Zusammenfassung
Elektrische Felder erstrecken sich zwischen elektrischen Ladungen, z. B. solchen, welche die gegenüberliegenden Platten eines Plattenkondensators belegen. Magnetische Felder erstrecken sich zwischen magnetischen Polen. Elektrische Felder können nicht nur durch ruhende Ladungen, sondern auch „dynamisch“ erzeugt werden: Durch ein zeitlich veränderliches Magnetfeld, z. B. durch rotierende Magnetpole. Analog können magnetische Felder dynamisch erzeugt werden, in diesem Fall durch bewegte Ladungen, insbesondere durch Ringströme.
Im Zentrum des Kapitels stehen Ferro- und Ferrimagnetismus, sowie Dia- und Paramagnetismus. Die verschiedenen technischen Magnetwerkstoffe werden vorgestellt und die mikrostrukturellen Ursachen für unterschiedliche Magnetisierungskurven erläutert.
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Notes
- 1.
Ferrite dieses Typs sind nicht zu verwechseln mit dem Gefügebestandteil Ferrit (krz. Phasen in Fe–M–C-Systemen), vgl. Abschn. 4.6.3.
- 2.
In der Praxis wird die Permeabilität meist als \(\mu_{\mathrm{r}}=(1/\mu_{0})B(H)/H\) ermittelt, also nicht als \(\mu_{\mathrm{r}}=(1/\mu_{0})\mathrm{d}B/\mathrm{d}H\).
- 3.
In der Praxis wird unter Permeabilität stets die relative Permeabilität \(\mu_{\mathrm{r}}=(1/\mu_{0})B/H\) verstanden, also eine dimensionslose Zahl. Anfangspermeabilität und Maximalpermeabilität sind herausgehobene Messwerte.
- 4.
Normalerweise werden die Werte von \(H_{\mathrm{c}}\) und \(B_{\mathrm{r}}\) angegeben, die sich bei voller Aussteuerung (bis zur Sättigung) ergeben. Bei verringerter Aussteuerung ergeben sich entsprechend kleinere Werte.
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Ilschner, B., Singer, R.F. (2016). Magnetismus und Magnetwerkstoffe. In: Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-53891-9_12
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