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| Magnetische Fachbegriffe |
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Curie-Temperatur |
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Wird diese Temperatur erreicht, verliert jeder Magnetwerkstoff den Magnetismus |
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Einsatztemperatur |
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Höchste Temperatur, der ein Magnet ohne bleibenden Magnetverlust ausgesetzt werden kann.
Es ist ein ungefährer Wert, da eine Abhängigkeit zur Dimensionierung besteht.
Faktoren, wie mechanische oder chemische Beanspruchung, können die maximale
Einsatztemperatur weiter einschränken. |
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Energieprodukt (BxH) max |
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ist der wichtigste Gütewert eines Magnetwerkstoffes. Je höher das Energieprodukt, umso größer die magnetische Energie. Größtes Produkt aus B und H innerhalb der Entmagnetisierungskurve. Je größer der (BxH) max Wert eines Magnetwerkstoffes ist, desto kleiner kann, bei sonst gleichen Verhältnissen, das für eine bestimmte Aufgabe benötigte Magnetvolumen sein. |
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H |
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K |
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Koerzitivfeldstärke Hc. |
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Feldstärke, die aufgewendet werden muß,
um eine Magnetisierung zu beseitigen. Je höher der Wert,
umso höher die Magnetisierungsbeständigkeit. Man unterscheidet HCB und HCI. |
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Remanenz (Br) |
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wird im Gauß(G), Millitesla (mT) oder Tesla (T) angegeben und ist die verbleibende Magnetisierung in einem Magnetwerkstoff, der in einem geschlossenen Kreis bis zur Sättigung magnetisiert wurde |
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S |
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