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

Neodym-Qualitätsübersicht

Magnet-Klassen

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

Prüfung der Anziehkraft eines Magneten

Zugkraft

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

Magnetbeschichtungen vergleichen

Magnetbeschichtungen

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

Magnetisierung von Neodym-Magneten nach Maß

Magnetisierungsrichtungen

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

Leitfaden zur Temperaturbeständigkeit

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.

Neodym-Qualitäten

Gängige Neodym-Magnetqualitäten

NoteRemanenz (Br)BHmaxMaximale Betriebstemperatur
N351,17–1,21 T33–36 Mio. GWh80 °C
N421,29–1,32 T40–43 Mio. GWh80 °C
N521,42–1,45 T50–53 Mio. GWh80 °C

Hochtemperaturwerkstoffe

NotenartMaximale Betriebstemperatur
M100 °C
H120 °C
SH150 °C
UH180 °C
EH200 °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.

Prüfung der Anziehkraft eines Magneten

Faktoren, die die Zugkraft beeinflussen

  • Magnetklasse
  • Magnetgröße
  • Stahlstärke
  • Luftspalt
  • Oberflächenbeschichtung
  • Kontaktbereich
Faktoren, die die Anziehungskraft eines Magneten beeinflussen

Formel für die Zugkraft

F ∝ B² A / 2 μ₀

Beispiel: Tabelle der Zugkräfte

DurchmesserDickeNoteZugkraft
10 mm2 mmN421,2 kg
20 mm5 mmN528,5 kg
30 mm10 mmN5228 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

BeschichtungKorrosionsbeständigkeitSalzsprühbeständigkeitAussehen
NiCuNiMittel24–48 StundenMetallic-Silber
EpoxidharzHoch96h+Schwarz
ZinkMittel12–24 StundenBlau/Silber
GoldMittel24–48 StundenGoldfarbenes Finish
PTFEHochAusgezeichnetDunkelgrau

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.

Auswahl der Magnetbeschichtung je nach Einsatzumgebung

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
Magnet – Axiale Magnetisierung

Diametrale Magnetisierung

Die Magnetpole befinden sich an den gegenüberliegenden, gekrümmten Seiten des Magneten.

Häufige Verwendungszwecke

  • Sensoren
  • Rotationssysteme
  • Kupplungen
Magnet – Diametrische Magnetisierung

Radiale Magnetisierung

Die Magnetpole sind radial um den Magneten herum angeordnet.

Häufige Verwendungszwecke

  • Bürstenlose Motoren
  • Elektromotoren
  • Servomotoren
Magnet – Radiale Magnetisierung

Mehrpolige Magnetisierung

Auf der Magnetoberfläche sind mehrere Nord- und Südpole verteilt.

Häufige Verwendungszwecke

  • Encoder
  • Motorsysteme
  • Hochpräzise Rotationsgeräte
Magnet – Multipol-Magnetisierung

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

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

Faktoren, die das Temperaturverhalten beeinflussen

  • Magnetklasse
  • Auslegung von Magnetkreisen
  • Umgebungsbedingungen
  • Entmagnetisierungsrisiko
Faktoren, die das Temperaturverhalten von Magneten beeinflussen

Hochtemperaturanwendungen

  • Elektromotoren
  • Industrielle Automatisierung
  • Luft- und Raumfahrtsysteme
  • Anlagen für erneuerbare Energien
Anwendungen von Hochtemperaturmagneten

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

Leitfaden zu magnetischen Eigenschaften

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
Ingenieurdienstleistungen für Neodym-Magnete

Fertigungskapazitäten

  • Herstellung von gesintertem NdFeB
  • Präzisions-CNC-Bearbeitung
  • Mehrpolige Magnetisierung
  • Oberflächenbeschichtung
  • Bearbeitung mit engen Toleranzen
Fertigungskapazitäten für Neodym-Magnete

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.

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