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Magnetische Kennwerte & Physikalische Magnetdaten

Magnetische Kennwerte und physikalische Magnetdaten – Neodym, Ferrit und Magnetfolie bei Strong Magnets

Magnetische Kennwerte & physikalische Magnetdaten

Remanenz, Koerzitivfeldstärke, Energieprodukt und Temperaturgrenzen für Neodym-, Ferrit- und flexible Magnete – verständlich erklärt und technisch präzise.

Magnete werden nach ihren physikalischen Kennwerten ausgewählt: Remanenz (Br), Koerzitivfeldstärke (Hc/iHc), Energieprodukt (BH)max und die maximale Einsatztemperatur (Tmax). Diese Seite fasst die wichtigsten Werte für Neodym-, Ferrit- und flexible Magnete zusammen. Alle Angaben sind Richtwerte bei ca. 20 °C und sollten im Einzelfall mit dem Datenblatt bestätigt werden.

Erklärung der Kennwerte

Die folgenden Größen beschreiben die Leistung eines Dauermagneten:

Abkürzung Bedeutung Beschreibung
Br Remanenz Magnetische Flussdichte im gesättigten Zustand (in Tesla)
Hc Koerzitivfeldstärke Widerstand der Flussdichte gegen Entmagnetisierung
iHc Intrinsische Koerzitivfeldstärke Widerstand der Magnetisierung – maßgeblich für Temperatur- & Gegenfeldstabilität
(BH)max Energieprodukt Maximale magnetische Energiedichte (in kJ/m³ bzw. MGOe)
Tmax Max. Einsatztemperatur Dauerhafte obere Temperaturgrenze im Betrieb
Tc Curie-Temperatur Temperatur, oberhalb derer der Magnetismus verloren geht (NdFeB ≈ 310–340 °C)

Faustregel: höheres (BH)max = stärkere Magnetkraft · höhere iHc = mehr Temperatur- und Gegenfeldstabilität.

Neodym-Magnete (NdFeB)

Neodym-Eisen-Bor zählt zu den stärksten verfügbaren Magnetwerkstoffen. Die Güte (z. B. N42) beschreibt das Energieprodukt; ein Buchstaben-Suffix (M, H, SH, UH, EH, AH) steht für die Temperaturklasse.

N-Serie

Standard-Qualitäten

Die N-Serie bietet das beste Verhältnis aus Magnetkraft und Preis und deckt die meisten Anwendungen bis ca. 80 °C ab. Höhere Zahl = höheres Energieprodukt = mehr Haftkraft bei gleichem Volumen.

Neodym Magnete verschiedener Güten N35 bis N52 auf Stahloberfläche
Güte Br (T) Hc (kA/m) iHc (kA/m) (BH)max (kJ/m³) Tmax (°C)
N35 1,17 – 1,21 ≥ 860 ≥ 955 263 – 279 80
N38 1,22 – 1,26 ≥ 860 ≥ 955 287 – 303 80
N40 1,26 – 1,29 ≥ 860 ≥ 955 303 – 318 80
N42 1,29 – 1,32 ≥ 860 ≥ 955 318 – 334 80
N45 1,32 – 1,37 ≥ 860 ≥ 955 342 – 358 80
N48 1,37 – 1,42 ≥ 860 ≥ 955 358 – 382 80
N50 1,40 – 1,46 ≥ 860 ≥ 955 374 – 406 80
N52 1,42 – 1,47 ≥ 860 ≥ 955 380 – 422 65

Temperaturstabile Güten (M · H · SH)

Für höhere Betriebstemperaturen erhöht die Temperaturklasse die intrinsische Koerzitivfeldstärke (iHc) und damit die thermische Stabilität:

Güte Br (T) iHc (kA/m) Tmax (°C)
35M 1,17 – 1,21 ≥ 1114 100
42M 1,29 – 1,32 ≥ 1114 100
48M 1,37 – 1,42 ≥ 1114 100
35H 1,17 – 1,21 ≥ 1353 120
40H 1,26 – 1,29 ≥ 1353 120
48H 1,37 – 1,42 ≥ 1353 120
30SH 1,08 – 1,12 ≥ 1592 150
35SH 1,17 – 1,21 ≥ 1592 150
42SH 1,29 – 1,32 ≥ 1592 150

Hochtemperatur-Güten (UH · EH · AH)

Serie Tmax (°C) Typische Anwendung
UH 180 Elektromotoren
EH 200 Industrieanlagen
AH 230 Spezialtechnik
Beschichtungen (Schichtdicke Richtwerte): Ni-Cu-Ni (vernickelt) ~10–25 µm (Standard) · Zink ~5–15 µm · Epoxid ~15–25 µm · Gold/Silber (dünn) · Gummi/Kunststoff (Außen) · Parylen (medizinisch). Magnetisierung: axial (durch die Dicke), diametral (durch den Durchmesser) oder mehrpolig.

Ferrit-Magnete (Hartferrit)

Hartferrit ist sehr korrosionsbeständig, temperaturstabil bis ca. 250 °C und besonders günstig – ideal für Großserien, Lautsprecher und den Außeneinsatz. Die Haftkraft liegt deutlich unter der von Neodym.

Hartferrit Magnete – korrosionsbeständig und temperaturstabil bis 250 °C
Güte Br (T) Hc (kA/m) (BH)max (kJ/m³) Tmax (°C)
Y30 0,38 – 0,39 220 – 240 27 – 30 250
Y35 0,40 – 0,41 175 – 195 30 – 32 250
HF24/23 0,35 – 0,37 220 – 230 24 – 26 250

Flexible Magnetbänder & -folien

Flexible Magnetfolien lassen sich zuschneiden und rollen. Sie sind ideal für Beschriftungen, leichte Halterungen und Werbetechnik. Selbstklebende Varianten haben eine Klebeschicht auf der Rückseite; Hochenergie-Folien bieten deutlich mehr Haftung.

Flexible Magnetfolie zuschneidbar – Standardfolie, selbstklebend und Hochenergie
Typ Br (T) (BH)max (kJ/m³) Tmax (°C) Eigenschaften
Standardfolie 0,23 – 0,26 10 – 13 80 Zuschneidbar
Selbstklebend 0,21 – 0,24 8 – 10 80 Mit Klebeschicht
Hochenergie flexibel 0,48 – 0,58 44 – 52 120 Extra stark

Magnetwerkstoffe im Vergleich

Neben Neodym und Ferrit fertigen wir auch SmCo und AlNiCo. Der folgende Überblick hilft bei der Vorauswahl (Richtwerte):

Werkstoff (BH)max (max.) Max. Temp. Korrosion Preisniveau Typische Anwendung
Neodym (NdFeB) bis ~52 MGOe bis ~230 °C beschichten nötig hoch E-Motoren, Sensorik, Halterungen
SmCo bis ~32 MGOe bis ~350 °C sehr gut mittel Hochtemperatur, Luft- & Raumfahrt
Hartferrit bis ~4 MGOe bis ~250 °C sehr gut sehr günstig Großserien, Lautsprecher, Außen
AlNiCo bis ~11 MGOe bis ~550 °C gut mittel Mess- & Sensortechnik

SmCo- und AlNiCo-Magnete führen wir vor allem im B2B-Bereich – SmCo (strong-magnets.eu) · AlNiCo (strong-magnets.eu).

Einfluss der Temperatur auf die Magnetleistung

Mit steigender Temperatur nimmt die magnetische Leistung ab. Wird die zulässige Maximaltemperatur überschritten, kann eine irreversible Entmagnetisierung auftreten – der Magnet gewinnt seine volle Kraft dann nicht wieder zurück.

  • Reversibler Temperaturkoeffizient von Br ≈ −0,12 %/°C
  • Reversibler Temperaturkoeffizient von iHc ≈ −0,5 bis −0,6 %/°C
  • Curie-Temperatur NdFeB ≈ 310–340 °C (vollständiger Verlust)
  • Höhere Temperaturklasse (M/H/SH/UH/EH/AH) = mehr thermische Reserve
Temperatureinfluss auf Neodym Magnete – Entmagnetisierung oberhalb der Maximaltemperatur

Welche Güte ist die richtige?

Die passende Auswahl hängt von Temperatur, Umgebung und geforderter Haftkraft ab. Orientierung:

🪑

Möbel- & Ladenbau

Meist N35–N42 – starke Haftkraft bei moderaten Temperaturen.

⚙️

Maschinenbau

H oder SH für höhere Betriebstemperaturen.

🔌

Elektromotoren

SH / UH für Temperatur- und Gegenfeldstabilität.

🌦️

Außenbereich

Ferrit oder gummierte Neodym-Magnete gegen Korrosion.

Hinweis zur Haftkraft: Katalogwerte gelten unter Idealbedingungen (glatter, dicker Stahl, kein Luftspalt). Luftspalt, Lack oder dünnes Blech reduzieren die reale Haltekraft deutlich – rechnen Sie Ihre Anwendung mit dem Haftkraftrechner durch.

Geprüfte Werte – Qualität & Messung

Damit die angegebenen Kennwerte in der Praxis stimmen, prüfen wir unsere Magnete messtechnisch:

  • Gaußmessung der Oberflächen-Flussdichte
  • 100 % Endkontrolle vor Versand
  • 3.1-Zertifikat nach EN 10204 auf Anfrage
  • Konformität nach RoHS und REACH

Hinweis: ISO 9001 befindet sich derzeit in Vorbereitung.

Gaußmessung und 100 % Endkontrolle der Magnete bei Strong Magnets

Häufige Fragen zu Magnet-Kennwerten

Was bedeutet die Güte, z. B. N42, bei Neodym-Magneten?
Die Zahl steht für das Energieprodukt (BH)max: je höher, desto mehr Magnetkraft bei gleichem Volumen. Ein Buchstaben-Suffix (M, H, SH, UH, EH, AH) kennzeichnet die Temperaturklasse, z. B. N42SH für höhere Betriebstemperaturen.
Was ist der Unterschied zwischen Hc und iHc?
Hc beschreibt den Widerstand der Flussdichte gegen Entmagnetisierung, iHc (intrinsisch) den Widerstand der Magnetisierung selbst. iHc ist entscheidend für die Temperatur- und Gegenfeldstabilität.
Bis zu welcher Temperatur sind Neodym-Magnete einsetzbar?
Standard-N-Güten bis ca. 80 °C. Mit Temperaturklassen sind höhere Grenzen möglich: M ≈ 100 °C, H ≈ 120 °C, SH ≈ 150 °C, UH ≈ 180 °C, EH ≈ 200 °C, AH ≈ 230 °C. Oberhalb der Curie-Temperatur (~310–340 °C) geht der Magnetismus verloren.
Verlieren Magnete mit der Zeit ihre Kraft?
NdFeB ist sehr alterungsstabil. Nennenswerte Verluste entstehen vor allem durch Übertemperatur, starke Gegenfelder, Korrosion (unbeschichtet) oder mechanische Beschädigung – nicht durch normales Alter.
Warum weicht die reale Haftkraft von der Katalogangabe ab?
Katalogwerte gelten unter Idealbedingungen: glatter, dicker Stahl und kein Luftspalt. In der Praxis reduzieren Luftspalt, Lackierung oder dünnes Blech die Haltekraft deutlich. Nutzen Sie den Haftkraftrechner für eine realistische Einschätzung.
Sind die angegebenen Werte garantiert?
Es handelt sich um Richtwerte bei ca. 20 °C. Für verbindliche Werte im Einzelfall stellen wir auf Anfrage ein 3.1-Zertifikat nach EN 10204 bereit.
Was sagt die Remanenz Br aus?
Br ist die im Material verbleibende magnetische Flussdichte im gesättigten Zustand (in Tesla). Sie ist ein grober Indikator für die erreichbare Feldstärke und damit die Haftkraft.

Unsicher bei der Güte oder Temperaturklasse?

Unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl des passenden Werkstoffs – inklusive Sonderanfertigung und 3.1-Zertifikat auf Anfrage.

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