Entwicklung miniaturisierter Aktorsysteme basierend auf magnetischen Formgedächtnislegierungen : Dissertationsschrift (Schriften des Instituts für Mikrostrukturtechnik am Karlsruher Institut für Technologie .33) (2019. 232 S. graph. Darst. 21 cm)

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Entwicklung miniaturisierter Aktorsysteme basierend auf magnetischen Formgedächtnislegierungen : Dissertationsschrift (Schriften des Instituts für Mikrostrukturtechnik am Karlsruher Institut für Technologie .33) (2019. 232 S. graph. Darst. 21 cm)

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  • 製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版
  • 商品コード 9783731505006

Description


(Short description)
In dieser Arbeit werden drei verschiedene Aktuierungsarten von einkristallinen Ni-Mn-Ga Legierungen vorgestellt. Sie werden im folgenden als magneto-mechanische, magneto- thermische und thermo-mechanische Aktuierung bezeichnet. Diese Aktuierungsprinziepien basieren auf dem magnetischen Formgedächtniseffekt (MSM-Effekt) und der Kopplung zwischen den magnetischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften von Ni-Mn-Ga Legierungen. Die magnetische Dehnung von 10 % kann dabei erreicht werden. In this work, the actuation principles of single-crystal Ni-Mn-Ga alloys based on the magnetic shape memory effect (MSM-effect) and the coupling between their magnetic, mechanical and thermal properties, are investigated. The MSM effect is generated by the magnetically induced reorientation of the crystal structure. Thereby, the magnetic strain up to 10 % can be reached.
(Text)
In dieser Arbeit werden drei verschiedene Aktuierungsarten von einkristallinen Ni-Mn-Ga Legierungen vorgestellt. Sie werden im folgenden als magneto-mechanische, magneto- thermische und thermo-mechanische Aktuierung bezeichnet. Diese Aktuierungsprinziepien basieren auf dem magnetischen Formgedächtniseffekt (MSM-Effekt) und der Kopplung zwischen den magnetischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften von Ni-Mn-Ga Legierungen. Die magnetische Dehnung von 10 % kann dabei erreicht werden. In this work, the actuation principles of single-crystal Ni-Mn-Ga alloys based on the magnetic shape memory effect (MSM-effect) and the coupling between their magnetic, mechanical and thermal properties, are investigated. The MSM effect is generated by the magnetically induced reorientation of the crystal structure. Thereby, the magnetic strain up to 10 % can be reached.

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