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Produkt zum Begriff Superparamagnetismus:


  • Magnetismus (Schub, Christine)
    Magnetismus (Schub, Christine)

    Magnetismus , Wann ziehen sich zwei Magnete an? Wann stoßen sie sich ab? Und kann man Magnete zum "schweben" bringen? Mit dieser Lernstation inklusiv Magnetismus erarbeiten sich Ihre Schüler selbstständig und spielerisch wichtiges Wissen rund um das spannende Thema Magnetismus. Das Besondere: Dieses Buch ist speziell für den inklusiven Unterricht konzipiert und ermöglicht einen flexiblen Einsatz und eine flexible Bearbeitung. Die Stationen bieten differenzierte Materialien und eignen sich daher gut für heterogene Lerngruppen. Schwächere Schüler werden zum Beispiel durch grafische Abbildungen unterstützt und stärkere Schüler mit Experten-Aufgaben gefordert. Ergänzende Materialien wie Stationsschilder, Laufzettel, Checklisten und eine Stationsübersicht, die die jeweiligen Lernziele benennt, erleichtern Ihnen die Arbeit mit diesen Lernstationen. , Schule & Ausbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20160701, Produktform: Geheftet, Beilage: Broschüre drahtgeheftet, Titel der Reihe: Lernstationen inklusiv##, Autoren: Schub, Christine, Seitenzahl/Blattzahl: 52, Bildungszweck: für den Primarbereich, Fachkategorie: Unterrichtsmaterialien, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Persen Verlag i.d. AAP, Verlag: Persen Verlag i.d. AAP, Verlag: Persen Verlag, Länge: 294, Breite: 4, Höhe: 10, Gewicht: 177, Produktform: Geheftet, Genre: Schule und Lernen, Genre: Schule und Lernen, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Schulform: Grundschule, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, Unterkatalog: Schulbuch, WolkenId: 1445170

    Preis: 22.99 € | Versand*: 0 €
  • Trotec Magnetometer MD200
    Trotec Magnetometer MD200

    Magnetometer MD200Schnelle und zuverlässige Ortung von Unterflurhydranten, überdeckten Schieberkappen und -gestängen oder Schachtabdeckungen bis drei Meter Tiefe.

    Preis: 995.00 € | Versand*: 4.95 €
  • Lisciani DE89345WG - Woozle Goozle Magnetismus
    Lisciani DE89345WG - Woozle Goozle Magnetismus

    Lisciani Woozle Goozle Magnetismus Entdecke das Geheimnis des Magnetismus mit dem Woozle Goozle Magnetismus Experimentierkasten! Mit diesem spannenden Set tauchst du in die faszinierende Welt der Magnetfelder ein und erfährst alles über Anziehung, Abstoßung und entgegengesetzte Pole. Experimentiere ...

    Preis: 14.85 € | Versand*: 3.90 €
  • Magnetringe zur Bit-Magnetisierung, Innen-ø6mm
    Magnetringe zur Bit-Magnetisierung, Innen-ø6mm

    Magnetringe zur Bit-Magnetisierung. Merkmale: Magnetring wird einfach über den Bit geschoben

    Preis: 118.99 € | Versand*: 4.90 €
  • Was ist Superparamagnetismus und wie unterscheidet er sich von anderen Formen des Magnetismus?

    Superparamagnetismus tritt bei sehr kleinen magnetischen Partikeln auf, die sich bei Raumtemperatur spontan magnetisieren und entmagnetisieren. Im Gegensatz zu ferromagnetischen Materialien, die eine dauerhafte Magnetisierung aufweisen, verschwindet die Magnetisierung der Partikel, wenn das äußere Magnetfeld entfernt wird. Superparamagnetismus ist auch von paramagnetischen Materialien zu unterscheiden, da diese nur schwach magnetisch sind und keine spontane Magnetisierung aufweisen.

  • Was sind die grundlegenden Eigenschaften und Anwendungen des Superparamagnetismus?

    Superparamagnetismus ist ein Phänomen, bei dem Nanopartikel magnetische Eigenschaften aufweisen. Diese Partikel haben keine Remanenz und Koerzitivfeldstärke, was bedeutet, dass sie leicht magnetisiert und entmagnetisiert werden können. Superparamagnetische Nanopartikel werden in verschiedenen Anwendungen wie der Medizin (MRT-Bildgebung, Drug Delivery) und der Umwelttechnik (Wasserreinigung, Katalysatoren) eingesetzt.

  • Was ist Superparamagnetismus und welche Auswirkungen hat er auf magnetische Materialien?

    Superparamagnetismus ist ein Phänomen, bei dem Nanopartikel sich bei Raumtemperatur spontan magnetisieren und entmagnetisieren. Dies führt dazu, dass magnetische Materialien keine dauerhafte Magnetisierung aufweisen und ihre magnetischen Eigenschaften instabil sind. Superparamagnetismus kann die Leistung von magnetischen Speichermedien beeinträchtigen und zu unerwünschten Effekten in der Nanotechnologie führen.

  • Was sind die grundlegenden Eigenschaften und Anwendungen von Superparamagnetismus in Materialien?

    Superparamagnetismus ist ein Phänomen, bei dem Nanopartikel magnetische Eigenschaften aufweisen. Diese Partikel besitzen keine Remanenz und keine Koerzitivfeldstärke. Superparamagnetische Materialien werden in der Medizin für bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomographie verwendet und in der Datenspeicherungstechnologie eingesetzt.

Ähnliche Suchbegriffe für Superparamagnetismus:


  • EM 500 Elektromagnet
    EM 500 Elektromagnet

    Der DORMAKABA Elektromagnet 500 mit Verpolschutz eignet sich für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren und ist mit der DORMAKABA Rauchmeldezentrale RMZ und anderen namhaften Rauchmeldesystemen vom deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) Berlin zugelassen. Gemäß gesetzlicher Vorschriften sind Feuer- und Rauchschutztüren, die zeitlich offen gehalten werden, mit Feststellanlagen zu versehen, die im Alarmfall die Tür zum selbsttätigen Schließen freigeben. Nach Erkennen eines Brandes durch den Rauchmelder wird die Feststellvorrichtung von der Auslösevorrichtung abgeschaltet. Die Tür schließt sich. Ein Handauslösetaster ermöglicht das Schließen der Tür von Hand. Dieser muss rot sein und die Aufschrift "Tür schließen" tragen. Den EM 500 gibt es in drei Montageausführungen: Aufputz-, Unterputz- und Bodenmontage. Für die Bodenmontage ist ein Bodenwinkel vorzusehen! Eine Abnahme der Feststellanlage ist zwingend erforderlich!

    Preis: 88.95 € | Versand*: 5.95 €
  • Kraft, Birgit: Wir erforschen den Magnetismus
    Kraft, Birgit: Wir erforschen den Magnetismus

    Wir erforschen den Magnetismus , Zum Thema Magnetismus gibt es viel Spannendes zu erforschen. Bei einer Entdeckungstour durchs Klassenzimmer finden die Schüler heraus, welche Gegenstände magnetisch sind und welche nicht. Durch praktische Versuche lernen die Kinder, wie der Magnetismus funktioniert. Und sie erkunden, wo überall in unserem Alltag Magnete eine Rolle spielen. Außerdem finden sie heraus, dass Zugvögel, Wale und andere Tiere sich am Magnetfeld der Erde orientieren und erforschen das Phänomen der Polarlichter. Mithilfe einfacher Anleitungen bauen die Kinder selbst einen Kompass und einen Elektromagneten nach. Sie basteln ein magnetisches Angelspiel und bringen durch Magnetkraft eine Büroklammer zum Schweben. Ein Abschluss-Quiz mit Klammerkarten rundet diese Werkstatt ab. , Schule & Ausbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

    Preis: 23.90 € | Versand*: 0 €
  • Magnetringe zur Bit-Magnetisierung, Innen-ø4,76mm
    Magnetringe zur Bit-Magnetisierung, Innen-ø4,76mm

    Magnetringe zur Bit-Magnetisierung. Merkmale: Magnetring wird einfach über den Bit geschoben

    Preis: 118.87 € | Versand*: 4.90 €
  • EM 500 Elektromagnet
    EM 500 Elektromagnet

    Der DORMAKABA Elektromagnet 500 mit Verpolschutz eignet sich für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren und ist mit der DORMAKABA Rauchmeldezentrale RMZ und anderen namhaften Rauchmeldesystemen vom deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) Berlin zugelassen. Gemäß gesetzlicher Vorschriften sind Feuer- und Rauchschutztüren, die zeitlich offen gehalten werden, mit Feststellanlagen zu versehen, die im Alarmfall die Tür zum selbsttätigen Schließen freigeben. Nach Erkennen eines Brandes durch den Rauchmelder wird die Feststellvorrichtung von der Auslösevorrichtung abgeschaltet. Die Tür schließt sich. Ein Handauslösetaster ermöglicht das Schließen der Tür von Hand. Dieser muss rot sein und die Aufschrift "Tür schließen" tragen. Den EM 500 gibt es in drei Montageausführungen: Aufputz-, Unterputz- und Bodenmontage. Für die Bodenmontage ist ein Bodenwinkel vorzusehen! Eine Abnahme der Feststellanlage ist zwingend erforderlich!

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  • Was sind die Anwendungen des Superparamagnetismus in der Materialwissenschaft und Nanotechnologie?

    Der Superparamagnetismus wird in der Materialwissenschaft zur Herstellung von magnetischen Nanopartikeln verwendet, die in der Medizin für die gezielte Wirkstoffabgabe eingesetzt werden können. In der Nanotechnologie ermöglicht der Superparamagnetismus die Entwicklung von ultraschnellen Datenspeichern und Sensoren mit hoher Empfindlichkeit. Zudem werden superparamagnetische Materialien in der Umwelttechnik zur Entfernung von Schadstoffen aus Wasser eingesetzt.

  • Was ist Superparamagnetismus und welche Auswirkungen hat er auf die Materialforschung?

    Superparamagnetismus ist ein Phänomen, bei dem Nanopartikel magnetische Eigenschaften aufweisen. Diese Partikel verhalten sich wie einzelne Magnete und können in verschiedenen Anwendungen wie Datenspeicherung und medizinischer Bildgebung eingesetzt werden. In der Materialforschung ermöglicht der Superparamagnetismus die Entwicklung von innovativen Materialien mit verbesserten magnetischen Eigenschaften.

  • Was ist Superparamagnetismus und wie wirkt er sich auf Materialien aus?

    Superparamagnetismus ist ein Phänomen, bei dem Nanopartikel magnetische Eigenschaften aufweisen. Es tritt auf, wenn die Partikel so klein sind, dass sie keine dauerhafte Magnetisierung haben. Superparamagnetische Materialien können in verschiedenen Anwendungen wie Datenspeicherung, medizinischer Bildgebung und Umwelttechnologien eingesetzt werden.

  • Was ist Superparamagnetismus und wie wird er in der Nanotechnologie genutzt?

    Superparamagnetismus ist ein Phänomen, bei dem Nanopartikel magnetische Eigenschaften aufweisen. In der Nanotechnologie wird Superparamagnetismus genutzt, um Nanopartikel gezielt zu steuern und zu manipulieren, z.B. für medizinische Anwendungen wie die gezielte Wirkstoffabgabe in der Krebstherapie. Durch Anlegen eines externen Magnetfeldes können die Nanopartikel bewegt und positioniert werden.

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