Skip to main content
Log in

Oxydische Ferromagnetstoffe

  • Published:
Archiv für Elektrotechnik Aims and scope Submit manuscript

Übersicht

Es wird berichtet über die Untersuchung verschiedener γ-Eisenoxyde und Ferrite bei Wechselfeldbeanspruchung. Die Frequenzgänge der elektrischen und magnetischen Stoffwerte (elektrische Leitfähigkeit, Dielektrizitäts- und Permeabilitätszahl sowie elektrische und magnetische Verlustzahl) werden angegeben und die hieraus sich ergebenden Folgerungen bezüglich der Ursachen der gefundenen Frequenzabhängigkeit erörtert. Auf die verschiedenartige Verwendung der Bezeichnung “komplexe Permeabilität” wird kurz eingegangen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatur

  1. W. Arkadiew: Physik. Z. Bd. 19 (1913) S. 928; Bd. 27 (1924) S. 37.

    Google Scholar 

  2. W. Arkadiew: Nature, Lond. Bd. 160 (1947) S. 397.

    Article  Google Scholar 

  3. O. Baudisch undL. A. Welo: Chem. metallurg. Z. Bd. 49 (1925) S. 661.

    Google Scholar 

  4. R. Becker: Physik. Z. Bd. 39 (1938) S. 856; Z. techn. Physik Bd 19 (1938) S. 542; Ann. Physik (V) Bd. 36 (1939) S. 340.

    Google Scholar 

  5. J. B. Birks: Nature, Lond. Bd. 158 (1946) S. 771; Bd. 159 (1947) S. 775.

    Google Scholar 

  6. J. B. Birks: Nature, Lond. Bd. 160 (1947) S. 535.

    Article  Google Scholar 

  7. E. Blechschmidt: Physik. Z. Bd. 39 (1938) S. 212.

    Google Scholar 

  8. G. Eichholz undG. F. Hodsman: Nature, Lond. Bd. 160 (1947) S. 302.

    Article  Google Scholar 

  9. R. Feldt-keller undH. Wilde: Elektrotechn. u. Masch. bau Bd. 61 (1943) S. 317.

    Google Scholar 

  10. R. Feldtkeller: Spulen und Übertrager. 2. Auflage.

  11. R. Feldtkeller undE. Stegmaier: Frequenz Bd. 2 (1948) S. 71.

    Google Scholar 

  12. R. Feldtkeller: Frequenz Bd. 3 (1949) S. 111.

    Google Scholar 

  13. H. Forestier: Compt. Rend. Bd 192 (1931) S. 842.

    Google Scholar 

  14. J. H. E. Griffith: Nature, Lond. Bd. 158 (1946) S. 670.

    Article  Google Scholar 

  15. S. Hilpert: Ber. dtsch. chem. Ges. Bd. 42 (1909) S. 2254, D. R. P. 226 347, 227 787.

    Google Scholar 

  16. H. Jordan: Elektr. Nachr.-Techn. Bd. 1 (1924) S. 27.

    Google Scholar 

  17. M. H. Johnson undG. T. Rado: Physic. Rev. Bd. 75 (1949) S. 841.

    Article  Google Scholar 

  18. F. Haber undA. Kaufmann: Z. Elektrochem. Bd. 7 (1900) S. 733.

    Google Scholar 

  19. W. H. Hewitt: Physic. Rev. Bd. 73 (1948) S. 1118.

    Article  Google Scholar 

  20. G. F. Hüttig und Mitarbeiter. Z. anorg. allg. Chem. Bd. 179 (1925) S. 49; Bd. 221 (1934) S. 49; Bd. 223 (1935) S. 241; Bd. 226 (1936) S. 108; Bd. 237 (1938) S. 209.

    Article  Google Scholar 

  21. Ch. Kittel: Physic. Rev. Bd. 70 (1946) S. 281.

    Article  Google Scholar 

  22. Ch. Kittel: Physic. Rev. Bd. 71 (1947) S. 270; Bd. 73 (1948) S. 155.

    Article  Google Scholar 

  23. M. Kornetzky undA. Weis: Wiss. Veröff. Siemens-Werken Bd. 15 H. 2 (1936) S. 95.

    Google Scholar 

  24. A. Kussmann undH. Nitka: Physik. Z. Bd. 39 (1938) S. 208.

    Google Scholar 

  25. L. Landau undE. Lifschitz: Physik. Z. Sowjetunion Bd. 8 (1935) S. 153.

    Google Scholar 

  26. J. Lefort: Comp. Rend. Bd. 69 (1869) S. 179.

    Google Scholar 

  27. F. Loebner: Veröff. a. d. Gebiet der Nachrichtentechnik Bd. 3 (1933) S. 253.

    Google Scholar 

  28. D. Polder: Physic. Rev. Bd. 73 (1948) S. 1120.

    Article  Google Scholar 

  29. A. Schulze undW. Gremme: Physik. Z. Bd. 39 (1938) S. 205.

    Google Scholar 

  30. K. Sixtus: Arch. Elektrotechn. Bd. 39 (1948) S. 260.

    Article  Google Scholar 

  31. J. L. Snoek: Physica Bd. 3 (1936) S. 463.

    Google Scholar 

  32. J. L. Snoek: Phil. techn. Rdsch. Bd. 8 (1946) S. 353, New Development in Ferromagn. Materials N. York u. Amsterdam 1947.

    Google Scholar 

  33. J. L. Snoek: Nature, Lond. Bd. 160 (1947) S. 90.

    Article  Google Scholar 

  34. M. J. O. Strutt: Ann. Physik (IV) Bd. 83 (1927) S. 979.

    Article  Google Scholar 

  35. S. Veil: Comp. Rend. Bd. 188 (1929) S. 1293.

    Google Scholar 

  36. F. Wagenknecht: Kolloid-Z. Bd. 112 (1949) S. 35.

    Article  Google Scholar 

  37. M. Wien: Ann. Physik (V) Bd. 8 (1931) S. 901.

    Google Scholar 

  38. H. Wilde: Frequenz Bd. 3 (1949) S. 309, 348.

    Google Scholar 

  39. W. Wolman: Z. techn. Physik Bd. 10 (1929) S. 595.

    Google Scholar 

  40. B. Wwedensky: Z. Physik Bd. 34 (1925) S. 309.

    Article  Google Scholar 

  41. W. A. Yager undR. M. Bozorth: Physic. Rev. Bd. 72 (1947) S. 80.

    Article  Google Scholar 

  42. J. Zenneck: Ann. Physik Bd. 9 (1902) S. 497; Bd. 11 (1903) S. 1121 u. 1135.

    Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Mit 9 Abbildungen.

Auszugsweise mitgeteilt auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Ferromagnetismus in München am 29. 7. 49; vgl. Physik. Blätter Bd. 3 (1949).

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Flegler, E. Oxydische Ferromagnetstoffe. Archiv f. Elektrotechnik 40, 4–16 (1950). https://doi.org/10.1007/BF01407474

Download citation

  • Received:

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01407474

Navigation