Guldberg-Regel: Unterschied zwischen den Versionen

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Die '''Guldberg-Regel''' besagt, dass der [[Normalsiedepunkt]] <math>T_\mathrm{s}</math> eines Stoffes bei etwa zwei Drittel der [[Kritischer Punkt (Thermodynamik)|kritischen Temperatur]] <math>T_\mathrm{k}</math> liegt:
Die '''Guldberg-Regel''', benannt nach [[Cato Maximilian Guldberg]], besagt, dass der [[Normalsiedepunkt]] <math>T_\mathrm{s}</math> eines Stoffes bei etwa zwei Drittel der [[Kritischer Punkt (Thermodynamik)|kritischen Temperatur]] <math>T_\mathrm{k}</math> liegt:


:<math>T_\mathrm{s} \approx \frac{2}{3}\, T_\mathrm{k}</math>
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Die [[Lydersen-Methode]] versucht den Wert von Θ für organische Verbindungen auf Grundlage der chemischen Struktur genauer abzuschätzen und erreicht damit eine höhere Genauigkeit.
Die [[Lydersen-Methode]] versucht den Wert von Θ für organische Verbindungen auf Grundlage der chemischen Struktur genauer abzuschätzen und erreicht damit eine höhere Genauigkeit.


== Typische T<sub>s</sub>/T<sub>k</sub>-Verhältnisse ==
== Typische <math>\mathrm{\frac{T_S}{T_k}}</math>-Verhältnisse ==
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== Siehe auch ==
* [[Gruppenbeitragsmethoden]]
* [[Cato Maximilian Guldberg]]


== Literatur ==
== Literatur ==
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[[Kategorie:Thermodynamisches Modell]]
[[Kategorie:Thermodynamisches Modell]]
[[en:Guldberg rule]]

Aktuelle Version vom 16. September 2020, 19:34 Uhr

Die Guldberg-Regel, benannt nach Cato Maximilian Guldberg, besagt, dass der Normalsiedepunkt $ T_{\mathrm {s} } $ eines Stoffes bei etwa zwei Drittel der kritischen Temperatur $ T_{\mathrm {k} } $ liegt:

$ T_{\mathrm {s} }\approx {\frac {2}{3}}\,T_{\mathrm {k} } $

Diese Regel ist eine grobe Näherung der tatsächlichen Beziehung. Die Konstante $ {\frac {T_{\mathrm {s} }}{T_{\mathrm {k} }}} $, zumeist mit Θ bezeichnet, ist stoffspezifisch und nimmt Werte zwischen 0,36 und 0,81 an. Die Schätzung über die Guldberg-Regel kann bei Metallen bis zu 5000 K abweichen.

Die Lydersen-Methode versucht den Wert von Θ für organische Verbindungen auf Grundlage der chemischen Struktur genauer abzuschätzen und erreicht damit eine höhere Genauigkeit.

Typische $ \mathrm {\frac {T_{S}}{T_{k}}} $-Verhältnisse

Normalsiedepunkt Kritische Temperatur Verhältnis
Quecksilber 629,88 K 1750 K 0,36
Wolfram 5828 K 13892 K 0,42
Wasser 373 K 647 K 0,58
Benzol 353 K 562 K 0,63
Aceton 329 K 508 K 0,65
Essigsäure 391 K 594 K 0,66
Ethanol 351 K 516 K 0,68
Nonan 424 K 595 K 0,71
Helium 4,22 K 5,19 K 0,81

Literatur

  • C. M. Guldberg: Über die Gesetze der Molekularvolumina und der Siedepunkte. In: Z. Physik. Chem., 5, 374, 1890.

en:Guldberg rule