18 Produkte

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Magnete

Magnete

Rohmagnete - Magnete als Basis

VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN – VERSCHIEDENE MAGNETWERKSTOFFE

Bestimmte Werkstoffe behalten, nachdem sie der Wirkung eines starken Magnetfelds ausgesetzt waren, einen hohen Anteil des Magnetismus bei. Sie werden selbst magnetisch, und man bezeichnet sie als permanentmagnetisch.

Verschiedene Anwendungen und Magnetwerkstoffe: Ferrit-, AlNiCo-, Samarium-Cobalt-, Neodym-Magnete.

In aufsteigender Reihenfolge In absteigender Reihenfolge
  1. AINiCo-Magnete
    AINiCo-Magnete AlNiCo-Magnete
    Ab 7,40 € zzgl. MwSt. Ab 8,81 € inkl. MwSt
  2. AINiCo-Magnete
    AINiCo-Magnete AlNiCo-Magnete
    Ab 6,70 € zzgl. MwSt. Ab 7,97 € inkl. MwSt
  3. Blockmagnet, Ferrit
    Blockmagnet, Ferrit Ferrit-Magnete
  4. Blockmagnet, Neodym
    Blockmagnet, Neodym Neodym-Magnete
    Ab 0,21 € zzgl. MwSt. Ab 0,25 € inkl. MwSt
  5. Blockmagnet, Neodym, selbstkebend
    Blockmagnet, Neodym, selbstkebend Neodym-Magnete
    Ab 0,39 € zzgl. MwSt. Ab 0,46 € inkl. MwSt
  6. Blockmagnet, Samarium-Cobalt
    Blockmagnet, Samarium-Cobalt Samarium-Cobalt-Magnete
  7. Ringmagnet, Ferrit
    Ringmagnet, Ferrit Ferrit-Magnete
  8. Ringmagnet, Neodym
    Ringmagnet, Neodym Neodym-Magnete
    Ab 0,20 € zzgl. MwSt. Ab 0,24 € inkl. MwSt
  9. Ringmagnet, Neodym, mit Senkung
    Ringmagnet, Neodym, mit Senkung Neodym-Magnete
    Ab 0,78 € zzgl. MwSt. Ab 0,93 € inkl. MwSt
  10. Scheibenmagnet , Ferrit
    Scheibenmagnet , Ferrit Ferrit-Magnete
  11. Scheibenmagnet, Neodym
    Scheibenmagnet, Neodym Neodym-Magnete
    Ab 0,10 € zzgl. MwSt. Ab 0,12 € inkl. MwSt
  12. Scheibenmagnet, Neodym, selbstkebend
    Scheibenmagnet, Neodym, selbstkebend Neodym-Magnete
    Ab 0,22 € zzgl. MwSt. Ab 0,26 € inkl. MwSt
  13. Scheibenmagnet, Samarium-Cobalt
    Scheibenmagnet, Samarium-Cobalt Samarium-Cobalt-Magnete
  14. Stabmagnet, AlNiCo, rechteckig
    Stabmagnet, AlNiCo, rechteckig AlNiCo-Magnete
  15. Stabmagnet, AlNiCo, rund
    Stabmagnet, AlNiCo, rund AlNiCo-Magnete
Grundsätzlich sind zwei Arten von Permanentmagneten zu unterscheiden: Isotrope Magnete haben keine Vorzugsrichtung und können in alle Achsrichtungen magnetisiert werden. Anisotrope Magnete hingegen sind durch eine vorgegebene Orientierung nur in eine einzige Richtung magnetisierbar. Je nach Anwendungsgebiet haben beide Ausführungen ihre spezifischen Vorteile.

Bei der Fertigung der Magnete sind Haarrisse und kleine Abplatzungen des Werkstoffs nicht immer zu vermeiden. Sie haben jedoch keinen Einfluss auf die magnetische Kraft. Permanentmagnete sind hart und spröde. Beim Aufeinanderprallen können sie in kleine, scharfkantige Teile zerspringen. Durch die je nach Art und Größe des Magneten starke Anziehungskraft kann es beim Hantieren mit Magneten zu Hautquetschungen kommen, weshalb immer zur Vorsicht geraten wird.

Die Magnetfelder von Permanentmagneten sind für den Menschen ungefährlich. Es sind keine schädlichen Wirkungen beim Menschen bekannt. Anders sieht es bei technischen Objekten aus: Empfindliche elektrische Messeinrichtungen, Computer oder mechanische Uhren können durch starke Magnetfelder beeinflusst oder gar zerstört werden. Allerdings reicht schon ein Abstand von 50 cm zum Magneten aus, um die Geräte zuverlässig vor dem Magnetfeld zu schützen. Träger von Herzschrittmachern sollten Magnetfelder wie auch den Umgang mit Magneten gänzlich meiden.
Grafik über die Haltekraft der Magnete aus verschiedenen Materialien

Je nach Einsatzzweck und Anforderungsprofil kann unter den folgenden permanentmagnetischen Materialien mit jeweils spezifischen Eigenschaften gewählt werden: Hartferrit-Magnete, Aluminium-Nickel-Cobalt-Magnete(AlNiCo), Samarium-Cobalt-Magnete(SmCo), Neodym-Eisen-Bor-Magnete (NdFeB).

Magnetwerkstoff

Bariumferrit isotrop

Bariumferrit anisotrop

Strontiumferrit anisotrop

AINiCo 500

Samarium-Cobalt SmCo5

Samarium-Cobalt Sm2Co17

Neodym-Eisen-Bor NdFeB N35*

Neodym-Eisen-Bor n NdFeB N48*
Energieprodukt
(B× H)max kJ/m3


7,2–7,6

28,9–29,5

24,5–25,5

35–36

140–150

190–205

260–285

358–392
Remanenz
Br mT


210–220

390–400

350–370

1120–1160

850–890

1000–1050

1180–1220

1370–1410
Koerzitivfeldstärke
HcB kA/mHcJ kA/m


130–135

145–160

210–245

47–49

620–670

680–750

860–915

859–950

HcJ kA/m

220

150–165

220–255

47–49

1100–1200

1195–1500

>955

>955
Temperaturbei-
wert pro 1°C


–0,2%

–0,2%

–0,2%

–0,02%

–0,04%

–0,03%

–0,13%

–0,13%
Einsatztempe-
ratur max. °C


250

250

250

400

250

350

80

80

Curietempe-
ratur °C


450

450

450

890

720

800

310

310
Dichte
g/cm3


4,9

4,9

4,9

7,3

8,3

8,3

7,4

7,4
Magnetwerkstoff Energieprodukt
(B× H)max kJ/m3
Remanenz
yBr mT
Koerzitivfeldstärke
HcBkA/m
HcJ kA/m Temperatur-
beiwert pro 1°C
Einsatz-
temperatur max. °C
Curie-
temperatur °C
Dichte g/cm3
Bariumferrit isotrop 7,2–7,6 210–220 130–135 220 –0,2% 250 450 4,9
Bariumferrit anisotrop 28,9–29,5 390–400 145–160 150–165 –0,2% 250 450 4,9
Strontiumferrit anisotrop 24,5–25,5 350–370 210–245 220–255 –0,2% 250 450 4,9
AINiCo 500 35–36 1120–1160 47–49 47-49 -0,02% 400 890 7,3
Samarium-Cobalt SmCo5 140–150 850–890 620–670 1100–1200 -0,04% 250 720 8,3
Samarium-Cobalt Sm2Co17 190–205 1000–1050 680–750 1195-1500 -0-03% 350 800 8,3
Neodym-Eisen-Bor NdFeB N35* 260–285 1180–1220 860–915 >955 –0,13% 80 310 7,4
Neodym-Eisen-Bor n NdFeB N48* 358–392 1370–1410 859–950 >955 –0,13% 80 310 7,4
*Werte bei 20 °C Temperatur ermittelt. *Ausführungen bis 200 °C Einsatztemperatur lieferbar
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