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.
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.

| 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 |
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.

| 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.

| 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

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.
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.

Häufige Fragen zu Magnet-Kennwerten
Was bedeutet die Güte, z. B. N42, bei Neodym-Magneten?
Was ist der Unterschied zwischen Hc und iHc?
Bis zu welcher Temperatur sind Neodym-Magnete einsetzbar?
Verlieren Magnete mit der Zeit ihre Kraft?
Warum weicht die reale Haftkraft von der Katalogangabe ab?
Sind die angegebenen Werte garantiert?
Was sagt die Remanenz Br aus?
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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