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Die Kraft des Rosts. Wissenschaftliches Kinderlabor

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Rost nimmt ein größeres Volumen ein als das Eisen, aus dem er hergestellt wird. Das ist natürlich: Beim Rosten verbindet sich Sauerstoff mit dem Eisen, und die Verbindung nimmt mehr Platz ein als reines Metall.

Dieses Phänomen kann katastrophale Folgen für architektonische Strukturen haben. Die Steinblöcke, aus denen der Glockenturm der St. Paul's Cathedral in London (1675-1710) bestand, wurden mit Eisenklammern zusammengehalten, die über Steinreihen in im Stein ausgehöhlten Rillen angebracht waren. Im Laufe der Jahrhunderte rosteten die Klammern, nahmen an Volumen zu und begannen, Steinschichten anzuheben, wodurch sich der Glockenturm verzog.

Es wird geschätzt, dass der Rost so stark ist, dass durch das „Anschwellen“ des Eisens Reihen von Steinen entstehen würden, selbst wenn der Glockenturm 2250 Kilometer hoch wäre! Ich musste das Mauerwerk demontieren und die Eisenhalterungen durch solche aus Edelstahl ersetzen.

Aber die Kraft des Rosts lässt sich sinnvoll nutzen. Die Kuppel über dem Lesesaal des British Museum (1854-1858) wird von Rost zusammengehalten. Die gusseisernen Teile seines Gitters wurden mit einem „Kitt“ aus Eisenspänen mit Ammoniak und Wasser befestigt. Das Sägemehl verwandelte sich schnell in Rost, die Mischung verhärtete sich und füllte die Lücken zwischen den Teilen dicht aus. Sie sprengt die Details fest und drückt sie aneinander und an den Rahmen.

Die Macht des Rosts

Das Bild zeigt einen Versuch, der die Ausdehnung des Metalls beim Rosten deutlich zeigt. Der Bolzen mit Unterlegscheiben wurde 5000 Stunden lang unter Druck stehendem Kohlendioxid bei 4000 Grad Celsius ausgesetzt. Die Unterlegscheiben rosteten, wurden dicker und dehnten den Stahlbolzen.

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