{"id":43327,"date":"2019-10-11T17:58:03","date_gmt":"2019-10-11T16:58:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-wiedemann-franz-law-lorenz-number-definition\/"},"modified":"2021-06-08T09:24:07","modified_gmt":"2021-06-08T08:24:07","slug":"was-ist-wiedemann-franz-law-lorenz-number-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-wiedemann-franz-law-lorenz-number-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Wiedemann-Franzsches Gesetz &#8211; Lorenz-Zahl &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Wiedemann-Franzsches Gesetz &#8211; Lorenz-Zahl. Durch Erh\u00f6hen der Temperatur wird die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit erh\u00f6ht und gleichzeitig die elektrische Leitf\u00e4higkeit verringert. Dieses Verhalten wird im Wiedemann-Franz-Gesetz quantifiziert. W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Wiedemann-Franzsches Gesetz &#8211; Lorenz-Zahl<\/h2>\n<p>Bei einer gegebenen Temperatur sind die\u00a0<strong>thermischen und elektrischen Leitf\u00e4higkeiten<\/strong>\u00a0von Metallen\u00a0<strong>proportional<\/strong>\u00a0, aber eine Erh\u00f6hung der Temperatur erh\u00f6ht die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit, w\u00e4hrend die elektrische Leitf\u00e4higkeit verringert wird.\u00a0Dieses Verhalten wird im\u00a0<strong>Wiedemann-Franz-Gesetz<\/strong>\u00a0quantifiziert\u00a0.\u00a0Dieses Gesetz besagt, dass das Verh\u00e4ltnis des elektronischen Beitrags der W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit (\u00a0<em>k<\/em>\u00a0) zur elektrischen Leitf\u00e4higkeit (\u03c3) eines Metalls proportional zur Temperatur (T) ist.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Wiedemann-Franz-Law-Lorentz-Number-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20074 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Wiedemann-Franz-Law-Lorentz-Number-definition.png\" alt=\"Wiedemann-Franz Law - Lorentz-Zahl - Definition\" width=\"348\" height=\"213\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Wiedemann-Franz-Law-Lorentz-Number-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Qualitativ basiert diese Beziehung auf der Tatsache, dass sowohl die W\u00e4rme als auch der elektrische Transport die\u00a0<strong>freien Elektronen<\/strong>\u00a0im Metall beinhalten.\u00a0Die elektrische Leitf\u00e4higkeit nimmt mit zunehmender Teilchengeschwindigkeit ab, da die St\u00f6\u00dfe die Elektronen vom Vorw\u00e4rtstransport der Ladung ablenken.\u00a0Die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit nimmt jedoch mit der mittleren Teilchengeschwindigkeit zu, da dies den Vorw\u00e4rtstransport von Energie erh\u00f6ht.\u00a0Das Wiedemann-Franz-Gesetz wird in der Regel bei hohen Temperaturen eingehalten.\u00a0In den Bereichen niedriger und mittlerer Temperatur versagt das Gesetz jedoch aufgrund der unelastischen Streuung der Ladungstr\u00e4ger.<\/p>\n<p>Es ist zu beachten, dass die allgemeine Korrelation zwischen elektrischer und thermischer Leitf\u00e4higkeit f\u00fcr andere Materialien aufgrund der erh\u00f6hten Bedeutung von Phononentr\u00e4gern f\u00fcr die W\u00e4rme in Nichtmetallen nicht gilt.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\"><\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wiedemann-Franzsches Gesetz &#8211; Lorenz-Zahl. Durch Erh\u00f6hen der Temperatur wird die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit erh\u00f6ht und gleichzeitig die elektrische Leitf\u00e4higkeit verringert. Dieses Verhalten wird im Wiedemann-Franz-Gesetz quantifiziert. 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