||2,03
|-
| [[Uran]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el92.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 238,0|| 4134||423||1,78
|-
| [[Neptunium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el93.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 237,0||3902||k.A.|| –
|-
| [[Plutonium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el94.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 244,1|| 3327||325||1,33
|-
| [[Americium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el95.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>||243,1|| 2607||239||0,981
|-
| [[Curium]]<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lev.shuttle.de/lev/whs/ELEMENTE/el96.htm#konf | wayback=20041113103216 | text=}}</ref>|| 247,1|| 3110|| k.A.|| –
|-
|}
 
== Einzelnachweise ==
<references />
 
{{SORTIERUNG:Verdampfungswarme}}
[[Kategorie:Thermodynamik]]

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021, 10:33 Uhr

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