Ratgeber · Magnet-Kennwerte
Technische Eigenschaften von Magneten
Remanenz, Koerzitivfeldstärke, Energieprodukt, Haftkraft, Temperatur und Beschichtung – die wichtigsten Kennwerte für die richtige Magnetauswahl.
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 (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 (HcB / HcJ)
Einheit: kA/mDie Koerzitivfeldstärke gibt an, wie widerstandsfähig ein Magnet gegenüber Entmagnetisierung ist.
- HcB: Widerstand gegen äußere Magnetfelder.
- HcJ: Intrinsische Stabilität des Materials.
Maximales Energieprodukt (BHmax)
Einheit: kJ/m³Das Energieprodukt beschreibt die maximale magnetische Energiedichte eines Magneten.
- Wichtigster Kennwert für die Leistungsfähigkeit.
- Höhere Werte = stärkere und effizientere Magnete.
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
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.
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.
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.
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).
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.