{"id":6311,"date":"2025-12-03T11:57:28","date_gmt":"2025-12-03T03:57:28","guid":{"rendered":"https:\/\/ct.semitanker.com\/?p=6311"},"modified":"2025-12-03T12:03:37","modified_gmt":"2025-12-03T04:03:37","slug":"magnets-magnetism","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/magnets-magnetism\/","title":{"rendered":"Magnete und Magnetismus: Alles Wissenswerte in einem Leitfaden"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier finden Sie Antworten auf die meisten \u00fcblichen Fragen zu Magneten und Magnetismus, zur Geschichte des Magnetismus, zu magnetischen Werkstoffen, magnetischen Eigenschaften, Magnetausrichtung, Magnetpolen und weiteren Themen. Weitere technische Details zu diesen Aspekten finden Sie in unserem <strong>Magnetik 101 \u2013 Designleitfaden.<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder rufen Sie uns an und erfahren Sie, wie wir Sie bei Ihren speziellen Anforderungen unterst\u00fctzen k\u00f6nnen. MagnetShop.com f\u00fchrt au\u00dferdem gro\u00dfe Mengen an Neodym-, Samarium-Cobalt-, Alnico-, Keramik- und flexiblen Magneten, die online erworben werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-0-a-brief-history\"><strong>1. Geschichte<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4.webp\" alt=\"Geschichte der Magnete und des Magnetismus\" class=\"wp-image-6225\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die alten Griechen und Chinesen stellten fest, dass einige seltene Steine von Natur aus magnetisiert waren. Diese als Magneteisensteine bekannten Steine konnten auf erstaunliche Weise kleine Eisenst\u00fcckchen anziehen. Au\u00dferdem zeigten sie stets in dieselbe Richtung, wenn man sie frei an einer Schnur schwingen lie\u00df oder auf Wasser schwimmen lie\u00df. Die Magnete wurden als einfache Kompasse verwendet, da sich fr\u00fche Seefahrer auf sie verlie\u00dfen, um sich auf dem Meer in Bewegungsrichtung zu orientieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Begriff Magnet leitet sich von Magnesia ab, einem Gebiet in Thessalien in Griechenland, wo vermutlich der urspr\u00fcngliche Magneteisenstein abgebaut wurde.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Laufe der Jahre entwickelten sich die Magnete zu den hochfesten Magneten, die wir heute kennen. Es wurde festgestellt, dass sich durch die Bildung von Legierungen mit unterschiedlichen Werkstoffen \u00e4hnliche Effekte wie bei den nat\u00fcrlichen Magneteisensteinen erzielen und der Magnetisierungsgrad erh\u00f6hen lie\u00df.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die ersten k\u00fcnstlich hergestellten Magnete wurden jedoch im 18. Jahrhundert entwickelt. Die Fortschritte bei der Entwicklung leistungsf\u00e4higerer Magnetlegierungen verliefen bis in die 1920er-Jahre \u00e4u\u00dferst langsam. Zu dieser Zeit wurden Alnico-Magnetlegierungen, eine Legierung aus Nickel, Aluminium und Kobalt, entwickelt. In den 1950er- beziehungsweise 1970er-Jahren wurden Ferrit- beziehungsweise Seltenerdmagnete erfunden. Seitdem hat sich der Magnetismus in der Wissenschaft exponentiell weiterentwickelt, und durch die Verf\u00fcgbarkeit leistungsstarker Magnetwerkstoffe wurden miniaturisierte und zugleich leistungsf\u00e4hige Ger\u00e4te m\u00f6glich.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-0-the-basics\"><strong>2. Grundlagen von Magneten und Magnetismus<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-a-magnet\"><strong>Was genau ist ein Magnet?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7.webp\" alt=\"Was ist ein Magnet?\" class=\"wp-image-6228\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnete werden hergestellt, indem ein magnetischer Werkstoff, in der Regel Eisen oder Stahl, in ein starkes Magnetfeld eingebracht wird. Auf diese Weise lassen sich Permanentmagnete, tempor\u00e4re Magnete und Elektromagnete herstellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Atome in Werkstoffen, die sich leicht magnetisieren lassen, beispielsweise Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt, sind in kleinen Bereichen organisiert, die als Dom\u00e4nen bezeichnet werden. Obwohl diese Dom\u00e4nen viel kleiner als unter dem Mikroskop sind, enthalten sie jeweils Millionen oder sogar Milliarden Atome; jede Dom\u00e4ne \u00e4hnelt einem Miniaturmagneten. Wird ein magnetischer Werkstoff in ein starkes Magnetfeld eingebracht, drehen sich die einzelnen Dom\u00e4nen, die normalerweise in alle Richtungen ausgerichtet sind, langsam in Richtung des Feldes. Benachbarte Dom\u00e4nen werden ebenfalls in diese Richtung ausgerichtet. Wenn die Mehrheit der Dom\u00e4nen im Feld ausgerichtet ist, wird der Werkstoff zu einem Magneten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Magnetische Dom\u00e4nen vor der Magnetisierung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/replace\/2025\/12\/03\/a721c9e9aeff2847be27b8eda116fc1f.webp\" alt=\"Dom\u00e4nen vor der Magnetisierung\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Magnetische Dom\u00e4nen nach der Magnetisierung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/replace\/2025\/12\/03\/bb95807df7e921277813f369d7849ba0.webp\" alt=\"Dom\u00e4nen nach der Magnetisierung\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-does-a-magnet-do\"><strong>Was bewirkt ein Magnet tats\u00e4chlich?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet.webp\" alt=\"Was bewirkt ein Magnet tats\u00e4chlich?\" class=\"wp-image-6278\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnete bewirken Folgendes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sie ziehen bestimmte Stoffe an, darunter Eisen, Nickel, Kobalt, bestimmte St\u00e4hle und andere Legierungen.<\/li>\n\n\n\n<li>Sie \u00fcben auf andere Magnete entweder eine Anziehungs- oder eine Absto\u00dfungskraft aus (gleichnamige Pole sto\u00dfen sich ab, ungleichnamige Pole ziehen sich an).<\/li>\n\n\n\n<li>Sie beeinflussen elektrische Leiter, wenn sich ein Magnet und ein Leiter bewegen.<\/li>\n\n\n\n<li>Sie beeinflussen die Flugbahn elektrisch geladener Teilchen im freien Raum.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auf Grundlage dieser Wirkungen wandeln Magnete Energie von einer Form in eine andere um, ohne dabei ihre eigene Energie zu verlieren. Zu den Funktionen von Magneten geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>&nbsp;&nbsp;Mechanisch in mechanisch, z. B. Anziehung und Absto\u00dfung.<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;Mechanisch in elektrisch, z. B. Generatoren und Mikrofone.<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;Elektrisch in mechanisch, z. B. Motoren, Lautsprecher und die Ablenkung geladener Teilchen.<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;Mechanisch in W\u00e4rme, z. B. Wirbelstrom- und Hysteresedrehmomentger\u00e4te.<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;Magnetresonanz, Ger\u00e4te mit Hall-Effekt und Magnetoresistenz.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-are-magnets-made\"><strong>Wie werden Magnete hergestellt?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moderne Magnetwerkstoffe werden durch Gie\u00dfen, Pressen und Sintern, Pressverbinden, Spritzgie\u00dfen, Extrudieren oder Kalandrieren hergestellt. Nach der Herstellung ben\u00f6tigen die Magnete in der Regel weitere Bearbeitungsschritte wie Schleifen oder andere spanende Bearbeitungsverfahren sowie die Montage zu einer \u00fcbergeordneten Baugruppe. Besuchen Sie unsere Seite zur Fertigung und Montage, um mehr \u00fcber unsere kundenspezifische Bearbeitung und Montage zu erfahren.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"are-there-different-types-of-magnets-available\"><strong>Welche verschiedenen Magnettypen gibt es?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist.webp\" alt=\"Welche verschiedenen Magnettypen gibt es?\" class=\"wp-image-6309\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt drei Kategorien von Magneten: Permanentmagnete, tempor\u00e4re Magnete und Elektromagnete.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Permanentmagnete<\/strong> ben\u00f6tigen keine externe Magnetfeldquelle und keinen Strom, der das Magnetfeld erzeugt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tempor\u00e4re Magnete<\/strong> wirken als Magnete, wenn sie mit einer Magnetfeldquelle verbunden sind oder sich in deren N\u00e4he befinden, zeigen diese Eigenschaft jedoch nicht mehr, sobald die Magnetfeldquelle entfernt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Elektromagnete<\/strong> ben\u00f6tigen Strom, um als Magnete zu wirken.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Permanentmagnetwerkstoffe, die zur Herstellung von Permanentmagneten verwendet werden, gibt es in zahlreichen Ausf\u00fchrungen mit jeweils besonderen Eigenschaften. Jeder Werkstoff umfasst eine Reihe von Magnetg\u00fcten mit leicht unterschiedlichen Eigenschaften bei gleicher Zusammensetzung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-the-permanent-magnets-composed-of\"><strong>Woraus bestehen Permanentmagnete?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moderne Permanentmagnete bestehen aus speziellen Legierungen, die durch Forschung entwickelt wurden, um leistungsf\u00e4higere Magnete herzustellen. Heute sind Aluminium-Nickel-Kobalt (AlNiCo), Strontium-Eisen (Ferrite oder Keramiken), Neodym-Eisen-Bor (auch als Neodym-Magnete oder Supermagnete bezeichnet) und Samarium-Kobalt-Magnetwerkstoffe die am weitesten verbreiteten Arten von Permanentmagnetwerkstoffen. (Eine Kombination der Werkstofffamilien Samarium-Kobalt und Neodym-Eisen-Bor wird als Seltenerdmagnet bezeichnet.) Erfahren Sie mehr \u00fcber <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/how-are-neodymium-magnets-made\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\"><strong>Wie Neodym-Magnete hergestellt werden<\/strong><\/mark><\/a>?<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-rare-earth-magnets\"><strong>Was sind Seltenerdmagnete?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seltenerdmagnete bestehen aus Elementen der Gruppe der Seltenen Erden. Zu den g\u00e4ngigsten Arten von Seltenerdmagneten geh\u00f6ren Neodym-Eisen-Bor-Magnete (Neodym-Magnete) und Samarium-Kobalt-Magnete (SmCo-Magnete).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-a-temporary-magnet\"><strong>Was versteht man unter einem tempor\u00e4ren Magneten?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein schwaches Magnetfeld reicht aus, um Weicheisen und einige Eisenlegierungen wie Permalloy (eine Mischung aus Eisen und Nickel) leicht zu magnetisieren. Sobald das Magnetfeld entfernt wird, geht der Magnetismus jedoch verloren. Diese Stoffe eignen sich als tempor\u00e4re Magnete, beispielsweise in Telefonen und Elektromotoren.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-electromagnets\"><strong>Was ist ein Elektromagnet?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elektromagnete werden eingesetzt, wenn extrem starke Magnete ben\u00f6tigt werden. Elektromagnete entstehen, indem ein Metall in Form eines Kerns in eine Drahtspule eingesetzt wird, durch die elektrischer Strom flie\u00dft. Der Strom in der Spule erzeugt ein Magnetfeld. Die St\u00e4rke des Elektromagneten wird durch die Stromst\u00e4rke und die Wicklung des Drahtes bestimmt. Durch die Stromrichtung wird er polarisiert. W\u00e4hrend der Strom flie\u00dft, kann der Kern als Magnet wirken; wird der Strom jedoch abgeschaltet, verschwinden die magnet\u00e4hnlichen Eigenschaften sofort. Elektromagnete werden in Elektromotoren, Fernsehger\u00e4ten, Magnetschwebebahnen, Telefonen, Computern und den meisten anderen modernen Ger\u00e4ten eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-eddy-currents\"><strong>Was sind Wirbelstr\u00f6me im Magnetismus?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dabei handelt es sich um elektrische Str\u00f6me, die durch die Bewegung eines Magnetfelds relativ zu einem elektrischen Leiter induziert werden, der in der N\u00e4he des Magnetfelds positioniert ist. Diese Wirbelstr\u00f6me erzeugen ihrerseits ein Magnetfeld, das der Relativbewegung des urspr\u00fcnglichen Magnetfelds und des elektrischen Leiters entgegenwirkt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-do-magnets-cost\"><strong>Wie viel kosten Magnete typischerweise?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnetwerkstoffe k\u00f6nnen sich erheblich voneinander unterscheiden. Die folgende Darstellung enth\u00e4lt eine grobe Sch\u00e4tzung der Magnetpreise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Hinweis:<\/strong> Die in dieser Spalte angegebenen Kosten sind relative Kosten und beziehen sich auf gro\u00dfe Mengen an Magnetwerkstoffen, die keine speziellen Bearbeitungen oder sonstigen Merkmale aufweisen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verglichen mit Kupferlegierungen k\u00f6nnen Neodym-Magnete bezogen auf die Kosten pro Pfund \u00e4u\u00dferst teuer sein. Bezogen auf die Kosten pro BHmax sind sie jedoch nicht so teuer. Durch ein st\u00e4rkeres Magnetfeld kann das gesamte Ger\u00e4t, in das der Magnet integriert wird, deutlich kleiner ausgef\u00fchrt werden. Dadurch lassen sich Kosten einsparen, was f\u00fcr st\u00e4rkere Magnetwerkstoffe spricht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"do-the-magnets-have-industry-standards\"><strong>Gibt es Branchenstandards f\u00fcr Magnete?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja. Die Magnetic Materials Producers Association (MMPA) und die Magnet Distributors and Fabrications Association (MDFA) haben Standards festgelegt. Die beiden Verb\u00e4nde sind heute unter der Bezeichnung International Magnetics Association bekannt. Im Folgenden finden Sie einige der von diesen Organisationen erstellten Publikationen und Standards.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Anwendungsart:<\/strong> Ob der Magnet zum Halten, Heben, Trennen, Bewegen, Erfassen oder f\u00fcr einen anderen Zweck ben\u00f6tigt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bevorzugte Magnetform:<\/strong> Zum Beispiel Scheibe, Ring, Block, Zylinder, Kugel oder kundenspezifische Geometrie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Erforderliche Magnetgr\u00f6\u00dfe<\/strong>: Geben Sie die genauen Abmessungen wie Durchmesser, L\u00e4nge, Breite, H\u00f6he und Dicke an.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Toleranzanforderungen:<\/strong> Geben Sie an, welche Ma\u00dfabweichungen f\u00fcr Ihre Anwendung zul\u00e4ssig sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Einsatzumgebung:<\/strong> Ber\u00fccksichtigen Sie Bedingungen wie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, den Einsatz im Au\u00dfen- oder Innenbereich sowie den Kontakt mit korrosiven Stoffen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Erforderliche Magnetst\u00e4rke<\/strong>: Legen Sie die f\u00fcr die Anwendung erforderliche Abrei\u00dfkraft, Flussdichte in Gau\u00df oder Magnetg\u00fcte (z. B. N35, N42, N52) fest. (Weitere Informationen zu <strong><a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/grades-of-magnets\/\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\">Magnetg\u00fcten<\/mark><\/a><\/strong>)(<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/n42-vs-n45-vs-n52-magnet\/\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\">Magnete N42, N45 und N52 im Vergleich<\/mark><\/strong><\/a>, <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/n35-vs-n52-magnet\/\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\">N35- und N52-Magneten im Vergleich<\/mark><\/strong><\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Budgetgrenzen:<\/strong> Wenn der Magnet einen bestimmten Preis nicht \u00fcberschreiten darf, l\u00e4sst sich damit bestimmen, welche Werkstoffe oder Magnetg\u00fcten geeignet sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ben\u00f6tigte St\u00fcckzahl:<\/strong> Geben Sie an, ob Sie einzelne Muster, Kleinserien oder gro\u00dfe Produktionsmengen ben\u00f6tigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um die Grundlagen des Magnetismus zu verstehen, sind Werkstoffe mit vorhersehbarem Verhalten erforderlich. Osnec produziert Magnete mit gleichbleibenden Eigenschaften hinsichtlich Polarit\u00e4t, Feldverteilung und Materialverhalten. Dadurch eignen sie sich zur Erl\u00e4uterung grundlegender Zusammenh\u00e4nge. Studierende und Ingenieure k\u00f6nnen ein gleichm\u00e4\u00dfiges Feldverhalten beobachten, sodass sich die Grundprinzipien von Anziehung, Absto\u00dfung und Ausrichtung leichter demonstrieren und analysieren lassen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-0-magnetic-strength\"><strong>3. Magnetst\u00e4rke verstehen<\/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\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength.webp\" alt=\"Wie lange beh\u00e4lt ein Magnet seine Magnetkraft?\" class=\"wp-image-6308\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength-600x337.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength-768x431.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-permanent-is-a-magnets-strength\"><strong>Wie lange beh\u00e4lt ein Magnet seine St\u00e4rke?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wird ein Gegenstand mit einem Magneten von negativen Einfl\u00fcssen wie Stromleitungen, anderen Magneten und hohen Temperaturen ferngehalten, beh\u00e4lt der Magnet seine Magnetisierung l\u00e4nger.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-could-influence-the-strength-of-a-magnet\"><strong>Welche Faktoren k\u00f6nnen die St\u00e4rke eines Magneten beeinflussen?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Folgende Faktoren k\u00f6nnen die St\u00e4rke eines Magneten beeinflussen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Erw\u00e4rmung<\/li>\n\n\n\n<li>Strahlung<\/li>\n\n\n\n<li>Starke elektrische Str\u00f6me in der N\u00e4he des Magneten.<\/li>\n\n\n\n<li>Andere Magnete in unmittelbarer N\u00e4he.<\/li>\n\n\n\n<li>Ohne Beschichtung korrodieren Neodym-Magnete in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.<\/li>\n\n\n\n<li>Moderne Magnetwerkstoffe sind gegen\u00fcber St\u00f6\u00dfen und Vibrationen unempfindlich, sofern diese nicht so stark sind, dass sie den Werkstoff mechanisch besch\u00e4digen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"will-the-magnets-become-powerless-with-time\"><strong>Verlieren Magnete mit der Zeit an St\u00e4rke?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moderne Magnetwerkstoffe verlieren mit der Zeit nur einen sehr geringen Teil ihrer Magnetisierung. Bei Samarium-Cobalt-Magneten wurde beispielsweise ein Verlust von weniger als 1 Prozent innerhalb von zehn Jahren nachgewiesen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-the-most-powerful-magnets\"><strong>Welche Magnetarten sind am st\u00e4rksten?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die derzeit st\u00e4rksten auf dem Markt erh\u00e4ltlichen Magnetarten sind Seltenerdmagnete. Unter den Seltenerdmagneten sind Neodym-Magnete am st\u00e4rksten. Bei hohen Temperaturen von etwa 150 \u00b0C oder mehr k\u00f6nnen Samarium-Cobalt-Magnete jedoch je nach Magnetkreis st\u00e4rker als Neodym-Magnete sein.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-superconductors\"><strong>Was sind supraleitende Magnete?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Magnete z\u00e4hlen zu den st\u00e4rksten \u00fcberhaupt. Sie ben\u00f6tigen nicht einmal einen Metallkern, sondern bestehen aus Drahtspulen aus speziellen Metalllegierungen, die bei extrem niedrigen Temperaturen supraleitend werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"can-i-make-a-magnet-that-i-already-have-stronger\"><strong>Kann ein vorhandener Magnet st\u00e4rker gemacht werden?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ein Magnet vollst\u00e4ndig magnetisiert ist, gilt er als ges\u00e4ttigt und kann nicht weiter verst\u00e4rkt werden. Magnete sind in diesem Fall wie Wassereimer: Wenn sie voll sind, k\u00f6nnen sie nicht noch voller gemacht werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"is-it-possible-to-remagnetize-a-magnet-that-has-lost-its-magnetic-properties\"><strong>Kann ein Magnet, der seine magnetischen Eigenschaften verloren hat, erneut magnetisiert werden?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die meisten Magnete k\u00f6nnen wieder auf ihre urspr\u00fcngliche St\u00e4rke magnetisiert werden, sofern das Material nicht zu hei\u00df ist.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-strength-or-the-power-of-a-magnet\"><strong>Wie wird die St\u00e4rke oder Leistung eines Magneten definiert?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die St\u00e4rke eines Magneten wird am h\u00e4ufigsten mit Gaussmetern, Magnetometern oder Abrei\u00dfkraftpr\u00fcfger\u00e4ten gemessen. Gaussmeter messen in Gauss, Magnetometer in Gauss oder in einer beliebigen Einheit (dadurch lassen sich Magnete leicht miteinander vergleichen) und Abrei\u00dfkraftpr\u00fcfger\u00e4te in Pfund und Kilogramm oder anderen Krafteinheiten. Eine anspruchsvollere Messung von Magneten erfolgt au\u00dferdem mit Helmholtz-Spulen, Suchspulen und Permeametern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spezielle Gaussmeter k\u00f6nnen bis zu einigen tausend Dollar kosten. Integrated Magnetics f\u00fchrt einige Ausf\u00fchrungen von Gaussmetern zu Preisen zwischen 400 und 1 500 Dollar pro St\u00fcck. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr dar\u00fcber erfahren oder eine Bestellung aufgeben m\u00f6chten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Angenommen, ich habe einen NdFeB-Magneten mit einer Remanenz Br von 12 300 Gauss. Kann ich an seiner Oberfl\u00e4che 12 300 Gauss messen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nein. Der Br-Wert wird unter Bedingungen eines geschlossenen Magnetkreises gemessen. Ein Magnet im geschlossenen Magnetkreis ist jedoch nur begrenzt praktisch nutzbar. In der Praxis werden Sie in unmittelbarer N\u00e4he der magnetischen Oberfl\u00e4che ein Feld von weniger als 12 300 Gauss feststellen. Ob der Magnet Stahl enth\u00e4lt oder nicht, der Abstand zwischen Messpunkt und Oberfl\u00e4che sowie die Gr\u00f6\u00dfe des Magneten bestimmen den tats\u00e4chlichen Messwert (unter der Annahme, dass die Messung bei Raumtemperatur durchgef\u00fchrt wird).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In einigen Beispielen misst ein Neodym-Magnet der G\u00fcte 35 mit einem Durchmesser von 1\u2033 und einer L\u00e4nge von \u00bc\u2033 etwa 2 500 Gauss in einem Abstand von 1\/16\u2033 von der Oberfl\u00e4che und 2 200 Gauss in einem Abstand von 1\/8\u2033 von der Oberfl\u00e4che.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"4-0-magnetic-field\"><strong>4. Magnetfelder und ihr Verhalten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"478\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour.webp\" alt=\"Magnetfelder und ihr Verhalten\" class=\"wp-image-6307\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour.webp 1024w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour-600x280.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour-768x359.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour-18x8.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-strength-of-the-magnetic-field-of-the-earth\"><strong>Wie stark ist das Magnetfeld der Erde?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Erde hat eine Oberfl\u00e4chenfeldst\u00e4rke von etwa 0,5 Gauss, die je nach St\u00e4rke des Krustenfeldes um bis zu 10 Prozent variieren kann. Der weltweit vorkommende Bereich liegt zwischen 0,85 und 0,45. Infolge geomagnetischer St\u00fcrme k\u00f6nnen die Ver\u00e4nderungen zwischen 1% und 5% betragen und einige Stunden bis zu einem ganzen Tag andauern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-formula-that-describes-the-dependence-of-a-magnetic-field-on-distance\"><strong>Welche Formel beschreibt die Abh\u00e4ngigkeit eines Magnetfeldes von der Entfernung?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Intensit\u00e4t eines Magnetfeldes nimmt mit zunehmender Entfernung mehr oder weniger exponentiell ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das folgende Beispiel veranschaulicht die Abnahme des Feldes (in Gauss) mit der Entfernung bei einem Samarium-Kobalt-Magneten der G\u00fcte 18 in Scheibenform, mit einer L\u00e4nge von 1\/2\u2033 und einem Durchmesser von 1\u2033:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-field-strength-equation-with-respect-to-distance\"><strong>Wie lautet die Gleichung f\u00fcr die Feldst\u00e4rke in Abh\u00e4ngigkeit von der Entfernung?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei einem kreisf\u00f6rmigen Magneten mit dem Radius R und der L\u00e4nge L wird das Feld Bx auf der Mittellinie des Magneten in einem Abstand X von der Oberfl\u00e4che durch den folgenden Ausdruck beschrieben, wobei Br die Restinduktion des Materials bezeichnet:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"471\" height=\"146\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image.png\" alt=\"Magnete und Magnetismus: Alles, was Sie in einem Leitfaden wissen m\u00fcssen\" class=\"wp-image-6299\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image.png 471w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-18x6.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 471px) 100vw, 471px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"field-strength-equation\"><strong>Gleichung f\u00fcr die Feldst\u00e4rke<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zur Berechnung des Feldes verschiedener anderer rechteckiger Magnete und weiterer rechteckiger Magnete k\u00f6nnen auch andere Formeln verwendet werden. Berechnen Sie die Eigenfeldwerte mit unseren Online-Rechnern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-can-i-use-to-block-a-magnetic-field\"><strong>Was kann ich verwenden, um ein Magnetfeld abzuschirmen?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die einzigen Materialien, die ein Magnetfeld abschirmen k\u00f6nnen, sind solche, die von einem Magneten angezogen werden. Das Magnetfeld wird je nach Dicke des Abschirmteils teilweise oder sogar vollst\u00e4ndig blockiert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr die Kartierung von Magnetfeldern erzeugen Osnec-Magnete saubere und klar definierte Magnetfelder, die sich gut f\u00fcr Hall-Effekt-Sensoren und Visualisierungswerkzeuge eignen. Dieses stabile Muster macht sie f\u00fcr praktische Demonstrationen und Pr\u00e4zisionspr\u00fcfungen geeignet.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"5-0-magnetic-poles\"><strong>5. Magnetische Pole und ihre Definitionen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-magnetic-poles\"><strong>Was sind magnetische Pole?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Fl\u00e4chen, aus denen die unsichtbaren Linien des magnetischen Flusses austreten und in die sie wieder in den Magneten eintreten, werden als magnetische Pole bezeichnet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-the-conventional-definitions-of-the-north-and-south-poles\"><strong>Wie werden Nord- und S\u00fcdpol \u00fcblicherweise definiert?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als Nordpol wird der Pol eines Magneten bezeichnet, der sich bei freier Beweglichkeit zum Nordpol der Erde hin ausrichtet. Anders ausgedr\u00fcckt: Der Nordpol eines Magneten strebt den Nordpol der Erde an. Entsprechend folgt der S\u00fcdpol des Magneten dem S\u00fcdpol der Erde.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"can-a-specific-pole-be-identified\"><strong>Kann ein bestimmter Pol identifiziert werden?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja, er kann je nach Vorgabe an der Ober- oder Unterseite eines Magneten gekennzeichnet werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-in-the-world-do-you-know-it-is-the-north-pole-when-there-is-no-sign-of-it\"><strong>Woher wissen Sie blo\u00df, dass es der Nordpol ist, wenn es keinen Hinweis darauf gibt?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das l\u00e4sst sich nicht durch blo\u00dfes Hinsehen feststellen. Sie erkennen es, indem Sie einen Kompass in die N\u00e4he des Magneten bringen. Die Spitze der Nadel, die sich normalerweise zum Nordpol der Erde bewegt, w\u00fcrde zum S\u00fcdpol des Magneten zeigen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"6-0-magnetic-flux\"><strong>6. Magnetischer Fluss und sein Verhalten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-do-lines-of-magnetic-flux-behave\"><strong>Wie verhalten sich die Linien des magnetischen Flusses im Raum?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Kr\u00e4fte wirken dreidimensional, verlaufen als Linien und umgeben einen Stabmagneten auf beiden Seiten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gleichnamige Pole sto\u00dfen sich ab, ungleichnamige Pole ziehen sich an. Zwei Magnete mit ungleichnamigen Polen verst\u00e4rken die Feldlinien, die sich beim Kontakt verbinden, und die beiden Magnete ziehen sich an.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn sich die gleichnamigen Pole eines Magneten einander n\u00e4hern, wird eine weitere Kraftlinie weggedr\u00fcckt, und der Magnet st\u00f6\u00dft den anderen ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Steuerung der Flussdichte ist bei Seltenerdmagneten eine gro\u00dfe Herausforderung. Marken wie <strong>Osnec<\/strong> f\u00fchren thermische Zyklenpr\u00fcfungen und Analysen der Flussstabilit\u00e4t durch, um sicherzustellen, dass ihre Magnete auch unter mechanischer oder thermischer Belastung einen konstanten Fluss aufrechterhalten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"7-0-magnetic-orientation\"><strong>7. Magnetische Orientierung und leichte Achsen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-meant-by-the-direction-of-orientation\"><strong>Was bedeutet die \u201cRichtung der Orientierung\u201d bei Magneten?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die meisten modernen Magnetwerkstoffe weisen eine Kornorientierung auf; sie k\u00f6nnen nur in einer Richtung besonders einfach und maximal magnetisiert werden. Dies ist die leichte Achse, auch Orientierungsrichtung oder Achse genannt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nicht ausgerichtete Magnete (auch \u201cisotrope Magnete\u201d genannt) sind im Vergleich zu ausgerichteten Magneten wesentlich schw\u00e4cher und k\u00f6nnen in jede Richtung magnetisiert werden. Ausgerichtete Magnete (oder, wie sie manchmal genannt werden, anisotrope Magnete) sind nicht in alle Richtungen orientiert, sondern bevorzugt in der Richtung, in der sie magnetisiert werden sollen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ob eine axiale, diametrale oder radiale Magnetisierung erforderlich ist, <strong>Osnec<\/strong> werden Magnete mit streng kontrollierten Orientierungstoleranzen gefertigt. Diese Konstanz verbessert die Gesamtleistung von Baugruppen und Rotationssystemen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"8-0-magnetic-characteristics\"><strong>8. Wichtige magnetische Eigenschaften<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den drei wesentlichen Eigenschaften von Magneten geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Remanenz: Unter der Annahme, dass das Symbol Br lautet und die Einheit Gauss ist, gibt dieser Wert einen Hinweis darauf, wie stark der Magnet sein kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Koerzitivfeldst\u00e4rke: Da Hc das Symbol ist und in Oersted angegeben wird, beschreibt dieser Wert den Widerstand des Magneten gegen eine Entmagnetisierung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Maximales Energieprodukt: BHmax, in verschiedenen Bezeichnungen auch als bhmax abgek\u00fcrzt, wird in Gauss-Oersted angegeben und zeigt an, wie viel Magnetwerkstoff erforderlich ist, um eine bestimmte Menge magnetischen Flusses zu erzeugen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"9-0-magnetic-properties\"><strong>9. Magnetische Eigenschaften g\u00e4ngiger Werkstoffe<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Welche Eigenschaften haben die g\u00e4ngigen Magnetwerkstoffe?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Folgenden sind die drei wesentlichen Eigenschaften einiger der heute am h\u00e4ufigsten verwendeten Magnettypen aufgef\u00fchrt:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-will-i-do-with-this-information\"><strong>Wie l\u00e4sst sich diese Information in der Praxis nutzen?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ausgehend von der Gr\u00f6\u00dfe des Magneten k\u00f6nnen Sie absch\u00e4tzen, welchen magnetischen Fluss verschiedene Werkstoffe in einem bestimmten Abstand erzeugen. Diese Information kann auch zum Vergleich eines Werkstoffs mit einem anderen verwendet werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Beispiel:<\/strong> Welchen Unterschied beim magnetischen Fluss erzeugt ein Neodym-Magnet der G\u00fcte 35 im Vergleich zu einem Keramikmagneten der G\u00fcte 5 gleicher Gr\u00f6\u00dfe bei einem bestimmten Abstand? Teilen Sie einfach die Br des Neo 35 durch die Br der Keramikg\u00fcte 5 (12300\\\/3950), um 3,1 zu erhalten. Das bedeutet, dass die G\u00fcte 35 aus Neodym bei einem bestimmten Abstand den 3,1-fachen Fluss eines gleich gro\u00dfen Keramikmagneten der G\u00fcte 5 erzeugt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da der in einem bestimmten Abstand vom Magneten ben\u00f6tigte Fluss bekannt ist, k\u00f6nnen Sie damit die Gr\u00f6\u00dfe des erforderlichen Volumens eines Magnetwerkstoffs f\u00fcr Magnete unterschiedlicher Ausf\u00fchrung bestimmen und absch\u00e4tzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Problem: <\/strong>Welches Volumen w\u00e4re erforderlich, damit 5 Keramikmagnete bei diesem Abstand denselben magnetischen Fluss erzeugen wie ein Neodym-Magnet der G\u00fcte -35? Sie m\u00fcssen lediglich BHmax von neo-35 durch BHmax von ceramic-5 dividieren (35\/3.6), um 9.7 zu erhalten. Das bedeutet, dass die Menge der ceramic-5-Magnete 9,7-mal so gro\u00df sein m\u00fcsste wie die des neo-35-Magneten, um denselben magnetischen Fluss zu erzeugen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"10-0-magnet-operating-temperatures\"><strong>10. Betriebstemperaturen von Magnetwerkstoffen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-the-highest-recommended-temperatures-of-operation-of-various-magnet-materials\"><strong>Welche maximalen empfohlenen Betriebstemperaturen gelten f\u00fcr verschiedene Magnetwerkstoffe?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die h\u00f6chste Temperatur, bei der ein Magnet betrieben werden kann, h\u00e4ngt stark vom Permeanzkoeffizienten bzw. Pc des Werkstoffs ab. Pc wird durch den magnetischen Kreis bestimmt, in dem der Magnet arbeitet. Je h\u00f6her Pc ist, also je geschlossener der Kreis ist, desto h\u00f6her kann die Temperatur sein, bei der der Magnet ohne starke Entmagnetisierung eingesetzt werden kann. Die folgende Tabelle zeigt einen Bereich der maximalen Betriebstemperaturen f\u00fcr die verschiedenen Klassen von Magnetwerkstoffen. Bei Temperaturen nahe den unten angegebenen Werten k\u00f6nnen besondere Ma\u00dfnahmen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass der Magnet nicht entmagnetisiert wird.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-highest-temperature-that-a-magnet-can-be-used-at-not-a-set-limit\"><strong>Bei welcher H\u00f6chsttemperatur kann ein Magnet noch effektiv funktionieren?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnete arbeiten je nach dem jeweiligen magnetischen Kreis mit unterschiedlichen Wirkungsgraden. Je geschlossener der Kreis ist, in dem der Magnet betrieben wird, desto stabiler ist der Magnet und desto geringer ist der Einfluss der Temperatur auf ihn.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"11-0-machining-magnets\"><strong>11. Bearbeitung und Verarbeitung von Magneten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"can-magnets-be-machined\"><strong>K\u00f6nnen Magnete bearbeitet werden?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja, Magnete k\u00f6nnen bearbeitet werden. Harte Magnetwerkstoffe sind jedoch im Vergleich zu flexiblen bzw. gummi\u00e4hnlichen Magnetwerkstoffen sehr schwer zu bearbeiten. Die Bearbeitung sollte nach M\u00f6glichkeit im unmagnetisierten Zustand mit Diamantwerkzeugen und\/oder weichen Schleifscheiben erfolgen. Im Allgemeinen lohnt es sich nicht, maschinengeh\u00e4rtete Magnetwerkstoffe zu bearbeiten, sofern Sie nicht mit diesen speziellen Bearbeitungsverfahren vertraut sind.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-price-of-machining-magnets\"><strong>Welche Faktoren beeinflussen die Kosten der Magnetbearbeitung?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den Faktoren, die zur Ermittlung der Bearbeitungskosten von Magneten ber\u00fccksichtigt werden m\u00fcssen, geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Menge: <\/strong>Je gr\u00f6\u00dfer die St\u00fcckzahl, desto geringer die Kosten, da die R\u00fcstkosten auf die St\u00fcckzahl verteilt werden k\u00f6nnen und sich der Einsatz spezieller Werkzeuge f\u00fcr die Bearbeitung gr\u00f6\u00dferer Mengen lohnt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Material:<\/strong> Die Bearbeitung von SmCo-Werkstoffen ist teurer, da sie sehr spr\u00f6de sind. Die Bearbeitung flexibler Werkstoffe ist aufgrund ihres physikalischen Verhaltens g\u00fcnstiger.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Form:<\/strong> Komplexe Formen sind teurer als einfache Formen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Toleranzen:<\/strong> Je enger die geforderten Toleranzen sind, desto aufwendiger ist die Bearbeitung der Magnete.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Bearbeitung von Magneten ist eine sorgf\u00e4ltige Prozesskontrolle erforderlich, um Risse und Ausbr\u00fcche zu vermeiden. <strong>Osnec<\/strong> F\u00fchrt zu gesinterten Werkstoffen mit saubereren Kanten und verbesserter struktureller Integrit\u00e4t, wodurch nachgelagerte Bearbeitungsprozesse sicherer und besser vorhersehbar werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"12-0-magnetic-assemblies\"><strong>12. Magnetbaugruppen und ihre Auslegung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-a-magnetic-assembly\"><strong>Was ist unter einer Magnetbaugruppe zu verstehen?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnetbaugruppen bestehen aus einem oder mehreren Magneten und weiteren Bestandteilen, typischerweise Komponenten wie Stahl, die die Funktion des Magneten beeinflussen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-should-magnets-be-assembled-on-my-device\"><strong>Wie sollten Magnete in meinem Ger\u00e4t befestigt oder montiert werden?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn der Magnet an einer Maschine befestigt werden soll, k\u00f6nnen Sie ihn mechanisch fixieren oder Klebstoffe verwenden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnete werden \u00fcblicherweise mit Klebstoffen befestigt. Bei der Anbringung von Magneten auf unebenen Oberfl\u00e4chen wird ein Klebstoff mit ausreichender Standfestigkeit ben\u00f6tigt, damit er sich an die unebene Oberfl\u00e4che anpassen kann. Auch Schmelzklebstoffe haben sich f\u00fcr die Befestigung von Magneten auf Keramik, Holz, Textilien und anderen Materialien als wirksam erwiesen. Sollen Magnete mit Metall verklebt werden, kann Sekundenkleber mit gro\u00dfem Erfolg eingesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Integrated Magnetics kann flexible Magnete mit bereits aufgebrachter Klebeschicht anbieten, sodass Sie lediglich die Schutzfolie abziehen und den Magneten auf Ihr Produkt kleben m\u00fcssen. Rufen Sie uns an oder fordern Sie ein Angebot f\u00fcr eine Sonderanfertigung an. Alternativ k\u00f6nnen Sie den online aufgef\u00fchrten gro\u00dfen Lagerbestand unter www.magnetshop.com ansehen und dort online kaufen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie bei jeder anderen Klebstoffanwendung ist besonders wichtig, vor dem Verkleben sicherzustellen, dass alle an der Verklebung beteiligten Oberfl\u00e4chen sauber und trocken sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Baugruppen sind Faktoren wie die Wahl des Klebstoffs, die Pr\u00e4zision des Geh\u00e4uses und die Ausgewogenheit der Ausrichtung von Bedeutung. Osnec entwickelt Baugruppen unter Ber\u00fccksichtigung dieser Aspekte und gew\u00e4hrleistet dadurch eine stabile magnetische Leistung und eine h\u00f6here Betriebseffizienz.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"13-0-handling-and-storage\"><strong>13. Sicherer Umgang mit Magneten und deren Lagerung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"guidelines-on-the-use-and-storage-of-magnets\"><strong>Richtlinien f\u00fcr die Verwendung und Lagerung von Magneten<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnete m\u00fcssen stets mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden! Sie k\u00f6nnen zerbrechen und Personen schneiden oder anderweitig verletzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lagern Sie Magnete fern von magnetischen Datentr\u00e4gern wie Disketten, Kreditkarten und Computerbildschirmen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bewahren Sie die Magnete in dicht schlie\u00dfenden Verpackungsbeh\u00e4ltern auf, damit sie keine Metallpartikel aufnehmen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn mehrere Magnete gelagert werden, sollten sie an Stellen mit Anziehungskraft aufbewahrt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aufgrund ihrer leichten Entmagnetisierbarkeit m\u00fcssen AlNiCo-Magnete mit ihren Polschlussplatten aufbewahrt werden. Dabei handelt es sich um Eisen- oder Stahlplatten, die sich gemeinsam magnetisieren lassen und die anliegenden Platten des erstgenannten Magneten bilden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine sichere Handhabung und Lagerung verhindert Magnetsch\u00e4den, Korrosion und unbeabsichtigte Verletzungen. <strong>Osnec<\/strong> verwendet Verpackungssysteme, die w\u00e4hrend des Transports eine \u00fcberm\u00e4\u00dfige gegenseitige Anziehung, Feuchtigkeitseinwirkung und sto\u00dfbedingte Belastungen begrenzen. Diese Schutzma\u00dfnahmen zeigen, wie wichtig eine sachgem\u00e4\u00dfe Lagerung ist, und helfen Anwendern zu verstehen, wie Umweltfaktoren die langfristige Magnetleistung beeinflussen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"14-0-resources\"><strong>14. Weiterf\u00fchrende Literatur und Referenzquellen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"suggest-some-good-magnetic-reference-books\"><strong>Welche Referenzb\u00fccher \u00fcber Magnetismus werden empfohlen?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Handbuch zur Auslegung von Permanentmagneten<\/em>, von Lester Moskowitz, ein 385-seitiges Buch f\u00fcr technisch interessierte Laien.<\/li>\n\n\n\n<li><em>Permanentmagnete und ihre Anwendungen<\/em>, von Dr. Peter Campbell, ein 203-seitiges Buch f\u00fcr technisch versierte Leser.<\/li>\n\n\n\n<li><em>The Driving Force,<\/em> von James Livingston, ein 310-seitiges Buch f\u00fcr nicht technisch versierte Leser. Ein sehr gut geschriebenes und interessantes Buch \u00fcber die Geschichte der Magnete und einige ihrer ungew\u00f6hnlicheren Anwendungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder kontaktieren Sie uns und teilen Sie uns mit, wie wir Sie bei Ihrem speziellen Bedarf an kundenspezifischen Magneten unterst\u00fctzen k\u00f6nnen. Magnete sind mit einem umfangreichen Lagerbestand auch online bei MagnetShop.com erh\u00e4ltlich.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1764732619840\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Aus welchen Materialien bestehen Magnete?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p><strong>Magnete werden typischerweise aus ferromagnetischen Metallen und speziell entwickelten Legierungen beziehungsweise Werkstoffen hergestellt. Zu den wichtigsten z\u00e4hlen Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Samarium-Kobalt (SmCo), Ferrit (keramisches Eisenoxid), alnico (Aluminium-Nickel-Kobalt) sowie flexible Gummimagnete mit Ferrit- oder NdFeB-Pulver.<\/strong> Osenc konzentriert sich auf leistungsstarke Seltenerd-Neodym-Magnete (NdFeB), die f\u00fcr eine h\u00f6here magnetische Energie, pr\u00e4zise Magnetisierung sowie anwendungsspezifische Beschichtungen und Formen f\u00fcr den industriellen Einsatz entwickelt wurden.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1764732931858\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Wie entstehen Magnete auf nat\u00fcrliche Weise?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p><strong>Nat\u00fcrlich vorkommende Magnete entstehen, wenn sich eisenreiche Mineralien wie Magnetit infolge geologischer Ereignisse oder von Blitzeinschl\u00e4gen dauerhaft am Erdmagnetfeld ausrichten.<\/strong> Diese nat\u00fcrlichen \u201cMagnetsteine\u201d sind relativ selten und weisen nur eine m\u00e4\u00dfige magnetische Wirkung auf. F\u00fcr moderne Industrieanwendungen entwickelt Osenc stattdessen Hochleistungs-Neodym-Magnete (NdFeB) durch kontrollierte Sinter-, Bearbeitungs- und Magnetisierungsprozesse, um pr\u00e4zise definierte magnetische Eigenschaften und eine stabile Leistung zu erzielen.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1764732935286\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Was passiert, wenn ich einen Magneten in zwei H\u00e4lften zerbreche?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p><strong>Wenn Sie einen Magneten in zwei H\u00e4lften zerbrechen, erhalten Sie keine isolierten Nord- und S\u00fcdpole \u2013 jedes Teil wird zu einem kleineren Magneten mit eigenem Nord- und S\u00fcdpol.<\/strong> Mechanische St\u00f6\u00dfe und unregelm\u00e4\u00dfige Bruchfl\u00e4chen k\u00f6nnen das Material jedoch teilweise entmagnetisieren, den nutzbaren magnetischen Fluss verringern und die Leistung beeinflussen.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1764732939212\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Welche Art von Magnet ist die st\u00e4rkste?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p><strong>Die st\u00e4rksten kommerziell verf\u00fcgbaren Permanentmagnete sind gesinterte Neodym-Eisen-Bor-Seltenerdmagnete (NdFeB), insbesondere hohe Magnetg\u00fcten wie N52.<\/strong> Diese Magnete bieten im Vergleich zu Ferrit, AlNiCo oder SmCo das h\u00f6chste (BH)max und eine extrem hohe Remanenz und eignen sich daher ideal f\u00fcr kompakte Konstruktionen mit hohem Drehmoment oder hoher Kraft. Als spezialisierter Hersteller von Neodym-Magneten entwickelt Osenc NdFeB-G\u00fcten, Beschichtungen und Magnetisierungsrichtungen, um die Magnetst\u00e4rke zu maximieren und gleichzeitig Temperaturbest\u00e4ndigkeit und Korrosionsschutz f\u00fcr unterschiedliche industrielle Anwendungen ausgewogen zu ber\u00fccksichtigen. (Mehr erfahren \u00fcber <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/how-strong-is-a-neodymium-magnet\/\"><strong><mark class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\">Wie stark ist ein Neodym-Magnet?<\/mark><\/strong><\/a>)<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>You would find answers to most of the usual questions people ask about magnets and magnetism, about the history of magnetism, magnetic materials, magnetic properties, magnetic orientation, magnetic poles, and others. To learn more technical details regarding these aspects, have a look at our Magnetics-101-Design Guide. Request a quote or call us today and see [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":6225,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-6311","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\/6311","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=6311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6311\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6225"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}