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Produkt zum Begriff Siedepunkt:


  • BGS Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren
    BGS Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren

    Eigenschaften: zur Siedepunkt-Messung bei Bremsflüssigkeit Siedepunkt-Temperatur dient zur genauen Bestimmung des Wasseranteils in Bremsflüssigkeiten bei Verwendung eines Themperaturfühlers auch zur Temperaturmessung anderer Flüssigkeiten geeignet geeignet für PKW, Motorräder und Kleintransporter mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 oder DOT 5.1 Spannungsversorgung: 12 V Autobatterie Teststrom: 5 - 7 A Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C Siedepunkt-Messbereich: <= 320 °C (<= 608 °F) Siedepunkt-Messgenauigkeit: +/- 5 % Temperatur-Messbereich: -60 °C bis 500 °C (-76 °F to 932 °F) Temperatur-Messgenauigkeit: -20 bis 500 °C +/- (1 %+3digit)

    Preis: 234.89 € | Versand*: 0.00 €
  • BGS 6905 Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren
    BGS 6905 Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren

    BGS 6905 Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren Beschreibung: zur Siedepunkt-Messung bei Bremsflüssigkeit Siedepunkt-Temperatur dient zur genauen Bestimmung des Wasseranteils in Bremsflüssigkeiten bei Verwendung eines Themperaturfühlers auch zur Temperaturmessung anderer Flüssigkeiten geeignet geeignet für PKW, Motorräder und Kleintransporter mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 oder DOT 5.1 Spannungsversorgung: 12 V Autobatterie Teststrom: 5 - 7 A Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C Siedepunkt-Messbereich: Siedepunkt-Messgenauigkeit: +/- 5 % Temperatur-Messbereich: -60 °C bis 500 °C (-76 °F to 932 °F) Temperatur-Messgenauigkeit: -20 bis 500 °C +/- (1 %+3digit)

    Preis: 230.99 € | Versand*: 0.00 €
  • BGS Technic KFZ Spezialwerkzeuge, Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren - bunt
    BGS Technic KFZ Spezialwerkzeuge, Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren - bunt

    Marke: BGS Technic • Anwendungsbereich: KFZ • Farbe: mehrfarbig • Geeignet für: Handwerk • Gewicht: 1,412 kg • Ausführung: Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren Maßangaben • Länge: 3,18 cm • Breite: 2,89 cm • Höhe: 1,12 cmMaterialangaben • Material: Metall, Kunststoff Lieferung • Lieferumfang: 1 Stück

    Preis: 279.00 € | Versand*: 0.00 €
  • 3M 6095 A2P3R Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Partikel
    3M 6095 A2P3R Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Partikel

    Der 3M Gas- und Kombifilter 6095 hat die Schutzstufe A2P3R und bietet Schutzgegen Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Partikel. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf ...

    Preis: 32.32 € | Versand*: 0.00 €

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  • Moldex Gasfilter AX, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® organische Gase (Siedepunkt <65°C)
    Moldex Gasfilter AX, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® organische Gase (Siedepunkt <65°C)

    Eigenschaften: Gasfilter AX nach EN 14387:2004 + A1:2008

    Preis: 66.98 € | Versand*: 5.95 €
  • 3M 6091 A1P3R gegen Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Partikel
    3M 6091 A1P3R gegen Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Partikel

    Der 3M Gas- und Kombifilter 6091 hat die Schutzstufe A1P3R und bietet Schutzgegen Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Partikel. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf ...

    Preis: 29.42 € | Versand*: 0.00 €
  • 3M 6098 AXP3 Filter (nur für Vollmasken) gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt
    3M 6098 AXP3 Filter (nur für Vollmasken) gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt

    Der 3M Gas- und Kombifilter 6098 hat die Schutzstufe AXP3NR und bietet Schutz gegen einkomponentige, organische Dämpfe (Siedepunkt unter 65° C) und Partikel. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-An...

    Preis: 49.19 € | Versand*: 0.00 €
  • 75 supercoole Experimente mit Licht & Luft, Wasser, Kraft & Elektrizität - PhänoMINT
    75 supercoole Experimente mit Licht & Luft, Wasser, Kraft & Elektrizität - PhänoMINT

    Hast du schon mal Strom in der Kartoffel knistern gehört, einen Luftballon ohne Mund oder Luftpumpe aufgeblasen oder einen Finger in ein Glas Wasser gesteckt, ohne dass er nass wird? Das alles klingt wie Zauberei, ist es aber ganz und gar nicht. Diese 75 supercoolen Experimente mit Licht und Luft, Wasser, Kraft und Elektrizität sind naturwissenschaftlich fundiert und lassen interessierte Entdecker wissenschaftliche Phänomene hautnah und absolut magisch selbst erleben. Fast alles, was man für die Experimente benötigt, findet man zu Hause. Jedes Phänomen wird ausführlich und verständlich erklärt. Ab 8 bis 12 Jahren, 77 Karten, farbige Bilder, kartoniert, 10 x 15 cm

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  • Was beeinflusst den Siedepunkt von Wasser?

    Was beeinflusst den Siedepunkt von Wasser? Der Siedepunkt von Wasser wird hauptsächlich durch den Umgebungsdruck beeinflusst. Je höher der Druck, desto höher ist der Siedepunkt. Zusätzlich kann die Reinheit des Wassers den Siedepunkt beeinflussen, da Verunreinigungen den Siedepunkt erhöhen können. Die Zugabe von Salz oder anderen Substanzen kann den Siedepunkt ebenfalls erhöhen. Letztendlich spielt auch die Höhe über dem Meeresspiegel eine Rolle, da der Luftdruck mit zunehmender Höhe abnimmt und somit auch der Siedepunkt von Wasser sinkt.

  • Was ist der Siedepunkt von Wasser?

    Der Siedepunkt von Wasser liegt bei normalen atmosphärischen Bedingungen bei 100 Grad Celsius. Bei höherem Druck steigt der Siedepunkt an, und bei niedrigerem Druck sinkt er.

  • Wie hoch ist der Siedepunkt von Wasser?

    Der Siedepunkt von Wasser beträgt normalerweise 100 Grad Celsius auf Meereshöhe. Dies bedeutet, dass Wasser bei dieser Temperatur vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Der Siedepunkt kann jedoch je nach Luftdruck variieren, da sich dieser mit der Höhe ändert. Zum Beispiel liegt der Siedepunkt von Wasser auf höheren Gebirgen niedriger, da der Luftdruck dort geringer ist. Insgesamt ist der Siedepunkt von Wasser eine wichtige physikalische Eigenschaft, die in vielen Bereichen wie Kochen, Chemie und Meteorologie eine Rolle spielt.

  • Warum hat Ammoniak einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser?

    Ammoniak hat einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser, weil die zwischenmolekularen Kräfte in Ammoniak schwächer sind als in Wasser. In Ammoniak gibt es nur Wasserstoffbrückenbindungen, während in Wasser zusätzlich zu den Wasserstoffbrückenbindungen auch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen auftreten. Diese stärkeren zwischenmolekularen Kräfte in Wasser erfordern mehr Energie, um die Moleküle zu trennen und den Siedepunkt zu erreichen.

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