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Paramagnetismus der Leitungselektronen (Pauli-Paramagnetismus) Hans-Jürgen Meyer. Aus der Datenbank.
Paramagnetismus setzt die Existenz perma nenter magnetischer Momente voraus. Dabei kann es sich z.B. um die Momente der iti neranten Leitungselektronen eines metal lischen Festkörpers handeln (Pauli-Spin paramagnetismus). Wir untersuchen zunächst für das Sommerfeld-Modell (freies Fermi Gas) die Reaktion dieser itineranten Mo
2. Mai 2024 · Paramagnetismus kann auch andere Ursachen haben, so liefern Leitungselektronen von Metallen einen temperaturunabhängigen Beitrag (Pauli-Paramagnetismus). Beispiele für paramagnetische Stoffe: Aluminium, Natrium, α-Mangan, Sauerstoff O 2. Diamagnetismus (χ < 0)
Term von (5.17) zum Pauli-Paramagnetismus, den wir in Abschnitt 5.3 behandeln wollen. Hier interes-sieren wir uns zunächst für den ersten Term, der für den Landau-Diamagnetismus verantwortlich ist. 5.2.1 Landau-Röhren Die Spins der Elektronen sind verantwortlich für den Pauli-Paramagnetismus. Doch was passiert mit der orbitalen Bewegung ...
Pauli-Paramagnetismus. [ nach W. Pauli ], derjenige Anteil des Paramagnetismus der Metalle, der sich auf den Spin der Leitungselektronen zurückführen lässt. Die magnetische Suszeptibilität des Pauli - Paramagnetismus ist in erster Näherung χ = 3 ( mμ2B / π2h. 2) ( π / 3) 2/3n1/3. Dabei ist m die Elektronenmasse, n die Anzahl an ...
Eine genauere Analyse des Langevin-Paramagnetismus geschieht mit Hilfe der . Langevin- und der Brillouin-Funktion. Magnetische Momente der Leitungselektronen (Pauli-Paramagnetismus) Elektronen können sich praktisch frei in Metallen bewegen.
12.4.1 Pauli-Paramagnetismus • Welche Magnetisierung resultiert aus magnetischen Momenten der freien Leitungselektronen? magnetisches Spin-Moment der Leitungselektronen: 𝜇𝑠=− 𝑠𝜇B 𝑠≃∓𝜇B resultierende Magnetisierung: = +− − 𝜇B naïve Herangehensweise: = / mit Curie-Konstante von Spin-1 2 System