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Technische Eigenschaften von Magneten

Technische Eigenschaften von Magneten – Neodym-Magnete, Kennwerte und Beschichtungen
Vernickelte Neodym-Magnete in verschiedenen Bauformen als Hero-Bild

Ratgeber · Magnet-Kennwerte

Technische Eigenschaften von Magneten

Remanenz, Koerzitivfeldstärke, Energieprodukt, Haftkraft, Temperatur und Beschichtung – die wichtigsten Kennwerte für die richtige Magnetauswahl.

Kurz erklärt

Die technischen Eigenschaften von Magneten – Remanenz (Br), Koerzitivfeldstärke (HcB/HcJ), maximales Energieprodukt (BHmax), Haftkraft, Temperaturbeständigkeit, Magnetisierung und Beschichtung – bestimmen Leistung und Einsatzbereich. Der wichtigste Leistungskennwert ist das Energieprodukt (BHmax in kJ/m³). Diese Werte entscheiden über die Auswahl des richtigen Magneten; eine falsche Wahl kann zu Leistungsverlust, Entmagnetisierung oder Bruch führen.

Magnetische Kennwerte auf einen Blick

Kennwert Einheit Bedeutung
Remanenz (Br) Tesla (T) verbleibende Flussdichte nach der Magnetisierung; höher = stärkeres Feld
Koerzitivfeldstärke HcB kA/m Widerstand gegen äußere Magnetfelder
Koerzitivfeldstärke HcJ kA/m intrinsische Stabilität gegen Entmagnetisierung
Energieprodukt (BHmax) kJ/m³ maximale Energiedichte; wichtigster Leistungskennwert
Haftkraft kg / Newton (N) Haltekraft unter idealen Bedingungen; abhängig von Material, Oberfläche & Luftspalt
Standardtoleranz mm ±0,1 mm (Präzisionsanfertigung auf Anfrage)

Alle Werte sind Richtwerte. Verbindliche Kennwerte entnehmen Sie dem Datenblatt der jeweiligen Güte. Weitere Daten: physikalische Magnetdaten.

Remanenz eines Neodym-Magneten mit Gaußmeter messen
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Remanenz (Br)

Einheit: Tesla (T)

Die Remanenz beschreibt die verbleibende magnetische Flussdichte eines Magneten nach der Magnetisierung.

  • Angabe in Tesla (T).
  • Je höher der Wert, desto stärker das Magnetfeld.
Koerzitivfeldstärke – Widerstand eines Neodym-Magneten gegen Entmagnetisierung
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Koerzitivfeldstärke (HcB / HcJ)

Einheit: kA/m

Die Koerzitivfeldstärke gibt an, wie widerstandsfähig ein Magnet gegenüber Entmagnetisierung ist.

  • HcB: Widerstand gegen äußere Magnetfelder.
  • HcJ: Intrinsische Stabilität des Materials.
Maximales Energieprodukt BHmax – kleiner Neodym-Magnet hält schweren Stahl
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Maximales Energieprodukt (BHmax)

Einheit: kJ/m³

Das Energieprodukt beschreibt die maximale magnetische Energiedichte eines Magneten.

  • Wichtigster Kennwert für die Leistungsfähigkeit.
  • Höhere Werte = stärkere und effizientere Magnete.
Haftkraft eines Neodym-Topfmagneten mit Haken an einer Stahlplatte
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Haftkraft

Einheit: kg / Newton (N)

Die Haftkraft gibt an, welche Kraft ein Magnet unter idealen Bedingungen halten kann.

  • Angabe in kg oder Newton (N).
  • Abhängig von Material, Oberfläche und Luftspalt.

Berechnen Sie realistische Werte mit dem Haftkraftrechner. Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für sauberen, ebenen Stahl ohne Luftspalt.

Temperaturbeständigkeit von Neodym- und Ferrit-Magneten
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Temperaturbeständigkeit

Magnete verlieren bei hohen Temperaturen an Leistung – der Werkstoff bestimmt die Grenze.

  • Neodym: ca. 80 °C (Standardgüte).
  • Ferrit: bis ca. 250 °C.
  • Spezielle Güten ermöglichen höhere Temperaturen.

Magnetwerkstoffe im Vergleich

Werkstoff BHmax Max. Temp. Korrosion
Neodym (NdFeB) bis 52 MGOe ~80 °C Standard, bis ~230 °C (Hochtemp.-Güte) beschichten nötig
SmCo bis 32 MGOe bis ~350 °C sehr gut
Hartferrit bis 4 MGOe bis ~250 °C sehr gut
AlNiCo bis 11 MGOe bis ~550 °C gut

Richtwerte. Höhere Neodym-Temperaturklassen (z. B. SH, UH, EH) verschieben die max. Betriebstemperatur nach oben – bitte mit dem Datenblatt der Güte abgleichen.

Magnetisierungsrichtung: axial, diametral und mehrpolig bei Neodym-Magneten
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Magnetisierung

Die Richtung der Magnetisierung beeinflusst das Magnetfeld und die Ausrichtung der Pole:

  • Axial magnetisiert – durch die Höhe.
  • Diametral magnetisiert – durch den Durchmesser.
  • Mehrpolige Magnetisierung möglich.
Beschichtungen von Neodym-Magneten: Nickel, Zink und Epoxid
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Beschichtung und Korrosionsschutz

Besonders Neodym-Magnete benötigen Schutz vor Korrosion – die Beschichtung wählt man nach Einsatz:

  • Nickel (NiCuNi) – Standard.
  • Zink (Zn) – kostengünstig.
  • Epoxid – besonders widerstandsfähig.
Beschichtung Eigenschaft Schichtdicke (Richtwert)
Nickel (Ni-Cu-Ni) Standard, robust, glänzend ~10–25 µm
Zink (Zn) kostengünstig, matt ~5–15 µm
Epoxid besonders widerstandsfähig ~15–25 µm

Richtwerte für die Schichtdicke. Weitere Beschichtungen (z. B. Gold, Parylen, Gummi) auf Anfrage.

Sprödes Magnetmaterial – Neodym-Magnet mit abgeplatzter Ecke
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Mechanische Eigenschaften

Magnete sind hart, aber spröde – das ist bei Handhabung und Montage zu beachten.

  • Sprödes Material (bruchanfällig).
  • Hohe Druckfestigkeit.
  • Nicht mechanisch bearbeitbar (z. B. Bohren oder Sägen).
Maßgenauigkeit eines Neodym-Scheibenmagneten mit Messschieber prüfen
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Toleranzen und Maßgenauigkeit

Für Passungen und Serien ist die Maßgenauigkeit entscheidend.

  • Standardtoleranz: ±0,1 mm.
  • Präzisionsanfertigungen auf Anfrage möglich.

Typische Einflussfaktoren auf die Leistung

  • Luftspalt zwischen Magnet und Oberfläche.
  • Material der Gegenfläche (z. B. Stahlqualität).
  • Temperatur und Umgebungsbedingungen.
  • Geometrie und Größe des Magneten.

Wie sich diese Faktoren auf die Haltekraft auswirken, zeigt der Haftkraftrechner.

Warum sind diese Eigenschaften wichtig?

Die technischen Eigenschaften bestimmen, welcher Magnet für eine Anwendung geeignet ist. Eine falsche Auswahl kann zu Leistungsverlust, Entmagnetisierung oder mechanischen Schäden führen. Wählen Sie Güte, Temperaturklasse, Beschichtung und Geometrie daher passend zur konkreten Belastung – im Zweifel hilft unsere Beratung oder eine Sonderanfertigung.

Hinweis: Alle genannten Kennwerte sind Richtwerte und variieren je nach Güte, Hersteller und Einsatzbedingungen. Für die Auslegung gelten die Angaben im Produktdatenblatt; bei sicherheits- oder leistungskritischen Anwendungen empfehlen wir einen Test unter realen Bedingungen.

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Häufige Fragen zu Magnet-Eigenschaften

Was ist die Remanenz (Br) eines Magneten?

Die Remanenz ist die verbleibende magnetische Flussdichte nach der Magnetisierung, angegeben in Tesla (T). Je höher der Wert, desto stärker das erzeugte Magnetfeld.

Was bedeutet Koerzitivfeldstärke (HcB / HcJ)?

Sie beschreibt, wie widerstandsfähig ein Magnet gegen Entmagnetisierung ist, gemessen in kA/m. HcB steht für den Widerstand gegen äußere Magnetfelder, HcJ für die intrinsische Stabilität des Materials.

Was sagt das Energieprodukt (BHmax) aus?

Das maximale Energieprodukt ist die höchste magnetische Energiedichte eines Materials, angegeben in kJ/m³. Es ist der wichtigste Leistungskennwert: höhere Werte bedeuten stärkere und effizientere Magnete.

Wie viel Gewicht kann ein Magnet halten?

Die Haftkraft wird in kg oder Newton angegeben und hängt von Material, Oberfläche und Luftspalt ab. Die höchsten Werte gelten nur für sauberen, ebenen Stahl ohne Luftspalt. Realistische Werte für Ihre Anwendung liefert der Haftkraftrechner.

Welche Temperaturen halten Magnete aus?

Standard-Neodym liegt bei ca. 80 °C, Ferrit bei bis zu ca. 250 °C. Spezielle Neodym-Güten (z. B. SH, UH, EH) erlauben höhere Temperaturen, SmCo sogar bis ca. 350 °C. Oberhalb der zulässigen Temperatur drohen irreversible Verluste.

Warum sind Neodym-Magnete beschichtet?

Neodym korrodiert ohne Schutz. Übliche Beschichtungen sind Nickel (NiCuNi) als Standard, Zink als kostengünstige Variante und Epoxid als besonders widerstandsfähige Ausführung.

Kann man Magnete bohren oder sägen?

Nein. Das Material ist spröde und bruchgefährdet und lässt sich nicht mechanisch bearbeiten. Benötigen Sie Bohrungen, Gewinde oder Sonderformen, sind diese als Sonderanfertigung möglich.

Den passenden Magneten für Ihre Anwendung finden?

Wählen Sie Güte, Temperaturklasse und Beschichtung passend zur Belastung – oder berechnen Sie vorab die benötigte Haftkraft für Ihren konkreten Einsatz.

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