{"id":5573,"date":"2025-09-03T19:53:40","date_gmt":"2025-09-03T11:53:40","guid":{"rendered":"https:\/\/ct.semitanker.com\/?p=5573"},"modified":"2025-09-03T19:53:42","modified_gmt":"2025-09-03T11:53:42","slug":"what-is-a-neodymium-magnet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/what-is-a-neodymium-magnet\/","title":{"rendered":"Was ist ein Neodym-Magnet?"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-ast-global-color-6-background-color has-background wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/\">Neodym-Magneten<\/a><\/strong>, auch bekannt als&nbsp;<strong>NdFeB-Magnete<\/strong>, sind leistungsstarke Permanentmagnete aus einer Legierung aus Neodym, Eisen und Bor. Sie sind die st\u00e4rkste verf\u00fcgbare Art von Permanentmagneten und werden anhand ihrer magnetischen St\u00e4rke in verschiedene Magnetg\u00fcten eingeteilt, beispielsweise N35, N42,&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/n52-neodymium-magnets\/\">N52<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/n54-neodymium-magnets\/\">N54<\/a>&nbsp;und&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/n55-neodymium-magnets\/\">N55<\/a>. H\u00f6here Zahlen weisen dabei auf st\u00e4rkere magnetische Eigenschaften hin. Diese Magnetg\u00fcten bestimmen die Eignung f\u00fcr unterschiedliche Anwendungen. Aufgrund ihrer hohen magnetischen St\u00e4rke werden Neodym-Magnete in zahlreichen Anwendungen eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/n55-neodymium-magnets\/\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"624\" height=\"624\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating.webp\" alt=\"Epoxidbeschichtung\" class=\"wp-image-2368\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating.webp 624w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating-300x300.webp 300w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating-150x150.webp 150w\" sizes=\"(max-width: 624px) 100vw, 624px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anwendungen von Neodym-Magneten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anwendungen von Neodym-Magneten in Elektronik und Elektroger\u00e4ten<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong><a href=\"https:\/\/www.crucial.com\/articles\/pc-builders\/what-is-a-hard-drive#:~:text=A%20hard%20disk%20drive%20(HDD)%20is%20an%20internal%20or%20external,power%20isn&#039;t%20being%20supplied.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Festplattenlaufwerke (HDDs)<\/a><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodym-Magnete sind f\u00fcr die Funktionsweise von&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.crucial.com\/articles\/pc-builders\/what-is-a-hard-drive#:~:text=A%20hard%20disk%20drive%20(HDD)%20is%20an%20internal%20or%20external,power%20isn&#039;t%20being%20supplied.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">HDDs<\/a>. Sie werden in den Lese-\/Schreibk\u00f6pfen eingesetzt, um Daten effizient zu speichern und abzurufen. Dadurch erm\u00f6glichen sie einen schnellen Zugriff und eine hohe Speicherkapazit\u00e4t. Die Pr\u00e4zision und Zuverl\u00e4ssigkeit dieser Magnete sind f\u00fcr die Leistungsf\u00e4higkeit moderner Computersysteme von entscheidender Bedeutung und erm\u00f6glichen das schnelle Abrufen und Speichern gro\u00dfer Datenmengen.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lautsprecher und Mikrofone<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In der Audiotechnik werden Neodym-Magnete aufgrund ihrer Eignung f\u00fcr eine hochwertige Klangwiedergabe bevorzugt. Sie kommen bei der Herstellung von Lautsprechern, Mikrofonen und Ohrh\u00f6rern zum Einsatz. Ihr starkes Magnetfeld verbessert die Bewegung der Lautsprechermembran und erm\u00f6glicht dadurch eine klarere und pr\u00e4zisere Klangwiedergabe.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mobiltelefone<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verschiedene Komponenten von Mobiltelefonen, darunter Lautsprecher und Vibrationsmodule, nutzen Neodym-Magnete f\u00fcr eine optimale Leistung. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen und ihres starken Magnetfelds eignen sie sich ideal f\u00fcr die schlanke und leichte Bauweise moderner Smartphones und tragen zu einer besseren Klangqualit\u00e4t sowie effizienteren Vibrationsfunktionen bei.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Neodym-Magnete in Motoren und Generatoren<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Elektromotoren<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodym-Magnete sind f\u00fcr die Entwicklung von Elektromotoren, die in Elektrofahrzeugen (EVs), Drohnen und Industriemaschinen eingesetzt werden, von entscheidender Bedeutung. Ihre starken Magnetfelder verbessern die Effizienz und Leistung der Motoren und f\u00fchren zu einer h\u00f6heren Energieeffizienz und geringeren Betriebskosten. In EVs erm\u00f6glichen diese Magnete leistungsst\u00e4rkere und effizientere Motoren und tragen dadurch zu gr\u00f6\u00dferen Reichweiten und einer insgesamt besseren Leistung bei.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Windkraftanlagen<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Windkraftanlagen werden Neodym-Magnete in Generatoren eingesetzt, um deren Effizienz zu steigern und so zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung beizutragen. Diese Magnete helfen dabei, Windenergie effektiver in elektrische Energie umzuwandeln, wodurch Windkraft zu einer praktikableren und kosteng\u00fcnstigeren erneuerbaren Energiequelle wird.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Neodym-Magnete in medizinischen Anwendungen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MRT-Ger\u00e4te nutzen die starken Magnetfelder von Neodym-Magneten, um detaillierte Bilder der inneren Strukturen des menschlichen K\u00f6rpers zu erzeugen. Diese Aufnahmen sind f\u00fcr die pr\u00e4zise Diagnose und Behandlung verschiedener Erkrankungen von entscheidender Bedeutung. Die St\u00e4rke und Stabilit\u00e4t von Neodym-Magneten gew\u00e4hrleisten hochaufl\u00f6sende Bilder und erm\u00f6glichen dadurch eine bessere Erkennung und Analyse von Auff\u00e4lligkeiten im K\u00f6rper.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Neodym-Magnete in industriellen Anwendungen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Magnetabscheider und Hebemagnete<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodym-Magnete werden in industriellen Abscheidern eingesetzt, um in der Recycling- und Bergbauindustrie eisenhaltige von nicht eisenhaltigen Materialien zu trennen. Sie bieten ein zuverl\u00e4ssiges und effizientes Verfahren zur Materialtrennung und verbessern die Qualit\u00e4t und Reinheit recycelter Materialien. Dar\u00fcber hinaus werden sie in Hebevorrichtungen zum Handhaben schwerer Metallgegenst\u00e4nde eingesetzt und erm\u00f6glichen so eine sichere und effiziente Bewegung und den Transport gro\u00dfer und schwerer Teile in industriellen Umgebungen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"460\" height=\"460\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-4700\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets.webp 460w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets-300x300.webp 300w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets-150x150.webp 150w\" sizes=\"(max-width: 460px) 100vw, 460px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>MRT oder Magnetresonanztomografie<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wir kennen die Bedeutung von MRT-Untersuchungen bei verschiedenen Erkrankungen. Ein starker Magnet wie ein Neodym-Magnet macht das Verfahren m\u00f6glich, indem er die Elektronen der in unserem K\u00f6rper vorhandenen Atome beeinflusst. Dies erm\u00f6glicht klare diagnostische Aufnahmen des gew\u00fcnschten Bereichs.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Chirurgie<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei gew\u00f6hnlichen nichtinvasiven Operationen sind Magnete die&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/micro-neodymium-magnet\/\">Mikromagnet<\/a>, sie werden h\u00e4ufig verwendet, um w\u00e4hrend einer Operation zwei Instrumente miteinander zu verbinden. Im Krieg erhalten Verwundete aufgrund der zahlreichen Verletzungen jedoch h\u00e4ufig zus\u00e4tzliche Eisenst\u00fccke im K\u00f6rper. \u00c4rzte verwenden Neodym-Eisen-Bor, um Eisenst\u00fccke aus den Wunden zu entfernen oder ohne R\u00f6ntgenaufnahme zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob noch Eisen im K\u00f6rper verblieben ist.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Generatoren und Motoren<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch in diesen Ger\u00e4ten spielen Magnete eine wichtige Rolle. Permanentmagnete unterst\u00fctzen die Umwandlung elektrischer Energie in mechanische Energie und erm\u00f6glichen so den Betrieb des Ger\u00e4ts.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Heben von Lasten<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Einsatz von Magneten zum Heben schwerer Lasten ist in der Industrie durchaus \u00fcblich. Leistungsstarke Neodym-Magnete leisten dabei gute Dienste.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Schmuck<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H\u00e4ufig sind unkompliziert zu handhabende Verschl\u00fcsse gefragt. Kleine Neodym-Magnete eignen sich zum Schlie\u00dfen von Ketten. Au\u00dferdem erm\u00f6glichen sie magnetisch gehaltene Piercing-Imitate, die ohne Durchstechen der Haut getragen werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>T\u00fcrfeststeller<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Niemand m\u00f6chte von einer T\u00fcr getroffen werden. Deshalb kommen magnetische T\u00fcrfeststeller zum Einsatz: Sie halten die T\u00fcr zuverl\u00e4ssig fest und lassen sich zugleich leicht l\u00f6sen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Spielzeug<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnete sind kein Spielzeug und k\u00f6nnen gef\u00e4hrlich sein. Bitte geben Sie Babys und Kindern keine Supermagnete. Viele Spielzeuge enthalten jedoch Magnete, beispielsweise Magnetbausteine und Stundenpl\u00e4ne aus Holz f\u00fcr Kinder.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Verpackungen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele Geschenkverpackungen enthalten Magnete. Dadurch lassen sie sich leicht \u00f6ffnen und schlie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Kunst<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnetische Spezialeffekte mit Eisensp\u00e4nen und Farbe. Anschlie\u00dfend den&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/big-neodymium-magnets\/\">gro\u00dfen Magneten<\/a>&nbsp;hinter die Leinwand halten. Die mit Eisen vermischte Farbe beginnt sich daraufhin in sehr interessanten Wirbelmustern zu bewegen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier sind also einige wichtige Anwendungen des Neodym-Magneten. Er wird in verschiedenen Bereichen umfassend eingesetzt, und es wird weiter daran gearbeitet, seine anderen F\u00e4higkeiten zu testen. Wir k\u00f6nnen hoffentlich schon bald sehen, dass er in sehr viel mehr Bereichen zum Einsatz kommt.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Spezifikation f\u00fcr Neodym-Magnete<\/h1>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Temperaturkoeffizient der Remanenz (Br): -0,09 \u2013 -0,11%\/\u00b0C&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Curie-Temperatur: 320 \u00b0C \u2013 380 \u00b0C&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient (senkrecht): 1,0 \u2013 3,0 \u00d7 10\u207b\u2076 \u00b0C\u207b\u00b9&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient (parallel): +5,0 \u2013 +8,0 \u00d7 10\u207b\u2076 \u00b0C\u207b\u00b9&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Spezifischer elektrischer Widerstand: 120\u2013160 O\u00b7cm&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Dichte: 7,4 \u2013 7,8 g\/cm\u00b3&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t: 0,12 Kcal (Kg, \u00b0C)&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit: 77 Kcal\/(m\u00b7h\u00b7\u00b0C)&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Steifigkeit: 0,64 N\/m\u00b2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Querkontraktionszahl: 0,24&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Vickersh\u00e4rte: 550 \u2013 650 Hv&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Elastizit\u00e4tsmodul: 150 \u2013 170 kN\u00b7mm\u207b\u00b2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Biegefestigkeit: 0,18 \u2013 0,29 kN\u00b7mm\u207b\u00b2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Druckfestigkeit: 0,8 \u2013 1,0 kN\u00b7mm\u207b\u00b2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Relative R\u00fccklaufpermeabilit\u00e4t: 1,05&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Elektrischer spezifischer Widerstand: 1,5 x 10-4 \u03a9\\\/cm&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Abmessungen kundenspezifischer Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Benutzerdefinierte Neodym-Magnete sind in verschiedenen Formen erh\u00e4ltlich, darunter St\u00e4be, Scheiben, Bl\u00f6cke und viele weitere unregelm\u00e4\u00dfige Geometrien. F\u00fcr die Abmessungsangabe der unterschiedlichen Formen gibt es jedoch jeweils eigene Konventionen. Ohne gr\u00f6\u00dfere Erfahrung mit Magneten kann das verwirrend sein.<br>Osenc ist ein Anbieter kundenspezifischer Neodym-Magnete. Daher haben wir eine \u00dcbersicht zusammengestellt, die erkl\u00e4rt, wie die Abmessungen kundenspezifischer Neodym-Magnete zu verstehen sind. Sie kann die Kommunikation mit Ihren Lieferanten erleichtern.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Runde und zylindrische Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Abmessungsangabe f\u00fcr runde und zylindrische Neodym-Magnete lautet: D10 \u00d7 2 mm<br>Hat ein runder oder zylindrischer Magnet die Abmessung D10 \u00d7 2 mm, bedeutet dies, dass sein Durchmesser 10 mm und seine Dicke 2 mm betr\u00e4gt.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hinweis:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Heutzutage verwenden die meisten Menschen D anstelle von \u03a6, da sich D auf Computern und Mobiltelefonen leichter eingeben l\u00e4sst.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Ringf\u00f6rmige bzw. kreisf\u00f6rmige Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Abmessungsangabe f\u00fcr ringf\u00f6rmige bzw. kreisf\u00f6rmige Neodym-Magnete ist \u00e4hnlich.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D (oder OD) f\u00fcr den Au\u00dfendurchmesser<\/li>\n\n\n\n<li>d (oder ID) f\u00fcr den Innendurchmesser<\/li>\n\n\n\n<li>H f\u00fcr die Dicke (H\u00f6he)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ein Ring- bzw. kreisf\u00f6rmiger Neodym-Magnet die Abmessung D10 \u00d7 d7 \u00d7 3 mm hat, bedeutet das:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sein Au\u00dfendurchmesser betr\u00e4gt 10 mm, der Innendurchmesser 5 mm und die Dicke 2 mm.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ring-Neodym-Magnete haben au\u00dferdem zwei Arten von Bohrungen: gerade Bohrungen und Senkbohrungen.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gerade Bohrungen werden senkrecht in die Magnete gebohrt.<\/li>\n\n\n\n<li>Senkbohrungen (auch Schraubenl\u00f6cher genannt) bestehen aus einer Grundbohrung und einer gr\u00f6\u00dferen Bohrung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Ring- oder kreisf\u00f6rmigen Neodym-Magneten mit einer Senkbohrung:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D f\u00fcr den Au\u00dfendurchmesser<\/li>\n\n\n\n<li>M f\u00fcr den Durchmesser der gr\u00f6\u00dferen Bohrung<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ein Ringmagnet die Abmessung D10 \u00d7 M7 \u00d7 2 mm hat, bedeutet das:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sein Au\u00dfendurchmesser betr\u00e4gt 10 mm, der gro\u00dfe Bohrungsdurchmesser 5 mm und die Dicke 2 mm.<\/li>\n\n\n\n<li>Neben der Angabe der Abmessungen ist es immer sinnvoll, auch den Senkwinkel anzugeben.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Block-Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Abmessungen von Block-Neodym-Magneten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u00e4nge \u00d7 Breite \u00d7 H\u00f6he<\/li>\n\n\n\n<li>In der Regel beginnt die Abmessungsangabe mit dem Gro\u00dfbuchstaben F.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ein Block-Neodym-Magnet die Abmessung F8 \u00d7 4 \u00d7 2 mm hat, bedeutet das:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Seine L\u00e4nge betr\u00e4gt 8 mm, die Breite 4 mm und die H\u00f6he 2 mm.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blockmagnete: L\u00e4nge \u00d7 Breite \u00d7 H\u00f6he (zum Beispiel 10 \u00d7 10 \u00d7 10 mm)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blockmagnete mit Bohrung: L\u00e4nge \u00d7 Breite \u00d7 H\u00f6he \u00d7 Bohrungsdurchmesser (zum Beispiel 10 \u00d7 10 \u00d7 10 \u00d7 D5 mm)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blockmagnet mit Senkbohrung: L\u00e4nge \u00d7 Breite \u00d7 H\u00f6he \u00d7 gro\u00dfer Bohrungsdurchmesser (zum Beispiel 10 \u00d7 10 \u00d7 10 \u00d7 M5 mm)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Standardm\u00e4\u00dfig gibt die letzte Zahl die Magnetisierungsrichtung dieses Magneten an.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Daher verl\u00e4uft die Magnetisierungsrichtung entlang der 2-mm-Abmessung, also in Dickenrichtung.<\/li>\n\n\n\n<li>Dabei sind N und S die beiden gr\u00f6\u00dferen Fl\u00e4chen, also die 8 \u00d7 4 mm gro\u00dfe Fl\u00e4che.<br>Eine Seite ist der N-Pol, die andere der S-Pol.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Bogenf\u00f6rmige Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Abmessungen bogenf\u00f6rmiger Neodym-Magnete m\u00fcssen folgende Angaben enthalten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Au\u00dfenradius (R1)<\/li>\n\n\n\n<li>Innenradius (R2)<\/li>\n\n\n\n<li>Bogenma\u00df<\/li>\n\n\n\n<li>Breite<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Standardm\u00e4\u00dfig sind die Innen- und Au\u00dfenseite des Bogens die Magnetfl\u00e4chen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hinweis:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Formen bogenf\u00f6rmiger Neodym-Magnete erfordern mehr Ma\u00dfangaben, um sie eindeutig zu definieren.<\/li>\n\n\n\n<li>Die oben genannte Ma\u00dfformel ist zum leichteren Verst\u00e4ndnis vereinfacht.<\/li>\n\n\n\n<li>Es ist besser, alle Ma\u00dfangaben anhand technischer Skizzen darzustellen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Kugelf\u00f6rmige Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Vergleich dazu sind die Abmessungen kugelf\u00f6rmiger Neodym-Magnete am einfachsten anzugeben:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D f\u00fcr den Durchmesser<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ein Kugelmagnet beispielsweise die Abmessung D5 mm hat, bedeutet das, dass sein Durchmesser 5 mm betr\u00e4gt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Neodym-Magnete sicher verwenden<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1) Neodym-Magnete sind empfindlich und spr\u00f6de.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodym-Magnete sehen wie Metalle aus, sind aber tats\u00e4chlich keine Metalle. \u00dcblicherweise verf\u00fcgen sie \u00fcber eine&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/zinc-coating-for-magnets\/\">Zinkbeschichtung<\/a>&nbsp;oder eine Nickelbeschichtung auf ihrer Oberfl\u00e4che, wodurch sie Metallen gleichen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie sind tats\u00e4chlich empfindlich und spr\u00f6de und k\u00f6nnen brechen oder zersplittern, wenn sie herunterfallen oder zu hohen Kr\u00e4ften ausgesetzt werden.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr eine sachgem\u00e4\u00dfe Verwendung ist es wichtig, sie vorsichtig zu handhaben und nicht fallen zu lassen oder Sto\u00dfbelastungen auszusetzen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2) Neodym-Magnete entmagnetisieren sich bei hohen Temperaturen.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodym-Magnete verlieren ihre Magnetisierung, wenn sie in einer Arbeitsumgebung eingesetzt werden, die auf ihre Curie-Temperatur erw\u00e4rmt ist. Diese liegt bei den meisten Neodym-Magneten bei etwa 310-370 \u00b0C (590-700 \u00b0F).&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nachdem der Magnet abgek\u00fchlt ist, kann er einen Teil seiner Magnetisierung zur\u00fcckgewinnen, wird jedoch wahrscheinlich nicht mehr so stark sein wie vor der Erw\u00e4rmung. Wenn Sie einen Neodym-Magneten in einer Hochtemperaturanwendung einsetzen m\u00fcssen, k\u00f6nnen Sie einige Optionen in Betracht ziehen:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Einen anderen Magnettyp verwenden<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einige Magnete, beispielsweise Samarium-Kobalt-Magnete, sind bei hohen Temperaturen widerstandsf\u00e4higer gegen Entmagnetisierung.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ein K\u00fchlsystem verwenden<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie Neodym-Magnete in einer Hochtemperaturumgebung einsetzen, k\u00f6nnen Sie m\u00f6glicherweise ein K\u00fchlsystem wie einen L\u00fcfter oder einen K\u00fchlmantel verwenden, um den Magneten auf einer niedrigeren Temperatur zu halten.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Temperatur senken<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Versuchen Sie nach M\u00f6glichkeit, die Temperatur in der Umgebung, in der der Magnet eingesetzt wird, zu senken. Dazu k\u00f6nnen eine Isolierung oder andere Ma\u00dfnahmen zur Temperaturregelung eingesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es ist wichtig zu beachten, dass ein Magnet auch dann bei hohen Temperaturen schw\u00e4cher werden kann, wenn er nicht seine gesamte Magnetisierung verliert. Bei der Auswahl eines Magneten f\u00fcr eine bestimmte Anwendung sollten Sie dessen Temperaturbest\u00e4ndigkeit sorgf\u00e4ltig ber\u00fccksichtigen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3) Neodym-Magnete k\u00f6nnen korrodieren.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodym-Magnete bestehen aus einer Legierung aus Neodym, Eisen und Bor. \u00dcblicherweise verf\u00fcgen sie \u00fcber eine Beschichtung aus Nickel oder anderen Materialien, die sie vor Korrosion sch\u00fctzt.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Beschichtung kann sich jedoch mit der Zeit abnutzen, insbesondere wenn die Magnete abrasiven Kr\u00e4ften oder rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind. Wird die Beschichtung besch\u00e4digt, k\u00f6nnen die Magnete zu korrodieren beginnen. Dadurch k\u00f6nnen sie geschw\u00e4cht und ihre Lebensdauer verk\u00fcrzt werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt einige Ma\u00dfnahmen, mit denen Sie Korrosion verhindern und Ihre Neodym-Magnete sch\u00fctzen k\u00f6nnen:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Magnete ordnungsgem\u00e4\u00df lagern:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lagern Sie die Magnete nicht unter feuchten Bedingungen, da Feuchtigkeit die Korrosion beschleunigen kann. Wenn Sie die Magnete \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum lagern m\u00fcssen, k\u00f6nnen Sie sie zum Schutz in ein geeignetes Material wie Frischhaltefolie oder einen Kunststoffbeutel einwickeln, damit sie trocken bleiben.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Eine bessere Schutzbeschichtung verwenden:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn die Magnete in einer rauen Umgebung eingesetzt werden, k\u00f6nnen Sie eine widerstandsf\u00e4higere Schutzbeschichtung wie PTFE oder Parylene aufbringen. Diese Beschichtungen sind langlebiger und tragen dazu bei, Korrosion zu verhindern.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Magnete vorsichtig handhaben:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Achten Sie darauf, die Magnete nicht fallen zu lassen oder gegen etwas zu sto\u00dfen, da dies die Beschichtung besch\u00e4digen und die Oberfl\u00e4che den Umwelteinfl\u00fcssen aussetzen kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch die Einhaltung dieser Vorsichtsma\u00dfnahmen k\u00f6nnen Sie dazu beitragen, dass Ihre Neodym-Magnete in gutem Zustand bleiben und weiterhin zuverl\u00e4ssig funktionieren.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Herstellungsverfahren f\u00fcr Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Allgemeinen gibt es zwei g\u00e4ngige Herstellungsverfahren f\u00fcr Neodym-Magnete: gesinterte Neodym-Magnete und gebundene Neodym-Magnete. Der Hauptunterschied zwischen ihnen liegt in den Formgebungsverfahren.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gebundene Neodym-Magnete werden hergestellt, indem Neodym-Pulver mit einem Bindemittel vermischt wird. Das Bindeverfahren entspricht im Wesentlichen dem Spritzgie\u00dfen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beim Sintern werden Vakuum und hohe Temperaturen eingesetzt. Gesinterte Neodym-Magnete werden mithilfe der Pulvermetallurgie hergestellt. Die geschmolzene Legierung wird zu Pulver verarbeitet und in einem&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.khanacademy.org\/science\/physics\/magnetic-forces-and-magnetic-fields\/magnetic-field-current-carrying-wire\/a\/what-are-magnetic-fields\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Magnetfeld<\/a>&nbsp;zu einem Pressling geformt.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Presslinge werden in einem Inertgas oder im Vakuum gesintert, um eine Verdichtung zu erreichen. Zur Verbesserung der Koerzitivfeldst\u00e4rke der Magnete ist in der Regel eine W\u00e4rmebehandlung zur Auslagerung erforderlich.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"334\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sintered-Neodymium-Magnet.webp\" alt=\"Gesinterter Neodym-Magnet\" class=\"wp-image-3417\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sintered-Neodymium-Magnet.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sintered-Neodymium-Magnet-300x167.webp 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Beschichtung von Neodym-Magneten<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Galvanische Beschichtung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der galvanischen Beschichtung werden mithilfe von Strom Metallionen an den Oberfl\u00e4chen von Neodym-Magneten abgeschieden, wodurch eine sch\u00fctzende Beschichtung entsteht. Dieses Beschichtungsverfahren wird seit dem Zeitraum von 1985\u20131995 f\u00fcr Neodym-Magnete eingesetzt. Nach Jahren der Weiterentwicklung und Optimierung ist es zu einer optimalen Wahl f\u00fcr Neodym-Magnete geworden. Nun ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung dieses Beschichtungsverfahrens erforderlich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den derzeit auf dem Markt verf\u00fcgbaren Hauptoptionen geh\u00f6ren&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/zinc-coating-for-magnets\/\">Zinkbeschichtung<\/a>, Nickelbeschichtung, Nickel-Zink-Legierungsbeschichtung und andere Verbundbeschichtungen aus verschiedenen Legierungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Chemische Beschichtung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der chemischen Beschichtung wird kein Strom zur Erzeugung von Beschichtungen f\u00fcr Neodym-Magnete verwendet. Auf Grundlage einer Redoxreaktion entsteht eine Beschichtung, indem sich Metallionen aus der chemischen L\u00f6sung an der Oberfl\u00e4che des Substrats anlagern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den wichtigen Merkmalen dieses Verfahrens geh\u00f6ren die autokatalytische Wirkung des Substrats selbst, die Dichte und Gleichm\u00e4\u00dfigkeit der Beschichtungsschichten, eine geringe Porosit\u00e4t und eine relativ einfache Anlagentechnik.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dank dieser Eigenschaften ist die chemische Beschichtung zum am weitesten verbreiteten Beschichtungsverfahren f\u00fcr Neodym-Magnete geworden. Sie ist ein grundlegender Herstellungsschritt, um Neodym-Magnete durch einen Schutzfilm vor Korrosion und Verschlei\u00df zu sch\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den wichtigsten chemischen Beschichtungen f\u00fcr Neodym-Magnete geh\u00f6ren heute:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nickel-Phosphor, Nickel-Kupfer-Phosphor, Nickel-Wolfram-Phosphor, Nickel-Kupfer-Phosphor usw.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die f\u00fcr die chemische Beschichtung verwendete Beschichtungsl\u00f6sung l\u00e4sst sich in zwei Typen unterteilen: saure und alkalische L\u00f6sungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In einer sauren Umgebung entsteht tendenziell eine nichtmagnetische Beschichtung mit hohem Phosphorgehalt; in einer alkalischen Umgebung entsteht tendenziell eine magnetische Beschichtung mit niedrigem Phosphorgehalt, die zudem bestimmte Eigenschaften zur magnetischen Abschirmung aufweist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die saure Beschichtungsl\u00f6sung weist jedoch einen deutlichen Wasserstoffaufnahmeeffekt auf, der die Oberfl\u00e4chenqualit\u00e4t der Neodym-Magnete erheblich beeintr\u00e4chtigt. Daher wird bei der Herstellung \u00fcberwiegend die alkalische Beschichtungsl\u00f6sung verwendet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Organische Beschichtung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieses Verfahren geh\u00f6rt zu den am weitesten verbreiteten Methoden zum Schutz von Metallen. Harz und organische Polymerwerkstoffe sind die wichtigsten organischen Beschichtungen f\u00fcr gesinterte Neodym-Magnete; Epoxidharz wird dabei h\u00e4ufiger verwendet. Der Grund daf\u00fcr sind die ausgezeichnete Wasserbest\u00e4ndigkeit, die Best\u00e4ndigkeit gegen chemische Korrosion, die Haftf\u00e4higkeit und die ausreichende H\u00e4rte von Epoxidharz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bringen Sie eine zus\u00e4tzliche Schicht Epoxidharzbeschichtung auf die Neodym-Magnete auf, die bereits mit einer Zink- oder Nickelbeschichtung versehen sind. Dadurch weisen die Magnete eine verbesserte Rostschutzwirkung auf, die die herk\u00f6mmlicher Zink- und Nickelbeschichtungen deutlich \u00fcbertrifft.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neben Epoxidharz werden auch andere Harzwerkstoffe wie Polyacrylat, Polyamid und Polyimid verwendet. Au\u00dferdem werden Mischungen aus zwei oder mehr dieser Harze als Beschichtungen eingesetzt. Gleichzeitig k\u00f6nnen auch Rostschutzbeschichtungen wie Mennige, Chromoxid usw. aufgebracht werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Beschichtung durch physikalische Gasphasenabscheidung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die physikalische Gasphasenabscheidung ist eine neue Beschichtungstechnologie, die sich von der galvanischen und der chemischen Beschichtung unterscheidet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die mit diesem Verfahren aufgebrachte Beschichtung weist eine bessere Haftung auf den Substraten auf. Solche Beschichtungsschichten haben eine h\u00f6here Dichte, eine bessere Gl\u00e4tte und weniger Poren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gleichzeitig kann dieses Verfahren beim galvanischen Beschichten Elektrolytr\u00fcckst\u00e4nde in der Beschichtungsschicht beseitigen und dadurch eine sekund\u00e4re Besch\u00e4digung der Beschichtungsschicht durch die Restfl\u00fcssigkeit vermeiden. Au\u00dferdem kann es die Wahrscheinlichkeit spr\u00f6der Rissbildung in der Beschichtung verringern, die durch das Wasserstoffgas verursacht wird, das w\u00e4hrend des chemischen Beschichtens durch die Reaktion des Magnetfelds entsteht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den g\u00e4ngigen physikalischen Gasphasenabscheidungsverfahren geh\u00f6ren die Vakuumverdampfung, das Magnetronsputtern, die Mehrbogen-Ionenbeschichtung usw.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den g\u00e4ngigen Materialien geh\u00f6ren Al, Ti\\\/Al, Al\\\/Al2O3, TiN, Ti usw.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die mit diesem Verfahren erzeugten Beschichtungen weisen eine ausgezeichnete Haftung auf den Substraten und eine ausgezeichnete Korrosionsbest\u00e4ndigkeit auf. Au\u00dferdem entstehen dabei keine Abfallfl\u00fcssigkeiten oder sonstigen Umweltbelastungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aus diesen Gr\u00fcnden ist dieses Verfahren die Entwicklungsrichtung f\u00fcr Korrosionsschutztechnologien bei Neodym-Magneten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Rauheit von Neodym-Magnetl\u00f6sungen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Oberfl\u00e4chenrauheit bezeichnet den kleinen Abstand sowie die Unebenheiten kleiner Erhebungen und Vertiefungen auf der bearbeiteten Oberfl\u00e4che. Der Abstand zwischen zwei Erhebungen oder zwei Vertiefungen (Wellenabstand) ist sehr klein (unter 1 mm) und geh\u00f6rt zur mikroskopischen geometrischen Formabweichung. Je geringer die Oberfl\u00e4chenrauheit, desto glatter die Oberfl\u00e4che.<br>Eine Erh\u00f6hung der Oberfl\u00e4chenrauheit von NdFeB kann die Haftfl\u00e4che und die Hafttiefe vergr\u00f6\u00dfern, um die Haftkraft zwischen dem Magnetstahl und den tragenden Teilen zu verbessern und die Zuverl\u00e4ssigkeit sowie die Lebensdauer des Produkts sicherzustellen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"346\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/roughness.webp\" alt=\"Rauheit\" class=\"wp-image-3798\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/roughness.webp 346w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/roughness-208x300.webp 208w\" sizes=\"(max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie wird die Oberfl\u00e4chenrauheit angegeben?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der arithmetische Mittenrauwert \u201cRa\u201d in \u03bcm bei Rauheitsmessungen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum sollte man auf die Rauheit achten?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als Seltenerd-Permanentmagnet mit den besten Gesamteigenschaften wird NdFeB in gro\u00dfem Umfang in der Unterhaltungselektronik, in Vibrationsmotoren von Smartphones, Lautsprechern, Schwingspulenmotoren usw. eingesetzt. Dabei werden leistungsstarke NdFeB-Magnete verwendet. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Elektronik-, Bilderfassungs- und Computertechnik kann der optische Sensor fehlerhafte Produktoberfl\u00e4chen erkennen, und die Technologie zur Erkennung von Produkteigenschaften wird schnell in der Produktionslinie eingesetzt. Damit NdFeB-Produkte pr\u00e4zise erkannt werden k\u00f6nnen, gelten f\u00fcr die Oberfl\u00e4chenrauheit von NdFeB-Produkten im automatischen Montageprozess spezifische Anforderungen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Welche Faktoren beeinflussen die Rauheit?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele Faktoren beeinflussen die Oberfl\u00e4chenrauheit des Magneten, darunter die Beschaffenheit des Bearbeitungsmaterials selbst, das Bearbeitungsverfahren, das Schleifmittel, der Schneidprozess usw. Auch der Reinigungsprozess und das galvanische Beschichten beeinflussen die Rauheit der Magnetoberfl\u00e4che.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie l\u00e4sst sich die Rauheit verbessern?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt 4 wesentliche M\u00f6glichkeiten, die Rauheit zu verbessern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Den Magneten schleifen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gew\u00f6hnliche Magnete k\u00f6nnen poliert werden, wodurch die Oberfl\u00e4che glatter wird. Sehr kleine Magnete k\u00f6nnen jedoch nicht geschliffen werden, da sie zu klein f\u00fcr die Bearbeitung sind.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Eine Beschichtung aufbringen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Galvanisches Beschichten tr\u00e4gt zur Verbesserung der Rauheit bei. Von allen Beschichtungen weist Teflon die geringste Rauheit und die besten Eigenschaften auf. Auch Parylene hat sehr gute Eigenschaften, doch verschiedene Parylene-Typen weisen unterschiedliche Rauheiten auf. Bei den g\u00e4ngigen Beschichtungen ist die Oberfl\u00e4chenrauheit einer Verzinkung geringer als die einer Vernickelung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Neues Schneidverfahren<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Laserschneiden ist eine neue Technologie, aber dieses Verfahren ist noch instabil.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Beizverfahren<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieses Verfahren eignet sich f\u00fcr NdFeB jeder Gr\u00f6\u00dfe. Nach dem Ergebnis der Studie \u201cAuswirkung des Salpeters\u00e4ure-Beizverfahrens auf die Oberfl\u00e4chenrauheit Ra gesinterter Nd-Fe-B-Produkte\u201d tr\u00e4gt das Beizverfahren zur Verbesserung der Rauheit bei.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum ben\u00f6tigen Neodym-Magnete Fasen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodym-Magnete werden dank ihrer hohen magnetischen Energie, Remanenz und Kosteneffizienz in zahlreichen Bereichen eingesetzt.<br>Allerdings sind sie spr\u00f6de und brechen leicht. Dadurch k\u00f6nnen sie w\u00e4hrend der Fertigung oder Anwendung leicht angesto\u00dfen werden, was unter anderem zu Ausbr\u00fcchen an Kanten und Ecken f\u00fchrt. Aus diesem Grund werden Neodym-Magnete \u00fcblicherweise angefast.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Welcher Magnet ist st\u00e4rker als ein Neodym-Magnet?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcber mehr als 10 Jahre hinweg wurden umfangreiche experimentelle Arbeiten zu Eisen und Stickstoff durchgef\u00fchrt, um einen deutlich st\u00e4rkeren Eisennitridmagneten herzustellen. Zu Beginn entstanden jedoch nur d\u00fcnne Schichten oder Pulver, die f\u00fcr viele Anwendungen nicht geeignet waren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Doch sobald das Fertigungsverfahren eingesetzt wird, entsteht der Magnet in massiver Form und kann f\u00fcr zahlreiche Anwendungen verwendet werden. Dar\u00fcber hinaus ist das Fertigungsverfahren sehr gut mit bestehenden Verfahren der Massenproduktion kompatibel. Stickstoff- und Eiseneinsatzstoffe sind vergleichsweise kosteng\u00fcnstig und erm\u00f6glichen daher \u00e4u\u00dferst kosteng\u00fcnstige Permanentmagnete, die die Leistungsf\u00e4higkeit von Seltenerdmagneten \u00fcbertreffen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Neodym-Magnete entmagnetisieren<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neodym-Magnete verlieren allm\u00e4hlich ihre Magnetisierung (entmagnetisieren sich), wenn sie \u00fcber ihre maximale Arbeitstemperatur hinaus erhitzt werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ihre Magnetisierung verschwindet vollst\u00e4ndig, wenn sie \u00fcber ihre Curie-Temperaturen hinaus erhitzt werden; anschlie\u00dfend werden sie in paramagnetische Materialien umgewandelt.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ihre Temperatur unter die Curie-Temperaturen sinkt, werden sie wieder zu ferromagnetischen Materialien.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temperaturen zur Entmagnetisierung von Neodym-Magneten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Arbeitstemperatur 80 \u00b0C\u2013240 \u00b0C (176 \u00b0F\u2013464 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Curie-Temperatur 310 \u00b0C\u2013350 \u00b0C (590 \u00b0F\u2013662 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N: Maximale Arbeitstemperatur 80 \u00b0C (176 \u00b0F), Curie-Temperatur 310 \u00b0C (590 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M: Maximale Arbeitstemperatur 100 \u00b0C (212 \u00b0F), Curie-Temperatur 340 \u00b0C (644 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H: Maximale Arbeitstemperatur 120 \u00b0C (248 \u00b0F), Curie-Temperatur 340 \u00b0C (644 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SH: Maximale Arbeitstemperatur 150 \u00b0C (302 \u00b0F), Curie-Temperatur 340 \u00b0C (644 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">UH: Maximale Arbeitstemperatur 180 \u00b0C (356 \u00b0F), Curie-Temperatur 350 \u00b0C (662 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">EH: Maximale Arbeitstemperatur 200 \u00b0C (392 \u00b0F), Curie-Temperatur 350 \u00b0C (662 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AH: Maximale Arbeitstemperatur 230 \u00b0C (446 \u00b0F), Curie-Temperatur 350 \u00b0C (662 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siehe: <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Neodymium_magnet\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Wiki zu Neodym-Magneten<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Neodymium magnets, also known as&nbsp;NdFeB magnets, are powerful permanent magnets made from an alloy of neodymium, iron, and boron. They are the strongest type of permanent magnets available and are categorized into different grades based on their magnetic strength, such as N35, N42,&nbsp;N52,&nbsp;N54&nbsp;and&nbsp;N55.with higher numbers indicating stronger magnetic properties. These grades determine their suitability for [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":2192,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-5573","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-magnet"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5573","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5573"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5573\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2192"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5573"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5573"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5573"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}