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Nanotechnologie in der Schule - Prof. Dr. Thomas Wilhelm

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12.3 Versuche mit Ferrofluiden<br />

Wahlweise kann man auch den Verlauf <strong>der</strong> magnetischen Feldl<strong>in</strong>ien bei Elektromagneten<br />

visualisieren.<br />

12.3.2 Verän<strong>der</strong>ung des magnetischen Feldes<br />

Neben <strong>der</strong> Darstellung von magnetischen Kraftwirkungen auf kle<strong>in</strong>e Partikel, kann man<br />

mit Ferrofluiden auch das Verhalten von verschiedenen Stoffen im magnetischen Feld ver-<br />

anschaulichen. Dabei hängt die Durchlässigkeit von Materie für magnetische Fel<strong>der</strong> von<br />

<strong>der</strong> magnetischen Permeabilität µ (auch magnetische Leitfähigkeit genannt) ab.<br />

Bei Verwendung von verschiedenen Materialien folgen die Magnetfeldl<strong>in</strong>ien dem Weg des<br />

ger<strong>in</strong>gsten Wi<strong>der</strong>standes, <strong>der</strong> bei Materialien mit hoher Permeabilität <strong>in</strong> <strong>der</strong>en Inneren<br />

verläuft. H<strong>in</strong>gegen werden die Magnetfeldl<strong>in</strong>ien bei Materialien mit ger<strong>in</strong>ger Permeabilität<br />

kaum bee<strong>in</strong>flusst.<br />

(a) Verlauf <strong>der</strong> B-Magnetfeldl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong><br />

nicht-magnetischen Materialien (ger<strong>in</strong>-<br />

ge Permeabilität)<br />

(c) Visualisierung mit Ferrofluid (ge-<br />

r<strong>in</strong>ge Permeabilität)<br />

(b) Verlauf <strong>der</strong> B-Magnetfeldl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong><br />

magnetischen Materialien (hohe Per-<br />

meabilität)<br />

(d) Visualisierung mit Ferrofluid (hohe<br />

Permeabilität)<br />

Abb. 12.6: Die Permeabilität <strong>der</strong> Materialien verän<strong>der</strong>t den Verlauf von Magnetfeld-<br />

l<strong>in</strong>ien<br />

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