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Kristallanisotropie

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Ferromagnetismus

Zusammenfassung

Die freie Energie eines ungestörten ferromagnetischen Kristalls hängt von der Richtung der spontanen Magnetisierung bezüglich der Kristallachsen ab. Diese Erscheinung wird als Kristallanisotropie bezeichnet. Die Kristallanisotropie kommt unmittelbar in einer Orientierungsabhängigkeit der Magnetisierungsarbeit zum Ausdruck. Wie Abb. 13.1 für Einkristalle aus Eisen [1], Nickel [2] und Kobalt [3] zeigt, ist die durch Gl. (9.8) (s. a. Abb. 9.1) definierte Magnetisierungsarbeit

$$A = \int\limits_0^{{I_8}} {HdI}$$

von der kristallographischen Richtung abhängig, in welcher der Kristall magneti-siert wird. Diejenigen Richtungen, in welchen die Magnetisierungsarbeit am kleinsten wird, sind die Richtungen der kleinsten freien Energie. Sie werden kristallo-graphische Vorzugsrichtungen, Richtungen leichtester Magnetisierbarkeit oder einfach leichte Richtungen genannt. Es sind dies stets niedrig indizierte Richtungen, so z. B. (Abb. 13.1) für Eisen die <100>-Richtungen, für Nickel die <111>-Richtungen und für Kobalt die hexagonale Achse [001]. In diesen Richtungen stellt sich bei Abwesenheit äußerer Einwirkungen die spontane Magnetisierung eines Kristalls ein. Die Richtungen größter Magnetisierungsarbeit bzw. höchster freier Energie sind im allgemeinen ebenfalls niedrig indizierte Richtungen (bei Eisen z. B. die <111>-, bei Nickel die <100>-Richtungen). Sie werden als schwere Richtungen bezeichnet.

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Kneller, E., Seeger, A., Kronmüller, H. (1962). Kristallanisotropie. In: Ferromagnetismus. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-86695-1_13

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