Temperatur-Rechner

Mit dem Temperatur-Umrechner lassen sich Temperaturen schnell und direkt zwischen Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine und Réaumur umrechnen. Die Eingabe in einem Feld wird automatisch in alle anderen Einheiten übertragen. Zusätzlich bietet der Rechner eine grafische Einordnung der Temperatur sowie eine Übersicht typischer Schmelz- und Siedetemperaturen ausgewählter Werkstoffe und Stoffe.

Temperatur-Umrechner

Temperatur-Umrechner

Wie funktioniert der Temperatur-Umrechner?

Der Temperatur-Umrechner wandelt eine eingegebene Temperatur live in mehrere gängige Temperatureinheiten um. Sobald ein Wert in ein Feld eingegeben wird, werden alle anderen Felder automatisch berechnet.

Die Umrechnung erfolgt intern über die Einheit Celsius °C.

°F = °C × 9 / 5 + 32
K = °C + 273,15
°R = (°C + 273,15) × 9 / 5
°Ré = °C × 4 / 5

Rückumrechnungen:

  • °C aus °F: °C = (°F – 32) × 5 / 9
  • °C aus K: °C = K – 273,15
  • °C aus °R: °C = °R × 5 / 9 – 273,15
  • °C aus °Ré: °C = °Ré × 5 / 4

Die verschiedenen Temperatureinheiten werden in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt:

  • Celsius °C: Wird in Europa und im technischen Alltag sehr häufig verwendet, zum Beispiel bei Umgebungstemperaturen, Werkstofftemperaturen, Heizungs-, Klima- und Prozesstechnik.
  • Fahrenheit °F: Wird vor allem im angloamerikanischen Raum genutzt, zum Beispiel in den USA bei Wetterangaben, Haushaltsgeräten und Alltagstemperaturen.
  • Kelvin K: Ist die SI-Einheit der thermodynamischen Temperatur. Kelvin wird vor allem in Wissenschaft, Physik, Thermodynamik, Werkstofftechnik und technischen Berechnungen verwendet.
  • Rankine °R: Ist eine absolute Temperaturskala auf Fahrenheit-Basis. Rankine kommt hauptsächlich in bestimmten thermodynamischen Berechnungen im angloamerikanischen Raum vor.
  • Réaumur °Ré: Ist eine historische Temperaturskala. Sie wird heute kaum noch praktisch verwendet, kann aber in historischen technischen Unterlagen oder älteren Rezepturen auftauchen.

Wichtiger Hinweis: Kelvin und Rankine können physikalisch nicht kleiner als 0 sein, da 0 K dem absoluten Nullpunkt entspricht.

Live-Umrechnung: Eingabe in ein Feld → alle anderen Temperatureinheiten werden sofort berechnet.
Unterstützt werden °C, °F, K, °R und °Ré.
Dezimalzahlen können mit Komma oder Punkt eingegeben werden.
Aggregatszustandsänderungen ausgewählter Werkstoffe und Stoffe

Die folgende Tabelle zeigt typische Temperaturen, bei denen ausgewählte Werkstoffe oder Alltagsstoffe ihren Aggregatszustand ändern. Die Werte sind nach Temperatur in Grad Celsius aufsteigend sortiert.

Stoff / Werkstoff Temperatur ca. °C Aggregatszustandsänderung Hinweis
Ethanol -114 Schmelzen / Erstarren Übergang fest ↔ flüssig
Quecksilber -38,8 Schmelzen / Erstarren bei Raumtemperatur flüssiges Metall
Wasser / Eis 0 Schmelzen / Erstarren bei Normaldruck
Paraffin / Wachs 40 bis 70 Schmelzen abhängig von Zusammensetzung
Ethanol 78,3 Sieden / Kondensieren bei Normaldruck
Wasser 100 Sieden / Kondensieren bei Normaldruck
Polyethylen PE 115 bis 135 Schmelzen abhängig von Typ und Dichte
Polypropylen PP 160 bis 170 Schmelzen typischer Bereich
Zinn 232 Schmelzen / Erstarren niedrig schmelzendes Metall
Holz ca. 250 bis 350 thermische Zersetzung kein klarer Schmelzpunkt; Holz zersetzt sich vor dem Schmelzen
Blei 327,5 Schmelzen / Erstarren niedrig schmelzendes Schwermetall
Zink 419,5 Schmelzen / Erstarren typischer Richtwert
Aluminium 660 Schmelzen / Erstarren reines Aluminium; Legierungen können abweichen
Messing 900 bis 940 Schmelzen Legierung; Schmelzbereich statt exakter Punkt
Bronze ca. 910 bis 1030 Schmelzen abhängig von Legierung
Kupfer 1084 Schmelzen / Erstarren typischer Wert für reines Kupfer
Gusseisen ca. 1127 bis 1204 Schmelzen abhängig von Kohlenstoff- und Siliziumgehalt
Glas ca. 1400 bis 1500 Erweichen / Schmelzen kein scharfer Schmelzpunkt; abhängig von Glasart
Stahl, Kohlenstoffstahl ca. 1425 bis 1540 Schmelzen Legierung; Schmelzbereich abhängig von Zusammensetzung
Edelstahl ca. 1400 bis 1530 Schmelzen abhängig von Legierung
Titan ca. 1670 Schmelzen / Erstarren typischer Richtwert
Kupfer ca. 2560 Sieden / Verdampfen bei sehr hohen Temperaturen
Stahl ca. 2500 bis 2800 Sieden / Verdampfen abhängig von Zusammensetzung
Wolfram ca. 3400 Schmelzen / Erstarren sehr hoher Schmelzpunkt
Hinweis: Die angegebenen Temperaturen sind typische Richtwerte bei Normaldruck. Reine Stoffe besitzen häufig einen definierten Schmelz- oder Siedepunkt. Legierungen, Kunststoffe, Glas und Naturstoffe zeigen dagegen oft Temperaturbereiche oder Zersetzung statt eines klaren Phasenübergangs.

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