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Neodym-Magnete, auch als NdFeB-Magnete, NIB-Magnete oder Neo-Magnete bezeichnet, sind Seltenerd-Permanentmagnete aus Neodym, Eisen und Bor. Sie werden häufig eingesetzt, wenn kompakte Abmessungen, eine hohe Magnetkraft und ein stabiles magnetisches Verhalten erforderlich sind.
Für industrielle Abnehmer kommt es nicht nur auf die magnetische Stärke an. Magnetgüte, Beschichtung, Maßtoleranz, Arbeitstemperatur und Magnetisierungsrichtung beeinflussen die tatsächliche Leistung in realen Anwendungen.
Bei der Auswahl von Neodym-Magneten reicht die Magnetgüte allein nicht aus. Zu den wichtigsten Kennwerten zählen das maximale Energieprodukt (BHmax), die Remanenz (Br), die intrinsische Koerzitivfeldstärke (HcJ), die Abreißkraft, die Arbeitstemperatur und die Oberflächenfeldstärke. BHmax zeigt, wie viel magnetische Energie der Werkstoff speichern kann. Br gibt die nach der Magnetisierung verbleibende magnetische Flussdichte an. HcJ zeigt, wie gut der Magnet einer Entmagnetisierung durch Wärme oder Gegenfelder widersteht.
Die Abreißkraft hängt von Magnetgröße, Magnetgüte, Beschichtungsdicke, Kontaktfläche, Dicke der Stahlplatte, Luftspalt und Prüfverfahren ab. Eine höhere Magnetgüte führt nicht zwangsläufig zu einer besseren Leistung unter realen Bedingungen, wenn der Magnet bei hoher Temperatur, beengten Platzverhältnissen, Korrosionsrisiko oder in einer Baugruppe mit Luftspalten eingesetzt wird. Für Anwendungen oberhalb von 80 °C sollten koerzitivfeldstarke Güten wie die Serien M, H, SH, UH, EH oder AH vor der Bemusterung geprüft werden.
Für die sichere Schraubbefestigung in Vorrichtungen, Halterungen, Geräteplatten und Baugruppen.
| Remanenz (Br) | Intrinsische Koerzitivfeldstärke (HcJ) | Koerzitivfeldstärke (Hcb) | Maximales Energieprodukt (BH) Max | Dichte | Relative Rücklaufpermeabilität | Temperaturkoeffizient | Max. Betriebstemperatur. | ||||||||||
| T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | Kj\/m | MGOe | g\/cm | °C (L\/D=0,7) | ||||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | %\/°C | %\/°C | |||
| N56 | 1.51 | 1.5 | 15.1 | 14.7 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 454 | 414 | 57 | 52 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N54 | 1.49 | 1.5 | 14.9 | 14.5 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 437 | 406 | 55 | 51 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N52 | 1.46 | 1.4 | 14.6 | 14.2 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N50 | 1.44 | 1.4 | 14.4 | 13.9 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N48 | 1.43 | 1.4 | 14.3 | 13.7 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N45 | 1.37 | 1.3 | 13.7 | 13.2 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N42 | 1.32 | 1.3 | 13.2 | 12.8 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| 56M | 1.5 | 1.5 | 15 | 14.6 | 1,114 | 14 | 995 | 12.5 | 446 | 406 | 56 | 51 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 54M | 1.49 | 1.4 | 14.9 | 14.4 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 52M | 1.46 | 1.4 | 14.6 | 14.2 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 422 | 382 | 53 | 48 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 50M | 1.44 | 1.4 | 14.4 | 13.9 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 48M | 1.42 | 1.4 | 14.2 | 13.7 | 1,114 | 14 | 1,027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 45M | 1.37 | 1.3 | 13.7 | 13.2 | 1,114 | 14 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 42M | 1.32 | 1.3 | 13.2 | 12.8 | 1,114 | 14 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 40M | 1.28 | 1.3 | 12.8 | 12.5 | 1,114 | 14 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 54H | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1,353 | 17 | 1,075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 52H | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,353 | 17 | 1,059 | 13.3 | 422 | 382 | 53 | 48 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 50H | 1.44 | 1.39 | 14.4 | 13.9 | 1,353 | 17 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 48H | 1.42 | 1.36 | 14.2 | 13.6 | 1,353 | 17 | 1,027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 45H | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1,353 | 17 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 42H | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,353 | 17 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 40H | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,353 | 17 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 38H | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.3 | 1,353 | 17 | 899 | 11.3 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 35H | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,353 | 17 | 868 | 10.9 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 54SH | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1,592 | 20 | 1,075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 52SH | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,592 | 20 | 1,059 | 13.3 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 50SH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 1,592 | 20 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 48SH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1,592 | 20 | 1,035 | 13 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 45SH | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1,592 | 20 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 42SH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,592 | 20 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 40SH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,592 | 20 | 939 | 11.8 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 38SH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1,592 | 20 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 35SH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,592 | 20 | 876 | 11 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 33SH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1,592 | 20 | 844 | 10.6 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 52UH | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,990 | 25 | 1,059 | 13.3 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 50UH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 1,990 | 25 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 48UH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1,990 | 25 | 1,031 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 45UH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 1,990 | 25 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 42UH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,990 | 25 | 971 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 40UH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,990 | 25 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 38UH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1,990 | 25 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 35UH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,990 | 25 | 860 | 10.8 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 33UH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1,990 | 25 | 852 | 10.7 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 30UH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 1,990 | 25 | 812 | 10.2 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 50EH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 2,308 | 29 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 48EH | 1.36 | 1.4 | 13.5 | 14 | 2,308 | 29 | 1,031 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 45EH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 2,388 | 30 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 42EH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 2,388 | 30 | 970 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 40EH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 2,388 | 30 | 947 | 11.9 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 38EH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 2,388 | 30 | 915 | 11.5 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 35EH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 2,388 | 30 | 884 | 11.1 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 33EH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 2,388 | 30 | 860 | 10.8 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 30EH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 2,388 | 30 | 820 | 10.3 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 45AH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 2,640 | 33 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 42AH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 2,706 | 34 | 970 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 40AH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 2,786 | 35 | 947 | 11.9 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 38AH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 2,786 | 35 | 915 | 11.5 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 35AH | 1.2 | 1.17 | 12 | 11.7 | 2,786 | 35 | 883 | 11.1 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 33AH | 1.17 | 1.11 | 11.7 | 11.1 | 2,786 | 35 | 844 | 10.6 | 271 | 239 | 34 | 31 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 30AH | 1.13 | 1.07 | 11.3 | 10.7 | 2,786 | 35 | 812 | 10.2 | 247 | 215 | 31 | 27 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 28AH | 1.09 | 1.02 | 10.9 | 10.2 | 2,786 | 35 | 772 | 9.7 | 231 | 199 | 29 | 25 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| Magnetwerkstoffgüte | Br (T) max. | Br (T) min. | Br (kGs) max. | Br (kGs) min. | HcJ (kA/m) min. | HcJ (kOe) min. | Hcb (kA/m) min. | Hcb (kOe) min. | (BH)max (kJ/m³) max. | (BH)max (kJ/m³) min. | (BH)max (MGOe) max. | (BH)max (MGOe) min. | Dichte (g/cm³) min. | Relative Rücklaufpermeabilität | Temperaturkoeffizient Br (%/°C) | Temperaturkoeffizient HcJ (%/°C) | Max. Einsatztemperatur (L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N56 | 1.51 | 1.5 | 15.1 | 14.7 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 454 | 414 | 57 | 52 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N54 | 1.49 | 1.5 | 14.9 | 14.5 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 437 | 406 | 55 | 51 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N52 | 1.46 | 1.4 | 14.6 | 14.2 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N50 | 1.44 | 1.4 | 14.4 | 13.9 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N48 | 1.43 | 1.4 | 14.3 | 13.7 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N45 | 1.37 | 1.3 | 13.7 | 13.2 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N42 | 1.32 | 1.3 | 13.2 | 12.8 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
Die Abreißkraft wird nicht allein durch die Magnetgüte bestimmt. Die endgültige Haftkraft hängt von Magnetgröße, Magnetgüte, Magnetisierungsrichtung, Kontaktfläche, Stahldicke, Beschichtungsdicke, Luftspalt, Betriebstemperatur und dem verwendeten Prüfverfahren ab.
Beispielsweise kann derselbe N52-Neodym-Magnet unterschiedliche Abreißkraftwerte zeigen, wenn er an einer dicken Stahlplatte, einem dünnen Metallblech, einer beschichteten Oberfläche oder in einer Baugruppe mit Luftspalt geprüft wird. Eine höhere Magnetgüte löst das Problem möglicherweise nicht, wenn die Konstruktion eine begrenzte Kontaktfläche, hohe Temperatur oder ungünstige Bedingungen im Magnetkreis aufweist.
| Magnetwerkstoffgüte | Br (T) max. | Br (T) min. | Br (kGs) max. | Br (kGs) min. | HcJ (kA/m) min. | HcJ (kOe) min. | Hcb (kA/m) min. | Hcb (kOe) min. | (BH)max (kJ/m³) max. | (BH)max (kJ/m³) min. | (BH)max (MGOe) max. | (BH)max (MGOe) min. | Dichte (g/cm³) min. | Relative Rücklaufpermeabilität | Temperaturkoeffizient Br (%/°C) | Temperaturkoeffizient HcJ (%/°C) | Max. Einsatztemperatur (L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56M | 1.5 | 1.5 | 15 | 14.6 | 1,114 | 14 | 995 | 12.5 | 446 | 406 | 56 | 51 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 54M | 1.49 | 1.4 | 14.9 | 14.4 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 52M | 1.46 | 1.4 | 14.6 | 14.2 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 422 | 382 | 53 | 48 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 50M | 1.44 | 1.4 | 14.4 | 13.9 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 48M | 1.42 | 1.4 | 14.2 | 13.7 | 1,114 | 14 | 1,027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 45M | 1.37 | 1.3 | 13.7 | 13.2 | 1,114 | 14 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 42M | 1.32 | 1.3 | 13.2 | 12.8 | 1,114 | 14 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 40M | 1.28 | 1.3 | 12.8 | 12.5 | 1,114 | 14 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| Magnetwerkstoffgüte | Br (T) max. | Br (T) min. | Br (kGs) max. | Br (kGs) min. | HcJ (kA/m) min. | HcJ (kOe) min. | Hcb (kA/m) min. | Hcb (kOe) min. | (BH)max (kJ/m³) max. | (BH)max (kJ/m³) min. | (BH)max (MGOe) max. | (BH)max (MGOe) min. | Dichte (g/cm³) min. | Relative Rücklaufpermeabilität | Temperaturkoeffizient Br (%/°C) | Temperaturkoeffizient HcJ (%/°C) | Max. Einsatztemperatur (L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54H | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1,353 | 17 | 1,075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 52H | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,353 | 17 | 1,059 | 13.3 | 422 | 382 | 53 | 48 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 50H | 1.44 | 1.39 | 14.4 | 13.9 | 1,353 | 17 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 48H | 1.42 | 1.36 | 14.2 | 13.6 | 1,353 | 17 | 1,027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 45H | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1,353 | 17 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 42H | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,353 | 17 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 40H | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,353 | 17 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 38H | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.3 | 1,353 | 17 | 899 | 11.3 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 35H | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,353 | 17 | 868 | 10.9 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| Magnetwerkstoffgüte | Br (T) max. | Br (T) min. | Br (kGs) max. | Br (kGs) min. | HcJ (kA/m) min. | HcJ (kOe) min. | Hcb (kA/m) min. | Hcb (kOe) min. | (BH)max (kJ/m³) max. | (BH)max (kJ/m³) min. | (BH)max (MGOe) max. | (BH)max (MGOe) min. | Dichte (g/cm³) min. | Relative Rücklaufpermeabilität | Temperaturkoeffizient Br (%/°C) | Temperaturkoeffizient HcJ (%/°C) | Max. Einsatztemperatur (L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54SH | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1,592 | 20 | 1,075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 52SH | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,592 | 20 | 1,059 | 13.3 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 50SH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 1,592 | 20 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 48SH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1,592 | 20 | 1,035 | 13 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 45SH | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1,592 | 20 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 42SH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,592 | 20 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 40SH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,592 | 20 | 939 | 11.8 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 38SH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1,592 | 20 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 35SH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,592 | 20 | 876 | 11 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 33SH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1,592 | 20 | 844 | 10.6 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| Magnetwerkstoffgüte | Br (T) max. | Br (T) min. | Br (kGs) max. | Br (kGs) min. | HcJ (kA/m) min. | HcJ (kOe) min. | Hcb (kA/m) min. | Hcb (kOe) min. | (BH)max (kJ/m³) max. | (BH)max (kJ/m³) min. | (BH)max (MGOe) max. | (BH)max (MGOe) min. | Dichte (g/cm³) min. | Relative Rücklaufpermeabilität | Temperaturkoeffizient Br (%/°C) | Temperaturkoeffizient HcJ (%/°C) | Max. Einsatztemperatur (L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52UH | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,990 | 25 | 1,059 | 13.3 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 50UH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 1,990 | 25 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 48UH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1,990 | 25 | 1,031 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 45UH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 1,990 | 25 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 42UH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,990 | 25 | 971 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 40UH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,990 | 25 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 38UH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1,990 | 25 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 35UH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,990 | 25 | 860 | 10.8 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 33UH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1,990 | 25 | 852 | 10.7 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 30UH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 1,990 | 25 | 812 | 10.2 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| Magnetwerkstoffgüte | Br (T) max. | Br (T) min. | Br (kGs) max. | Br (kGs) min. | HcJ (kA/m) min. | HcJ (kOe) min. | Hcb (kA/m) min. | Hcb (kOe) min. | (BH)max (kJ/m³) max. | (BH)max (kJ/m³) min. | (BH)max (MGOe) max. | (BH)max (MGOe) min. | Dichte (g/cm³) min. | Relative Rücklaufpermeabilität | Temperaturkoeffizient Br (%/°C) | Temperaturkoeffizient HcJ (%/°C) | Max. Einsatztemperatur (L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50EH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 2,308 | 29 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 48EH | 1.36 | 1.4 | 13.5 | 14 | 2,308 | 29 | 1,031 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 45EH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 2,388 | 30 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 42EH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 2,388 | 30 | 970 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 40EH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 2,388 | 30 | 947 | 11.9 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 38EH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 2,388 | 30 | 915 | 11.5 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 35EH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 2,388 | 30 | 884 | 11.1 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 33EH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 2,388 | 30 | 860 | 10.8 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 30EH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 2,388 | 30 | 820 | 10.3 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| Magnetwerkstoffgüte | Br (T) max. | Br (T) min. | Br (kGs) max. | Br (kGs) min. | HcJ (kA/m) min. | HcJ (kOe) min. | Hcb (kA/m) min. | Hcb (kOe) min. | (BH)max (kJ/m³) max. | (BH)max (kJ/m³) min. | (BH)max (MGOe) max. | (BH)max (MGOe) min. | Dichte (g/cm³) min. | Relative Rücklaufpermeabilität | Temperaturkoeffizient Br (%/°C) | Temperaturkoeffizient HcJ (%/°C) | Max. Einsatztemperatur (L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45AH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 2,640 | 33 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 42AH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 2,706 | 34 | 970 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 40AH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 2,786 | 35 | 947 | 11.9 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 38AH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 2,786 | 35 | 915 | 11.5 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 35AH | 1.2 | 1.17 | 12 | 11.7 | 2,786 | 35 | 883 | 11.1 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 33AH | 1.17 | 1.11 | 11.7 | 11.1 | 2,786 | 35 | 844 | 10.6 | 271 | 239 | 34 | 31 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 30AH | 1.13 | 1.07 | 11.3 | 10.7 | 2,786 | 35 | 812 | 10.2 | 247 | 215 | 31 | 27 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 28AH | 1.09 | 1.02 | 10.9 | 10.2 | 2,786 | 35 | 772 | 9.7 | 231 | 199 | 29 | 25 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
Eine höhere Güte bedeutet nicht immer einen besseren Magneten. Größe, Arbeitsluftspalt, Betriebstemperatur, Beschichtung und Magnetisierungsrichtung beeinflussen die tatsächliche Leistung.
| Beschichtung | Typische Anwendung | Wesentlicher Vorteil |
|---|---|---|
| NiCuNi | Allgemeine Industrieanwendungen | Langlebige, saubere Oberfläche |
| Zink | Projekte mit Kostenfokus | Grundschutz |
| Epoxid | Feuchte Umgebungen | Verbesserter Feuchtigkeitsschutz |
| Parylene | Präzisionsteile | Dünne, gleichmäßige Schicht |
| Gold | Elektronik | Leitfähige Oberfläche |
Standard- und projektspezifische Abmessungen auf Grundlage von Zeichnungen, Mustern oder Anwendungsanforderungen.
Entscheidend für Baugruppen, Motoren, Sensoren und Präzisionsgeräte.
Axiale, diametrale, radiale, mehrpolige und kundenspezifische Optionen.
Neodym-Magnete in Form von Bogensegmenten werden häufig in Elektromotoren, Generatoren, Servomotoren und kompakten Antriebssystemen eingesetzt, bei denen eine hohe Drehmomentdichte erforderlich ist. Bei Motorprojekten sollten Magnetgüte, HcJ, Arbeitstemperatur, Magnetisierungsrichtung und Maßtoleranz vor der Mustererprobung bestätigt werden.
Kleine Neodym-Magnete in Scheiben-, Block- und kundenspezifischen Formen werden in Sensoren, Encodern, Schaltern und Baugruppen zur Positionserfassung eingesetzt. Zu den wesentlichen Auswahlkriterien gehören die Stabilität des Magnetfelds, die Maßtoleranz, die Beschichtungsdicke und eine gleichbleibende Magnetisierungsrichtung.
Präzisionsmagnete aus Neodym können in medizinischen Geräten, Diagnoseausrüstung und kompakten Instrumentenbaugruppen eingesetzt werden, wenn eine stabile magnetische Leistung und eine saubere Oberflächenqualität erforderlich sind. Magnetwerkstoffgüte, Beschichtung, Korrosionsbeständigkeit und Verpackungsanforderungen sollten vor der Produktion sorgfältig geprüft werden.
Neodym-Magnete in Block-, Scheiben- und Senklochform werden häufig in Vorrichtungen, Haltewerkzeugen, Positioniersystemen und Geräteverkleidungen eingesetzt. Abreißkraft, Kontaktfläche zum Stahl, Arbeitsluftspalt, Befestigungsmethode und Sicherheitsfaktor sollten vor der Auswahl einer Größe geprüft werden.
Ring-, Bogen- und kundenspezifische Neodym-Magnete werden in Magnetkupplungen eingesetzt, um Drehmoment ohne direkten mechanischen Kontakt zu übertragen. Bei der Auslegung von Kupplungen müssen Drehmomentanforderung, Luftspalt, Betriebsdrehzahl, Temperatur und Magnetisierungsmuster aufeinander abgestimmt werden.
Kompakte Neodym-Magnete werden in Lautsprechern, Kopfhörern, haptischen Motoren, tragbaren Geräten und kleinen elektronischen Baugruppen eingesetzt. Diese Projekte erfordern in der Regel eine enge Maßtoleranz, eine stabile Beschichtung, eine gleichbleibende Magnetisierungsrichtung und eine zuverlässige Wiederholbarkeit von Charge zu Charge.
Neodym-Magnete werden in Sensoren im Automobilbereich, kleinen Motoren, Robotergelenken, Aktoren und kompakten Steuerungssystemen eingesetzt. Bei diesen Anwendungen sind Temperaturbeständigkeit, Vibrationsbedingungen, Beständigkeit der Beschichtung und langfristige magnetische Stabilität wichtiger als die Magnetgüte allein.
Neodym-Magnete mit hoher Koerzitivfeldstärke können in Windgeneratoren und Energiesystemen eingesetzt werden, bei denen eine stabile Leistung und Temperaturbeständigkeit wichtig sind. Bogensegmentausführung, HcJ-Wert, Schutz der Beschichtung und Montageverfahren sollten auf Grundlage der Generatorstruktur geprüft werden.




Neodym-Magnete bestehen aus Neodym, Eisen und Bor. Sie werden auch als NdFeB-Magnete, NIB-Magnete oder Neo-Magnete bezeichnet.
Sie gehören zu den stärksten kommerziell verfügbaren Permanentmagneten, insbesondere für kompakte Anwendungen, die eine hohe Magnetkraft benötigen.
Dies hängt von Größe, Abreißkraft, Temperatur, Luftspalt, Beschichtung und Kosten ab. Eine höhere Magnetgüte ist nicht für jede Anwendung automatisch die beste Wahl.
Ja. Die meisten Neodym-Magnete benötigen eine Beschichtung, da sie spröde und korrosionsanfällig sind. Zu den gängigen Beschichtungen gehören NiCuNi, Zink, Epoxidbeschichtung, Parylen und Gold.
Ja. Form, Abmessungen, Magnetwerkstoffgüte, Beschichtung, Maßtoleranz und Magnetisierungsrichtung lassen sich häufig anhand technischer Zeichnungen oder anwendungsspezifischer Anforderungen kundenspezifisch ausführen.
Senden Sie uns Angaben zu Abmessungen, Form, Magnetwerkstoffgüte, Beschichtung, Magnetisierungsrichtung, Stückzahl, Toleranz und Anwendung sowie, sofern vorhanden, technische Zeichnungen.
Standardgüten haben Temperaturgrenzen. Bei Hochtemperaturanwendungen sollten Käufer die passende Temperaturgüte bestätigen, anstatt lediglich eine höhere Magnetgüte zu wählen.
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