{"id":8906,"date":"2023-07-14T13:27:25","date_gmt":"2023-07-14T11:27:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/?p=8906"},"modified":"2024-07-24T15:34:24","modified_gmt":"2024-07-24T13:34:24","slug":"heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/","title":{"rendered":"Heiz- und K\u00fchlger\u00e4te f\u00fcr das Labor"},"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\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Anforderungen_an_Heiz-_und_Kuehlgeraete\" title=\"Anforderungen an Heiz- und K\u00fchlger\u00e4te\">Anforderungen an Heiz- und K\u00fchlger\u00e4te<\/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\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Heizgeraete_im_Labor_%E2%80%93_Eine_Uebersicht\" title=\"Heizger\u00e4te im Labor \u2013 Eine \u00dcbersicht\">Heizger\u00e4te im Labor \u2013 Eine \u00dcbersicht<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Gasbrenner\" title=\"Gasbrenner\">Gasbrenner<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Oefen_und_Heizschraenke\" title=\"\u00d6fen und Heizschr\u00e4nke\">\u00d6fen und Heizschr\u00e4nke<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Elektrische_Heizgeblaese_und_Heizhauben\" title=\"Elektrische Heizgebl\u00e4se und Heizhauben\">Elektrische Heizgebl\u00e4se und Heizhauben<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Mikrowellengeraete\" title=\"Mikrowellenger\u00e4te\">Mikrowellenger\u00e4te<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Kuehlgeraete_im_Labor\" title=\"K\u00fchlger\u00e4te im Labor\">K\u00fchlger\u00e4te im Labor<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Wasserbaeder_und_Dewar-Gefaesse\" title=\"Wasserb\u00e4der und Dewar-Gef\u00e4\u00dfe\">Wasserb\u00e4der und Dewar-Gef\u00e4\u00dfe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Geschlossene_Kuehlaggregate\" title=\"Geschlossene K\u00fchlaggregate\">Geschlossene K\u00fchlaggregate<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Laborkuehlschraenke_und_Kryostate\" title=\"Labork\u00fchlschr\u00e4nke und Kryostate\">Labork\u00fchlschr\u00e4nke und Kryostate<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Waermeuebertragungsmittel_in_offenen_und_geschlossenen_Systemen\" title=\"W\u00e4rme\u00fcbertragungsmittel in offenen und geschlossenen Systemen\">W\u00e4rme\u00fcbertragungsmittel in offenen und geschlossenen Systemen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Laborkuehler\" title=\"Labork\u00fchler\">Labork\u00fchler<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/heiz-und-kuehlgeraete-fuer-das-labor\/#Wichtige_Sicherheitsaspekte\" title=\"Wichtige Sicherheitsaspekte\">Wichtige Sicherheitsaspekte<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Physikalische Vorg\u00e4nge und chemische Reaktionen weisen oft eine beachtliche Temperaturabh\u00e4ngigkeit auf. Der nach Georg Simon Ohm (1789 \u2013 1854) benannte Ohm&#8217;sche Widerstand von metallischen elektrischen Leitern nimmt mit steigender Temperatur zu, w\u00e4hrend er f\u00fcr Halbleiter mit steigender Temperatur abnimmt. Fl\u00fcssigkeitsgemische werden durch Destillation getrennt, indem man sie erhitzt, wodurch die enthaltenen Komponenten nacheinander entsprechend ihres Siedepunktes verdampfen und durch K\u00fchlung wieder kondensiert werden. Die Reaktionsgeschwindigkeits-Temperatur-Regel (RGT-Regel) nach Jacobus Henricus van&#8217;t Hoff (1852 \u2013 1911) besagt, dass sich die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen bei einer Erh\u00f6hung der Temperatur um 10 Kelvin n\u00e4herungsweise verdoppelt bis vervierfacht.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">An diesen Beispielen wird deutlich, welche Bedeutung Heiz- und K\u00fchlger\u00e4ten im Labor zukommt. Die Vergleichbarkeit physikalischer und chemischer Untersuchungen ist ohne die Angabe einer konstanten Temperatur nicht zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Anforderungen_an_Heiz-_und_Kuehlgeraete\"><\/span>Anforderungen an Heiz- und K\u00fchlger\u00e4te<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tDie Auswahl der richtigen Heiz- oder K\u00fchleinrichtung sind immer Einzelfallentscheidungen. Das bedeutet, dass die Zieltemperatur und der Unterschied zur Umgebungstemperatur \u00fcber die Leistung des zu w\u00e4hlenden Heiz- oder K\u00fchlaggregates entscheiden.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Weiterhin spielt die Regelgenauigkeit eine Rolle, also wie genau sich die Temperatur\u00e4nderung und die Ann\u00e4herung an die Zieltemperatur kontrollieren lassen. Da sowohl Heizen als auch K\u00fchlen Energie erfordern, spielt der Kostenfaktor eine nicht unwesentliche Rolle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nicht zu vergessen sind die Sicherheitsaspekte, um Personen- und Sachsch\u00e4den zu vermeiden. F\u00fcr das Erhitzen brennbarer Fl\u00fcssigkeiten, etwa zum Zweck der Destillation, eignen sich explosionsgesch\u00fctzte W\u00e4rmequellen, die das Z\u00fcnden explosionsf\u00e4higer Stoffe verhindern. Man spricht vom <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/atex-produktrichtlinien\/\">EX-Schutz<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zudem ist festzulegen, ob direkt oder indirekt erw\u00e4rmt oder gek\u00fchlt werden muss. Direkt bedeutet etwa Erw\u00e4rmen mittels Flamme oder K\u00fchlen mittels Eis\/Wasser-Mischung oder fl\u00fcssigem Stickstoff. Indirekt hei\u00dft, dass beispielsweise ein K\u00fchlmedium oder W\u00e4rme\u00fcbertragungsmedium einen W\u00e4rmetauscher in Form einer Rohrspirale durchstr\u00f6mt, welche sich im zu k\u00fchlenden Medium befindet. Anschaulich dargestellt am K\u00fchler des Autos: Durch den Motor aufgeheiztes K\u00fchlwasser durchstr\u00f6mt den W\u00e4rmetauscher an der Fahrzeugfront, welcher durch die Umgebungsluft gek\u00fchlt wird. Dadurch wird das K\u00fchlwasser als W\u00e4rme\u00fcbertragungsmedium beim Durchlaufen des W\u00e4rmetauschers ebenfalls abgek\u00fchlt.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/silikon-schlaeuche\/silikon-waermeaustauscher-profil-schlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8923 size-full\" title=\"Silikon-W\u00e4rmeaustauscher-Profil-Schlauch \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/silikon-waermeaustauscher-profil-schlauch.jpg\" alt=\"Silikon-W\u00e4rmeaustauscher-Profil-Schlauch \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/silikon-waermeaustauscher-profil-schlauch.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/silikon-waermeaustauscher-profil-schlauch-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/epdm-schlaeuche\/epdm-waermeaustauscher-profilschlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8924 size-full\" title=\"EPDM-W\u00e4rmeaustauscher-Profilschlauch \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/epdm-waermeaustauscher-profilschlauch.jpg\" alt=\"EPDM-W\u00e4rmeaustauscher-Profilschlauch \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/epdm-waermeaustauscher-profilschlauch.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/epdm-waermeaustauscher-profilschlauch-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der indirekte W\u00e4rmeaustausch im Labor kann mit Hilfe von <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/schlaeuche-nach-einsatzbereichen\/waermeaustauscherschlaeuche\">W\u00e4rmeaustauscherschl\u00e4uchen<\/a> erfolgen, die einseitig mit flachem Profil ausgestattet sind. So k\u00f6nnen Reaktionskolben, Messeinrichtungen, Bechergl\u00e4ser, Chromatographie-S\u00e4ulen und andere <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\">Laborbeh\u00e4lter<\/a> indirekt temperiert werden.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Heizgeraete_im_Labor_%E2%80%93_Eine_Uebersicht\"><\/span>Heizger\u00e4te im Labor \u2013 Eine \u00dcbersicht<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Das Heizen im Labor kann mit fossilen Energietr\u00e4gern, meist Propan<span style=\"text-decoration: line-through;\">&#8211;<\/span> oder Butangas, elektrisch oder durch ein elektromagnetisches Wechselfeld erfolgen.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Gasbrenner\"><\/span>Gasbrenner<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mit Gasbrennern, wie dem Bunsenbrenner oder seinen technischen Abwandlungen, dem Teclubrenner, dem Merkerbrenner und dem Gebl\u00e4sebrenner, sind relativ hohe Zieltemperaturen schnell zu erreichen, aber eine Temperaturregelung ist \u00fcber die Luftzufuhr praktisch nur begrenzt m\u00f6glich. Die Gaszufuhr erfolgt \u00fcber die charakteristisch roten <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/cr-schlaeuche\">Gasschl\u00e4uche aus Chloropren-Kautschuk<\/a>. F\u00fcr alle brennbaren Stoffe scheiden offene Flammen als W\u00e4rmequellen jedoch aus, genau wie f\u00fcr brennbare W\u00e4rme\u00fcbertr\u00e4ger.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/cr-schlaeuche\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8926 size-full\" title=\"CR-Gasschlauch f\u00fcr Gasbrenner \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner.jpg\" alt=\"CR-Gasschlauch f\u00fcr Gasbrenner \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/cr-schlaeuche\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-mit-endmuffen\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8927 size-full\" title=\" CR-Gasschlauch f\u00fcr Gasbrenner mit Endmuffen\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-mit-endmuffen.jpg\" alt=\" CR-Gasschlauch f\u00fcr Gasbrenner mit Endmuffen \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-mit-endmuffen.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-mit-endmuffen-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"box note  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tNeben Gasbrennern steht eine breite Palette elektrischer Heizger\u00e4te zur Verf\u00fcgung, aus der je nach Anwendungsfall gew\u00e4hlt werden kann. Dazu z\u00e4hlen \u00d6fen, Gebl\u00e4se, Heizhauben, Heizschr\u00e4nke oder Thermostate.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Oefen_und_Heizschraenke\"><\/span>\u00d6fen und Heizschr\u00e4nke<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00d6fen sind in zahlreichen Ausf\u00fchrungen im Hinblick auf Gr\u00f6\u00dfe, Temperaturbereich und Reglungstechnik erh\u00e4ltlich. Meist werden sie eingesetzt, um h\u00f6here Temperaturen \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum mit relativ geringen Regelabweichungen zu garantieren. Dazu ist eine gute thermische Isolation der \u00d6fen von der Umgebung notwendig. Mit der Gr\u00f6\u00dfe der \u00d6fen steigt auch die thermische Tr\u00e4gheit, also die Verz\u00f6gerung, mit der \u00d6fen auf Regelabweichungen mit Temperatur\u00e4nderung reagieren. Zudem erh\u00f6ht sich die notwendige Aufheizzeit bis zum Erreichen der Zieltemperatur.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Heiz-, Trocken- oder W\u00e4rmeschr\u00e4nke werden f\u00fcr einen Temperaturbereich bis etwa +250 \u00b0C in unterschiedlichen Gr\u00f6\u00dfen angeboten. Ihr Aufbau folgt dem eines Backofens mit oder ohne integrierte Ventilation. Durch die geringen Regelabweichungen und die thermische Tr\u00e4gheit eignen sich Heizschr\u00e4nke zum Temperieren oder Trocknen von Ger\u00e4ten und Materialien. Falls bei der Nutzung brennbare Gase entstehen, k\u00f6nnen diese mit Luft explosive Gemische bilden. Auch die Freisetzung von giftigen Stoffen in Form von Gasen oder St\u00e4uben bildet ein Gefahrenpotenzial.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Elektrische_Heizgeblaese_und_Heizhauben\"><\/span>Elektrische Heizgebl\u00e4se und Heizhauben<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Elektrische Heizgebl\u00e4se sind eine praktische Alternative zu Gasflammen. Kleinere Stoffmengen lassen sich in kurzer Zeit erw\u00e4rmen, wobei je nach Ger\u00e4teauswahl Temperaturen von +250 bis +500 \u00b0C erreicht werden k\u00f6nnen. Da der Luftstrom an Gl\u00fchwendeln erw\u00e4rmt wird, sind auch Heizgebl\u00e4se nicht f\u00fcr brennbare und leicht entz\u00fcndliche Stoffe geeignet. Es ist nur eine grobe Beeinflussung der Temperatur des Luftstromes m\u00f6glich. Heizgebl\u00e4se weisen auch nach dem Ausschalten eine betr\u00e4chtliche Restw\u00e4rme auf und sind somit Z\u00fcndquellen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8916\" aria-describedby=\"caption-attachment-8916\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8916 size-full\" title=\"Heizhauben sind halbkugelf\u00f6rmige Temperierm\u00e4ntel aus Glasseide mit integrierten Heizelementen\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/heizhaube.jpg\" alt=\"Heizhauben, auch Heizpilze genannt, sind halbkugelf\u00f6rmige Temperierm\u00e4ntel aus Glasseide mit integrierten Heizelementen\" width=\"450\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/heizhaube.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/heizhaube-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/heizhaube-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8916\" class=\"wp-caption-text\"><center>Heizhauben, auch Heizpilze genannt, sind halbkugelf\u00f6rmige Temperierm\u00e4ntel aus Glasseide mit integrierten Heizelementen<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Geometrie der Heizhaube ist der Form des Gef\u00e4\u00dfes angepasst, welches sie teilweise umschlie\u00dft. Heizhauben besitzen eine Innenauskleidung aus feuerfestem Material, zum Beispiel Glasseide, in welches die elektrische Heizung eingearbeitet ist. Laborheizhauben werden verwendet, um <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\">Laborger\u00e4te<\/a> wie Rundkolben verlustarm, gleichm\u00e4\u00dfig und mit geringer Regelabweichung von einer Zieltemperatur zu erw\u00e4rmen. Auch unter Sicherheitsaspekten sind Heizhauben eine gute Wahl und werden oft in Sch\u00fclerlaboratorien und der akademischen Lehre eingesetzt. Gr\u00f6\u00dfere Ausf\u00fchrungen kommen als Industrieheizhauben bei industriellen Prozessen zum Einsatz.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Mikrowellengeraete\"><\/span>Mikrowellenger\u00e4te<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Weiterhin zu nennen sind Mikrowellenger\u00e4te, welche auch im Labor Anwendung finden. Zum einen gibt es inzwischen eine eigene Sparte von Reaktionen in der Synthesechemie, welche durch Mikrowellen initiiert zu v\u00f6llig neuen Reaktionsverl\u00e4ufen f\u00fchren. Zum anderen sind mikrowellengest\u00fctzte Aufschlusstechniken der analytischen Chemie seit \u00fcber 30 Jahren eine probate Methode. Hervorzuheben ist die Einfachheit des Verfahrens analog zum Einsatz im Haushalt, um Lebensmittel in kurzer Zeit zu erw\u00e4rmen. Allerdings spielen bei Nutzung geschlossener Systeme in Mikrowellen\u00f6fen Sicherheitsaspekte im Laborbereich eine st\u00e4rkere Rolle als im Haushalt.<\/p>\n<div class=\"box success  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tZum Einstellen und Regulieren der Temperatur von Heizger\u00e4ten kommen Thermostate zum Einsatz. Sie regulieren durch Kopplung eines Temperaturf\u00fchlers mit einer elektrischen Schaltung die Temperatur auf einen voreingestellten Wert. \n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mit einer zus\u00e4tzlichen Zeitprogrammierung ist es m\u00f6glich, unterschiedliche Temperaturen mit bestimmten Haltezeiten \u00fcber einen beliebigen Zeitraum festzulegen.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kuehlgeraete_im_Labor\"><\/span>K\u00fchlger\u00e4te im Labor<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wasserbaeder_und_Dewar-Gefaesse\"><\/span>Wasserb\u00e4der und Dewar-Gef\u00e4\u00dfe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gek\u00fchlt wird im Labor zum Beispiel mit offenen Systemen, wie K\u00fchlb\u00e4dern. Sie bestehen aus Thermosgef\u00e4\u00dfen, deren W\u00e4rmeaustausch mit der Umgebung durch einen luftleeren Doppelglasmantel mit Verspiegelung reduziert ist. Diese <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/kaesten-wannen-schuesseln-schalen-eimer-und-dewargefaesse\">Dewar-Gef\u00e4\u00dfe<\/a> nach dem schottischen Physikochemiker James Dewar (1842 \u2013 1923) enthalten gek\u00fchlte Fl\u00fcssigkeiten oder sogenannte K\u00e4ltemischungen. Zu k\u00fchlende Laborger\u00e4te werden in das Dewar-Gef\u00e4\u00df getaucht.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/kaesten-wannen-schuesseln-schalen-eimer-und-dewargefaesse\/dewargefaess-aus-xlpe-plastic\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8929 size-full\" title=\"Dewargef\u00e4\u00df aus XLPE-Plastic \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/dewargefaess-aus-xlpe-plastic.jpg\" alt=\"Dewargef\u00e4\u00df aus XLPE-Plastic \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/dewargefaess-aus-xlpe-plastic.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/dewargefaess-aus-xlpe-plastic-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/kaesten-wannen-schuesseln-schalen-eimer-und-dewargefaesse\/eis-und-kuehlwanne\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8930 size-full\" title=\"Eis- und K\u00fchlwanne \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/eis-und-kuehlwanne.jpg\" alt=\"Eis- und K\u00fchlwanne \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/eis-und-kuehlwanne.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/eis-und-kuehlwanne-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">K\u00fchlmittel und K\u00e4ltemischungen werden nach der Zieltemperatur und nach Sicherheitsaspekten ausgew\u00e4hlt. Eine Eis-Wasser-Mischung garantiert eine Temperatur von +0 \u00b0C, solange Eis und Wasser gleichzeitig vorliegen. Versetzt man die Eis-Wasser-Mischung mit Kochsalz, sinkt die Temperatur bis auf -17 \u00b0C. Mit einer Trockeneis-Ethanol-Mischung, also festem Kohlendioxid in Alkohol, k\u00f6nnen Temperaturen bis zu -72 \u00b0C erreicht werden.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Geschlossene_Kuehlaggregate\"><\/span>Geschlossene K\u00fchlaggregate<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Neben den offenen K\u00fchlb\u00e4dern werden im Labor auch geschlossene K\u00fchlaggregate eingesetzt. Ein modernes K\u00fchlaggregat ist das Peltier-Element nach dem franz\u00f6sischen Physiker Jean Peltier (1785 \u2013 1845): Ein elektrothermischer Wandler, der bei Stromdurchfluss eine Temperaturdifferenz erzeugt. Es ist auch von den K\u00fchlboxen bekannt, welche an den 12 V Adapter der KFZ-Batterie angeschlossen werden k\u00f6nnen. Peltier-Elemente k\u00f6nnen \u00fcberall dort eingesetzt werden, wo die K\u00fchlung nur zu einem geringen Temperaturunterschied mit der Umgebung f\u00fchren soll. Dabei ist der hohe Stromverbrauch zu ber\u00fccksichtigen, welcher den Einsatz einschr\u00e4nkt. Die Bauformen sind miniaturisierbar und auch f\u00fcr die Temperierung von Messger\u00e4ten geeignet.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Laborkuehlschraenke_und_Kryostate\"><\/span>Labork\u00fchlschr\u00e4nke und Kryostate<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nicht zu vergessen sind K\u00fchlschr\u00e4nke, die denen im Haushalt genutzten Ger\u00e4ten entsprechen. Die K\u00fchlung wird durch ein zirkulierendes K\u00e4ltemedium erreicht, welches in einem geschlossenen System im Kreislauf gef\u00fchrt wird. Es verdampft im Inneren des K\u00fchlschrankes und kondensiert au\u00dferhalb unter Druck. Die zur Verdampfung notwendige W\u00e4rme wird dem Inneren des K\u00fchlschranks entzogen, was zur Abk\u00fchlung f\u00fchrt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Labork\u00fchlschr\u00e4nke sind zur Lagerung von leicht fl\u00fcchtigen oder temperaturempfindlichen Substanzen geeignet. Eine konstante Temperaturverteilung im Inneren ist wichtig. Je nach Anwendungsfall werden Spezialausf\u00fchrungen f\u00fcr die Aufbewahrung von Medikamenten, Blutkonserven oder explosionsgesch\u00fctzt zur Aufbewahrung leicht entz\u00fcndlicher Stoffe angeboten. Zu nennen sind auch die Klimatruhen, welche programmierbar sind und so ein definiertes Temperatur-Luftfeuchte-Milieu eingestellt werden kann. Sie werden zum Beispiel f\u00fcr Korrosionsversuche, als Brutschr\u00e4nke f\u00fcr biologische Pr\u00e4parate oder Materialtests bei der k\u00fcnstlichen und zeitraffenden \u201eAlterung\u201c von Werkstoffen genutzt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eine spezielle Form des K\u00fchlschrankes ist der Kryostat. Er ist geeignet, um sehr tiefe Temperaturen \u00fcber einen langen Zeitraum konstant zu halten. Es werden unterschiedliche Systeme unterschieden. In Badkryostaten ist das zu k\u00fchlende Element von einer Kryofl\u00fcssigkeit umgeben. Oft finden fl\u00fcssiger Stickstoff mit einer Siedetemperatur von -195,8 \u00b0C oder fl\u00fcssiges Helium, welches bei -268,9 \u00b0C siedet, daf\u00fcr Anwendung.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8917\" aria-describedby=\"caption-attachment-8917\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8917 size-full\" title=\"Kryostat f\u00fcr die Histotechnik, der Gewebeaufbereitung f\u00fcr mikroskopische Untersuchungen\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/kryostat.jpg\" alt=\"Kryostat f\u00fcr die Histotechnik, der Gewebeaufbereitung f\u00fcr mikroskopische Untersuchungen\" width=\"450\" height=\"338\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/kryostat.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/kryostat-300x225.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8917\" class=\"wp-caption-text\"><center>Kryostat f\u00fcr die Histotechnik, der Gewebeaufbereitung f\u00fcr mikroskopische Untersuchungen<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verdampferkryostate funktionieren \u00e4hnlich wie K\u00fchlschr\u00e4nke. Die K\u00fchlung erfolgt mit kaltem Gas, welches durch Verdampfen einer Kryofl\u00fcssigkeit erzeugt wird. Dadurch l\u00e4sst sich ein weiter Temperaturbereich abdecken. F\u00fcr kleinere Anwendungen mit geringerem Energieverbrauch gibt es Refrigerator-Kryostate. Diese arbeiten ohne Kryofl\u00fcssigkeit mit einem Kleink\u00fchler nach dem Linde-Prinzip, nach dem deutschen Ingenieur Carl von Linde (1842 \u2013 1934). Dabei erfolgt die Abk\u00fchlung durch Ausstr\u00f6men eines komprimierten Gases durch eine D\u00fcse, wobei sich das Gas abk\u00fchlt. Dieser Joule-Thomson-Effekt nach den britischen Physikern James Prescott Joule (1818 \u2013 1889) und William Thompson (1824 \u2013 1907) ist bei Auftrag von Deosprays auf der Haut f\u00fchlbar, da sich hier das komprimierte Treibgas beim Ausstr\u00f6men abk\u00fchlt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mit Mischungskryostaten lassen sich Temperaturen von einigen Tausendstel Grad Celsius \u00fcber dem absoluten Nullpunkt von -273,15 \u00b0C bzw. 0 K erreichen. Die Abk\u00fchlung erfolgt durch Ausnutzung der Mischungsk\u00fchlung zweier Heliumisotope.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kryostaten finden Anwendung in den Materialwissenschaften, der Medizin oder der Biologie zur Herstellung von ultrad\u00fcnnen Scheiben, sogenannten Microtomschnitten, zur K\u00fchlung von Strahlungssensoren oder zur K\u00fchlung supraleitender Spulen.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Waermeuebertragungsmittel_in_offenen_und_geschlossenen_Systemen\"><\/span>W\u00e4rme\u00fcbertragungsmittel in offenen und geschlossenen Systemen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">W\u00e4rme\u00fcbertragungsmittel transportieren W\u00e4rme von einem Ort h\u00f6herer zu einem Ort niedrigerer Temperatur. Je nach Temperaturbereich und Anwendungsfall unterscheidet man Heizmedium, K\u00fchlmedium oder im Temperaturbereich unter +0 \u00b0C K\u00e4ltetr\u00e4ger. Durch das Heizmedium mit h\u00f6herer Temperatur wird W\u00e4rme zu einer Laboranlage mit niedrigerer Temperatur transportiert und diese erw\u00e4rmt. Umgekehrt wird durch ein K\u00fchlmedium oder einen K\u00e4ltetr\u00e4ger mit niedrigerer Temperatur der Laboranlage W\u00e4rme entzogen und diese abgek\u00fchlt. W\u00e4rme\u00fcbertragungsmittel sollten eine hohe spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t haben, einen gro\u00dfen W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizienten, eine gro\u00dfe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit, ungiftig, nicht brennbar und nicht korrosiv gegen\u00fcber den eingesetzten Materialien sein. Im Falle der Verwendung als Heizmedium sollte der Siedepunkt m\u00f6glichst hoch, im Falle des Einsatzes als K\u00e4ltemedium oder K\u00e4ltetr\u00e4ger der Gefrierpunkt m\u00f6glichst niedrig sein.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Direkte W\u00e4rme\u00fcbertragung bedeutet die \u00dcbertragung von W\u00e4rme und Stoffen. Im einfachsten Fall f\u00fcgt man einem Stoff oder Stoffgemisch Eis hinzu. Indirekte W\u00e4rme\u00fcbertragung bedeutet, dass das zu temperierende Medium vom W\u00e4rme\u00fcbertragungsmittel durch eine w\u00e4rmedurchl\u00e4ssige \u201eWand\u201c getrennt ist. Das wird zum Beispiel durch eine Rohr- oder Schlauchwicklung realisiert, welche die zu temperierende Anlage umschlie\u00dft oder in das zu temperierende Medium eintaucht. Die beiden Medien sind dabei stets durch die Wandung des <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\">Schlauchs<\/a> oder <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\">Kunststoffrohrs<\/a> getrennt. So findet keine Vermischung statt. Als gasf\u00f6rmiges W\u00e4rme\u00fcbertragungsmittel kommen im Labor Luft oder Stickstoff in Form von Gebl\u00e4sen zum Einsatz.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tGeeignete und h\u00e4ufig im Labor genutzte fl\u00fcssige W\u00e4rme\u00fcbertragungsmittel sind Wasser, Polyethylenglycole (PEG), spezielle Heiz- oder Thermo\u00f6le und auch Salz- oder Metallschmelzen.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sie unterscheiden sich in Bezug auf den nutzbaren Temperaturbereich und durch Sicherheitsaspekte f\u00fcr ihren Einsatz. Wasser liegt zwischen +0 und +100 \u00b0C als Fl\u00fcssigkeit vor, was seinen Einsatzbereich festlegt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allerdings kann durch Zumischen von PEG der Gefrierpunkt abgesenkt werden und mit Wasser\/PEG-Mischungen bei deutlich unter +0 \u00b0C gek\u00fchlt werden. Thermo\u00f6le gibt es auf nat\u00fcrlicher oder synthetischer Basis. Nat\u00fcrliche Thermo\u00f6le sind Mineral\u00f6le und Pflanzen\u00f6le. Synthetische Thermo\u00f6le sind zum Beispiel Silikon\u00f6le. Speziell Silikon\u00f6le werden im Labor oft und gern eingesetzt aufgrund ihrer hohen chemischen Stabilit\u00e4t, physiologischen Unbedenklichkeit und Wiederverwendbarkeit. Als feste W\u00e4rme\u00fcbertragungsmittel findet im Labor Sand Anwendung. Dabei befindet sich das Reaktionsgef\u00e4\u00df in einem Sandbad, welches \u00fcber eine Heizplatte oder mit einer Flamme beheizt wird.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Laborkuehler\"><\/span>Labork\u00fchler<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Labork\u00fchler, welche in der Regel aus Glas gefertigt sind, werden zum Kondensieren gasf\u00f6rmiger Stoffe verwendet und geh\u00f6ren zu den am h\u00e4ufigsten in Laboratorium genutzten Ger\u00e4ten. Je nach Anwendung unterscheidet man zwischen Produkt- und R\u00fcckflussk\u00fchlern.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8919\" aria-describedby=\"caption-attachment-8919\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8919 size-full\" title=\"Destillations-Aufbau mit Heizpilz und Liebig-K\u00fchler\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/destillations-aufbau.jpg\" alt=\"Destillations-Aufbau mit Heizpilz und Liebig-K\u00fchler\" width=\"450\" height=\"267\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/destillations-aufbau.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/destillations-aufbau-300x178.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8919\" class=\"wp-caption-text\"><center>Destillations-Aufbau mit Heizpilz und Liebig-K\u00fchler<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Produktk\u00fchler werden mit abfallender Neigung installiert, damit das Kondensat in eine Vorlage abflie\u00dfen kann. R\u00fcckflussk\u00fchler werden hingegen senkrecht \u00fcber dem Reaktionsbeh\u00e4lter installiert, sodass der kondensierte Dampf dem Reaktionsgef\u00e4\u00df zur\u00fcckgef\u00fchrt werden kann. Zu den Produktk\u00fchlern z\u00e4hlen zum Beispiel der Liebig-K\u00fchler nach dem deutschen Chemiker Justus von Liebig (1803 \u2013 1873) und der Schlangenk\u00fchler. Ein klassischer R\u00fcckflussk\u00fchler ist der Dimroth-K\u00fchler nach dem deutschen Chemiker Otto Dimroth (1872 \u2013 1940).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Als indirektes K\u00fchlmedium dient in den meisten F\u00e4llen Wasser, das dem K\u00fchler \u00fcber <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\">Gummischl\u00e4uche<\/a> zu- und abgef\u00fchrt wird. Zur besseren K\u00fchlung kann bei niedrigsiedenden Substanzen das K\u00fchlwasser auch in einem vorgeschalteten Thermostaten auf niedrigere Temperatur vorgek\u00fchlt werden, bevor es den K\u00fchler durchstr\u00f6mt. Bei Siedetemperaturen von \u00fcber +160 \u00b0C sind auch Luftk\u00fchler gebr\u00e4uchlich. Der Luftk\u00fchler ist der einfachste K\u00fchler und kann als senkrechtes Glasrohr als R\u00fcckflussk\u00fchler oder absteigend als Produktk\u00fchler verwendet werden. In beiden F\u00e4llen erfolgt die K\u00fchlung durch die Umgebungsluft.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die K\u00fchlleistung von Labork\u00fchlern kann durch die Vergr\u00f6\u00dferung der Oberfl\u00e4che verbessert werden. Ein Beispiel ist der Kugelk\u00fchler, der periodische Einschn\u00fcrungen der K\u00fchlfl\u00e4che aufweist. Zusammen mit der vergr\u00f6\u00dferten Oberfl\u00e4che bewirken die damit verbundenen Dampfturbulenzen eine effizientere K\u00fchlung. Auch der Schlangenk\u00fchler und der Dimroth-K\u00fchler haben durch Vergr\u00f6\u00dferung der K\u00fchlfl\u00e4che und die Erzeugung von Dampfturbulenzen eine gr\u00f6\u00dfere K\u00fchlleistung.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8933\" aria-describedby=\"caption-attachment-8933\" style=\"width: 200px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8933\" title=\"Schematischer Aufbau eines Dimroth-R\u00fcckflussk\u00fchlers\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/rueckflusskuehler.jpg\" alt=\"Schematischer Aufbau eines Dimroth-R\u00fcckflussk\u00fchlers\" width=\"200\" height=\"394\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/rueckflusskuehler.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/rueckflusskuehler-152x300.jpg 152w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8933\" class=\"wp-caption-text\"><center>Schematischer Aufbau eines Dimroth-R\u00fcckflussk\u00fchlers<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">K\u00fchler arbeiten in der Regel nach dem Gegenstromprinzip, bei dem hei\u00dfes und kaltes Medium von gegen\u00fcberliegenden Seiten aneinander vorbeigef\u00fchrt werden. Das ist beim Anschluss der Zu- und Abf\u00fchr-Schl\u00e4uche des K\u00fchlmediums zu beachten.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wichtige_Sicherheitsaspekte\"><\/span>Wichtige Sicherheitsaspekte<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die M\u00f6glichkeiten von Havarien, die sich durch unsachgem\u00e4\u00dfen Umgang mit Heiz- und K\u00fchlgeraten im Labor ereignen k\u00f6nnen, sind vielf\u00e4ltig. Einfache Siedeverz\u00fcge beim Erw\u00e4rmen von Fl\u00fcssigkeiten ohne geeignete Hilfsmittel k\u00f6nnen bereits zu Unf\u00e4llen f\u00fchren.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abz\u00fcge verhindern, dass Substanzen aus den Reaktions- oder K\u00fchlmedien in die Laboratmosph\u00e4re gelangen. Der Umgang mit technischen Ger\u00e4ten setzt Sachkenntnis voraus. Klarheit hinsichtlich der chemisch-physikalische Eigenschaften, Toxizit\u00e4t und Reaktivit\u00e4t der verwendeten Substanzen und Materialien ist wichtig. Ma\u00dfnahmen im Schadensfall sind in der Regel in einer Laboratoriumsordnung niedergelegt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Elektrische Anlagen haben entsprechende Schutzeinrichtungen, sodass auch ungeschultes Personal im Havariefall in der Lage ist, diese au\u00dfer Betrieb zu nehmen. Alle thermischen Laboranlagen im Dauerbetrieb sind als solche gekennzeichnet und verzeichnen Hinweise f\u00fcr den Schadensfall bzw. zust\u00e4ndige Ansprechpartner.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ausr\u00fcstung zur medizinischen Notversorgung und Ersten Hilfe sind in jedem Laborbereich vorhanden, wie auch die Kontaktdaten f\u00fcr \u00e4rztliche Hilfe.<\/p>\n<pre><strong>Bild-Quellen: <\/strong>\r\nBeitragsbild | \u00a9 zyabich \u2013 stock.adobe.com\r\nHeizhauben | \u00a9 Sergey Ryzhov \u2013 stock.adobe.com\r\nKryostat f\u00fcr die Histotechnik | \u00a9 Orlando, CC BY-SA 2.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0&gt;, via Wikimedia Commons\r\nDestillations-Aufbau mit Liebig-K\u00fchler | Distillation_2.jpg: Arlenderivative work: \u00a9 Mario Link, CC BY 2.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0&gt;, via Wikimedia Commons\r\nDimroth-R\u00fcckflussk\u00fchler | \u00a9 Sivicia, CC BY-SA 3.0 DE &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/de\/deed.en&gt;, via Wikimedia Commons<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Physikalische Vorg\u00e4nge und chemische Reaktionen weisen oft eine beachtliche Temperaturabh\u00e4ngigkeit auf. 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