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.

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
| Note | Remanenz (Br) | Koerzitivfeldstärke (Hcb) | Intrinsische Koerzitivfeldstärke (Hcj) | BHmax | Maximale Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| N35 | 1,17–1,21 T | ≥868 kA/m | ≥955 kA/m | 33–36 Mio. GWh | 80 °C |
| N38 | 1,22–1,26 T | ≥899 kA/m | ≥955 kA/m | 36–39 MGOe | 80 °C |
| N42 | 1,29–1,32 T | ≥923 kA/m | ≥955 kA/m | 40–43 Mio. GWh | 80 °C |
| N48 | 1,37–1,40 T | ≥899 kA/m | ≥955 kA/m | 46–49 MGOe | 80 °C |
| N52 | 1,42–1,45 T | ≥876 kA/m | ≥955 kA/m | 50–53 Mio. GWh | 80 °C |
Hochtemperatur-Magnetsorten
Hochtemperatur-Neodym-Magnete sind so konzipiert, dass sie ihre magnetischen Eigenschaften auch in Umgebungen mit erhöhten Betriebstemperaturen beibehalten.
Tabelle der Temperaturklassen
| Notenart | Maximale Betriebstemperatur |
|---|---|
| Standard | 80 °C |
| M | 100 °C |
| H | 120 °C |
| SH | 150 °C |
| UH | 180 °C |
| EH | 200 °C |
| AH | 220 °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.

Magnetsorten N35, N42 und N52
N35-Magnete
- Geringere Magnetkraft
- Geringere Kosten
- Geeignet für industrielle Standardanwendungen
Typische Anwendungsbereiche
- Magnethalterungen
- Sensoren
- Konsumgüter

N42-Magnete
- Ausgewogene magnetische Leistung
- Gängige Industriequalität
- Weit verbreitet in Automatisierungssystemen
Typische Anwendungsbereiche
- Motoren
- Industrieanlagen
- Robotik

N52-Magnete
- Sehr hohe magnetische Energiedichte
- Kompakte Anwendungen mit hoher Kraft
- Stärkere Magnetfeldleistung
Typische Anwendungsbereiche
- Elektromotoren für Elektrofahrzeuge
- Hochleistungsbaugruppen
- Luft- und Raumfahrtsysteme

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.

Auswahl der Magnetqualität nach Anwendungsbereich
| Anwendung | Empfohlene Klassenstufen |
|---|---|
| Sensoren | N35–N42 |
| Haltesysteme | N35–N52 |
| Elektromotoren | N42SH–N52UH |
| Windkraftanlagen | N42SH–N48UH |
| Robotik | N42–N52 |
| Medizinprodukte | N42–N52 |
| Magnetabscheider | N42–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.

Magnetklasse vs. Anziehungskraft
Höhere Güteklassen führen in der Regel zu einer höheren Zugkraftleistung.
Beispiel: Vergleich der Zugkräfte
| Note | Relative Zugkraft |
|---|---|
| N35 | Standard |
| N42 | Mittel bis hoch |
| N52 | Sehr 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.
