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3. Keramik in Verbindung

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<strong>3.</strong>1.<strong>3.</strong>5.6. Komb<strong>in</strong>iertes S<strong>in</strong>tern<br />

E<strong>in</strong>e weitere Möglichkeit <strong>Keramik</strong> mit Metall zu verb<strong>in</strong>den ist das<br />

geme<strong>in</strong>same S<strong>in</strong>tern beider Werkstoffe während des Brennprozesses.<br />

Die <strong>Keramik</strong> schw<strong>in</strong>det dabei auf e<strong>in</strong>en Körper aus e<strong>in</strong>er hochtemperaturbeständigen<br />

Metall oder Cermet auf. E<strong>in</strong>e der wenigen Werkstoffe<br />

die dafür <strong>in</strong> Frage kommen ist Plat<strong>in</strong>, das neben e<strong>in</strong>em<br />

Schmelzpunkt von 1.772°C über e<strong>in</strong>e exzellente Oxidationsbeständigkeit<br />

verfügt. Das Paradebeispiel für den äußerst erfolgreichen E<strong>in</strong>satz<br />

dieser Technik stellen Messzellen für magnetisch‐<strong>in</strong>duktive Durchflussmessgeräte<br />

(MID) dar. Das Funktionspr<strong>in</strong>zip dieser Durchflussmesser<br />

ist das Faraday'sche Induktionsgesetz, nachdem e<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />

Magnetfeld bewegter Leiter e<strong>in</strong>e Spannung <strong>in</strong>duziert. Die Fließgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />

des elektrisch leitenden Mediums korreliert dabei mit<br />

der <strong>in</strong>duzierten Spannung.<br />

Bild 13: Messzellen für magnetisch‐<strong>in</strong>duktive Durchflussmesser<br />

Der zum Spannungsabgriff benötigte Leiter, e<strong>in</strong> Plat<strong>in</strong>draht oder wie<br />

bei den MID neuerer Generation e<strong>in</strong> auf Plat<strong>in</strong> basierender Ceremt<br />

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