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Nanotechnologie in der Schule - Prof. Dr. Thomas Wilhelm

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11 Anwendungsbereiche von Ferrofluiden<br />

Abb. 11.1: Abdichtung e<strong>in</strong>er rotierenden Achse mit Hilfe e<strong>in</strong>es Ferrofluids [Ode02,<br />

Abb. 2.13, Seite 27]<br />

11.2 Thermische Anwendungen<br />

Kommerziell am meisten verbreitet ist die Nutzung des Fluids als Wärmeleitmedium<br />

[Ode02, Seite 27 f.]. Hierbei wird das Ferrofluid meist dazu verwendet, Lautsprecher abzu-<br />

kühlen, was e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong> Nennleistung ohne Än<strong>der</strong>ungen des geometrischen Aufbaus<br />

des Lautsprechersystems ermöglicht.<br />

Das Problem von Lautsprechern besteht dar<strong>in</strong>, dass die durch den ohmschen Wi<strong>der</strong>stand<br />

<strong>der</strong> Induktivität entstandene Hitze an das Gehäuse abgeführt werden muss. Da sich diese<br />

allerd<strong>in</strong>gs frei bewegen muss, ist es nicht möglich, sie über e<strong>in</strong>e starre Verb<strong>in</strong>dung ab-<br />

zuführen. Deshalb ist bei den konventionellen Lautsprechern die Wärmeabfuhr durch die<br />

Wärmeleitfähigkeit <strong>der</strong> Luft beschränkt. Normale nicht-magnetische Flüssigkeiten können<br />

zum Wärmeabtransport nicht verwendet werden, da sie nicht zuverlässig an e<strong>in</strong>em Ort<br />

gehalten werden können. E<strong>in</strong> Ferrofluid h<strong>in</strong>gegen kann selbst bei großen Schw<strong>in</strong>gungsam-<br />

plituden durch e<strong>in</strong> starkes magnetisches Feld <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lücke fixiert werden. Da die Wärme-<br />

leitfähigkeit hier bis zu acht Mal besser ist als bei Luft, kann das Leistungsvermögen e<strong>in</strong>es<br />

Lautsprechers bei gleicher Geometrie deutlich erhöht werden (siehe Abbildung 11.2 auf <strong>der</strong><br />

nächsten Seite).<br />

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