Technische Ressourcen und technische Leitfäden zu Neodym-Magneten
Entdecken Sie technische Informationen, Ressourcen für Ingenieure und industrielle Referenzhandbücher zu Neodym-Magneten, darunter Magnetklassen, Zugkraft, Beschichtungen, Magnetisierungsrichtungen, Temperaturbeständigkeit und magnetische Eigenschaften.
Wir stellen ingenieurwissenschaftlich ausgerichtete technische Ressourcen zur Verfügung, um OEM-Herstellern, industriellen Einkäufern und Produktentwicklungsteams bei der Auswahl geeigneter NdFeB-Magnetlösungen für anspruchsvolle Anwendungen zu unterstützen.
Kategorien technischer Ressourcen

Magnet-Klassen
Machen Sie sich mit den Unterschieden zwischen den Neodym-Magnetqualitäten N35, N42, N52 und den Hochtemperatur-Neodym-Magnetqualitäten vertraut.

Zugkraft
Erfahren Sie, wie die Anziehkraft von der Magnetgröße, dem Luftspalt, der Materialgüte und den Bedingungen an der Kontaktfläche beeinflusst wird.

Magnetbeschichtungen
Vergleichen Sie die Korrosionsbeständigkeit, die Haltbarkeit und die Umweltverträglichkeit verschiedener Magnetbeschichtungen.

Magnetisierungsrichtungen
Erfahren Sie mehr über axiale, diametrische, radiale und multipolare Magnetisierungsverfahren.

Temperaturbeständigkeit
Wählen Sie die richtige Magnetklasse für Hochtemperatur-Betriebsumgebungen aus.

Magnetische Eigenschaften
Machen Sie sich mit Remanenz, Koerzitivfeldstärke, BHmax, Flussdichte und Magnetfeldstärke vertraut.
Leitfaden zu den Magnet-Schulstufen
Grundlagen zu den verschiedenen NdFeB-Magnetqualitäten
Die Neodym-Magnetklassen geben das magnetische Energieprodukt und die Leistungsmerkmale von gesinterten NdFeB-Magneten an. Höhere Klassen bieten in der Regel stärkere Magnetfelder und eine höhere magnetische Energiedichte.

Gängige Neodym-Magnetqualitäten
| Note | Remanenz (Br) | BHmax | Maximale Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| N35 | 1,17–1,21 T | 33–36 Mio. GWh | 80 °C |
| N42 | 1,29–1,32 T | 40–43 Mio. GWh | 80 °C |
| N52 | 1,42–1,45 T | 50–53 Mio. GWh | 80 °C |
Hochtemperaturwerkstoffe
| Notenart | Maximale Betriebstemperatur |
|---|---|
| M | 100 °C |
| H | 120 °C |
| SH | 150 °C |
| UH | 180 °C |
| EH | 200 °C |
Leitfaden zur Zugkraft
Was ist die Anziehungskraft eines Magneten?
Die Abzugskraft bezeichnet die maximale Kraft, die erforderlich ist, um einen Magneten unter idealen Prüfbedingungen von einer ebenen ferromagnetischen Oberfläche zu lösen.

Faktoren, die die Zugkraft beeinflussen
- Magnetklasse
- Magnetgröße
- Stahlstärke
- Luftspalt
- Oberflächenbeschichtung
- Kontaktbereich

Formel für die Zugkraft
Beispiel: Tabelle der Zugkräfte
| Durchmesser | Dicke | Note | Zugkraft |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 2 mm | N42 | 1,2 kg |
| 20 mm | 5 mm | N52 | 8,5 kg |
| 30 mm | 10 mm | N52 | 28 kg |
Leitfaden zur Magnetbeschichtung
Warum Magnetbeschichtungen wichtig sind
Neodym-Magnete sind aufgrund des Eisengehalts in NdFeB-Werkstoffen korrosionsanfällig. Schutzbeschichtungen verbessern die Korrosionsbeständigkeit und die Umweltbeständigkeit.
Gängige Magnetbeschichtungen
| Beschichtung | Korrosionsbeständigkeit | Salzsprühbeständigkeit | Aussehen |
|---|---|---|---|
| NiCuNi | Mittel | 24–48 Stunden | Metallic-Silber |
| Epoxidharz | Hoch | 96h+ | Schwarz |
| Zink | Mittel | 12–24 Stunden | Blau/Silber |
| Gold | Mittel | 24–48 Stunden | Goldfarbenes Finish |
| PTFE | Hoch | Ausgezeichnet | Dunkelgrau |
Auswahl der Beschichtung je nach Umgebungsbedingungen
Industrielle Anwendungen in Innenräumen
NiCuNi-Beschichtungen werden üblicherweise in normalen Industrieumgebungen eingesetzt.
Im Freien und in feuchten Umgebungen
Eine Epoxidbeschichtung sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in feuchtigkeitsanfälligen Umgebungen.
Medizinische und spezialisierte Anwendungen
Für spezielle Anforderungen können Gold- und PTFE-Beschichtungen gewählt werden.

Leitfaden zur Magnetisierungsrichtung
Magnetisierungsrichtungen verstehen
Die Magnetisierungsrichtung bestimmt die Ausrichtung der Magnetpole innerhalb eines Magneten und hat einen erheblichen Einfluss auf die magnetische Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Axiale Magnetisierung
Die Magnetpole befinden sich an den flachen Seiten des Magneten.
Häufige Verwendungszwecke
- Scheibenmagnete
- Ringmagnete
- Haltesysteme

Diametrale Magnetisierung
Die Magnetpole befinden sich an den gegenüberliegenden, gekrümmten Seiten des Magneten.
Häufige Verwendungszwecke
- Sensoren
- Rotationssysteme
- Kupplungen

Radiale Magnetisierung
Die Magnetpole sind radial um den Magneten herum angeordnet.
Häufige Verwendungszwecke
- Bürstenlose Motoren
- Elektromotoren
- Servomotoren

Mehrpolige Magnetisierung
Auf der Magnetoberfläche sind mehrere Nord- und Südpole verteilt.
Häufige Verwendungszwecke
- Encoder
- Motorsysteme
- Hochpräzise Rotationsgeräte

Leitfaden zur Temperaturbeständigkeit
Maximale Betriebstemperatur von NdFeB-Magneten
Neodym-Magnete können irreversibel entmagnetisiert werden, wenn sie Temperaturen ausgesetzt werden, die ihre Nennbetriebsgrenzen überschreiten.
Vergleich der Temperaturklassen
| Notenart | Maximale Betriebstemperatur |
|---|---|
| Standard | 80 °C |
| M | 100 °C |
| H | 120 °C |
| SH | 150 °C |
| UH | 180 °C |
| EH | 200 °C |
Faktoren, die das Temperaturverhalten beeinflussen
- Magnetklasse
- Auslegung von Magnetkreisen
- Umgebungsbedingungen
- Entmagnetisierungsrisiko

Hochtemperaturanwendungen
- Elektromotoren
- Industrielle Automatisierung
- Luft- und Raumfahrtsysteme
- Anlagen für erneuerbare Energien

Leitfaden zu magnetischen Eigenschaften
Remanenz (Br)
Die Remanenz bezeichnet die nach der Magnetisierung verbleibende Restmagnetflussdichte.
Koerzitivfeldstärke (Hcj)
Die Koerzitivfeldstärke gibt die Widerstandsfähigkeit gegen Entmagnetisierung an.
Maximale Leistungsaufnahme (BHmax)
BHmax gibt die maximale magnetische Energiedichte an, die im Magnetmaterial verfügbar ist.
Flussdichte
Die Flussdichte beschreibt die Stärke des Magnetfelds an einem bestimmten Ort.
Gauß gegen Tesla
1 Tesla = 10.000 Gauss

Unterstützung in den Bereichen Technik und Fertigung
Osenc Magnets unterstützt Ingenieurteams durch technische Beratung, die Fertigung maßgeschneiderter Magnete und anwendungsorientierte magnetische Lösungen.
Ingenieurdienstleistungen
- Auswahl des Magnetmaterials
- Magnetisierungsauslegung
- Flux-Optimierung
- Prototypenentwicklung
- Unterstützung bei der kundenspezifischen Fertigung

Fertigungskapazitäten
- Herstellung von gesintertem NdFeB
- Präzisions-CNC-Bearbeitung
- Mehrpolige Magnetisierung
- Oberflächenbeschichtung
- Bearbeitung mit engen Toleranzen

Technischer Support für kundenspezifische Neodym-Magnete
Fordern Sie eine technische Beratung, Unterstützung bei der Magnetauswahl oder Hilfe bei der kundenspezifischen Fertigung für Ihr Projekt an.
