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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