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
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.
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.
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 |
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