{"id":10620,"date":"2024-12-19T17:48:12","date_gmt":"2024-12-19T16:48:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/?p=10620"},"modified":"2025-10-17T14:21:09","modified_gmt":"2025-10-17T12:21:09","slug":"wie-funktioniert-waermeleitung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wie-funktioniert-waermeleitung\/","title":{"rendered":"Wie funktioniert W\u00e4rmeleitung?"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_73 ez-toc-wrap-center counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-white ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhaltsverzeichnis<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wie-funktioniert-waermeleitung\/#Waermeleitung_einfach_erklaert\" title=\"W\u00e4rmeleitung einfach erkl\u00e4rt\">W\u00e4rmeleitung einfach erkl\u00e4rt<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wie-funktioniert-waermeleitung\/#Was_bedeutet_Waermeleitung\" title=\"Was bedeutet W\u00e4rmeleitung?\">Was bedeutet W\u00e4rmeleitung?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wie-funktioniert-waermeleitung\/#Wie_funktioniert_Waermeleitung\" title=\"Wie funktioniert W\u00e4rmeleitung?\">Wie funktioniert W\u00e4rmeleitung?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wie-funktioniert-waermeleitung\/#Zusammenhang_Waermeleitfaehigkeit_%E2%80%93_Temperaturleitfaehigkeit\" title=\"Zusammenhang W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit \u2013 Temperaturleitf\u00e4higkeit\">Zusammenhang W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit \u2013 Temperaturleitf\u00e4higkeit<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wie-funktioniert-waermeleitung\/#Waermeleitkoeffizient_%E2%80%93_Waermeuebergangskoeffizient\" title=\"W\u00e4rmeleitkoeffizient \u2013 W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizient\">W\u00e4rmeleitkoeffizient \u2013 W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizient<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Waermeleitung_einfach_erklaert\"><\/span>W\u00e4rmeleitung einfach erkl\u00e4rt<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>W\u00e4rmeleitung ist neben W\u00e4rmestrahlung und Konvektion ein Mechanismus, um Energie in Form von W\u00e4rme zu \u00fcbertragen. Sie wird auch Konduktion oder W\u00e4rmediffusion genannt und tritt vor allem in Festk\u00f6rpern, aber auch in Fl\u00fcssigkeiten und Gasen auf. Bei der Konvektion wird W\u00e4rme durch str\u00f6mende Teilchen \u00fcbertragen, bei der W\u00e4rmestrahlung durch elektromagnetische Wellen. Bei der W\u00e4rmeleitung findet die W\u00e4rme\u00fcbertragung ohne Teilchentransport statt. In der Praxis \u00fcberlagern sich die verschiedenen W\u00e4rmetransportmechanismen h\u00e4ufig. Im folgenden Artikel lesen Sie genau: Wie funktioniert W\u00e4rmeleitung und was sind W\u00e4rmetransportmechanismen!<\/strong><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Was_bedeutet_Waermeleitung\"><\/span>Was bedeutet W\u00e4rmeleitung?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">W\u00e4rmediffusion beruht auf einem W\u00e4rmestrom oder W\u00e4rmefluss Q\u0307, der in einer bestimmten Zeit t eine W\u00e4rmemenge Q von einer w\u00e4rmeren Stelle zu einer k\u00e4lteren \u00fcbertr\u00e4gt.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tBereits 1822 entdeckte der franz\u00f6sische Mathematiker und Physiker Jean Baptiste Joseph Fourier (1768 \u2013 1830), dass der W\u00e4rmefluss durch einen w\u00e4rmeleitenden K\u00f6rper proportional der Temperaturdifferenz ist. Dies ist auch die Ursache, warum im Winter mehr geheizt werden muss als im Fr\u00fchling oder Herbst, da im Winter die Differenz zwischen Au\u00dfen- und Innentemperatur eines Hauses h\u00f6her ist.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die W\u00e4rmediffusion ist auch von der Dicke des w\u00e4rmeleitenden K\u00f6rpers abh\u00e4ngig, sie ist umso geringer, je dicker der K\u00f6rper ist. Die Wanddicke eines Geb\u00e4udes ist ein anschauliches Beispiel. Geb\u00e4ude wie Burgen und Schl\u00f6sser mit dicken Mauern sind im hei\u00dfen Sommer angenehm k\u00fchl, da die W\u00e4rme nicht durch die Mauer zu diffundieren vermag. Weiterhin ist der W\u00e4rmefluss proportional zu der Fl\u00e4che eines K\u00f6rpers. Der W\u00e4rmestrom Q\u0307 wird durch das Fouriersche Gesetz der W\u00e4rmeleitung beschrieben und wird in der Einheit Watt (W) angegeben:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-10643\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/fouriersche-gesetz-1.jpg\" alt=\"\" width=\"280\" height=\"62\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/fouriersche-gesetz-1.jpg 966w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/fouriersche-gesetz-1-300x66.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/fouriersche-gesetz-1-768x169.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 280px) 100vw, 280px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der W\u00e4rmestrom ist umgekehrt proportional der Dicke h und proportional der Plattenfl\u00e4che A, der Temperaturdifferenz (T2-T1) und dem Proportionalit\u00e4tsfaktor \u03bb. Der Faktor \u03bb ist eine Materialkonstante und wird als W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit, W\u00e4rmeleitzahl oder W\u00e4rmeleitkoeffizient bezeichnet mit der Einheit W\/m*K.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10661\" aria-describedby=\"caption-attachment-10661\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-10661 size-full\" title=\"W\u00e4rmeleitung durch einen K\u00f6rper\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/waermeleitung-durch-koerper.jpg\" alt=\"W\u00e4rmeleitung durch einen K\u00f6rper der Fl\u00e4che A und der Dicke d, mit Temperatur T1 der w\u00e4rmeren Oberfl\u00e4che und Temperatur T2 der k\u00e4lteren Oberfl\u00e4che\" width=\"450\" height=\"534\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/waermeleitung-durch-koerper.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/waermeleitung-durch-koerper-253x300.jpg 253w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10661\" class=\"wp-caption-text\"><center>W\u00e4rmeleitung durch einen K\u00f6rper der Fl\u00e4che A und der Dicke d, mit Temperatur T1 der w\u00e4rmeren Oberfl\u00e4che und Temperatur T2 der k\u00e4lteren Oberfl\u00e4che<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Was bedeutet W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit? Der physikalische Begriff gibt an, wie gut oder schlecht ein Material W\u00e4rme transportieren kann und gilt nur f\u00fcr die <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/waermeuebertragung-heiz-und-kuehlmedien\/\">W\u00e4rme\u00fcbertragung<\/a> durch W\u00e4rmeleitung, nicht durch Konvektion oder Strahlung.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wie_funktioniert_Waermeleitung\"><\/span>Wie funktioniert W\u00e4rmeleitung?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<div class=\"box note  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tDie W\u00e4rmeleitung in Festk\u00f6rpern beruht auf der W\u00e4rme\u00fcbertragung durch Gitterschwingungen, den Phononen. In Metallen tragen neben diesen Phononen auch die frei beweglichen Elektronen zur W\u00e4rme\u00fcbertragung bei, wobei der Beitrag der Elektronen den der Phononen bei weitem \u00fcbertrifft.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eine h\u00f6here Anzahl an Leitungselektronen f\u00fchrt zu einer entsprechend h\u00f6heren W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit. Gute elektrische Leiter sind in der Regel auch gute W\u00e4rmeleiter, elektrische Isolatoren auch gute thermische Isolatoren. Eine Ausnahme ist Diamant, der ein ausgezeichneter elektrischer Isolator ist und gleichzeitig die h\u00f6chste W\u00e4rmeleitzahl mit etwa 2200 W\/m*K besitzt. Gute metallische elektrische Leiter wie Kupfer mit 400 W\/m*K oder Silber mit 430 W\/m*K zeichnen sich durch h\u00f6here W\u00e4rmeleitzahlen aus als schlechte elektrische Leiter wie <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/multitalent-eisen-von-rost-bis-stahl-dem-mit-abstand-wichtigsten-metall-der-welt\/\">Eisen<\/a> mit 80 W\/m*K oder Blei mit 35 W\/m*K.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da Metalle gute W\u00e4rmeleiter sind, werden Heizk\u00f6rper oder K\u00fchlrippen daraus gefertigt. F\u00fcr den Hausbau dagegen werden Materialien mit niedrigen W\u00e4rmeleitzahlen verwendet wie Beton mit 2 W\/m*K oder Holz mit 0,15 W\/m*K.<\/p>\n<p>Gute Grundlagen zur W\u00e4rmeleitung liefert au\u00dferdem die <a href=\"https:\/\/www-docs.b-tu.de\/ag-experimentalphysik\/public\/versuchsanleitungen\/W10-Waermeleitung.pdf\">Brandenburgische Technische Universit\u00e4t mit einer Versuchsanleitung zu W\u00e4rmeleitung<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aufgrund ihrer niedrigen W\u00e4rmeleitzahl kommen Kunststoffe wie Polystyrol (0,17 W\/m*K) oder Polyurethan (0,245 W\/m*K) als thermische Isolatoren zum Einsatz. Dank guter D\u00e4mmwirkung und Formstabilit\u00e4t werden h\u00e4ufig <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/schutzschlaeuche-und-isolierschlaeuche\">Schutzschl\u00e4uche und Isolierschl\u00e4uche<\/a> aus Kunststoffen genutzt, h\u00e4ufig in gesch\u00e4umter Form mit Lufteinschl\u00fcssen, wie auch <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/halbzeuge-nach-einsatzbereichen\/schaumstoffplatten\">Schaumstoffplatten<\/a>\u00a0oder\u00a0<a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\/moosgummi-und-zellkautschukplatten\">Moosgummiplatten<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/schutzschlaeuche-und-isolierschlaeuche\/silikon-isolierschlauch-mit-ummantelung\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-10666 size-medium\" title=\"Silikon-Isolierschlauch mit Ummantelung \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/silikon-isolierschlauch-mit-ummantelung-300x300.jpg\" alt=\"Silikon-Isolierschlauch mit Ummantelung \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/silikon-isolierschlauch-mit-ummantelung-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/silikon-isolierschlauch-mit-ummantelung-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/silikon-isolierschlauch-mit-ummantelung.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/schutzschlaeuche-und-isolierschlaeuche\/pur-isolierschlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-10667 size-medium\" title=\"PUR-Isolierschlauch \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pur-isolierschlauch-300x300.jpg\" alt=\"PUR-Isolierschlauch \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pur-isolierschlauch-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pur-isolierschlauch-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pur-isolierschlauch.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aus Elastomeren hergestellte Verschlusselemente wie <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/verschlusselemente\/kappen\/kappen-aus-elastomeren\">Gummikappen<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/verschlusselemente\/stopfen\/stopfen-aus-elastomeren\">Gummistopfen<\/a> eigenen sich selbst f\u00fcr den Einsatz in hohen Temperaturbereichen.<\/p>\n<div class=\"box success  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tDie W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit von Gasen liegt deutlich unter denen von Feststoffen. In Gasen sto\u00dfen Teilchen eines Stoffes mit anderen Teilchen zusammen und \u00fcbertragen in einer Kollisionskette die Energie. Da die Teilchendichte in Gasen sehr viel niedriger ist als in Feststoffen, kann auch nur wenig Energie \u00fcbertragen werden.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leichte Atome oder Molek\u00fcle, wie Wasserstoff (0,186 W\/m*K), besitzen h\u00f6here W\u00e4rmeleitzahlen als schwere, wie Luft bzw. Stickstoff (0,026 W\/m*K), da sie sich bei gleichem Energiegehalt schneller bewegen. Die geringe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit von Gasen nutzt man auch in mit Luft aufgesch\u00e4umten D\u00e4mmplatten und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/schlaeuche-nach-einsatzbereichen\/schlaeuche-zur-waermeisolierung\">Schl\u00e4uchen zur W\u00e4rmeisolierung<\/a>, die zu \u00fcber 98 % aus Luft bestehen k\u00f6nnen. Im <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/vakuumtechnik-im-labor\/\">Vakuum<\/a> ist W\u00e4rmeleitung nicht m\u00f6glich, was in doppelwandigen Thermoskannen und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/kaesten-wannen-schuesseln-schalen-eimer-und-dewargefaesse\/dewargefaess-aus-xlpe-plastic\">Dewargef\u00e4\u00dfen<\/a> genutzt wird, um den W\u00e4rmetransport zu verhindern.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\/moosgummi-und-zellkautschukplatten\/schaumstoff-platte-aus-silikon\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-10670 size-medium alignnone\" title=\"Schaumstoff-Platte aus Silikon \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/schaumstoff-platte-aus-silikon-1-300x300.jpg\" alt=\"Schaumstoff-Platte aus Silikon \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/schaumstoff-platte-aus-silikon-1-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/schaumstoff-platte-aus-silikon-1-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/schaumstoff-platte-aus-silikon-1.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\/moosgummi-und-zellkautschukplatten\/zellkautschuk-platte-aus-epdm-shore-400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-10671 size-medium\" title=\"Zellkautschuk-Platte aus EPDM - Shore 40\u00b0 \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/zellkautschuk-platte-aus-epdm-shore-300x300.jpg\" alt=\"Zellkautschuk-Platte aus EPDM - Shore 40\u00b0 \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/zellkautschuk-platte-aus-epdm-shore-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/zellkautschuk-platte-aus-epdm-shore-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/zellkautschuk-platte-aus-epdm-shore.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die W\u00e4rmeleitung in Fl\u00fcssigkeiten erfolgt ebenso wie in Gasen durch St\u00f6\u00dfe zwischen Atomen oder Molek\u00fclen. Da die Teilchendichte in Fl\u00fcssigkeiten h\u00f6her ist als in Gasen und damit die molekularen Wechselwirkungen h\u00e4ufiger und st\u00e4rker sind, haben Fl\u00fcssigkeiten eine etwa zehnmal h\u00f6here W\u00e4rmezahl als Gase.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zusammenhang_Waermeleitfaehigkeit_%E2%80%93_Temperaturleitfaehigkeit\"><\/span>Zusammenhang W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit \u2013 Temperaturleitf\u00e4higkeit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit gibt an, wie schnell sich W\u00e4rme in einem Stoff ausbreiten kann. Die Temperaturleitf\u00e4higkeit mit dem Formelzeichen \u03b1 ist ein Ma\u00df daf\u00fcr, wie schnell ein Stoff auf eine Temperatur\u00e4nderung reagiert. Sie ist abh\u00e4ngig von seinem W\u00e4rmeleitkoeffizienten, der spezifischen W\u00e4rmekapazit\u00e4t sowie seiner Dichte. Die spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t c<sub>p<\/sub> bestimmt, wie viel W\u00e4rme pro Masse in einem Stoff gespeichert werden kann. <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-10675\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/temperaturleitfaehigkeit-2.jpg\" alt=\"\" width=\"190\" height=\"47\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/temperaturleitfaehigkeit-2.jpg 909w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/temperaturleitfaehigkeit-2-300x74.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/temperaturleitfaehigkeit-2-768x190.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 190px) 100vw, 190px\" \/>Je niedriger die Temperaturleitf\u00e4higkeit eines Stoffes ist, desto langsamer ver\u00e4ndert sich die Temperatur in diesem Stoff. Dessen Temperaturleitf\u00e4higkeit ist umso niedriger, je geringer seine W\u00e4rmeleitzahl und je h\u00f6her seine Dichte sowie spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t sind. Wasser besitzt mit 4,18 kJ\/kg*K nach Helium und Wasserstoff die h\u00f6chste spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t. Aufgrund seiner Verf\u00fcgbarkeit und leichten Handhabbarkeit wird es deshalb h\u00e4ufig als Heiz- oder K\u00fchlmittel eingesetzt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Luft, mit einer geringeren spezifischen W\u00e4rmekapazit\u00e4t von 1 kJ\/kg*K, erw\u00e4rmt sich st\u00e4rker. In einem Heizk\u00f6rpersystem steigt daher die Temperatur der Luft bei gleicher zugef\u00fcgter Energiemenge st\u00e4rker an als die Temperatur des Wassers abnimmt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Temperaturleitf\u00e4higkeit ist eine wichtige Kennzahl in der Bauindustrie sowie bei der Beurteilung von Heiz- und K\u00fchlprozessen. Materialien mit niedrigen Temperaturleitf\u00e4higkeiten wie Beton, Lehm, Kalksandstein, Ziegel sowie Holz werden als Baumaterialien und Glaswolle, Zellulose oder Polystyrol als thermische Isolatoren verwendet. F\u00fcr einen schnellen Temperaturausgleich, wie in Temperaturmessger\u00e4ten und Temperaturreglern gefordert, werden Materialien mit einer hohen Temperaturleitf\u00e4higkeit verwendet, wie Metalle oder <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/diamant-und-graphit\/\">Graphit<\/a>.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Waermeleitkoeffizient_%E2%80%93_Waermeuebergangskoeffizient\"><\/span>W\u00e4rmeleitkoeffizient \u2013 W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizient<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sowohl die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit als auch die Temperaturleitf\u00e4higkeit beziehen sich auf den W\u00e4rmetransport durch W\u00e4rmeleitung innerhalb eines Festk\u00f6rpers oder Stoffes. In der Praxis jedoch tritt auch h\u00e4ufig ein W\u00e4rmetransport an Grenzfl\u00e4chen auf, wie zum Beispiel zwischen Hauswand und Zimmer- und Au\u00dfenluft oder zwischen Heizk\u00f6rper und Zimmerluft. In diesem Fall tr\u00e4gt auch die Konvektion zur W\u00e4rme\u00fcbertragung bei.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der W\u00e4rmestrom beim W\u00e4rmetransport zwischen einem Festk\u00f6rper und str\u00f6menden Medium durch Konvektion ist proportional zur Temperaturdifferenz und Grenzfl\u00e4che und wird durch folgende Gleichung beschrieben:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-10655\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/waermestrom1-300x30.jpg\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"32\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/waermestrom1-300x30.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/waermestrom1-1024x102.jpg 1024w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/waermestrom1-768x76.jpg 768w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/waermestrom1-1050x106.jpg 1050w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/waermestrom1.jpg 1068w\" sizes=\"(max-width: 320px) 100vw, 320px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der Proportionalit\u00e4tsfaktor \u03b1 wird als W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizient oder W\u00e4rme\u00fcbergangszahl bezeichnet und in der Einheit W\/m<sup>2<\/sup>*K (Watt pro Quadratmeter und Kelvin) angegeben. Statt des Buchstabens \u03b1 wird auch oft der Buchstabe h verwendet, aus dem Englischen \u201eheat transfer coefficient\u201c. Die Abh\u00e4ngigkeit des W\u00e4rmestroms von der Grenzfl\u00e4che macht man sich in Heiz- und K\u00fchlk\u00f6rpern zunutze. Beide bestehen aus vielen Rippen, die eine gr\u00f6\u00dfere Fl\u00e4che bieten als eine Platte, und damit eine gr\u00f6\u00dfere W\u00e4rmemenge transportieren k\u00f6nnen. Dadurch wird die Wohnung schneller warm, beziehungsweise werden elektronische Komponenten effizienter gek\u00fchlt.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10687\" aria-describedby=\"caption-attachment-10687\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-10687 size-full\" title=\"K\u00fchlrippen und W\u00e4rmerohre eines modernen CPU-K\u00fchlk\u00f6rpers\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/kuehlrippen-waermerohre-kuehlkoerpers.jpg\" alt=\"K\u00fchlrippen und W\u00e4rmerohre eines modernen CPU-K\u00fchlk\u00f6rpers\" width=\"450\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/kuehlrippen-waermerohre-kuehlkoerpers.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/kuehlrippen-waermerohre-kuehlkoerpers-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10687\" class=\"wp-caption-text\"><center>K\u00fchlrippen und W\u00e4rmerohre eines modernen CPU-K\u00fchlk\u00f6rpers<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Einheit W\/m<sup>2<\/sup>*K wird auch U-Wert genannt. Dieser beschreibt den W\u00e4rmeverlust etwa durch eine Wand oder ein Fenster pro Quadratmeter Fl\u00e4che, wenn es einen Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten gibt. Anhand des U-Werts lassen sich also die D\u00e4mmeigenschaften eines Bauteils ablesen. W\u00e4rme\u00fcbertragungsprozesse machen den Alltag komfortabler, sei es in der Klimatisierung, Heizung oder K\u00fchlung, und sind unverzichtbar in Wissenschaft und Forschung sowie bei der Produktion zahlreicher Produkte.<\/p>\n<pre><strong>Bildquellen:<\/strong>\r\nBeitragsbild | \u00a9 bigguns \u2013 stock.adobe.com\r\nW\u00e4rmeleitung durch einen K\u00f6rper | \u00a9 MikeRun, CC BY-SA 4.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0&gt;, via Wikimedia Commons\r\nK\u00fchlrippen und W\u00e4rmerohre eines modernen CPU-K\u00fchlk\u00f6rpers | \u00a9 bigguns \u2013 stock.adobe.com\r\n<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>W\u00e4rmeleitung einfach erkl\u00e4rt W\u00e4rmeleitung ist neben W\u00e4rmestrahlung und Konvektion ein Mechanismus, um Energie in Form von W\u00e4rme zu \u00fcbertragen. Sie wird auch Konduktion oder W\u00e4rmediffusion genannt und tritt vor allem in Festk\u00f6rpern, aber auch in Fl\u00fcssigkeiten und Gasen auf. 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