Taschenheizung...Wie funktioniert das ?

Es gibt kleine mit Gel gefüllte Kissen (Thermoklick) zu kaufen, die eine Salzlösung enthalten, sowie eine kleine Metallmembran etwa so groß wie ein 50 Pfg.-Stück. Die Metallmembran ist durch Prägung vorgespannt, so daß sie sich nach einer Seite wölbt. Wenn man nun auf die Membran drückt, so daß sie sich sozusagen umstülpt, entsteht eine art Schockwelle in dem Gel, das daraufhin sofort zu kristallisieren beginnt. Dabei entsteht in dem Kissen eine Temperatur von bis zu 55° C. Das ganze kann man dann wieder reaktivieren, indem man das Kissen im heißen Wasserbad erwärmt, und sehr langsam wieder abkühlt.
Soweit so gut. Aber wie funktioniert das ? Und wie oft kann man diesen Vorgang widerholen ?

Wer weiß was ?

Danke,
Klaus

Moin, Klaus.
die Lösung ist eine unterkülte Flüssigkeit, d.h. eigentlich „möchte sie“ fest werden, weil sie bei Raumtemperatur normalerweise fest ist. Sie kann aber nur an einem Kristallisations-Keim erstarren. Ist dieser durch den Klick gegeben, so pflanzt sich die Kristallisation über das ganze ThermoPack aus.
Genauso, wie ein Eisklumpen von 0°C auch in Form von Schmelzwärme Energie aufnimmt, gibt ein Stoff beim Kristallisieren Wärme ab.

Willst Du das Pack wiederverwenden, so musst Du es in heissem Wasser wieder schmelzen lassen (vollständig, es darf kein kleiner Mikrokristall mehr übrigbleiben, der wäre sofort wieder ein Kristallisationskeim!) und langsam abkühlen lassen. Die Flüssigkeit hat in Abwesenheit eines Keimes keine Möglichkeit, zu erstarren, ist also wieder im unterkühlten Anfangszustand.

Warme Finger zur Weihnachtszeit und
Peace, Kevin

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Moin, Klaus.
die Lösung ist eine unterkülte Flüssigkeit, d.h. eigentlich
„möchte sie“ fest werden, weil sie bei Raumtemperatur
normalerweise fest ist. Sie kann aber nur an einem
Kristallisations-Keim erstarren. Ist dieser durch den Klick
gegeben, so pflanzt sich die Kristallisation über das ganze
ThermoPack aus.
Genauso, wie ein Eisklumpen von 0°C auch in Form von
Schmelzwärme Energie aufnimmt, gibt ein Stoff beim
Kristallisieren Wärme ab.

Hi Kevin
das mit der untekühlten Schmelze ist klar, aber wo kommt der Keim her?
Ich hab mir auch so ein Ding gekauft, sehr praktisch, der Verkäufer hat mir erklärt, durch Druck auf den Metallknopf würde ein winziger Metallspan abgerieben.
Sicher, kristallisieren würde es, aber der Span bliebe ja drin und würde beim nächsten Mal stören.
Also was passiert beim Click?
Gruß
Rainer

Durch die Erschütterung
Hi Rainer
Diese Keime entstehen spontan durch die Erschütterung. Die druckwellen durch den *Klick* erzeugen Inhomogenitäten in der Homogenen unterkühlten Schmelze, so das dort erste Kristallite gebildet werden können. Sprich, sich dort die Moleküle anfangen, in Kristallstruktur zu ordenen, die ja energetisch begünstigt ist.

da muss sich nix „abschaben“.

Warme Grüsse

Mike

Hi Rainer
Diese Keime entstehen spontan durch die Erschütterung. Die
druckwellen durch den *Klick* erzeugen Inhomogenitäten in der
Homogenen unterkühlten Schmelze, so das dort erste Kristallite
gebildet werden können. Sprich, sich dort die Moleküle
anfangen, in Kristallstruktur zu ordenen, die ja energetisch
begünstigt ist.

da muss sich nix „abschaben“.

Schon klar, bin auch gegen Abschaben *g*, aber Inhomogenitäten?
Hab mal auf das pack draufgehauen, nix passiert, trotz Erschütterung.
Bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Antwort :wink:
Gruß
Rainer

Die Erschütterung durch das draufhauen reicht nicht aus. Das Plastik dämpft die Welle zu stark und die Welle ist zu verteilt auf das ganze Pack. (Versuch mal durch ein Radiergummi durch vier Nägel gleichzeitig in die Wand zu schlagen, das dürfte schwerer sein als ohne Gummi die vier nacheinander; ich hoffe der Vergleich hinkt nicht zu sehr :wink:
Das Plättchen löst in einem sehr kleinen Raumgebiet eine relativ starke Erschütterung aus, die einigen wenigen Atomen die Möglichkeit gibt, zu kristallisieren.

Peace, Kevin.

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