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Der '''Majorana-Effekt''' (benannt nach dem [[italien]]ischen [[Physiker]] [[Quirino Majorana]]<ref>{{Literatur|Autor=Q. Majorana|Titel=Nuovi fenomeni magneto-ottici presentati da speciali soluzioni magnetiche|Sammelwerk=Il Nuovo Cimento ( | Der '''Majorana-Effekt''' (benannt nach dem [[italien]]ischen [[Physiker]] [[Quirino Majorana]]<ref>{{Literatur |Autor=Q. Majorana |Titel=Nuovi fenomeni magneto-ottici presentati da speciali soluzioni magnetiche |Sammelwerk=Il Nuovo Cimento (1901–1910) |Band=4 |Nummer=1 |Datum=1902 |Seiten=44–52 |DOI=10.1007/BF02709462}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Q. Majorana |Titel=Bimagnetische Rotation der Polarisationsebene |Sammelwerk=Physikalische Zeitschrift |Band=4 |Datum=1902 |Seiten=145}}</ref>) beschreibt in der [[Magnetooptik]] die [[Doppelbrechung]] [[kolloid]]aler [[Lösung (Chemie)|Lösungen]] in einem [[Magnetismus|Magnetfeld]]; Majorana entdeckte den Effekt an [[ferromagnetisch]]en [[Eisen#Oxide|Eisenoxid]]-[[Sole]]n. Die Doppelbrechung wird durch die [[Richtwirkung]] des Magnetfeldes (Wirkung auf die Ausrichtung) auf die magnetisch anisotropen Kolloidteilchen verursacht und erfolgt auf [[Licht]], das sich senkrecht zum Magnetfeld ausbreitet. Dabei liegt die [[Optische Achse (Kristalloptik)|optische Achse]] des Materials parallel zu den magnetischen Feldlinien. | ||
Der Majorana-Effekt tritt auch in [[diamagnetisch]]en [[Sole]]n auf, deren Teilchen sich senkrecht zum Magnetfeld einstellen. | Der Majorana-Effekt tritt auch in [[diamagnetisch]]en [[Sole]]n auf, deren Teilchen sich senkrecht zum Magnetfeld einstellen. | ||
Ähnliche Effekte sind der [[Cotton-Mouton-Effekt]] (Doppelbrechung durch die Ausrichtung von Molekülen im Magnetfeld)<ref>{{Literatur|Autor=S. Kielich|Titel=Nonlinear Magnetooptics of Colloids|Sammelwerk=Journal of Colloid and Interface Science|Band=30|Nummer=2| | Ähnliche Effekte sind der [[Cotton-Mouton-Effekt]] (Doppelbrechung durch die Ausrichtung von Molekülen im Magnetfeld)<ref>{{Literatur |Autor=S. Kielich |Titel=Nonlinear Magnetooptics of Colloids |Sammelwerk=Journal of Colloid and Interface Science |Band=30 |Nummer=2 |Datum=1969 |Seiten=159 |Online=[http://zon8.physd.amu.edu.pl/historia/kielich-publ/089.pdf PDF]}}</ref> und der [[Voigt-Effekt]] (Doppelbrechung in der Nähe von intensiven Absorptionslinien aufgrund der Beeinflussung der Elektronenbewegung). | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* {{Literatur|Autor=Wilfried Heller|Titel=Magnetooptische Untersuchungen an Eisenoxydsolen I|Sammelwerk=Fortschrittsberichte über Kolloide und Polymere|Band=39|Nummer=1| | * {{Literatur |Autor=Wilfried Heller |Titel=Magnetooptische Untersuchungen an Eisenoxydsolen I |Sammelwerk=Fortschrittsberichte über Kolloide und Polymere |Band=39 |Nummer=1 |Datum=1933-12 |Seiten=1–57 |Online=[http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02556744 Abstract]<!--|DOI=10.1007/BF02556744 korrekt, aber defekt -->}} | ||
* {{Literatur|Autor=Susamu Taketomi, Nobuyuki Inaba, Hiromasa Takahashi, Hideki Miyajima|Titel=Field Dependence of Magnetic Birefringence of Magnetic Fluid in Low-Magnetic-Field Region|Sammelwerk=Journal of the Physical Society of Japan|Band=59| | * {{Literatur |Autor=Susamu Taketomi, Nobuyuki Inaba, Hiromasa Takahashi, Hideki Miyajima |Titel=Field Dependence of Magnetic Birefringence of Magnetic Fluid in Low-Magnetic-Field Region |Sammelwerk=Journal of the Physical Society of Japan |Band=59 |Datum=1990 |Seiten=3077–3080 |Online=[http://journals.jps.jp/doi/abs/10.1143/JPSJ.59.3077 Abstract] |Abruf=2009-10-31}} | ||
*{{Literatur|Autor=E. D. Palik, B. W. Henvia|Titel=A bibliography of magnetooptics of solids|Sammelwerk=Applied Optics IP|Band=6|Nummer=4| | * {{Literatur |Autor=E. D. Palik, B. W. Henvia |Titel=A bibliography of magnetooptics of solids |Sammelwerk=Applied Optics IP |Band=6 |Nummer=4 |Datum=1967 |Online=[http://www.physics.princeton.edu/~mcdonald/examples/EM/palik_ao_6_603_67.pdf PDF] |Abruf=2009-10-31}} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Der Majorana-Effekt (benannt nach dem italienischen Physiker Quirino Majorana[1][2]) beschreibt in der Magnetooptik die Doppelbrechung kolloidaler Lösungen in einem Magnetfeld; Majorana entdeckte den Effekt an ferromagnetischen Eisenoxid-Solen. Die Doppelbrechung wird durch die Richtwirkung des Magnetfeldes (Wirkung auf die Ausrichtung) auf die magnetisch anisotropen Kolloidteilchen verursacht und erfolgt auf Licht, das sich senkrecht zum Magnetfeld ausbreitet. Dabei liegt die optische Achse des Materials parallel zu den magnetischen Feldlinien.
Der Majorana-Effekt tritt auch in diamagnetischen Solen auf, deren Teilchen sich senkrecht zum Magnetfeld einstellen.
Ähnliche Effekte sind der Cotton-Mouton-Effekt (Doppelbrechung durch die Ausrichtung von Molekülen im Magnetfeld)[3] und der Voigt-Effekt (Doppelbrechung in der Nähe von intensiven Absorptionslinien aufgrund der Beeinflussung der Elektronenbewegung).