{"id":6004,"date":"2025-10-31T17:27:58","date_gmt":"2025-10-31T09:27:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ct.semitanker.com\/?p=6004"},"modified":"2025-10-28T23:24:20","modified_gmt":"2025-10-28T15:24:20","slug":"how-does-temperature-affect-the-strength-of-magnets","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/how-does-temperature-affect-the-strength-of-magnets\/","title":{"rendered":"Wie beeinflusst die Temperatur die Magnetkraft?"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-ast-global-color-6-background-color has-background wp-block-paragraph\">Indem die Temperatur die Ausrichtung der inneren magnetischen Dom\u00e4nen eines Magneten ver\u00e4ndert, beeinflusst sie dessen St\u00e4rke. Bei niedrigen Temperaturen nimmt die St\u00e4rke zu, bei hohen Temperaturen ab. Das Magnetfeld wird schw\u00e4cher und die magnetischen Dom\u00e4nen verlieren ihre Ausrichtung, weil sich die Atome des Magneten beim Erw\u00e4rmen st\u00e4rker bewegen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch die Stabilisierung der Ausrichtung dieser Dom\u00e4nen kann das Abk\u00fchlen eines Magneten jedoch dessen St\u00e4rke erh\u00f6hen. Die Definition der Curie-Temperatur, die Auswirkungen von W\u00e4rme auf die magnetische St\u00e4rke und das Verhalten bei der niedrigsten Temperatur werden im Abschnitt dar\u00fcber behandelt, wie sich die Temperatur auf Magnete auswirkt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Was ist die Curie-Temperatur?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"449\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-is-the-Curie-temperature.webp\" alt=\"Was ist die Curie-Temperatur\" class=\"wp-image-6023\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-is-the-Curie-temperature.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-is-the-Curie-temperature-600x337.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-is-the-Curie-temperature-768x431.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-is-the-Curie-temperature-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Curie-Temperatur (Tc) ist der Punkt, an dem ein magnetischer Stoff alle seine magnetischen Eigenschaften verliert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Die Curie-Temperatur, die die H\u00f6chsttemperatur angibt, bei der die Ausrichtung magnetischer Momente gest\u00f6rt werden kann, ist ein Ma\u00df f\u00fcr den Zusammenhang zwischen Magnetismus und Temperatur. Die Benennung dieser Temperatur wird dem Physiker Pierre Curie zugeschrieben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zum Beispiel:,<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ein Neodym-Magnet hat etwa 310 \u00b0C.<\/li>\n\n\n\n<li>Ein gebratener Magnet hat etwa 450 \u00b0C.<\/li>\n\n\n\n<li>Samarium-Kobalt-Magnet: etwa 750 \u00b0C<\/li>\n\n\n\n<li>~880 \u00b0C f\u00fcr Alnico-Magnete<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ein Magnet seinen Curie-Punkt erreicht, verliert er seine Eigenschaften; durch Abk\u00fchlen wird er nicht wieder st\u00e4rker.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie beeinflusst K\u00e4lte Magnete?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"449\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-does-cold-affect-magnets.webp\" alt=\"Wie beeinflusst K\u00e4lte Magnete?\" class=\"wp-image-6018\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-does-cold-affect-magnets.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-does-cold-affect-magnets-600x337.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-does-cold-affect-magnets-768x431.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-does-cold-affect-magnets-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Allgemeinen erh\u00f6hen niedrigere Temperaturen die magnetische St\u00e4rke, weil sie die Bewegung der Atome verlangsamen und dadurch die Wiederherstellung der Ausrichtung unterst\u00fctzen. Bei extremen Temperaturen k\u00f6nnen Magnete jedoch spr\u00f6de werden, typischerweise wenn sie aus Materialien wie Neodym bestehen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Supraleitende Magnete werden in Laboren h\u00e4ufig bei kryogenen Temperaturen betrieben. Tats\u00e4chlich sind die meisten Magnete bei niedrigeren Temperaturen etwas st\u00e4rker und stabiler; die Magnetkraft nimmt allm\u00e4hlich ab, wenn die Temperatur unter 125 \u00b0C sinkt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn die Temperatur auf 196 \u00b0C sinkt, steigt die magnetische St\u00e4rke auf 85 bis 90 Prozent.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie beeinflusst W\u00e4rme Magnete?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"449\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-Does-Heat-Affect-Magnets.webp\" alt=\"Wie beeinflusst W\u00e4rme Magnete?\" class=\"wp-image-6019\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-Does-Heat-Affect-Magnets.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-Does-Heat-Affect-Magnets-600x337.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-Does-Heat-Affect-Magnets-768x431.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-Does-Heat-Affect-Magnets-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnetische Dom\u00e4nen, bei denen es sich um kleine Bereiche miteinander verbundener Atome handelt, verlieren aufgrund der thermischen Energie bei steigender Temperatur ihre Ausrichtung. Dadurch nimmt die magnetische St\u00e4rke allm\u00e4hlich ab. Magnete k\u00f6nnen ihre magnetischen Eigenschaften kaum verlieren, wenn die Temperatur zu stark ansteigt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Vorgang \u00e4hnelt ein wenig dem Schmelzen von Eis durch W\u00e4rme. Sobald ein bestimmter Punkt erreicht ist, l\u00e4sst sich die Ver\u00e4nderung nur schwer umkehren. W\u00e4rme bewirkt, dass sich die Molek\u00fcle des Wachses schneller und mit h\u00f6herer kinetischer Energie bewegen, wodurch sie regelm\u00e4\u00dfiger werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei steigenden Temperaturen beginnen diese Molek\u00fcle, ihre Ausrichtung zu verlieren, bis ihre Enden entgegengesetzte Ladungen aufweisen und in einer k\u00e4figartigen Anordnung nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind. Ein Magnet kann nach dem Abk\u00fchlen seine urspr\u00fcngliche Funktion wieder aufnehmen, sofern die ihm zugef\u00fchrte W\u00e4rme unter seiner maximalen Betriebstemperatur bleibt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Unterschiedliche Magnetwerkstoffe reagieren unterschiedlich auf Temperatur<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unterschiedliche Magnete zeigen bei unterschiedlichen Temperaturen und Dr\u00fccken ein unterschiedliches Verhalten. Ihre Reaktion wird durch die innere Kristallstruktur und die Zusammensetzung der Stoffe bestimmt. Wir untersuchen die Reaktion der am h\u00e4ufigsten verwendeten magnetischen Werkstoffe auf Temperaturschwankungen.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Alnico<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zahlreiche Verbraucher- und Industrieger\u00e4te sind auf Alnico-Permanentmagnete angewiesen. Alnico-Magnete werden unter anderem in Kuhmagneten, Wanderfeldr\u00f6hren, Elektromotoren, Tonabnehmern f\u00fcr E-Gitarren, Mikrofonen, Sensoren und Lautsprechern eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seltenerdmagnete werden derzeit in vielen Gegenst\u00e4nden eingesetzt, da sie ein hohes BHmax und ein starkes Magnetfeld (Br) erzeugen k\u00f6nnen, was eine Miniaturisierung der Gegenst\u00e4nde erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>SmCo<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein bekanntes Merkmal von Samarium-Kobalt-Magneten ist ihre au\u00dfergew\u00f6hnliche Temperaturstabilit\u00e4t. Selbst bei Temperaturen bis zu 350 \u00b0C schw\u00e4chen sie sich nicht wesentlich ab.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>NdFeB<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die st\u00e4rksten Permanentmagnete auf dem Markt sind Neodym-Magnete. Allerdings sind sie besonders temperaturempfindlich. Hochentwickelte Typen (wie <strong>N42SH oder N52VH)<\/strong> k\u00f6nnen bis zu 230 \u00b0C eingesetzt werden, aber Magnetg\u00fcten verlieren oberhalb von 80 \u00b0C an Leistung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie sind f\u00fcr extrem hohe Temperaturen nicht geeignet, da es bei einer \u00dcberschreitung ihrer Grenzwerte zu einer irreversiblen Entmagnetisierung kommt.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ferrit<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ferritmagnete sind kosteng\u00fcnstig und weit verbreitet. Sie bestehen aus Eisenoxid sowie Barium oder Strontium. Ihre Magnetisierung nimmt bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts geringf\u00fcgig ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dennoch funktionieren sie bis zu 250 \u00b0C gut. Da sie jedoch einen Kompromiss zwischen Kosten und Zuverl\u00e4ssigkeit darstellen, werden sie bevorzugt f\u00fcr Anwendungen wie Lautsprecher und K\u00fchlschrankmagnete eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>~0.11% Verlust pro <\/strong><strong>\u00b0<\/strong><strong>C (reversibel unterhalb der maximalen Betriebstemperatur)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn die Betriebstemperatur unterhalb des Maximums liegt, verlieren Magnete typischerweise etwa 0.11% ihrer Magnetisierung pro Grad Celsius. Gl\u00fccklicherweise ist diese Beeintr\u00e4chtigung reversibel, sodass der Magnet beim Abk\u00fchlen zu seiner urspr\u00fcnglichen Magnetisierung zur\u00fcckkehrt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;\u00dcberschreitet die Temperatur jedoch den angegebenen Bereich, ist ein Teil der Beeintr\u00e4chtigung irreversibel. Die Wahl der geeigneten Magnetg\u00fcte f\u00fcr Ihre Anwendung ist entscheidend, um eine irreversible Entmagnetisierung zu verhindern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Temperaturbereich nach Magnetg\u00fcte (z. B. VH\/AH bis etwa 230 \u00b0C)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jeder Magnet verf\u00fcgt abh\u00e4ngig von seiner G\u00fcte und Materialzusammensetzung \u00fcber einen spezifischen Temperaturbereich. Neodym-Magnete (NdFeB) werden beispielsweise in N95, N42, N35 und \u00e4hnliche G\u00fcten eingeteilt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jede G\u00fcte verf\u00fcgt \u00fcber einen maximalen Betriebstemperaturbereich. Im Allgemeinen reicht dieser bei speziellen Hochtemperaturtypen von 80 \u00b0C bis 230 \u00b0C, wie bei <strong>VH (sehr hoch) und AH (zus\u00e4tzlich hoc<\/strong>h). Werden diese Grenzwerte \u00fcberschritten, kann die Magnetisierung irreversibel verloren gehen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Was geschieht mit Magneten bei hohen Temperaturen?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"449\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-happens-to-magnets-at-high-temperatures.webp\" alt=\"Was geschieht mit Magneten bei hohen Temperaturen?\" class=\"wp-image-6022\" style=\"aspect-ratio:1;width:980px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-happens-to-magnets-at-high-temperatures.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-happens-to-magnets-at-high-temperatures-600x337.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-happens-to-magnets-at-high-temperatures-768x431.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/What-happens-to-magnets-at-high-temperatures-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Werden Magnete hohen Temperaturen ausgesetzt, sind zwei m\u00f6gliche Auswirkungen zu unterscheiden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Reversibler Verlust:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bleibt der Erw\u00e4rmungsvorgang unterhalb der maximalen Betriebstemperatur, ist die Magnetisierung reversibel. Das zeigt, dass das Material im erw\u00e4rmten Zustand weniger magnetisch ist. Aufgrund der durch den Temperaturanstieg verursachten thermischen Bewegung verlieren die Dom\u00e4nen teilweise ihre Ausrichtung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Magnet kann seine Magnetisierung nach dem Abk\u00fchlen wiedererlangen. Vorausgesetzt, die Plattentemperatur bleibt unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts, der auch als Curie-Temperatur oder Curie-Punkt bezeichnet wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei m\u00e4\u00dfiger Erw\u00e4rmung kann ein Magnet vor\u00fcbergehend schw\u00e4cher werden. Dieses Ph\u00e4nomen wird als reversible Beeintr\u00e4chtigung bezeichnet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Irreversibler Verlust (und dauerhafter Verlust)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wird ein Magnet Temperaturen oberhalb seiner maximalen Betriebstemperatur und unterhalb seiner Curie-Temperatur ausgesetzt, kommt es zu einem irreversiblen Verlust der Magnetisierung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das bedeutet:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u25cf Im kalten Zustand wird er schlechter funktionieren.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Wie hei\u00df ist zu hei\u00df f\u00fcr Neodym-Magnete?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"449\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-hot-is-too-hot-for-neodymium-magnets.webp\" alt=\"Wie hei\u00df ist zu hei\u00df f\u00fcr Neodym-Magnete?\" class=\"wp-image-6021\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-hot-is-too-hot-for-neodymium-magnets.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-hot-is-too-hot-for-neodymium-magnets-600x337.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-hot-is-too-hot-for-neodymium-magnets-768x431.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/How-hot-is-too-hot-for-neodymium-magnets-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die st\u00e4rksten Permanentmagnete auf dem Markt sind Neodym-Magnete (NDFEB). Daher sind auch sie temperaturempfindlich. Standardg\u00fcten wie N35 oder N52 beginnen typischerweise bei 80 \u00b0C (176 \u00b0F), ihre Magnetisierung zu verlieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn die Temperatur den Grenzwert \u00fcberschreitet, verschlechtert sich die Leistungsf\u00e4higkeit des Magneten rapide und kehrt beim Abk\u00fchlen m\u00f6glicherweise nicht vollst\u00e4ndig zur\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Magnet erf\u00e4hrt eine dauerhafte Ver\u00e4nderung, wenn er seine Curie-Temperatur erreicht. Dies ist der Punkt, an dem er abh\u00e4ngig von der Materialzusammensetzung alle magnetischen Eigenschaften verliert. Bei Neodym-Magneten liegt dieser Punkt normalerweise zwischen 310 \u00b0C und 400 \u00b0C (590 \u00b0F und 752 \u00b0F).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Die maximale Betriebstemperatur h\u00e4ngt von der Form ab (Permeanzkoeffizient).<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Form und Auslegung eines Magneten beeinflussen, wie viel W\u00e4rme er vertr\u00e4gt. Der Begriff \u201cPermeanzkoeffizient\u201d (Pc) bezeichnet diesen Faktor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sein Magnetfeld ist stabiler \u2013 ein Magnet mit einem h\u00f6heren Permeanzkoeffizienten. Beispielsweise kann ein dickerer Zylinder seinen Magnetismus bei Erw\u00e4rmung besser beibehalten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Andererseits neigen d\u00fcnnere oder kleinere Magnete mit niedrigeren PCO-Werten bei h\u00f6heren Temperaturen eher zur Entmagnetisierung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Hochtemperaturg\u00fcten (z. B. N42SH, N35AH)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zur L\u00f6sung von Problemen mit der W\u00e4rmeempfindlichkeit wurden spezielle Neodym-Magnetg\u00fcten f\u00fcr hohe Temperaturen entwickelt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selbst unter rauen Bedingungen k\u00f6nnen diese G\u00fcten dank der Verwendung modifizierter Legierungen und M\u00f6rtel ihre starken magnetischen Eigenschaften beibehalten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Betriebstemperatur von<strong> N42SH betr\u00e4gt 150 \u00b0C (902 \u00b0F).<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Temperaturen bis zu <strong>200 \u00b0C (392 \u00b0F)<\/strong> k\u00f6nnen von<strong> N35EH bew\u00e4ltigt werden.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>230 \u00b0C<\/strong> kann Temperaturen bis zu <strong>35AH (446 \u00b0F) standhalten.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obwohl diese Hochtemperaturg\u00fcten m\u00f6glicherweise nicht so magnetisch leistungsstark sind wie Standardg\u00fcten, eignen sie sich ideal f\u00fcr anspruchsvolle Anwendungen wie Elektromotoren und Fahrzeugsensoren, da sie ihren Magnetismus bei Erw\u00e4rmung beibehalten k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es ist m\u00f6glich, den Magnetismus auf seine urspr\u00fcngliche St\u00e4rke zur\u00fcckzuf\u00fchren, dies ist jedoch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Ein irreversibler Verlust tritt nur einmal auf.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fazit<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnete werden stark von der Temperatur beeinflusst: Oberhalb des Curie-Punkts verlieren Permanentmagnete wie Eisen oder Neodym ihre gesamte magnetische Kraft. Ihre Feldst\u00e4rke nimmt bei sinkender Temperatur zu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aufgrund ihrer verringerten elektrischen Leistung verlieren Elektromagnete schlie\u00dflich an St\u00e4rke, wenn sie \u00fcberhitzen. Supraleitende Elektromagnete werden daher durch Abk\u00fchlung auf sehr hohe<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Felder verbessert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Temperatur muss sorgf\u00e4ltig geregelt werden. Der Magnetismus bleibt erhalten, indem der Permanentmagnet von extremer Hitze ferngehalten wird. Starke Magnetfelder werden durch die K\u00fchlung von Elektromagneten erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch die Nutzung von W\u00e4rme und Grenzfl\u00e4chen k\u00f6nnen neue magnetische Anwendungen in Wissenschaft, Technik und Medizin erschlossen werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/strong><\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1761643310492\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\"><strong>Wie wirkt sich die Temperatur auf Samarium-Kobalt-Magnete aus?<\/strong><\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Samarium-Kobalt-Magnete (SmCo) k\u00f6nnen aufgrund ihrer au\u00dfergew\u00f6hnlichen W\u00e4rmebest\u00e4ndigkeit bei Temperaturen bis zu 300 \u00b0C (572 \u00b0F) zuverl\u00e4ssig eingesetzt werden. Dank ihrer hohen Curie-Temperatur behalten sie ihre magnetischen Eigenschaften auch unter anspruchsvollen Bedingungen bei.<br \/>\u00a0Bei \u00dcberhitzung k\u00f6nnen sie ihre Magnetisierung jedoch dauerhaft verlieren. SmCo-Magnete eignen sich ideal f\u00fcr Hochtemperatur- und Luft- und Raumfahrtanwendungen, da sie auch bei extrem niedrigen Temperaturen stabil bleiben.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1761643326447\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\"><strong>Wie wirkt sich die Temperatur auf Samarium-Kobalt-Magnete aus?<\/strong><\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Werden Neodym-Magnete auf \u00fcber 80 \u00b0C (176 \u00b0F) erw\u00e4rmt, nimmt ihre magnetische St\u00e4rke rasch ab. Die Ausdehnung bei erh\u00f6hten Temperaturen kann zu irreversibler Entmagnetisierung f\u00fchren.<br \/>Da sich ihre magnetischen Dom\u00e4nen bei niedrigen Temperaturen jedoch st\u00e4rker ausrichten, nimmt ihre magnetische St\u00e4rke zu.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1761643333636\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\"><strong>Stimmt es, dass W\u00e4rme einen Magneten entmagnetisiert?<\/strong><\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Tats\u00e4chlich verliert ein Magnet seine gesamte Magnetisierung, wenn seine Temperatur \u00fcber die Curie-Temperatur steigt, da seine magnetischen Dom\u00e4nen ihre Ausrichtung verlieren.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1761643341471\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\"><strong>Wie kann der warme Erdkern magnetisiert sein?<\/strong><\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Ein Permanentmagnet ist nicht die Quelle des Erdmagnetfelds. Dieses entsteht vielmehr durch den Geodynamo-Effekt im geschmolzenen Eisen und Nickel des \u00e4u\u00dferen Erdkerns.<br \/>Obwohl der Erdkern f\u00fcr eine selbsterhaltende Magnetisierung zu hei\u00df ist, erzeugt die Bewegung dieser elektrisch leitf\u00e4higen Materialien einen elektrischen Strom, der wiederum ein starkes Magnetfeld hervorruft.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>By changing the alignment of a magnet\u2019s internal magnetic domains, temperature affects its strength. Strength increases at low temperatures and decreases at high temperatures. The magnetic field weakens, and the magnetic domains become misaligned as a result of the magnet\u2019s atoms moving more when heated. 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