Leitfaden zu den Neodym-Magnetklassen

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Neodym-Magnetqualitäten, ihre magnetischen Eigenschaften, Betriebstemperaturen und Materialleistungen für industrielle und technische Anwendungen.

Osenc Magnets bietet technische Beratung bei der Auswahl der geeigneten NdFeB-Magnetsorte unter Berücksichtigung von Magnetkraft, Koerzitivfeldstärke, Temperaturbeständigkeit und Anwendungsanforderungen.

Was sind die Qualitätsklassen von Neodym-Magneten?

Die Neodym-Magnetklassen geben die magnetische Leistung und die Energiedichte von gesinterten NdFeB-Dauermagneten an. Magnetklassen werden in der Regel durch Bezeichnungen wie N35, N42, N52 oder Hochtemperaturklassen wie H, SH, UH und EH angegeben.

Höhere Güteklassen bieten in der Regel stärkere Magnetfelder und höhere maximale Energieprodukte (BHmax), was kompaktere Magnetkonstruktionen für industrielle Anwendungen ermöglicht.

Neodym-Qualitäten

Die Bezeichnungen für Magnetqualitäten verstehen

Standard-Notenformat

Beispiel: N52

Bedeutung:

  • N = Neodym-Magnetmaterial
  • 52 = Maximale Energieleistung (BHmax) in MGOe

Höhere Werte weisen im Allgemeinen auf eine stärkere magnetische Leistung hin.

Standard-Tabelle der Neodym-Magnetqualitäten

NoteRemanenz (Br)Koerzitivfeldstärke (Hcb)Intrinsische Koerzitivfeldstärke (Hcj)BHmaxMaximale Betriebstemperatur
N351,17–1,21 T≥868 kA/m≥955 kA/m33–36 Mio. GWh80 °C
N381,22–1,26 T≥899 kA/m≥955 kA/m36–39 MGOe80 °C
N421,29–1,32 T≥923 kA/m≥955 kA/m40–43 Mio. GWh80 °C
N481,37–1,40 T≥899 kA/m≥955 kA/m46–49 MGOe80 °C
N521,42–1,45 T≥876 kA/m≥955 kA/m50–53 Mio. GWh80 °C

Hochtemperatur-Magnetsorten

Hochtemperatur-Neodym-Magnete sind so konzipiert, dass sie ihre magnetischen Eigenschaften auch in Umgebungen mit erhöhten Betriebstemperaturen beibehalten.

Tabelle der Temperaturklassen

NotenartMaximale Betriebstemperatur
Standard80 °C
M100 °C
H120 °C
SH150 °C
UH180 °C
EH200 °C
AH220 °C

Beispiel für eine Notenbezeichnung

N42SH

Bedeutung:

  • N42 = Magnetische Stärke
  • SH = Hitzebeständigkeit bis zu 150 °C

Die wichtigsten magnetischen Eigenschaften erklärt

Remanenz (Br)

Die Remanenz bezeichnet die nach der Magnetisierung verbleibende Restmagnetflussdichte.

Höhere Br-Werte weisen im Allgemeinen auf eine stärkere Magnetfeldleistung hin.

Koerzitivfeldstärke (Hcb)

Die Koerzitivkraft gibt den Widerstand gegen die magnetische Entmagnetisierung an.

Eine höhere Koerzitivfeldstärke verbessert die Stabilität in anspruchsvollen magnetischen Umgebungen.

Intrinsische Koerzitivfeldstärke (Hcj)

Die intrinsische Koerzitivfeldstärke spiegelt die Widerstandsfähigkeit gegenüber irreversibler Entmagnetisierung bei erhöhten Temperaturen oder unter Einwirkung entgegengesetzter Magnetfelder wider.

Maximale Leistungsaufnahme (BHmax)

BHmax gibt die maximale magnetische Energiedichte an, die im Magnetmaterial verfügbar ist.

Durch höhere BHmax-Werte können kleinere Magnete stärkere Magnetfelder erzeugen.

Gängige Anwendungsbereiche für Hochtemperatur-Neodym-Magnete

Magnetsorten N35, N42 und N52

N35-Magnete

  • Geringere Magnetkraft
  • Geringere Kosten
  • Geeignet für industrielle Standardanwendungen

Typische Anwendungsbereiche

  • Magnethalterungen
  • Sensoren
  • Konsumgüter
Typische Anwendungsbereiche des N35-Magneten

N42-Magnete

  • Ausgewogene magnetische Leistung
  • Gängige Industriequalität
  • Weit verbreitet in Automatisierungssystemen

Typische Anwendungsbereiche

  • Motoren
  • Industrieanlagen
  • Robotik
Typische Anwendungsbereiche des N42-Magneten

N52-Magnete

  • Sehr hohe magnetische Energiedichte
  • Kompakte Anwendungen mit hoher Kraft
  • Stärkere Magnetfeldleistung

Typische Anwendungsbereiche

  • Elektromotoren für Elektrofahrzeuge
  • Hochleistungsbaugruppen
  • Luft- und Raumfahrtsysteme
Typische Anwendungsbereiche für N52-Magnete

Die Wahl der richtigen Magnetgüte

Berücksichtigen Sie die Magnetkraft

Höhere Güteklassen sorgen für eine stärkere Magnetkraft und eine höhere Flussdichte.

Betriebstemperatur berücksichtigen

Für Hochtemperaturanwendungen sind Werkstoffgüten wie H, SH, UH oder EH erforderlich.

Berücksichtigen Sie das Verhältnis von Kosten und Leistung

Höhere Güteklassen führen in der Regel zu höheren Materialkosten und einem höheren Bearbeitungsaufwand.

Anwendungsumgebung berücksichtigen

Umgebungsbedingungen wie Hitze, Vibrationen und die Gefahr der Entmagnetisierung beeinflussen die Wahl der Güteklasse.

Die Wahl der richtigen Neodym-Magnetgüte

Auswahl der Magnetqualität nach Anwendungsbereich

AnwendungEmpfohlene Klassenstufen
SensorenN35–N42
HaltesystemeN35–N52
ElektromotorenN42SH–N52UH
WindkraftanlagenN42SH–N48UH
RobotikN42–N52
MedizinprodukteN42–N52
MagnetabscheiderN42–N52

Hochtemperatur-Neodym-Magnete

Warum Hochtemperaturwerkstoffe wichtig sind

Herkömmliche Neodym-Magnete können bei erhöhten Temperaturen irreversibel entmagnetisiert werden.

Hochtemperatur-Sorten verbessern die thermische Stabilität und die magnetische Zuverlässigkeit.

Gängige Hochtemperaturanwendungen

Elektromotoren für Elektrofahrzeuge

Für Motoren in Elektrofahrzeugen werden häufig die Güteklassen SH, UH oder EH benötigt.

Industrielle Automatisierung

Automatisierungsgeräte können unter erhöhten thermischen Bedingungen im Dauerbetrieb arbeiten.

Anlagen für erneuerbare Energien

Windkraftanlagen können Temperaturschwankungen und thermischen Belastungen ausgesetzt sein.

Gängige Anwendungsbereiche für Hochtemperatur-Neodym-Magnete

Magnetklasse vs. Anziehungskraft

Höhere Güteklassen führen in der Regel zu einer höheren Zugkraftleistung.

Beispiel: Vergleich der Zugkräfte

NoteRelative Zugkraft
N35Standard
N42Mittel bis hoch
N52Sehr hoch

Magnetische Qualität vs. Temperaturbeständigkeit

Eine höhere Magnetkraft bedeutet nicht immer eine bessere Temperaturstabilität.

Zum Beispiel:

  • N52 könnte eine stärkere Magnetkraft bieten
  • N42SH könnte eine bessere thermische Stabilität bieten

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Häufig gestellte Fragen

N52 gehört zu den stärksten handelsüblichen Standard-Neodym-Magnetsorten.

Nicht unbedingt. N52 bietet eine höhere Magnetkraft, aber N42SH könnte in Umgebungen mit hohen Temperaturen eine bessere Leistung erbringen.

„SH“ steht für eine Hochtemperaturausführung mit maximalen Betriebstemperaturen von bis zu 150 °C.

Übermäßige Hitze kann zu einer teilweisen oder irreversiblen Entmagnetisierung führen.

In vielen Elektromotorsystemen für Elektrofahrzeuge kommen aufgrund der erhöhten Betriebstemperaturen die Güteklassen SH, UH oder EH zum Einsatz.

Ja. NdFeB-Werkstoffe höherer Qualität erfordern in der Regel ausgefeiltere Materialzusammensetzungen und Herstellungsverfahren.

Individuelle Magnetqualitäten und Temperaturklassen

Osenc Magnets bietet die Fertigung maßgeschneiderter NdFeB-Magnete in Standard- und Hochtemperaturausführungen für industrielle Anwendungen weltweit an.

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