Schmelz- und Siedepunkte der Elemente
Schmelz- und Siedepunkt aller 118 Elemente, in °C und in Kelvin.
Schmelz- und Siedepunkt messen dasselbe aus zwei Höhen: wie viel Energie nötig ist, um die Kräfte zu überwinden, die die Atome zusammenhalten. Deshalb ordnen sie das Periodensystem fast so deutlich wie jede andere periodische Eigenschaft.
Wie diese Tabelle zu lesen ist
- Die Werte stehen in Grad Celsius und in Kelvin. Die Umrechnung ist exakt: K = °C + 273,15.
- Die Übergangsmetalle in der Mitte schmelzen sehr hoch, weil ihre d-Elektronen an der Metallbindung beteiligt sind; Wolfram hält bis 3.422 °C.
- Edelgase schmelzen und sieden wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt: Ihre Atome hält nur die Dispersionswechselwirkung zusammen.
- Kohlenstoff schmilzt bei Normaldruck gar nicht, sondern sublimiert; sein Wert gilt für besondere Bedingungen.
| # | Periodensystem | Schmelzpunkt (°C) | Schmelzpunkt (K) | Siedepunkt (°C) | Siedepunkt (K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWasserstoff | -259 °C | 13.81 K | -253 °C | 20.28 K |
| 2 | HeHelium | -272 °C | 0.95 K | -269 °C | 4.22 K |
| 3 | LiLithium | 181 °C | 454 K | 1,342 °C | 1,615 K |
| 4 | BeBeryllium | 1,287 °C | 1,560 K | 2,471 °C | 2,744 K |
| 5 | BBor | 2,075 °C | 2,348 K | 4,000 °C | 4,273 K |
| 6 | CKohlenstoff | 3,550 °C | 3,823 K | 3,825 °C | 4,098 K |
| 7 | NStickstoff | -210 °C | 63.15 K | -196 °C | 77.36 K |
| 8 | OSauerstoff | -219 °C | 54.36 K | -183 °C | 90.2 K |
| 9 | FFluor | -220 °C | 53.53 K | -188 °C | 85.03 K |
| 10 | NeNeon | -249 °C | 24.56 K | -246 °C | 27.07 K |
| 11 | NaNatrium | 97.8 °C | 371 K | 883 °C | 1,156 K |
| 12 | MgMagnesium | 650 °C | 923 K | 1,090 °C | 1,363 K |
| 13 | AlAluminium | 660 °C | 933 K | 2,519 °C | 2,792 K |
| 14 | SiSilicium | 1,414 °C | 1,687 K | 3,265 °C | 3,538 K |
| 15 | PPhosphor | 44.15 °C | 317 K | 281 °C | 554 K |
| 16 | SSchwefel | 115 °C | 388 K | 445 °C | 718 K |
| 17 | ClChlor | -101 °C | 172 K | -34.04 °C | 239 K |
| 18 | ArArgon | -189 °C | 83.8 K | -186 °C | 87.3 K |
| 19 | KKalium | 63.38 °C | 337 K | 759 °C | 1,032 K |
| 20 | CaCalcium | 842 °C | 1,115 K | 1,484 °C | 1,757 K |
| 21 | ScScandium | 1,541 °C | 1,814 K | 2,836 °C | 3,109 K |
| 22 | TiTitan | 1,668 °C | 1,941 K | 3,287 °C | 3,560 K |
| 23 | VVanadium | 1,910 °C | 2,183 K | 3,407 °C | 3,680 K |
| 24 | CrChrom | 1,907 °C | 2,180 K | 2,671 °C | 2,944 K |
| 25 | MnMangan | 1,246 °C | 1,519 K | 2,061 °C | 2,334 K |
| 26 | FeEisen | 1,538 °C | 1,811 K | 2,861 °C | 3,134 K |
| 27 | CoCobalt | 1,495 °C | 1,768 K | 2,927 °C | 3,200 K |
| 28 | NiNickel | 1,455 °C | 1,728 K | 2,913 °C | 3,186 K |
| 29 | CuKupfer | 1,085 °C | 1,358 K | 2,562 °C | 2,835 K |
| 30 | ZnZink | 420 °C | 693 K | 907 °C | 1,180 K |
| 31 | GaGallium | 29.76 °C | 303 K | 2,204 °C | 2,477 K |
| 32 | GeGermanium | 938 °C | 1,211 K | 2,833 °C | 3,106 K |
| 33 | AsArsen | 817 °C | 1,090 K | 614 °C | 887 K |
| 34 | SeSelen | 221 °C | 494 K | 685 °C | 958 K |
| 35 | BrBrom | -7.2 °C | 266 K | 58.8 °C | 332 K |
| 36 | KrKrypton | -157 °C | 116 K | -153 °C | 120 K |
| 37 | RbRubidium | 39.31 °C | 312 K | 688 °C | 961 K |
| 38 | SrStrontium | 777 °C | 1,050 K | 1,382 °C | 1,655 K |
| 39 | YYttrium | 1,522 °C | 1,795 K | 3,345 °C | 3,618 K |
| 40 | ZrZirconium | 1,855 °C | 2,128 K | 4,409 °C | 4,682 K |
| 41 | NbNiob | 2,477 °C | 2,750 K | 4,744 °C | 5,017 K |
| 42 | MoMolybdän | 2,623 °C | 2,896 K | 4,639 °C | 4,912 K |
| 43 | TcTechnetium | 2,157 °C | 2,430 K | 4,265 °C | 4,538 K |
| 44 | RuRuthenium | 2,334 °C | 2,607 K | 4,150 °C | 4,423 K |
| 45 | RhRhodium | 1,964 °C | 2,237 K | 3,695 °C | 3,968 K |
| 46 | PdPalladium | 1,555 °C | 1,828 K | 2,963 °C | 3,236 K |
| 47 | AgSilber | 962 °C | 1,235 K | 2,162 °C | 2,435 K |
| 48 | CdCadmium | 321 °C | 594 K | 767 °C | 1,040 K |
| 49 | InIndium | 157 °C | 430 K | 2,072 °C | 2,345 K |
| 50 | SnZinn | 232 °C | 505 K | 2,602 °C | 2,875 K |
| 51 | SbAntimon | 631 °C | 904 K | 1,587 °C | 1,860 K |
| 52 | TeTellur | 450 °C | 723 K | 988 °C | 1,261 K |
| 53 | IIod | 114 °C | 387 K | 184 °C | 458 K |
| 54 | XeXenon | -112 °C | 161 K | -108 °C | 165 K |
| 55 | CsCäsium | 28.44 °C | 302 K | 671 °C | 944 K |
| 56 | BaBarium | 727 °C | 1,000 K | 1,897 °C | 2,170 K |
| 57 | LaLanthan | 918 °C | 1,191 K | 3,464 °C | 3,737 K |
| 58 | CeCer | 798 °C | 1,071 K | 3,424 °C | 3,697 K |
| 59 | PrPraseodym | 931 °C | 1,204 K | 3,520 °C | 3,793 K |
| 60 | NdNeodym | 1,021 °C | 1,294 K | 3,074 °C | 3,347 K |
| 61 | PmPromethium | 1,042 °C | 1,315 K | 3,000 °C | 3,273 K |
| 62 | SmSamarium | 1,074 °C | 1,347 K | 1,794 °C | 2,067 K |
| 63 | EuEuropium | 822 °C | 1,095 K | 1,529 °C | 1,802 K |
| 64 | GdGadolinium | 1,313 °C | 1,586 K | 3,273 °C | 3,546 K |
| 65 | TbTerbium | 1,356 °C | 1,629 K | 3,230 °C | 3,503 K |
| 66 | DyDysprosium | 1,412 °C | 1,685 K | 2,567 °C | 2,840 K |
| 67 | HoHolmium | 1,474 °C | 1,747 K | 2,700 °C | 2,973 K |
| 68 | ErErbium | 1,529 °C | 1,802 K | 2,868 °C | 3,141 K |
| 69 | TmThulium | 1,545 °C | 1,818 K | 1,950 °C | 2,223 K |
| 70 | YbYtterbium | 819 °C | 1,092 K | 1,196 °C | 1,469 K |
| 71 | LuLutetium | 1,663 °C | 1,936 K | 3,402 °C | 3,675 K |
| 72 | HfHafnium | 2,233 °C | 2,506 K | 4,603 °C | 4,876 K |
| 73 | TaTantal | 3,017 °C | 3,290 K | 5,458 °C | 5,731 K |
| 74 | WWolfram | 3,422 °C | 3,695 K | 5,555 °C | 5,828 K |
| 75 | ReRhenium | 3,186 °C | 3,459 K | 5,596 °C | 5,869 K |
| 76 | OsOsmium | 3,033 °C | 3,306 K | 5,012 °C | 5,285 K |
| 77 | IrIridium | 2,446 °C | 2,719 K | 4,428 °C | 4,701 K |
| 78 | PtPlatin | 1,768 °C | 2,042 K | 3,825 °C | 4,098 K |
| 79 | AuGold | 1,064 °C | 1,337 K | 2,856 °C | 3,129 K |
| 80 | HgQuecksilber | -38.83 °C | 234 K | 357 °C | 630 K |
| 81 | TlThallium | 304 °C | 577 K | 1,473 °C | 1,746 K |
| 82 | PbBlei | 327 °C | 601 K | 1,749 °C | 2,022 K |
| 83 | BiBismut | 271 °C | 545 K | 1,564 °C | 1,837 K |
| 84 | PoPolonium | 254 °C | 527 K | 962 °C | 1,235 K |
| 85 | AtAstat | 302 °C | 575 K | — | — |
| 86 | RnRadon | -71.15 °C | 202 K | -61.7 °C | 211 K |
| 87 | FrFrancium | 26.85 °C | 300 K | — | — |
| 88 | RaRadium | 700 °C | 973 K | 1,140 °C | 1,413 K |
| 89 | AcActinium | 1,051 °C | 1,324 K | 3,198 °C | 3,471 K |
| 90 | ThThorium | 1,750 °C | 2,023 K | 4,788 °C | 5,061 K |
| 91 | PaProtactinium | 1,572 °C | 1,845 K | — | — |
| 92 | UUran | 1,135 °C | 1,408 K | 4,131 °C | 4,404 K |
| 93 | NpNeptunium | 644 °C | 917 K | 3,902 °C | 4,175 K |
| 94 | PuPlutonium | 640 °C | 913 K | 3,228 °C | 3,501 K |
| 95 | AmAmericium | 1,176 °C | 1,449 K | 2,011 °C | 2,284 K |
| 96 | CmCurium | 1,345 °C | 1,618 K | 3,127 °C | 3,400 K |
| 97 | BkBerkelium | 1,050 °C | 1,323 K | — | — |
| 98 | CfCalifornium | 900 °C | 1,173 K | — | — |
| 99 | EsEinsteinium | 860 °C | 1,133 K | — | — |
| 100 | FmFermium | 1,527 °C | 1,800 K | — | — |
| 101 | MdMendelevium | 827 °C | 1,100 K | — | — |
| 102 | NoNobelium | 827 °C | 1,100 K | — | — |
| 103 | LrLawrencium | 1,627 °C | 1,900 K | — | — |
| 104 | RfRutherfordium | — | — | — | — |
| 105 | DbDubnium | — | — | — | — |
| 106 | SgSeaborgium | — | — | — | — |
| 107 | BhBohrium | — | — | — | — |
| 108 | HsHassium | — | — | — | — |
| 109 | MtMeitnerium | — | — | — | — |
| 110 | DsDarmstadtium | — | — | — | — |
| 111 | RgRoentgenium | — | — | — | — |
| 112 | CnCopernicium | — | — | — | — |
| 113 | NhNihonium | — | — | — | — |
| 114 | FlFlerovium | — | — | — | — |
| 115 | McMoscovium | — | — | — | — |
| 116 | LvLivermorium | — | — | — | — |
| 117 | TsTenness | — | — | — | — |
| 118 | OgOganesson | — | — | — | — |
Fehlende Werte gehören zu synthetischen Elementen, die nie in messbarer Menge hergestellt wurden. Geschätzt wird hier nichts.
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Häufig gestellte Fragen
Welches Element hat den höchsten Schmelzpunkt?
Wolfram mit 3.422 °C (3.695 K). Es ist das am höchsten schmelzende Element, mit dem sich überhaupt arbeiten lässt — der Grund, warum es jahrzehntelang als Glühwendel diente. Kohlenstoff hält mehr aus, sublimiert bei Atmosphärendruck aber, statt zu schmelzen.
Welches Element hat den niedrigsten Schmelzpunkt?
Helium: Bei Normaldruck wird es überhaupt nicht fest, egal wie kalt es wird — dafür braucht es etwa 25 Atmosphären. Unter denen, die schmelzen, liegt Wasserstoff mit -259 °C am tiefsten. Bei den Metallen ist Quecksilber bei Raumtemperatur flüssig und schmilzt bei -39 °C.
Warum schmelzen Übergangsmetalle so hoch?
Weil ihre d-Elektronen zur Metallbindung beitragen. Jedes Atom stellt mehr delokalisierte Elektronen bereit als ein Alkalimetall, das Gitter wird dadurch weit fester, und es braucht mehr Energie, es aufzubrechen. Daher der Abstand: Natrium schmilzt bei 98 °C, Wolfram bei 3.422 °C.