MAG-FEDER ®ist führender Hersteller und Lieferant von Magnetabscheidern, Magnetfiltern, Topfmagneten und Permanentmagneten in China. MAG SPRING hat sich bei seinen Kunden einen hervorragenden Ruf erworben, indem es geeignete magnetische Lösungen für die verschiedenen Industriebereiche anbietet. " />
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NdFeB-Magnete

Neodym-Eisen-Bor-Magnete, im Volksmund Neodym-Magnete, NdFeB-Magnete oder NIB-Magnete genannt, sind eine Art von Seltenerdmagneten mit ausgezeichnetem Energieprodukt und hoher Koerzitivkraft. Als wesentliche grundlegende Funktionsmaterialien zur Energieeinsparung und zur Entwicklung einer umweltfreundlichen Industrie werden NdFeB-Magnete häufig in Motoren, Generatoren, Aufzügen, Sensoren, Separatoren, MRT, VCM, DVD, Mobiltelefonen, Telefonen, Druckern, Instrumenten usw. eingesetzt.
Spezifikationen für NdFeB-Magnete
style="vertical-align: inherit;">Artikel Parameter Referenzwert
Mechanische und physikalische Eigenschaften  Dichte (g/cm3) 7,45 bis 7,70
Vickers-Härte (Hv)  650
Elektrischer Widerstand (μΩ •M) 1.4
Druckfestigkeit (MPa)  1050
Zugfestigkeit (MPa) 80
Biegefestigkeit (MPa) 290
Wärmeleitfähigkeit (W/(m •K))  6~8
Elastizitätsmodul (GPa)  160
Wärmeausdehnungskoeffizient (C ⊥) -1,5
Wärmeausdehnungskoeffizient (C //) 6.5
Zusätzliche magnetische Eigenschaften Temp.koeffizient von Br (α(Br))/(%/K)  -0,08~-0,12
Temp.Koeff.von Hcj (β(Hcj))/(%/K) -0,42~-0,70
Curie-Temperatur (Tc)/(°C) 310 ~ 380
Rückstoßdurchlässigkeit (μrec)/(-) 1.05

Magnetische Eigenschaften von NdFeB

593&
Eigenschaften Remanenz Zwangsgewalt Intrinsische Zwangskraft Maximales Energieprodukt Arbeitstemp
Einheit kg T kOe kA/m MGOe kJ/m3
Nom. Mindest. Nom. Mindest. Nom. Mindest. Nom. Mindest. Nom. Mindest. Nom. Mindest.  
NEIN Grad kOe kA/m
1 N30 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 10 836 796 ≥12 ≥955 30 28 239 223 ≤80
2 N35 12 11.7 1.2 1.17 11.3 10.8 900 860 ≥12 ≥955 35 33 279 263 ≤80
3 N38 12.6 12.2 1.26 1.22 11.5 11.3 915 900 ≥12 ≥955 38 36 303 287 ≤80
4 N40 12.9 12.6 1.29 1.26 11.6 11.4 924 908 ≥12 ≥955 40 38 318 303 ≤80
5 N42 13.1 12.9 1.31 1.29 11.8 11.5 939 915 ≥12 ≥955 42 40 342 326 ≤80
6 N45 13.6 13.3 1,36 1.33 12 11.6 955 924 ≥12 ≥955 45 43 358 342 ≤80
7 N48 14 13.8 1.4 1,38 10.8 10.2 860 810 ≥11 ≥875 48 46 383 367 ≤80
8 N50 14.3 14.1 1,43 1.41 10.8 10 860 794 ≥11 ≥875 50 48 398 383 ≤80
9 N52 14.5 14.2 1,45 1,42 10.8 10 860 794 ≥11 ≥875 52 50 414 398 &594 593&
10 N54 15.1 14.5 1,51 1,45 10.5 10 836 794 &594 875 54 51 429 406 &594 593&
11 N55 15.4 14.7 1,54 1,47 10.5 10 836 794 ≥11 ≥875 55 52 438 414 ≤60
12 N30M 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 10 836 794 ≥14 ≥1114 30 28 239 223 ≤100
13 N35M 12 11.7 1.2 1.17 11.3 10.9 900 868 ≥14 ≥1114 35 33 279 263 ≤100
14 N38M 12.6 12.2 1.26 1.22 11.8 11.3 939 900 ≥14 ≥1114 38 36 303 287 ≤100
15 N40M 12.9 12.6 1.29 1.26 12 11.6 955 924 ≥14 ≥1114 40 38 318 303 ≤100
16 N42M 13.2 12.9 1.32 1.29 12.4 12 987 955 ≥14 ≥1114 42 40 342 326 ≤100
17 N45M 13.5 13.3 1,35 1.33 12.6 12.2 1003 971 ≥14 ≥1114 45 43 358 342 ≤100
18 N48M 14 13.8 1.4 1,38 13.3 12.9 1059 1027 ≥14 ≥1114 48 46 383 367 ≤100
19 N50M 14.3 14 1,43 1.4 13.5 13.1 1074 1042 ≥14 ≥1114 50 48 398 383 ≤100
20 N52M 14.5 14.2 1,45 1,42 13.6 13.2 1082 1050 ≥14 ≥1114 52 50 414 398 ≤80
21 N30H 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 10 836 794 ≥17 ≥1353 30 28 239 223 ≤120
22 N33H 11.7 11.4 1.17 1.14 11 10.5 876 836 ≥17 ≥1353 33 31 263 247 ≤120
23 N35H 12 11.7 1.2 1.17 11.3 10.9 900 868 ≥17 ≥1353 35 33 279 263 ≤120
24 N38H 12.6 12.2 1.26 1.22 11.8 11.3 939 900 ≥17 ≥1353 38 36 303 287 ≤120
25 N40H 12.8 12.6 1.28 1.26 12 11.6 955 924 ≥17 ≥1353 40 38 318 303 ≤120
26 N42H 13 12.8 1.3 1.28 12.4 12 987 955 ≥17 ≥1353 42 40 342 326 ≤120
27 N45H 13.5 13.3 1,35 1.33 12.6 12.2 1003 971 ≥17 ≥1353 45 43 358 342 ≤120
28 N48H 14 13.8 1.4 1,38 13.3 12.9 1059 1027 ≥17 ≥1353 48 46 383 367 ≤120
29 N50H 14.3 14 1,43 1.4 13.5 13.1 1074 1042 ≥17 ≥1353 50 48 398 383 &1330

593&
30 N52H 14.5 14.2 1,45 1,42 13.6 13.2 1082 1050 ≥17 ≥1353 52 50 414 398 ≤100
31 N30SH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 10.1 836 804 ≥20 ≥1595 30 28 239 223 ≤150
32 N33SH 11.7 11.4 1.17 1.14 11 10.6 876 844 ≥20 ≥1595 33 31 263 247 ≤150
33 N35SH 12 11.7 1.2 1.17 11.3 11 900 876 ≥20 ≥1595 35 33 279 263 ≤150
34 N37SH 12.3 12 1.23 1.2 11.5 11.3 915 900 ≥20 ≥1595 37 35 295 279 ≤150
35 N38SH 12.5 12.2 1,25 1.22 11.8 11.4 939 908 ≥20 ≥1595 38 36 303 287 ≤150
36 N40SH 12.7 12.5 1.27 1,25 12.1 11.8 963 939 ≥20 ≥1595 40 38 318 303 ≤150
37 N42SH 13 12.8 1.3 1.28 12.4 12 987 955 ≥20 ≥1595 42 40 342 326 ≤150
38 N45SH 13.5 13.3 1,35 1.33 12.6 12.2 1003 971 ≥20 ≥1595 45 43 358 342 ≤150
39 N48SH 14 13.8 1.4 1,38 13.3 12.9 1059 1027 ≥20 ≥1595 48 46 383 367 ≤130
40 N50SH 14.2 14 1,42 1.4 13.5 13.1 1074 1042 ≥20 ≥1595 50 48 398 383 ≤130
41 N25UH 10 9.6 1 0,96 9.6 9.2 764 732 ≥25 ≥1990 25 22 199 175 ≤180
42 N28UH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.2 9.8 812 780 ≥25
    28 26 223 207 ≤180
    43 N30UH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥25 ≥1990 30 28 239 223 ≤180
    44 N33UH 11.5 11.3 1.15 1.13 11 10.6 876 844 ≥25 ≥1990 33 31 263 247 ≤180
    45 N35UH 11.9 11.7 1.19 1.17 11.3 11 900 876 ≥25 ≥1990 35 33 279 263 ≤180
    46 N38UH 12.5 12.2 1,25 1.22 11.8 11.4 939 908 ≥25 ≥1990 38 36 303 287 ≤180
    47 N40UH 12.7 12.5 1.27 1,25 12.2 11.8 971 939 ≥25 ≥1990 40 38 318 303 ≤180
    48 N42UH 13 12.8 1.3 1.28 12.4 12 987 955 ≥25 ≥1990 42 40 342 326 ≤180
    49 N45UH 13.5 13.3 1,35 1.33 12.6 12.2 1003 971 ≥25 ≥1990 45 43 358 342 ≤150
    50 N48UH 14 13.8 1.4 1,38 13.3 12.9 1059 1027 ≥25 ≥1990 48 45 383 367 ≤150
    51 N50UH 14.2 13.9 1,42 1,39 13.5 13.1 1074 1042 ≥24 ≥1911 50 48 398 383 ≤150
    52 N28EH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.4 9.8 811 780 ≥30 ≥2388 28 26 223 207 ≤200
    53 N30EH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥30 ≥2388 30 28 239 223 ≤200
    54 N33EH 11.5 11.3 1.15 1.13 11 10.6 876 844 ≥30 ≥2388 33 31 263 247 ≤200
    55 N35EH 11.9 11.7 1.19 1.17 11.3 11 900 876 ≥30 ≥2388 35 33 279 263 ≤200
    56 N38EH 12.4 12.2 1.24 1.22 11.8 11.4 939 908 ≥30 ≥2388 38 36 303 287 ≤200
    57 N40EH 12.7 12.4 1.27 1.24 12.2 11.8 971 939 ≥30 ≥2388 40 38 318 303 ≤200
    58 N42EH 13 12.8 1.3 1.28 12.4 12 987 955 ≥30 ≥2388 42 40 334 318 ≤200
    59 N45EH 13.5 13.3 1,35 1.33 12.6 12.2 1003 971 ≥30 ≥2388 45 43 358 342 ≤200
    60 N48EH 14 13.8 1,38 1,38 13.3 12.9 1059 1027 ≥30 ≥2388 48 46 383 367 ≤200
    61 N28AH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.4 9.8 811 780 ≥33 ≥2626 28 26 223 207 ≤220
    62 N30AH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥33 ≥2626 30 28 239 223 ≤220
    63 N33AH 11.5 11.3 1.15 1.13 11 10.6 876 844 ≥33 ≥2626 33 31 263 247 ≤220
    64 N35AH 11.9 11.7 1.19 1.17 11.5 11 915 876 ≥33 ≥2626 35 33 279 263 ≤220
    65 N38AH 12.4 12.2 1.24 1.22 11.8 11.4 939 908 ≥33 ≥2626 37 35 294 279 ≤220
    66 N40AH 12.7 12.4 1.27 1.24 12.1 11.8 971 939 ≥33 ≥2626 39 37 310 294 ≤220
    67 N42AH 13 12.8 1.3 1.28 12.4 12 987 955 ≥33 ≥2626 42 40 334 318 ≤220
    68 N45AH 13.5 13.3 1,35 1.33 12.6 12.2 1003 971 ≥33 ≥2626 45 43 358 342 ≤220
    69 N28TH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.4 9.8 811 780 ≥40 ≥3185 28 26 223 207 ≤240
    70 N30TH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥40 ≥3185 30 28 239 223 ≤240
    71 N33TH 11.5 11.3 1.15 1.13 11 10.6 876 844 ≥40 ≥3185 33 31 263 247 ≤240
    72 N35TH 11.9 11.7 1.19 1.17 11.5 11 915 876 ≥40 ≥3185 35 33 279 263 ≤240
    73 N38TH 12.4 12.2 1.24 1.22 11.8 11.4 939 908 ≥40 ≥3185 37 35 294 279 ≤240
    74 N40TH 12.7 12.4 1.27 1.24 12.1 11.8 971 939 ≥40 ≥3185 39 37 310 294 ≤240
    75 N28RH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.4 9.8 811 780 ≥45 ≥3583 28 26 223 207 ≤260
    76 N30RH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥45 ≥3583 30 28 239 223 ≤260
    77 N33RH 11.5 11.3 1.15 1.13 11 10.6 876 844 ≥45 ≥3583 33 31 263 247 ≤260
    78 N35RH 11.9 11.7 1.19 1.17 11.5 11 915 876 ≥45 ≥3583 35 33 279 263 ≤260

     

    Riesige Auswahl an verschiedenen Arten von NdFeB-Magneten
    Riesige Auswahl an verschiedenen Arten von Permanentmagneten. Je nach magnetischem Material oder unterschiedlicher Anwendung umfassen Permanentmagnete die folgenden Elemente: Ndfeb-Magnete, Ferritmagnete, Alnico-Magnete, Gummimagnete, Motormagnete usw.
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    ANWENDUNG

    Branchenanwendung

    Qualität, der Sie bei Inspektion und Materialprüfung vertrauen können
    Magnete müssen viele verschiedene internationale Konformitätsstandards für Materialien erfüllen. 
    Dies soll die Gesundheit und Sicherheit sowohl des Endbenutzers als auch der Umwelt schützen. Wir nehmen Compliance sehr ernst 
    Für alle unsere Kunden haben wir zur Qualifizierung in fortschrittliche wissenschaftliche Test- und Verifizierungsgeräte investiert 
    alle eingehenden Rohstoffe.
     
    Damit Sie beruhigt sein können, ist unsere Einrichtung vollständig zertifiziert ISO 9001, 14001, CE-Zertifizierung und ROHS-Zertifizierung

    Antworten auf häufig gestellte Fragen

    1.Können Sie Permanentmagnete entsprechend den spezifischen Anforderungen anpassen?
    Sicher. Maßgeschneidert verfügbar.
    2.Welche Temperatur- und Korrosionsbeständigkeitseigenschaften haben Ihre Magnete?
    Die maximale Arbeitstemperatur und die Korrosionsbeständigkeitseigenschaften basieren auf unterschiedlichen Materialien und Qualitäten. Die maximale Arbeitstemperatur von Alnico-Permanentmagneten beträgt mehr als 550 °C, Samarium-Kobalt-Magnet ist mehr als 500 °C und Ferritmagnet liegen bei etwa 250 °C, Neodym-Magnet beträgt etwa 60-260 °C und Gummimagnet liegen bei etwa 100 °C, der tatsächliche Wert variiert jedoch je nach Größe und Form des Materials. AlNiCo-Magnete, Ferritmagnete und SmCo5-Magnete haben gute Korrosionsbeständigkeitseigenschaften, die SM2CO17-Zusammensetzung enthält einige Eisenverbindungen, die unter rauen Bedingungen leicht rosten können. Daher ist es notwendig, den Magneten zu galvanisieren. NDFEB-Magnete weisen eine schlechte Korrosionsbeständigkeit auf und ihre fertigen Produkte erfordern im Allgemeinen eine Galvanisierungsbehandlung, wie z. B. NICUNI-, ZN-, EPOXY-Beschichtung usw.
    3.Wie stellen Sie die Qualität Ihrer Permanentmagnete sicher?
    Um die Qualität der Permanentmagnete sicherzustellen, befolgt das Werk bei Anfragen, Angeboten, Auftragsprüfungen, Rohstoffbeschaffung und Produktionsprozesskontrolle strikt das entsprechende ISO- oder TS16949-Qualitätsmanagementsystem.
    4.Was ist die typische Lieferzeit für die Bestellung von Permanentmagneten?
    Normalerweise beträgt unser Liefertermin 21-30 Tage
    5. Bieten Sie technischen Support für die Integration von Permanentmagneten in unsere Produkte?
    Ja, wir können technischen Support für die Integration von Permanentmagneten in Ihre Produkte leisten. Permanentmagnete werden häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, und die richtige Integration ist entscheidend für die Erzielung einer optimalen Leistung. Egal, ob Sie Hilfe bei der Magnetauswahl, Designüberlegungen, Magnetisierungsrichtung oder anderen Aspekten im Zusammenhang mit der Integration von Permanentmagneten benötigen, wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte teilen Sie uns genauere Informationen zu Ihrem Produkt und Ihren Anforderungen mit, und ich werde Ihnen eine maßgeschneiderte Beratung bieten.
    6.Können Sie Permanentmagnete in großen Mengen für Großbestellungen liefern?
    Ja, wir können Permanentmagnete in großen Mengen für Großbestellungen liefern. Wir verfügen über eine große Auswahl an Permanentmagneten, darunter Neodym-Magnete, Ferrit-Magnete, AlNiCo-Magnete und Samarium-Kobalt-Magnete. Unsere Produktionsanlagen sind in der Lage, große Mengen zu produzieren, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Bitte teilen Sie uns spezifische Details wie Typ, Größe, Menge und alle anderen von Ihnen benötigten Spezifikationen mit. Wir unterbreiten Ihnen dann gerne ein Angebot und unterstützen Sie weiter.
    7.Welche Zertifizierungen erfüllen Ihre Permanentmagnete?
    Unsere Permanentmagnete erfüllen je nach Typ und Anwendung unterschiedliche Zertifizierungen. Zu den gängigen Zertifizierungen für Permanentmagnete gehören ISO 9001, ISO 14001, 45001, RoHS (Restriction of Hazardous Substances) und REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals). Diese Zertifizierungen stellen sicher, dass unsere Magnete internationalen Qualitätsstandards, Umweltvorschriften und Beschränkungen für gefährliche Stoffe entsprechen. Wenn Sie spezielle Zertifizierungsanforderungen haben oder detailliertere Informationen benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit und wir werden Ihnen die relevanten Details zukommen lassen.
    8.Was ist Ihre Mindestbestellmenge für Magnete?
    Unsere Mindestbestellmenge für Magnete kann je nach Typ, Größe und spezifischen Anforderungen variieren. Im Allgemeinen liegt die Mindestbestellmenge für Magnete in Standardgrößen und -typen bei etwa 100 bis 1000 Stück. Bei kundenspezifischen oder speziellen Magneten kann die Mindestbestellmenge jedoch höher sein. Wir verstehen, dass die Bedürfnisse jedes Kunden einzigartig sind. Teilen Sie uns daher bitte Ihre spezifischen Anforderungen mit. Wir werden unser Bestes tun, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und Ihnen die am besten geeignete Lösung zu bieten.
    Permanentmagnete: Der ultimative Leitfaden
    Permanentmagnete mit ihrer faszinierenden Fähigkeit, Magnetfelder zu erzeugen und zu speichern, sind aus unzähligen modernen Anwendungen nicht mehr wegzudenken. Vom Antrieb von Elektromotoren bis hin zur Ermöglichung technologischer Innovationen spielen diese Magnete eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Welt um uns herum. In diesem umfassenden Leitfaden befassen wir uns mit den Feinheiten von Permanentmagneten und erforschen ihre Typen, Eigenschaften und die Prozesse, die bei ihrer Entstehung eine Rolle spielen.

    1. Was ist ein Permanentmagnet?

    Ein Permanentmagnet, auch Permanentmagnetmaterial oder Permanentmagnetmaterial genannt, ist ein Stoff, der seine magnetischen Eigenschaften über einen längeren Zeitraum beibehält und ein gleichmäßiges Magnetfeld aufweist, ohne dass ein externes Magnetfeld erforderlich ist. Permanentmagnete werden häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Elektromotoren, Generatoren und magnetischen Speichergeräten.

    Permanent Magnet

     

    2. Wie funktionieren Permanentmagnete?

    Permanentmagnete basieren auf der Ausrichtung und Stabilität magnetischer Domänen innerhalb des Materials. Magnetische Domänen sind kleine Bereiche im Material, in denen atomare magnetische Momente in eine bestimmte Richtung ausgerichtet sind. Im unmagnetisierten Zustand haben diese Domänen zufällige Orientierungen, was zu einem magnetischen Nettoeffekt von Null führt.

    Wenn ein Material magnetisiert wird, richtet ein externes Magnetfeld diese Domänen in eine Vorzugsrichtung aus. Bei Permanentmagneten, beispielsweise solchen aus ferromagnetischen Materialien wie Eisen, Nickel oder Kobalt, bleibt die Ausrichtung der magnetischen Domänen auch dann bestehen, wenn das äußere Feld entfernt wird. Durch diese Ausrichtung entsteht ein starkes und gleichmäßiges Magnetfeld im Material.

    Der Schlüssel zur Langlebigkeit von Permanentmagneten liegt in der Widerstandsfähigkeit dieser ausgerichteten Domänen gegenüber zufälligen Einflüssen. Faktoren wie Temperatur und mechanische Stöße können die Stabilität von Permanentmagneten beeinträchtigen, ihre inhärente Struktur ermöglicht es ihnen jedoch, ihre magnetischen Eigenschaften über einen längeren Zeitraum beizubehalten, was sie für eine Vielzahl technologischer Anwendungen nützlich macht.

    Permanent Magnet

     

    3. Was ist ein Elektropermanentmagnet?

    Ein Elektropermanentmagnet, oft auch als EPM abgekürzt, ist ein bestimmtes magnetisches Objekt, das auf ein elektrisches Steuerungssystem angewiesen ist, um seinen magnetischen Zustand ein- und auszuschalten. Der Magnet weist zahlreiche Eigenschaften auf, die sowohl für Elektromagnete als auch für Permanentmagnete typisch sind. Zum besseren Verständnis hier ein kleiner Einblick in die Funktionsprinzipien:

    Permanent Magnet

    • Anfängliche Magnetisierung

    Das Herzstück eines Elektropermanentmagneten ist ein Permanentmagnet mit robusten magnetischen Eigenschaften. Und genau wie ein typischer Permanentmagnet enthält dieser Magnet speziell ausgerichtete magnetische Domänen, die einen unterbrechungsfreien Betrieb ermöglichen.

    • Aktivierung

    Elektropermanentmagnete unterscheiden sich von Permanentmagneten durch ihre besondere Fähigkeit, Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dies wird normalerweise durch einen elektrischen Impuls erreicht, der die Funktion des Magneten ein- oder ausschaltet. Die Aktivierung erfolgt, wenn die ausgerichteten magnetischen Domänen vorübergehend gestört werden.

    • Deaktivierung

    Dieser Vorgang wird auch Neutralisation genannt und beinhaltet die Regulierung des elektrischen Impulses auf dem Draht, der den Permanentmagneten umgibt. Permanentmagnete weisen jedoch ein Hystereseverhalten auf, was bedeutet, dass sie trotz fehlender elektrischer Energie weiterhin magnetische Fähigkeiten entfalten können.

     

    4. Vorteile von Permanentmagneten

    Permanentmagnete bieten aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften mehrere Vorteile in verschiedenen Anwendungen. Hier sind vier wesentliche Vorteile:

    • Stabilität des Magnetfeldes

    Permanentmagnete sorgen für ein stabiles Magnetfeld, ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Diese Funktion ist bei Anwendungen wie Elektromotoren und Generatoren von entscheidender Bedeutung, bei denen ein gleichmäßiges Magnetfeld für einen effizienten und kontinuierlichen Betrieb erforderlich ist.

    • Energieeffizienz

    Der Einsatz von Permanentmagneten in Geräten wie Elektromotoren trägt zur Energieeffizienz bei. Das stabile Magnetfeld ermöglicht eine zuverlässige und effiziente Umwandlung elektrischer Energie in mechanische Energie und reduziert so den Gesamtenergieverbrauch in verschiedenen Anwendungen.

    • Kompaktes Design

    Permanentmagnete können kompakt und leicht konstruiert werden und bieten gleichzeitig starke magnetische Kräfte. Dies ist insbesondere bei Anwendungen mit begrenztem Platzangebot von Vorteil, beispielsweise in elektronischen Geräten, Sensoren und medizinischen Geräten.

    • Langlebigkeit und Haltbarkeit

    Permanentmagnete weisen eine hohe Entmagnetisierungsbeständigkeit auf, was ihre Langlebigkeit und Haltbarkeit gewährleistet. Sie halten Umwelteinflüssen, mechanischer Beanspruchung und Temperaturschwankungen stand und sind daher zuverlässig für den langfristigen Einsatz in verschiedenen industriellen und technologischen Umgebungen.

     

    5. Nachteile von Permanentmagneten

    Während Permanentmagnete verschiedene Vorteile bieten, haben sie auch einige Nachteile, die berücksichtigt werden sollten. Hier sind ein paar:

    Kosten

    Bestimmte Materialien, die in Permanentmagneten verwendet werden, wie etwa seltene Erden wie Neodym und Samarium, können teuer sein. Die Herstellungs- und Verarbeitungskosten dieser Materialien tragen zu den Gesamtkosten der Herstellung von Permanentmagneten bei.

    Begrenzte Temperaturstabilität

    Bei Permanentmagneten kann es bei erhöhten Temperaturen zu einer Verringerung der magnetischen Stärke kommen. Hohe Temperaturen können zur Entmagnetisierung führen und ihre Leistung bei Anwendungen beeinträchtigen, bei denen Temperaturstabilität von entscheidender Bedeutung ist.

    Sprödigkeit

    Einige Permanentmagnetmaterialien, insbesondere solche aus seltenen Erden, können spröde sein. Dies macht sie anfällig für Risse oder Brüche bei mechanischer Beanspruchung oder Stößen, was ihren Einsatz in Anwendungen einschränkt, bei denen die Haltbarkeit im Vordergrund steht.

    Umweltbelastung

    Die Gewinnung und Verarbeitung bestimmter Seltenerdelemente, die in Permanentmagneten verwendet werden, kann Folgen für die Umwelt haben. Die Abbau- und Raffinierungsprozesse können zu einer Zerstörung des Lebensraums und chemischer Verschmutzung führen, wenn sie nicht verantwortungsvoll gehandhabt werden.

    Schwierigkeiten beim Recycling

    Das Recycling von Permanentmagneten, insbesondere solchen, die Seltenerdelemente enthalten, kann aufgrund der Komplexität der beteiligten Materialien eine Herausforderung darstellen. Die Entwicklung effizienter Recyclingmethoden ist eine ständige Herausforderung, um die Umweltauswirkungen dieser Magnete zu minimieren.

     

    6. Elektromagnet vs. Permanentmagnete

    Ein Elektromagnet ist ein spezielles Gerät aus magnetischem Material mit einem darüber liegenden Draht, der für die Übertragung eines elektrischen Impulses zur Magnetisierung des Objekts verantwortlich ist. Im Gegensatz zu Permanentmagneten, die auch ohne Strom funktionsfähig bleiben, verfügen Elektromagnete über einen begrenzten Magnetismus. Hier untersuchen wir diese beiden unterschiedlichen Magnettypen, um Ihr Verständnis zu verbessern.

    Permanent Magnet

    Elektromagnete:

    • Magnetfelderzeugung:

    Elektromagnete erzeugen ein elektromagnetisches Feld, indem sie Gleichstrom durch einen Magnetkern leiten. Dieses Magnetfeld kann einfach durch Ein- oder Ausschalten des elektrischen Impulses aktiviert oder deaktiviert werden.

    • Magnetische Stärkekontrolle:

    Die Stärke des elektrischen Feldes eines Elektromagneten kann durch Einstellen des Stroms im umgebenden Draht reguliert werden. Eine Verringerung des elektrischen Impulses führt zu einem schwächeren Magnetfeld, während eine Erhöhung des Stroms das Feld verstärkt.

    • Dauerhaftigkeit:

    Elektromagnete sind auf elektrische Impulse angewiesen, um Magnetfelder zu erzeugen, was sie für temporäre Anwendungen geeignet macht. Für dauerhafte oder energieeffiziente Anwendungen sind sie nicht gut geeignet.

    • Energieverbrauch:

    Da Elektromagnete energieabhängig sind, benötigen sie elektrische Energie, um zu funktionieren, was zu höheren Stromrechnungen führt.

    Anwendungen:

    Aufgrund ihrer Eigenschaften werden Elektromagnete in Anwendungen wie elektromagnetischen Bremsen, Magnetspulen, Elektromotoren und MRT-Geräten eingesetzt.

    Permanentmagnete:

    • Magnetfelderzeugung:

    Permanentmagnete nutzen ein natürliches Magnetfeld, das aus der Ausrichtung ihrer Magnetkugeln entsteht. Dieses Feld kann nicht beliebig ein- oder ausgeschaltet werden.

    • Magnetische Stärkekontrolle:

    Die Stärke von Permanentmagneten ist konstant und wird vom Baumaterial bestimmt. Es ist schwierig, sie nach der Produktion zu modifizieren, was ihre Anwendungsbereiche einschränkt.

    • Dauerhaftigkeit:

    Permanentmagnete sind autark und benötigen keine externe Unterstützung, um ein Magnetfeld zu erzeugen. Sie sind langlebig und eignen sich für Umgebungen, die konstante und robuste Magnetfelder erfordern.

    • Energieverbrauch:

    Permanentmagnete erzeugen und halten selbstständig ein Magnetfeld und verbrauchen dabei nur minimale Energie. Damit eignen sie sich ideal für energieintensive Anwendungen, bei denen eine Einsparung des Energieverbrauchs angestrebt wird.

    • Anwendungen:

    Permanentmagnete werden häufig in Lautsprechern, Generatoren, Kühlschränken, Motoren und Festplatten verwendet.

     

    7. Unterschiede zwischen Permanent- und Temporärmagneten

    Charakteristisch Permanentmagnete Temporäre Magnete
    Magnetfelderzeugung Nutzen Sie das natürliche Magnetfeld ausgerichteter Kugeln Wird erzeugt, indem Strom durch einen Magnetkern geleitet wird
    Magnetische Stärkekontrolle Weitgehend konstant, abhängig vom Baumaterial Kann durch Anpassen des Stroms im umgebenden Kabel reguliert werden
    Dauerhaftigkeit Autarkie, kein Bedarf an externer Unterstützung Unabhängig von äußeren Einflüssen, geeignet für vorübergehende Anwendungen
    Energieverbrauch Magnetfeld selbstständig erzeugen und aufrechterhalten Energieabhängig, benötigt zur Funktion elektrische Energie
    Anwendungen Wird in Lautsprechern, Generatoren, Motoren und Festplatten verwendet Kommt in elektromagnetischen Bremsen, Magnetspulen und temporären Anwendungen wie dem Heben von Objekten mit Magnetkraft vor

     

    8. Arten von Permanentmagneten

    • Alnico-Magnete:

    Bestehend aus Aluminium, Nickel und Kobalt.

    Bekannt für ihr starkes Magnetfeld und ihre Hochtemperaturstabilität.

    Wird häufig in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet.

    • Neodym-Eisen-Bor-Magnete (NdFeB):

    Hergestellt aus Neodym, Eisen und Bor.

    Besitzen die höchste magnetische Energie aller kommerziellen Magnete.

    Weit verbreitet in Anwendungen, die starke und kompakte Magnete erfordern, beispielsweise in der Elektronik und in Elektromotoren.

    • Samarium-Kobalt-Magnete (SmCo):

    Hergestellt aus Samarium, Kobalt und anderen Seltenerdelementen.

    Weisen eine hohe magnetische Stärke und Temperaturbeständigkeit auf.

    Geeignet für Anwendungen, die einen stabilen Magnetismus bei erhöhten Temperaturen erfordern.

    • Keramik- oder Ferritmagnete:

    Bestehend aus Eisenoxid und anderen Materialien wie Barium oder Strontium.

    Wirtschaftlich und weit verbreitet in verschiedenen Verbraucher- und Industrieanwendungen.

    Haben eine gute Entmagnetisierungsbeständigkeit.

    • Flexible Magnete:

    Hergestellt aus einem flexiblen, gummiartigen Material, gemischt mit magnetischem Pulver (normalerweise Strontiumferrit).

    Kann gebogen, gedreht und in verschiedene Formen geschnitten werden.

    Wird häufig in Anwendungen wie Kühlschrankmagneten, Beschilderungen und flexiblen Magnetfolien verwendet.

    • Spritzgegossene Magnete:

    Hergestellt durch Mischen magnetischer Pulver mit einem Polymerbindemittel.

    Bieten Designflexibilität und eignen sich für komplexe Formen.

    Weit verbreitet in Automobilsensoren, Elektromotoren und anderen Präzisionsanwendungen.

     

    9. Welche Formen haben Permanentmagnete?

    Permanentmagnete gibt es in verschiedenen Formen, um unterschiedlichen Anwendungen und Fertigungsanforderungen gerecht zu werden. Zu den gängigen Formen von Permanentmagneten gehören:

    Stabmagnete:

    Rechteckige oder zylindrische Form.

    Wird häufig im Bildungsbereich und bei einfachen Experimenten verwendet.

    Hufeisenmagnete:

    Ähnelt der Form eines Hufeisens.

    Konzentrieren Sie das Magnetfeld zwischen den Polen und sorgen Sie so für eine starke Magnetkraft.

    Ringmagnete:

    Kreisförmig oder Donut-förmig.

    Haben Anwendungen in Elektromotoren und Generatoren.

    Scheibenmagnete:

    Flache und scheibenartige Form.

    Wird in Anwendungen verwendet, bei denen ein kompakter und dennoch leistungsstarker Magnet erforderlich ist.

    Zylindermagnete:

    Geformt wie ein Zylinder oder eine Stange.

    Wird häufig in Sensoren, Lautsprechern und verschiedenen elektronischen Geräten verwendet.

    Kugelmagnete:

    Kugelförmige Form.

    Kann für kreative Anwendungen oder pädagogische Demonstrationen verwendet werden.

    Würfelmagnete:

    Kubische Form.

    Bieten ein einfaches und gleichmäßiges Magnetfeld und werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

    Benutzerdefinierte Formen:

    Magnete können in kundenspezifischen Formen hergestellt werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

    Dies ermöglicht Flexibilität in Design und Anwendung.

    Die Wahl der Magnetform hängt von Faktoren wie der beabsichtigten Anwendung, Platzbeschränkungen und den gewünschten Magnetfeldeigenschaften ab. Unterschiedliche Formen dienen unterschiedlichen Zwecken und werden auf der Grundlage der individuellen Anforderungen der Geräte oder Systeme ausgewählt, in die sie integriert werden.

     

    10. Eigenschaften von Permanentmagneten

    Magnetische Stärke:

    Permanentmagnete weisen je nach Material und Herstellungsverfahren unterschiedliche magnetische Stärken auf.

    Magnetische Stabilität:

    Sie behalten ihre magnetischen Eigenschaften im Laufe der Zeit bei und widerstehen einer Entmagnetisierung.

    Temperaturstabilität:

    Die magnetischen Eigenschaften von Permanentmagneten können durch die Temperatur beeinflusst werden, wobei einige Typen bei erhöhten Temperaturen stabiler sind als andere.

    Formvariabilität:

    Permanentmagnete können in verschiedenen Formen hergestellt werden, z. B. als Stabmagnete, Hufeisenmagnete und kundenspezifische Formen, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.

    Haltbarkeit:

    Sie sind langlebig und halten mechanischen Belastungen stand, wodurch sie für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet sind.

    Widerstand gegen Entmagnetisierung:

    Permanentmagnete verlieren ihre Magnetkraft nicht, wenn sie externen Magnetfeldern oder physischen Stößen ausgesetzt werden.

    Energieeffizienz:

    In Anwendungen wie Elektromotoren tragen sie zur Energieeffizienz bei, indem sie ein konstantes Magnetfeld bereitstellen, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist.

    Vielseitigkeit:

    Permanentmagnete finden in vielfältigen Anwendungen Verwendung, darunter in der Elektronik, in Automobilsystemen, in medizinischen Geräten und in Industriemaschinen.

    Anpassung:

    Hersteller können Permanentmagnete so anpassen, dass sie spezifische Anforderungen hinsichtlich Größe, Form und magnetischen Eigenschaften erfüllen.

    Anwendungsspezifisch:

    Verschiedene Arten von Permanentmagneten sind auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten, beispielsweise Neodym-Magnete für kompakte elektronische Geräte oder Ferrit-Magnete für kostengünstige Lösungen.

     

    11. Faktoren, die die Stärke eines Permanentmagneten beeinflussen können

    Material Zusammensetzung:

    Die Art des im Magneten verwendeten magnetischen Materials hat großen Einfluss auf seine Stärke. Verschiedene Materialien wie Neodym, Samarium-Kobalt und Ferrit bieten unterschiedliche magnetische Eigenschaften.

    Temperatur:

    Temperaturänderungen können die Stärke eines Permanentmagneten beeinflussen. Einige Magnete können bei erhöhten Temperaturen an Festigkeit verlieren, während andere ihre Eigenschaften innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs beibehalten.

    Externe Magnetfelder:

    Die Einwirkung starker externer Magnetfelder kann die Ausrichtung magnetischer Domänen innerhalb des Magneten beeinträchtigen und zu einer vorübergehenden Verringerung der Stärke führen.

    Physische Auswirkungen:

    Mechanische Belastungen wie das Fallenlassen oder Auftreffen eines Magneten können zu einer Verringerung der Magnetstärke führen. Insbesondere spröde Magnete sind anfälliger für Beschädigungen.

    Entmagnetisierungsfaktoren:

    Faktoren wie starke Vibrationen, starke elektrische Ströme oder die Einwirkung bestimmter Strahlung können zur Entmagnetisierung beitragen und die Stärke des Magneten verringern.

    Magnetisierungsprozess:

    Die Methode, mit der das Material während der Herstellung magnetisiert wird, kann sich auf die Stärke des Magneten auswirken. Um eine optimale Festigkeit zu erreichen, sind die richtigen Magnetisierungstechniken entscheidend.

    Beschichtung und Schutz:

    Die auf der Oberfläche des Magneten aufgebrachte Beschichtung oder Schutzschicht kann dessen Stärke beeinflussen. Eine dauerhafte Beschichtung schützt den Magneten vor Korrosion und physischen Schäden.

    Fertigungsqualität:

    Die Qualität des Herstellungsprozesses, einschließlich der Präzision bei der Formgebung und Magnetisierung, kann die endgültige Stärke des Magneten beeinflussen.

    Altern:

    Im Laufe der Zeit können sich die magnetischen Eigenschaften von Permanentmagneten aufgrund von Faktoren wie Korrosion oder Alterung des magnetischen Materials geringfügig verändern. Allerdings vollzieht sich dieser Wandel meist schleichend.

    Magnetfeldausrichtung:

    Die Ausrichtung des Magnetfelds des Magneten hinsichtlich seines Verwendungszwecks kann Auswirkungen auf seine Wirksamkeit haben. Die richtige Ausrichtung ist für das Erreichen der gewünschten Festigkeit in bestimmten Anwendungen von entscheidender Bedeutung.

     

    12. Wie stellt man Permanentmagnete her?

    Die Herstellung von Permanentmagneten erfordert mehrere Prozesse und die Methode hängt von der Art des gewünschten Magneten ab. Hier finden Sie einen allgemeinen Überblick darüber, wie Permanentmagnete, insbesondere solche aus Neodym- oder Ferritmaterialien, typischerweise hergestellt werden:

    1. Materialauswahl:

    Wählen Sie das passende Magnetmaterial anhand der gewünschten Eigenschaften aus. Zu den gängigen Materialien gehören Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Samarium-Kobalt (SmCo) oder Ferrit (Keramik).

    2. Schmelzen und Legieren (für NdFeB und SmCo):

    Bei Neodym- oder Samarium-Kobalt-Magneten beginnt der Prozess mit dem Schmelzen und Legieren der Rohstoffe zu einer homogenen Mischung.

    3. Pulverherstellung:

    Das legierte Material wird dann mit speziellen Mahlgeräten zu einem feinen Pulver gemahlen.

    4. Drücken:

    Das pulverförmige Material wird mit einer hydraulischen Presse in die gewünschte Form gepresst. Dadurch entsteht ein Grünling, der eine vorgeformte Form des Magneten darstellt.

    5. Sintern:

    Der Grünling wird in einem Sinterofen hohen Temperaturen ausgesetzt. Durch diesen Prozess werden die Partikel miteinander verschmolzen und es entsteht ein fester, dichter Magnet.

    6. Bearbeitung:

    Nach dem Sintern kann der Magnet Bearbeitungsprozessen wie Schleifen oder Schneiden unterzogen werden, um die endgültige Form und Abmessungen zu erreichen.

    7. Magnetisierung:

    Während des Magnetisierungsprozesses wird der Magnet einem starken äußeren Magnetfeld ausgesetzt. Dadurch werden die magnetischen Domänen im Material ausgerichtet, wodurch es seine permanentmagnetischen Eigenschaften erhält.

    8. Beschichtung (optional):

    Einige Magnete können zum Schutz vor Korrosion einem Beschichtungsprozess unterzogen werden. Zu den gängigen Beschichtungen gehören Nickel, Zink oder Epoxidharz.

    9. Qualitätskontrolle:

    Die fertigen Magnete werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den angegebenen magnetischen und maßlichen Anforderungen entsprechen.

    Es ist wichtig zu beachten, dass der Prozess je nach Magnettyp variieren kann und je nach Material und Anwendung zusätzliche Schritte erforderlich sein können. Darüber hinaus umfasst die Herstellung bestimmter Magnettypen, wie z. B. Ferritmagnete, verschiedene Prozesse wie das direkte Pressen und Sintern des magnetischen Materials ohne Schmelzen und Legieren.

     

    13. Anwendungen von Permanentmagneten

    Meistens denken wir nicht darüber nach, wie wichtig Permanentmagnete sind, obwohl sie das nützlichste, einzigartigste und nützlichste Werkzeug sind, das wir haben. Da sie Metall an sich ziehen und Metall an sich ziehen können, sind sie sehr stark und aufgrund ihrer Wirkungsweise sehr cool in der Handhabung. Sie können Energie von Maschinen in Bewegung umwandeln. Kann magnetische und elektrische Felder, Fluss und vieles mehr erzeugen.

    Wenn wir uns eklektische Motoren ansehen, können wir erkennen, dass sie das Prinzip der magnetischen Wirkung nutzen, um Dinge zu bewegen. Es gibt also viele andere Anwendungen, die aufgrund der immer besseren Permanentmagnete von Tag zu Tag besser werden. Wenn wir nach vorne blicken, können wir erkennen, dass uns die jüngsten Verbesserungen bei Permanentmagneten den Weg weisen werden.

     

    14.Bester Hersteller von Permanentmagneten – MAG-FEDER ®

    Permanentmagnete spielen eine entscheidende Rolle in unserer Technologielandschaft und integrieren den Magnetismus nahtlos in unser tägliches Leben. Dieser umfassende Ratgeber dient als verlässlicher Kompass und bietet wertvolle Einblicke in die vielfältige Welt der Permanentmagnete. Während wir uns auf die Erkundung der magnetischen Wunder begeben, die Innovation und Effizienz vorantreiben, enthüllt diese komplizierte Reise, egal ob Sie ein neugieriger Enthusiast oder ein Branchenprofi sind, einen magnetischen Wandteppich, der die Gegenwart prägt und vielversprechend für die Zukunft ist. Wenn Sie hochwertige Permanentmagnete zur Verbesserung Ihrer Maschinen benötigen, sollten Sie sich an uns wenden MAG-FEDER ® —ein vertrauenswürdiges Unternehmen, das sich der Bereitstellung zuverlässiger und leistungsstarker magnetischer Lösungen verschrieben hat.

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