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<title>Allotropie</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Allotropie</span></h1>
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<p>Als <b>Allotropie</b> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">ἀλλοτροπεῖν</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">allotropeín</span> „sich verändern“ und <span lang="grc-Grek" class="Grek">ἀλλοτρόπως</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">allotrópōs</span> „auf eine andere Art“) bezeichnet man die Erscheinung, wenn ein <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">chemisches Element</a> im gleichen <a href="Aggregatzustand" title="Aggregatzustand">Aggregatzustand</a> in zwei oder mehr <a href="Chemische_Struktur" title="Chemische Struktur">Strukturformen</a> auftritt, die sich <a href="Physik" title="Physik">physikalisch</a> und in ihrer <a href="Chemie" title="Chemie">chemischen</a> <a href="Reaktionsbereitschaft" class="mw-redirect" title="Reaktionsbereitschaft">Reaktionsbereitschaft</a> voneinander unterscheiden. Hierbei kann das Element spontan von einer Kristallstruktur in eine andere stabilere Kristallstruktur übergehen. Dieser allotrope <a href="Phasen%C3%BCbergang" title="Phasenübergang">Phasenübergang</a> verläuft meist nur sehr langsam.
</p><p>Allotropien werden in der Chemie, Mineralogie und Materialwissenschaft auch als <i><a href="Polymorphie_(Stoffeigenschaft)" title="Polymorphie (Stoffeigenschaft)">Modifikationen</a> eines chemischen Elements</i> bezeichnet.
</p><p>Der Begriff stammt von <a href="J%C3%B6ns_Jakob_Berzelius" title="Jöns Jakob Berzelius">Jöns Jakob Berzelius</a>. Das Phänomen wurde schon von <a href="Antoine_de_Lavoisier" class="mw-redirect" title="Antoine de Lavoisier">Antoine de Lavoisier</a> nachgewiesen, als er zeigte, dass Diamant aus reinem Kohlenstoff besteht.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele">Beispiele</h2></div>
<ul><li><i><a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a></i> kommt sowohl als farbloser, extrem harter <a href="Diamant" title="Diamant">Diamant</a> vor, der ein <a href="Nichtleiter" title="Nichtleiter">elektrischer Nichtleiter</a> ist, als auch als schwarzer, weicher <a href="Graphit" title="Graphit">Graphit</a>, der <a href="Elektrizit%C3%A4t" title="Elektrizität">elektrischen Strom</a> leitet, sowie als <a href="Makromolek%C3%BCl" title="Makromolekül">Makromoleküle</a> <a href="Fullerene" title="Fullerene">Fulleren</a>, <a href="Kohlenstoffnanor%C3%B6hren" class="mw-redirect" title="Kohlenstoffnanoröhren">Kohlenstoffnanoröhren</a>, <a href="Cyclo(18)carbon" title="Cyclo(18)carbon">Cyclo[18]carbon</a>, <a href="Carbin" title="Carbin">Carbin</a> und als <a href="Graphen" title="Graphen">Graphen</a>.</li>
<li>Weißer <i><a href="Phosphor" title="Phosphor">Phosphor</a></i> ist hochgiftig und selbstentzündlich, wohingegen roter und schwarzer Phosphor ungiftig sind und zum Brennen einer <a href="Aktivierungsenergie" title="Aktivierungsenergie">Aktivierung</a> bedürfen.</li>
<li>Der <i><a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a></i> in der Atemluft&nbsp;(O<sub>2</sub>, Disauerstoff) ist geruchlos und lebensnotwendig, seine allotrope Variante <a href="Ozon" title="Ozon">Ozon</a>&nbsp;(O<sub>3</sub>) riecht stechend und ist bereits in sehr geringen Mengen (&gt;&nbsp;100&nbsp;<a href="Ppb" class="mw-redirect" title="Ppb">ppb</a>) gesundheitsschädlich.</li>
<li><i><a href="Zinn" title="Zinn">Zinn</a></i> weist die Formen&nbsp;α-Sn und&nbsp;β-Sn auf. Die Umwandlung von&nbsp;β-Sn in&nbsp;α-Sn wird <a href="Zinnpest" title="Zinnpest">Zinnpest</a> genannt.</li></ul>
<p>Weitere bekannte Beispiele sind z.&nbsp;B. die Elemente <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a>, <a href="Selen" title="Selen">Selen</a>, <a href="Titan_(Element)" title="Titan (Element)">Titan</a>, <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> (α-Eisen, γ-Eisen usw.), <a href="Bor" title="Bor">Bor</a>, <a href="Antimon" title="Antimon">Antimon</a> und <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Abgrenzung_des_Begriffs">Abgrenzung des Begriffs</h2></div>
<p>Bei unterschiedlichen <a href="Isotop" title="Isotop">Isotopen</a> eines Elementes spricht man <i>nicht</i> von Allotropie, da diese sich in ihren chemischen Eigenschaften nicht oder nur äußerst gering unterscheiden.
</p><p>Tritt eine <a href="Chemische_Verbindung" title="Chemische Verbindung">chemische Verbindung</a> im festen Zustand in mehreren <a href="Kristallform" class="mw-redirect" title="Kristallform">Kristallformen</a> (Modifikationen) auf, so spricht man von <a href="Polymorphie_(Stoffeigenschaft)" title="Polymorphie (Stoffeigenschaft)">Polymorphie</a>.
</p><p>Sind zwei Modifikationen durch Temperatur- oder Druckänderungen über den Phasenübergang wechselseitig ineinander umwandelbar, so spricht man von <i><a href="Enantiotropie" title="Enantiotropie">Enantiotropie</a></i>. Tritt diese Umwandlung nur in einer Richtung auf, während die andere Modifikation nur über Umwege dargestellt werden kann, so wird dieser Übergang als <i><a href="Monotropie" title="Monotropie">monotrop</a></i> bezeichnet (Beispiel: <a href="Polymer" title="Polymer">polymerer</a> <a href="Phosphor" title="Phosphor">Phosphor</a>).<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Arnold_F._Holleman" title="Arnold F. Holleman">A. F. Holleman</a>, <a href="Egon_Wiberg" title="Egon Wiberg">E. Wiberg</a>, <a href="Nils_Wiberg" title="Nils Wiberg">N. Wiberg</a>: <i><a href="Holleman-Wiberg_Lehrbuch_der_Anorganischen_Chemie" title="Holleman-Wiberg Lehrbuch der Anorganischen Chemie">Lehrbuch der Anorganischen Chemie</a>.</i> 102.&nbsp;Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-017770-1.<span class="editoronly" style="display:none;"></span></span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Allotropie" class="extiw external" title="wikt:Allotropie">Wiktionary: Allotropie</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
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Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4141977-7">4141977-7</a></span> </div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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