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	<title>Elementarmagnet - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-27T08:27:23Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Elementarmagnet&amp;diff=180524&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Bildungsbürger: -BKL-Link mit AWB</title>
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		<updated>2023-01-27T14:27:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-BKL-Link mit &lt;a href=&quot;/index.php/Wikipedia:AWB&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Wikipedia:AWB&quot;&gt;AWB&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Elementarmagnet&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; wird in einem [[Magnetismus|magnetisierbaren]] Material die Einheit bezeichnet, die einen [[Magnetischer Dipol|magnetischen Dipol]] feststehender Größe, aber variabler Richtung besitzt. Sind alle Richtungen gleich häufig, so heben sich die Magnetfelder aller Elementarmagnete insgesamt auf und der Körper erscheint unmagnetisch. Sind die Elementarmagnete dagegen bevorzugt längs einer Richtung ausgerichtet, so bildet die Summe ihrer Magnetfelder ein außen messbares Magnetfeld und der Körper ist magnetisiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ursache der [[Magnetisierung]] kann ein vorhandenes äußeres Magnetfeld sein, zu dem sich die vorher ungeordneten Elementarmagnete bevorzugt parallel stellen und als Folge das äußere Feld verstärken ([[Paramagnetismus]]).&lt;br /&gt;
* Sind die Elementarmagnete auch ohne äußeres Feld bevorzugt zueinander parallel eingestellt, so ergibt sich in kleinen Bereichen des Körpers ([[Ferromagnetismus#Weiss-Bezirke, Domänen und Domänenwände|Domänen]] oder [[Weiss-Bezirk|weisssche Bezirke]]) spontan eine vollständige Ausrichtung mit entsprechend stärkerer Reaktion auf ein äußeres Magnetfeld; ein solcher Körper heißt [[Ferromagnet]]. Bei Ferromagneten bleibt die Magnetisierung nach Abschalten des äußeren Feldes als [[Remanenz|remanente Magnetisierung]] zum Teil erhalten. Diese kann z.&amp;amp;nbsp;B. durch Erwärmung über die [[Curie-Temperatur]] oder durch mechanische Belastung (Erschütterung) verlorengehen. Die Ausrichtung der Elementarmagnete in ferromagnetischen Materialien kann viele Gründe haben; meist spielt die [[Austauschwechselwirkung]] zwischen benachbarten Atomen eine entscheidende Rolle.&lt;br /&gt;
* Nicht durch Elementarmagnete wird der [[Diamagnetismus]] verursacht, der bei Anlegen eines äußeren Magnetfelds in allen Materialien auftritt und das äußere Feld &amp;#039;&amp;#039;abschwächt&amp;#039;&amp;#039;. Dieser Effekt ist so geringfügig, dass er bei Vorhandensein von Elementarmagneten meist unbeachtet bleiben kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei paramagnetischen und diamagnetischen Materialien ist die Ausrichtung [[proportional]] zum äußeren magnetischen Feld und verschwindet, sobald dieses abgeschaltet wird. Die Stärke der durch die Ausrichtung erzeugten Magnetisierung wird durch die [[Magnetische Suszeptibilität]] beschrieben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die stärksten Elementarmagnete werden durch solche [[Atomhülle]]n gebildet, die einen bestimmten, von Null verschiedenen [[Drehimpuls]] und damit ein [[magnetisches Moment]] besitzen. Etwa 1000fach schwächer wirken die [[Atomkern]]e, wenn sie einen [[Kernspin]] haben. In [[metall]]ischen [[Festkörper]]n sind wegen des [[Elektronenspin]]s auch die [[Leitungselektronen]] als Elementarmagneten zu betrachten, die sich wegen des [[Pauli-Prinzip]]s aber nur sehr schwach ausrichten lassen. In vielen Festkörpern existieren keine bemerkbaren Elementarmagnete.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technische Bedeutung ==&lt;br /&gt;
Das Verständnis des Verhaltens von Elementarmagneten spielt vor allem für die [[Datenspeicher]]ung eine große Rolle: [[Festplattenlaufwerk|Festplatten]] speichern Daten in Form von verschieden ausgerichteten ferromagnetischen Domänen. Um die [[Speicherkapazität]] bei fortschreitender [[Miniaturisierung]] weiter zu erhöhen, ist es nötig, die Größe dieser Domänen auf immer weniger Elementarmagnete zu reduzieren. Bei einer 2010 erreichten Speicherdichte von etwa 10&amp;lt;sup&amp;gt;11&amp;lt;/sup&amp;gt; Bit/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; benötigt 1 [[Bit]] eine Fläche von etwa 15×80 nm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; und umfasst einige 10&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt; Atome.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Hrsg=S. N. Piramanayagam, Tow C. Chong |Titel=Developments in Data Storage: Materials Perspective |Verlag=Wiley and sons |Ort=Hoboken |Datum=2012 |Seiten=256}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Karl-Heinz Hellwege: &amp;#039;&amp;#039;Einführung in die Festkörperphysik.&amp;#039;&amp;#039; 3. Auflage. Springer, Berlin 1988, ISBN 3-540-18927-0.&lt;br /&gt;
* [[Siegfried Hunklinger]]: &amp;#039;&amp;#039;Festkörperphysik&amp;#039;&amp;#039;. Oldenbourg, München 2007, ISBN 978-3-486-57562-0.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Magnetismus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Bildungsbürger</name></author>
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