An hartmagnetischen Cu—Ni—Fe‐Legierungen wurde das Remanenzverhalten nach dem ersten Anlassen, einer Kaltverformung und dem Schlußanlassen untersucht. Durch Vergleich der Wechsel‐, Gegen‐ und Gleichfeldremanenz ist der Zustand erkennbar, wo das pauschale Wechselwirkungsfeld Null ist. Die anhysteretische Suszeptibilität gibt Hinweise über die Art der Wechselwirkung. Mit zunehmender Aushärtung gehen die positiven Wechselwirkungsfelder in negative über. Eine Kaltverformung verursacht einen gegenläufigen Übergang.
An FeNiCr‐Dauermagneten, wo formanisotrope Einbereichsteilchen in einer paramagnetischen Matrix eingelagert sind, wurde die Remanenzmagnetisierung nach verschiedenen Methoden ermittelt und mit den theoretischen Vorstellungen verglichen. Die Wechselwirkungen der Teilchen werden erst oberhalb einer Packungsdichte von 15% merkbar. Die für kohärente Rotation geltenden Beziehungen der Remanenzmagnetisierungen verschiedener Ermittlungsmethoden sind auch bei curling‐Umkehr gut brauchbar.
Partiell umgewandelte Fe-Ni-Cr-Legierungen haben hartmagnetische Eigenschaften. Die Ursache der magnetischen Harte sind formanisotrope ferromsgnetische kleine Teilchen, die in einer paramagnetischen Matrix eingelagert sind. Der Wert des Rotationshystereseintegrals zeigt, daS eine curling-Magnetisierungsumkehr vorliegt. Es wird eine Abschatzung des maximalen Radienspektrums gegeben.
An Cu—Ni—Fe‐Legierungen ist die anhysteretische Suszeptibilität in Abhängigkeit vom Aushärtungszustand ermittelt worden. Es zeigt sich, daß bei einem bestimmten Aushärtungszustand die auf N = 0 extrapolierte anhysteretische Suszeptibilität ein ausgeprägtes Maximum besitzt. In der Néelschen Beziehung c = N−1 [1 — exp ( — c0 N)] ist der geometrische Entmagnetisierungsfaktor N durch einen den Teilchenkollektiv‐Zustand charakterisierenden N‐Wert zu korrigieren, der sowohl positiv als auch negativ sein kann.
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