{"id":5573,"date":"2025-09-03T19:53:40","date_gmt":"2025-09-03T11:53:40","guid":{"rendered":"https:\/\/osenc.com\/?p=5573"},"modified":"2025-09-03T19:53:42","modified_gmt":"2025-09-03T11:53:42","slug":"what-is-a-neodymium-magnet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osenc.com\/de\/what-is-a-neodymium-magnet\/","title":{"rendered":"Was ist ein Neodym-Magnet"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-ast-global-color-6-background-color has-background\"><strong><a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/\">Neodym-Magnete<\/a><\/strong>, auch bekannt als&nbsp;<strong>NdFeB-Magnete<\/strong>sind starke Dauermagnete, die aus einer Legierung von Neodym, Eisen und Bor bestehen. Sie sind die st\u00e4rkste Art von Dauermagneten, die es gibt, und werden je nach ihrer Magnetst\u00e4rke in verschiedene Klassen eingeteilt, z. B. N35, N42,&nbsp;<a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/n52-neodymium-magnets\/\">N52<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/n54-neodymium-magnets\/\">N54<\/a>&nbsp;und&nbsp;<a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/n55-neodymium-magnets\/\">N55<\/a>.wobei h\u00f6here Zahlen f\u00fcr st\u00e4rkere magnetische Eigenschaften stehen. Diese Klassen bestimmen ihre Eignung f\u00fcr verschiedene Anwendungen. Neodym-Magnete haben aufgrund ihrer hohen magnetischen St\u00e4rke eine breite Palette von Anwendungen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/n55-neodymium-magnets\/\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"624\" height=\"624\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating.jpeg\" alt=\"Epoxid-Beschichtung\" class=\"wp-image-2368\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating.jpeg 624w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating-300x300.jpeg 300w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating-150x150.jpeg 150w\" sizes=\"(max-width: 624px) 100vw, 624px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anwendungen von Neodym-Magneten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anwendungen von Neodym-Magneten in Elektronik und Elektroger\u00e4ten<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong><a href=\"https:\/\/www.crucial.com\/articles\/pc-builders\/what-is-a-hard-drive#:~:text=A%20hard%20disk%20drive%20(HDD)%20is%20an%20internal%20or%20external,power%20isn&#039;t%20being%20supplied.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Festplattenlaufwerke (HDDs)<\/a><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Neodym-Magnete sind ein wesentlicher Bestandteil der Funktionalit\u00e4t von&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.crucial.com\/articles\/pc-builders\/what-is-a-hard-drive#:~:text=A%20hard%20disk%20drive%20(HDD)%20is%20an%20internal%20or%20external,power%20isn&#039;t%20being%20supplied.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">HDDs<\/a>. Sie werden in den Schreib-\/Lesek\u00f6pfen eingesetzt, um Daten effizient zu speichern und abzurufen und so einen schnellen Zugriff und eine hohe Speicherkapazit\u00e4t zu gew\u00e4hrleisten. Die Pr\u00e4zision und Zuverl\u00e4ssigkeit, die diese Magnete bieten, sind f\u00fcr die Leistung moderner Computersysteme von entscheidender Bedeutung, da sie das schnelle Abrufen und Speichern gro\u00dfer Datenmengen erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lautsprecher und Mikrofone<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>In der Audioindustrie werden Neodym-Magnete bevorzugt, weil sie einen hochwertigen Klang erzeugen. Sie werden bei der Herstellung von Lautsprechern, Mikrofonen und Kopfh\u00f6rern verwendet. Diese Magnete tragen zu einer \u00fcberragenden Audioleistung bei, indem sie ein starkes Magnetfeld erzeugen, das die Bewegung der Lautsprechermembran verst\u00e4rkt und so eine klarere und pr\u00e4zisere Klangwiedergabe erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mobile Telefone<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Verschiedene Komponenten von Mobiltelefonen, darunter Lautsprecher und Vibrationseinheiten, sind f\u00fcr eine optimale Leistung auf Neodym-Magnete angewiesen. Durch ihre kompakte Gr\u00f6\u00dfe und ihr starkes Magnetfeld sind sie ideal f\u00fcr das schlanke und leichte Design moderner Smartphones und tragen zu einer besseren Klangqualit\u00e4t und effizienteren Vibrationsfunktionen bei.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Neodym-Magnete in Motoren und Generatoren<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Elektrische Motoren<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Neodym-Magnete sind entscheidend f\u00fcr die Entwicklung von Elektromotoren, die in Elektrofahrzeugen, Drohnen und Industriemaschinen eingesetzt werden. Ihre starken Magnetfelder verbessern die Effizienz und Leistung von Motoren, was zu einer h\u00f6heren Energieeffizienz und geringeren Betriebskosten f\u00fchrt. In Elektrofahrzeugen erm\u00f6glichen diese Magnete leistungsf\u00e4higere und effizientere Motoren, die zu einer gr\u00f6\u00dferen Reichweite und einer besseren Gesamtleistung beitragen.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Windturbinen<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>In Windkraftanlagen werden Neodym-Magnete in Generatoren eingesetzt, um die Effizienz zu steigern und zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung beizutragen. Diese Magnete tragen dazu bei, Windenergie effektiver in elektrische Energie umzuwandeln, was die Windenergie zu einer praktikableren und kosteng\u00fcnstigeren erneuerbaren Energiequelle macht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Neodym-Magnete in medizinischen Anwendungen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>MRT-Ger\u00e4te nutzen die starken Magnetfelder von Neodym-Magneten, um detaillierte Bilder von den inneren Strukturen des menschlichen K\u00f6rpers zu erzeugen. Diese Bilder sind entscheidend f\u00fcr die genaue Diagnose und Behandlung verschiedener medizinischer Erkrankungen. Die St\u00e4rke und Stabilit\u00e4t von Neodym-Magneten sorgen f\u00fcr hochaufl\u00f6sende Bilder, die eine bessere Erkennung und Analyse von Anomalien im K\u00f6rper erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Neodym-Magnete in industriellen Anwendungen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Magnetische Separatoren und Lasthebemagnete<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Neodym-Magnete werden in industriellen Separatoren eingesetzt, um in der Recycling- und Bergbauindustrie eisenhaltige von nichteisenhaltigen Materialien zu unterscheiden. Sie bieten eine zuverl\u00e4ssige und effiziente Methode zur Materialtrennung und verbessern die Qualit\u00e4t und Reinheit der recycelten Materialien. Dar\u00fcber hinaus werden sie in Hebevorrichtungen f\u00fcr schwere Metallgegenst\u00e4nde eingesetzt und bieten eine sichere und effiziente M\u00f6glichkeit, gro\u00dfe und schwere Gegenst\u00e4nde in der Industrie zu bewegen und zu transportieren.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"460\" height=\"460\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4700\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets.jpg 460w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets-300x300.jpg 300w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 460px) 100vw, 460px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>MRI oder Magnetresonanztomographie<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Wir wissen um die Bedeutung von MRT-Scans bei verschiedenen Erkrankungen. Ein starker Magnet wie der Neodym-Magnet macht den Prozess m\u00f6glich, indem er die Elektronen der in unserem K\u00f6rper vorhandenen Atome beeinflusst. Dies hilft beim Anklicken klarer diagnostischer Bilder des gew\u00fcnschten Bereichs.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Chirurgie<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>In der gew\u00f6hnlichen nicht-invasiven Chirurgie sind Magnete die&nbsp;<a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/micro-neodymium-magnet\/\">Mikromagnet<\/a>Sie werden oft verwendet, um zwei Instrumente w\u00e4hrend einer Operation zu verbinden. In Kriegszeiten wurden jedoch aufgrund der vielen Verwundeten im Allgemeinen mehr Eisenst\u00fccke in den verwundeten K\u00f6rper eingebracht. \u00c4rzte verwenden Neodym-Eisen-Bor, um Eisenst\u00fccke aus den Verwundeten zu entfernen oder um zu pr\u00fcfen, ob noch Eisen im K\u00f6rper vorhanden ist, ohne eine R\u00f6ntgenaufnahme zu machen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Generatoren und Motoren<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Auch in diesen Ger\u00e4ten spielen Magnete eine wichtige Rolle. Die Dauermagnete helfen bei der Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie, was den Arbeitsprozess des Ger\u00e4ts unterst\u00fctzt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Heben von Lasten<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Es ist nicht ungew\u00f6hnlich, daran zu denken, und es wird definitiv in der Industrie verwendet, um schwere Lasten zu heben. Neodym ist ein starker Magnet, der in der Praxis gute Dienste leistet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Schmuck<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Die Menschen wollen oft Verschl\u00fcsse verwenden, die keine Probleme machen. So helfen kleine Neodym-Magnete beim Anbringen von Ketten. Sie helfen auch dabei, unechte Piercings zu schm\u00fccken, indem sie durch ihre magnetischen Eigenschaften an der Haut halten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>T\u00fcrverschl\u00fcsse<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Niemand m\u00f6chte von einer ungewollten T\u00fcr getroffen werden. Das ist der Grund f\u00fcr die Verwendung von magnetischen T\u00fcrverschl\u00fcssen, die die T\u00fcr effizient festhalten und auch leicht zu trennen sind.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Spielzeug<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Magnete sind kein Spielzeug, sie sind gef\u00e4hrlich. Bitte geben Sie dem Baby und den Kindern keinen Supermagneten. Aber viele Spielzeuge haben Magnete im Inneren, wie magnetische Fliesen, und Kinder Holz Zeitpl\u00e4ne.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Paket<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Viele Geschenkboxen haben Magnete im Inneren. Sie machen Menschen k\u00f6nnen \u00f6ffnen und schlie\u00dfen Sie es leicht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Art<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Magnetische Spezialeffekte mit Eisenfeilsp\u00e4nen und Farbe. Und dann setzen Sie die&nbsp;<a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/big-neodymium-magnets\/\">gro\u00dfer Magnet<\/a>&nbsp;hinter der Leinwand und die (mit Eisen vermischte) Farbe beginnt sich in sehr interessanten Wirbelmustern zu bewegen.<\/p>\n\n\n\n<p>Hier sind also einige wichtige Verwendungszwecke des Neodym-Magneten. Er wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, und es wird weiter daran gearbeitet, seine weiteren F\u00e4higkeiten zu testen. Wir k\u00f6nnen hoffen, ihn bald in viel mehr Dingen zu sehen.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Neodym-Magnete Spezifikation<\/h1>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>W\u00e4rmekoeffizient der Remanenz (Br): -0,09 - -0,11%\/\u00b0C&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Curie-Temperatur: 320\u00b0C - 380\u00b0C&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient (vertikal): 1,0 - 3,0 x 10-6\u00b0C-1&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient (parallel): +5,0 - +8,0 x 10-6\u00b0C-1&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Spezifischer Widerstand: 120 -160 O-cm&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Dichte: 7,4 - 7,8 g\/cm3&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Spezifische W\u00e4rme: 0,12 Kcal (kg, \u00b0C)&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit: 77 Kcal\/(m.h\u00b0C)&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Steifigkeit: 0,64 N\/m2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Querkontraktionszahl: 0,24&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Vickersh\u00e4rte: 550 - 650 Hv&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Elastizit\u00e4tsmodul: 150 - 170 kN-mm-2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Biegefestigkeit: 0,18 - 0,29 kN-mm-2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Druckfestigkeit: 0,8 - 1,0 kN-mm-2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Relative R\u00fccksto\u00dfdurchl\u00e4ssigkeit: 1,05&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Elektrischer Widerstand: 1,5 x 10-4 \u03a9\/cm&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Gr\u00f6\u00dfen von kundenspezifischen Neodym-Magneten<\/h2>\n\n\n\n<p>Kundenspezifische Neodym-Magnete haben verschiedene Formen, darunter St\u00e4be, Scheiben, Bl\u00f6cke und viele andere unregelm\u00e4\u00dfige Formen. Wir haben jedoch unterschiedliche M\u00f6glichkeiten, die Gr\u00f6\u00dfen der verschiedenen Formen zu bestimmen. Sie k\u00f6nnen verwirrend sein, wenn man nicht viel Erfahrung mit Magneten hat.<br>Osenc ist ein Anbieter von kundenspezifischen Neodym-Magneten, und wir haben eine Liste vorbereitet, um zu erkl\u00e4ren, wie man die Gr\u00f6\u00dfen von kundenspezifischen Neodym-Magneten versteht. Sie k\u00f6nnen f\u00fcr Ihre Kommunikation mit den Lieferanten hilfreich sein.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Runde und zylindrische Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p>Der Weg f\u00fcr runde und zylindrische Neodym-Magnete ist: D10 x 2 mm<br>Wenn ein runder oder zylindrischer Magnet die Abmessungen D10 x 2 mm hat, bedeutet das, dass sein Durchmesser 10 mm und seine Dicke 2 mm betr\u00e4gt.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Anmerkung:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Heutzutage verwenden die meisten Menschen D anstelle von \u03a6, weil D auf Computern und Mobiltelefonen einfach zu tippen ist.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Ring \/ Kreisf\u00f6rmige Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p>Bei Ring-\/Rundmagneten aus Neodym ist der Weg \u00e4hnlich.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D (oder OD) f\u00fcr den Au\u00dfendurchmesser<\/li>\n\n\n\n<li>d (oder ID) f\u00fcr den Innendurchmesser<\/li>\n\n\n\n<li>H f\u00fcr die Dicke (H\u00f6he)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wenn ein Ring-\/Rundmagnet aus Neodym die Abmessungen D10 x d7 x 3 mm hat, bedeutet dies:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sein Au\u00dfendurchmesser betr\u00e4gt 10 mm, der Innendurchmesser 5 mm und die Dicke 2 mm.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ring-Neodym-Magnete haben 2 Arten von L\u00f6chern: gerade und versenkte L\u00f6cher.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gerade L\u00f6cher werden vertikal in die Magnete gebohrt<\/li>\n\n\n\n<li>Versenkte L\u00f6cher (auch Schraubenl\u00f6cher genannt) umfassen ein Hauptloch und ein gr\u00f6\u00dferes Loch.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>F\u00fcr Ring- oder Rundmagnete aus Neodym mit Senkbohrung:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D f\u00fcr den Au\u00dfendurchmesser<\/li>\n\n\n\n<li>M f\u00fcr den Durchmesser des Hauptlochs<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wenn ein Ringmagnet die Ma\u00dfe D10 x M7 x 2 mm hat, bedeutet dies:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sein Au\u00dfendurchmesser betr\u00e4gt 10 mm, der Durchmesser der Hauptbohrung 5 mm und die Dicke 2 mm.<\/li>\n\n\n\n<li>Neben der Angabe der Gr\u00f6\u00dfen ist es immer gut, den Senkungswinkel anzugeben.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Block Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Abmessungen f\u00fcr Neodym-Magnete in Bl\u00f6cken:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u00e4nge x Breite x H\u00f6he<\/li>\n\n\n\n<li>Normalerweise beginnt die Dimension mit einem Gro\u00dfbuchstaben F<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wenn ein Neodym-Magnetblock die Abmessungen F8 \u00d7 4 \u00d7 2 mm hat, bedeutet dies:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Seine L\u00e4nge betr\u00e4gt 8 mm, die Breite 4 mm und die H\u00f6he 2 mm.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Blockmagnete: L\u00e4nge x Breite x H\u00f6he (zum Beispiel 10 x 10 x 10 mm)<\/p>\n\n\n\n<p>Blockmagnete mit einem Loch: L\u00e4nge x Breite x H\u00f6he x Lochdurchmesser (zum Beispiel 10 x 10 x 10 x D5 mm)<\/p>\n\n\n\n<p>Blockmagnet mit versenktem Loch: L\u00e4nge x Breite x H\u00f6he x Hauptlochdurchmesser (z. B. 10 x 10 x 10 x M5 mm)<\/p>\n\n\n\n<p>Standardm\u00e4\u00dfig ist die letzte Zahl die Magnetisierungsrichtung dieses Magneten.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Daher ist die Magnetisierungsrichtung die Richtung von 2 mm, die die Dickenrichtung f\u00fcr die Magnetisierung ist.<\/li>\n\n\n\n<li>N und S sind die beiden gr\u00f6\u00dferen Fl\u00e4chen, n\u00e4mlich die 8 \u00d7 4 mm gro\u00dfe Fl\u00e4che.<br>Die eine Seite ist der N-Pol, die andere Seite ist der S-Pol.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Lichtbogen-Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Dimension f\u00fcr Bogen Neodym-Magnete m\u00fcssen umfassen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00c4u\u00dferer Radius (R1)<\/li>\n\n\n\n<li>Innerer Radius (R2)<\/li>\n\n\n\n<li>Radian<\/li>\n\n\n\n<li>Breite<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Die magnetischen Fl\u00e4chen sind standardm\u00e4\u00dfig die Innen- und Au\u00dfenseite des Bogens.<\/p>\n\n\n\n<p>Anmerkung:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Formen von Neodym-Bogenmagneten erfordern mehr Zahlen, um sie eindeutig zu definieren.<\/li>\n\n\n\n<li>Die oben genannte Dimensionsformel ist zum besseren Verst\u00e4ndnis vereinfacht.<\/li>\n\n\n\n<li>Es w\u00e4re besser, technische Skizzen zu verwenden, um alle Gr\u00f6\u00dfeninformationen anzugeben.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Sph\u00e4rische Neodym-Magnete<\/h2>\n\n\n\n<p>Im Vergleich dazu sind die Abmessungen f\u00fcr kugelf\u00f6rmige Neodym-Magnete am einfachsten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D f\u00fcr den Durchmesser<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wenn zum Beispiel ein kugelf\u00f6rmiger Magnet die Abmessung D5 mm hat, bedeutet dies, dass sein Durchmesser 5 mm betr\u00e4gt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie man Neodym-Magnete sicher verwendet<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1) Neodym-Magnete sind zerbrechlich und spr\u00f6de.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Neodym-Magnete sehen wie Metalle aus, sind aber eigentlich keine Metalle. Normalerweise haben sie eine Schicht aus&nbsp;<a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/zinc-coating-for-magnets\/\">Verzinkung<\/a>&nbsp;oder eine Nickelbeschichtung auf ihrer Oberfl\u00e4che, wodurch sie mit Metallen identisch sind.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sie sind in der Tat zerbrechlich und spr\u00f6de und k\u00f6nnen brechen oder zersplittern, wenn sie fallen gelassen werden oder einer zu gro\u00dfen Kraft ausgesetzt sind.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Verwendung ist es wichtig, dass sie mit Sorgfalt behandelt werden und nicht fallen gelassen oder St\u00f6\u00dfen ausgesetzt werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2) Neodym-Magnete werden bei hohen Temperaturen entmagnetisiert.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Neodym-Magnete verlieren ihren Magnetismus, wenn sie in einer Arbeitsumgebung verwendet werden, die auf ihre Curie-Temperatur erw\u00e4rmt wird, die bei den meisten Neodym-Magneten bei 310-370 \u00b0C liegt.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sobald der Magnet abgek\u00fchlt ist, kann er einen Teil seines Magnetismus zur\u00fcckgewinnen, aber er wird wahrscheinlich nicht mehr so stark sein wie vor der Erhitzung. Wenn Sie einen Neodym-Magneten in einer Hochtemperaturanwendung verwenden m\u00fcssen, gibt es einige M\u00f6glichkeiten, die Sie in Betracht ziehen k\u00f6nnen:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Verwenden Sie einen anderen Magnettyp<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Einige Magnete, wie z. B. Samarium-Kobalt-Magnete, sind widerstandsf\u00e4higer gegen Entmagnetisierung bei hohen Temperaturen.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Verwenden Sie ein K\u00fchlsystem<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wenn Sie Neodym-Magnete in einer Umgebung mit hohen Temperaturen verwenden, k\u00f6nnen Sie m\u00f6glicherweise ein K\u00fchlsystem, wie z. B. einen Ventilator oder einen K\u00fchlmantel, einsetzen, um den Magneten auf einer niedrigeren Temperatur zu halten.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Reduzieren Sie die Temperatur<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Versuchen Sie nach M\u00f6glichkeit, die Temperatur in der Umgebung, in der der Magnet eingesetzt wird, zu senken. Dies k\u00f6nnte durch Isolierung oder andere Ma\u00dfnahmen zur Temperaturkontrolle geschehen.<\/p>\n\n\n\n<p>Es ist wichtig zu beachten, dass ein Magnet, auch wenn er nicht seinen gesamten Magnetismus verliert, bei hohen Temperaturen schw\u00e4cher werden kann. Sie sollten die Temperaturtoleranz des Magneten sorgf\u00e4ltig pr\u00fcfen, wenn Sie ihn f\u00fcr eine bestimmte Anwendung ausw\u00e4hlen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3) Neodym-Magnete k\u00f6nnen korrodieren.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Neodym-Magnete werden aus einer Legierung aus Neodym, Eisen und Bor hergestellt. Normalerweise sind sie mit einer Beschichtung aus Nickel oder anderen Materialien versehen, um sie vor Korrosion zu sch\u00fctzen.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Die Beschichtung kann sich jedoch im Laufe der Zeit abnutzen, insbesondere wenn die Magnete abrasiven Kr\u00e4ften oder rauen Umgebungen ausgesetzt sind. Wenn die Beschichtung besch\u00e4digt ist, k\u00f6nnen die Magnete anfangen zu korrodieren, was sie schw\u00e4chen und ihre Lebensdauer verk\u00fcrzen kann.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Es gibt ein paar Dinge, die Sie tun k\u00f6nnen, um Korrosion zu verhindern und Ihre Neodym-Magnete zu sch\u00fctzen:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lagern Sie die Magnete richtig:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Vermeiden Sie es, die Magnete unter feuchten oder nassen Bedingungen zu lagern, da Feuchtigkeit die Korrosion beschleunigen kann. Wenn Sie die Magnete \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum lagern m\u00fcssen, k\u00f6nnen Sie sie in ein sch\u00fctzendes Material wie Plastikfolie oder eine Plastikt\u00fcte einwickeln, um sie trocken zu halten.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Verwenden Sie eine bessere Schutzschicht:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wenn die Magnete in einer rauen Umgebung eingesetzt werden, k\u00f6nnen Sie eine bessere Schutzschicht auftragen, z. B. PTFE oder Parylene. Sie sind haltbarer und sch\u00fctzen vor Korrosion.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Behandeln Sie die Magnete vorsichtig:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Achten Sie darauf, die Magnete nicht fallen zu lassen oder zu sto\u00dfen, da dies die Beschichtung besch\u00e4digen kann und die Oberfl\u00e4che den Elementen ausgesetzt ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn Sie diese Vorsichtsma\u00dfnahmen beachten, k\u00f6nnen Sie dazu beitragen, dass Ihre Neodym-Magnete in gutem Zustand bleiben und weiterhin effektiv arbeiten.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Neodym-Magnete Produktionstechniken<\/h2>\n\n\n\n<p>Im Allgemeinen gibt es f\u00fcr Neodym-Magnete 2 g\u00e4ngige Herstellungsverfahren: gesinterte Neodym-Magnete und gebundene Neodym-Magnete. Der Unterschied zwischen ihnen besteht haupts\u00e4chlich in den Formgebungsverfahren.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Gebundene Neodym-Magnete werden durch Zugabe von Neodym-Pulver zum Bindemittel hergestellt. Das Bindeverfahren ist im Wesentlichen dasselbe wie das Spritzgie\u00dfen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In der Zwischenzeit ist das Sintern Vakuum und Hochtemperatur-Erw\u00e4rmung. Gesinterte Neodym-Magnete verwenden die Technologie der Pulvermetallurgie. Die geschmolzene Legierung wird zu einem Pulver verarbeitet und in einer&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.khanacademy.org\/science\/physics\/magnetic-forces-and-magnetic-fields\/magnetic-field-current-carrying-wire\/a\/what-are-magnetic-fields\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Magnetfeld<\/a>&nbsp;um ein Brikett zu formen.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Die Briketts werden unter Inertgas oder im Vakuum gesintert, um eine Verdichtung zu erreichen. Um die Koerzitivfeldst\u00e4rke der Magnete zu verbessern, ist in der Regel eine Alterungsw\u00e4rmebehandlung erforderlich.&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"334\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sintered-Neodymium-Magnet.jpg\" alt=\"Gesinterter Neodym-Magnet\" class=\"wp-image-3417\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sintered-Neodymium-Magnet.jpg 600w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sintered-Neodymium-Magnet-300x167.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Neodym-Magnet-Beschichtung<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Galvanische Beschichtung<\/h3>\n\n\n\n<p>Bei der Galvanisierung handelt es sich um eine Technik, bei der mit Hilfe von Elektrizit\u00e4t Metallionen an der Oberfl\u00e4che von Neodym-Magneten haften und eine Schutzschicht erzeugen. Diese Beschichtungstechnik wurde erstmals in den Jahren 1985 bis 1995 f\u00fcr Neodym-Magnete eingesetzt. Nach jahrelanger Entwicklung und Optimierung hat sie sich als optimale Wahl f\u00fcr Neodym-Magnete erwiesen. Nun ist es an der Zeit, diese Beschichtungstechnik kontinuierlich zu erneuern.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den wichtigsten auf dem Markt verf\u00fcgbaren Optionen geh\u00f6ren derzeit&nbsp;<a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/zinc-coating-for-magnets\/\">Verzinkung<\/a>Vernickeln, Vernickeln, Vernickeln von Zink-Legierungen und andere Verbundschichten aus verschiedenen Legierungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Chemische Beschichtung<\/h3>\n\n\n\n<p>Bei der chemischen Beschichtungstechnik wird kein Strom verwendet, um Beschichtungen f\u00fcr Neodym-Magnete zu erzeugen. Es erzeugt eine Beschichtung f\u00fcr die Magnete durch die Anreicherung von Metallionen in der chemischen L\u00f6sung auf der Oberfl\u00e4che des Substrats, basierend auf der Redox-Reaktion.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Technik weist einige wichtige Merkmale auf: das autokatalytische Ph\u00e4nomen des Substrats selbst, die Dichte und Gleichm\u00e4\u00dfigkeit der Beschichtungsschichten, die geringe Porosit\u00e4t und die relativ einfachen Anwendungsm\u00f6glichkeiten.<\/p>\n\n\n\n<p>Dank dieser Eigenschaften ist die chemische Beschichtung die am weitesten verbreitete Beschichtungstechnik f\u00fcr Neodym-Magnete geworden. Es ist ein grundlegendes Produktionsverfahren, um Neodym-Magnete mit einem Schutzfilm gegen Korrosion und Verschlei\u00df zu versehen.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den wichtigsten chemischen Beschichtungen f\u00fcr Neodym-Magnete geh\u00f6ren heute:<\/p>\n\n\n\n<p>Nickel-Phosphor, Nickel-Kupfer-Phosphor, Nickel-Wolfram-Phosphor, Nickel-Kupfer-Phosphor, usw.<\/p>\n\n\n\n<p>Die f\u00fcr die chemische Beschichtung verwendete L\u00f6sung kann in 2 Arten unterteilt werden: sauer und alkalisch.<\/p>\n\n\n\n<p>In saurem Milieu neigt es dazu, nichtmagnetische Beschichtungen mit hohem Phosphorgehalt zu erzeugen; in alkalischem Milieu neigt es dazu, magnetische Beschichtungen mit niedrigem Phosphorgehalt zu erzeugen und hat bestimmte magnetische Abschirmungseigenschaften.<\/p>\n\n\n\n<p>Die saure Beschichtungsl\u00f6sung hat jedoch eine deutliche wasserstoffabsorbierende Wirkung, was die Oberfl\u00e4chenqualit\u00e4t der Neodym-Magnete stark beeintr\u00e4chtigt. Daher wird in der Produktion meist die alkalische Beschichtungsl\u00f6sung verwendet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Organische Beschichtung<\/h3>\n\n\n\n<p>Diese Technik ist eine der am h\u00e4ufigsten verwendeten Methoden zum Schutz von Metallen. Harze und organische Polymere sind die wichtigsten organischen Beschichtungen f\u00fcr gesinterte Neodym-Magnete, wobei Epoxidharz am h\u00e4ufigsten verwendet wird. Dies liegt daran, dass Epoxidharz eine hervorragende Wasserbest\u00e4ndigkeit, chemische Korrosionsbest\u00e4ndigkeit, Haftf\u00e4higkeit und ausreichende H\u00e4rte aufweist.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcgen Sie den Neodym-Magneten, die bereits mit einer Zink- oder Nickelbeschichtung versehen sind, eine zus\u00e4tzliche Schicht aus Epoxidharz hinzu. Die Magnete verf\u00fcgen dann \u00fcber eine verbesserte Rostschutzleistung, die die herk\u00f6mmliche Zink- und Nickelbeschichtung bei weitem \u00fcbertrifft.<\/p>\n\n\n\n<p>Neben dem Epoxidharz werden auch andere Harzmaterialien - Polyacrylat, Polyamid, Polyimid usw. - auch Mischungen aus zwei oder mehr dieser Harze als Beschichtungen verwendet. Inzwischen k\u00f6nnen wir auch rostfreie Beschichtungen hinzuf\u00fcgen, wie z. B. Minium, Chromoxid usw.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Physikalische Beschichtung aus der Gasphase<\/h3>\n\n\n\n<p>Die physikalische Gasphasenabscheidung ist eine neue Beschichtungstechnologie, die sich von der Galvanik und der chemischen Beschichtung unterscheidet.<\/p>\n\n\n\n<p>Die mit dieser Methode aufgebrachte Beschichtung haftet besser an den Substraten. Solche Beschichtungsschichten haben eine h\u00f6here Dichte, eine bessere Gl\u00e4tte und weniger Porosit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<p>Gleichzeitig kann diese Technik die R\u00fcckst\u00e4nde von Elektrolyten in der \u00dcberzugsschicht w\u00e4hrend der Galvanisierung beseitigen, wodurch sekund\u00e4re Sch\u00e4den an der \u00dcberzugsschicht, die durch die Restfl\u00fcssigkeit verursacht werden, vermieden werden. Und es kann die M\u00f6glichkeit von Spr\u00f6drissen in der Beschichtung verringern, die durch das Wasserstoffgas verursacht werden, das durch die Magnetfeldreaktion w\u00e4hrend der chemischen Beschichtung entsteht.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu den gebr\u00e4uchlichen physikalischen Aufdampfverfahren geh\u00f6ren die Vakuumverdampfung, die Magnetron-Sputter-Beschichtung, die Mehrbogen-Ionenbeschichtung usw.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00dcbliche Materialien sind Al, Ti\/Al, Al\/Al2O3, TiN, Ti usw.<\/p>\n\n\n\n<p>Die mit dieser Technik hergestellten Beschichtungen haben eine ausgezeichnete Haftqualit\u00e4t mit den Substraten, eine hervorragende Korrosionsschutzleistung und sind frei von Abfallfl\u00fcssigkeiten und anderen Verschmutzungen.<\/p>\n\n\n\n<p>Aus diesen Gr\u00fcnden ist diese Technik die Entwicklungsrichtung f\u00fcr die Korrosionsschutztechnologien von Neodym-Magneten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Rauheit der Neodym-Magnet-L\u00f6sung<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Oberfl\u00e4chenrauheit bezieht sich auf den geringen Abstand und die Unebenheit von kleinen Erhebungen und T\u00e4lern auf der bearbeiteten Oberfl\u00e4che. Der Abstand (Wellenabstand) zwischen zwei Spitzen oder zwei T\u00e4lern ist sehr klein (unter 1 mm), was zum mikroskopischen geometrischen Formfehler geh\u00f6rt. Je kleiner die Oberfl\u00e4chenrauhigkeit, desto glatter die Oberfl\u00e4che<br>Die Erh\u00f6hung der Oberfl\u00e4chenrauheit von NdFeB kann die Haftfl\u00e4che und die Hafttiefe erh\u00f6hen, um die Haftkraft zwischen dem Magnetstahl und den tragenden Teilen zu verbessern und die Zuverl\u00e4ssigkeit und Lebensdauer des Produkts zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"346\" height=\"500\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/roughness.jpg\" alt=\"Unebenheiten\" class=\"wp-image-3798\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/roughness.jpg 346w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/roughness-208x300.jpg 208w\" sizes=\"(max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie wird die Oberfl\u00e4chenrauheit ausgedr\u00fcckt?<\/h2>\n\n\n\n<p>Der arithmetische Mittelwert \"Ra\" in \u03bcm f\u00fcr Rauheitsmessungen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum sollte man auf die Rauheit achten?<\/h2>\n\n\n\n<p>Als der Seltenerd-Permanentmagnet mit der besten umfassenden Leistung wird NdFeB h\u00e4ufig in der Unterhaltungselektronik, in Vibrationsmotoren in Smartphones, Lautsprechern, Schwingspulenmotoren usw. eingesetzt. Es werden hochleistungsf\u00e4hige NdFeB-Magnete verwendet. Durch die kontinuierliche Entwicklung der Technologie und der Computertechnologie kann der optische Sensor die schlechte Oberfl\u00e4che des Produkts erkennen, und die Technologie zur Erkennung von Produktmerkmalen wird schnell auf die Produktionslinie angewendet. F\u00fcr die Bequemlichkeit der NdFe Die Bor-Produkte sind genau identifiziert, und der automatische Montageprozess hat kein Problem mit der Oberfl\u00e4chenrauheit von NdFeB-Produkte Grad haben spezifische Anforderungen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Welche Faktoren beeinflussen die Rauheit?<\/h2>\n\n\n\n<p>Es gibt viele Faktoren, die die magnetische Rauheit beeinflussen: die Art des zu bearbeitenden Materials selbst, die Bearbeitungsmethode, das Schleifmaterial, der Schneidprozess usw., der Reinigungsprozess und der Galvanisierungsprozess beeinflussen ebenfalls die Rauheit der Magnetoberfl\u00e4che.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie man die Rauheit verbessert<\/h2>\n\n\n\n<p>Es gibt 4 Hauptwege zur Verbesserung der Rauheit.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Schleifen des Magneten<\/h3>\n\n\n\n<p>Bei gew\u00f6hnlichen Magneten kann die Oberfl\u00e4che poliert werden. Das macht die Oberfl\u00e4che glatter. Aber f\u00fcr winzige Magnet kann es nicht geschliffen werden, weil das i zu klein zu verarbeiten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Eine Beschichtung herstellen<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Beschichtung tr\u00e4gt zur Verbesserung der Rauheit bei. Unter allen Beschichtungen hat Teflon die geringste Rauheit und die beste Leistung. Die Leistung von Parylen ist ebenfalls sehr gut, aber verschiedene Parylen haben unterschiedliche Rauhigkeiten. Was die \u00fcblicherweise verwendeten Beschichtungen betrifft, so ist die Oberfl\u00e4chenrauheit der Verzinkung besser als die der Vernickelung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Neues Schneidverfahren<\/h3>\n\n\n\n<p>Das Laserschneiden ist eine neue Technologie, die jedoch noch nicht ausgereift ist.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Saures Waschverfahren<\/h3>\n\n\n\n<p>Dieses Verfahren ist f\u00fcr alle Gr\u00f6\u00dfen von NdFeB geeignet. Die Studie \"Effect of Nitric Acid Pickling Process on Surface Roughness Ra of Sintered Nd-Fe-B Products\" kommt zu dem Schluss, dass der Beizprozess zur Verbesserung der Rauheit beitr\u00e4gt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum brauchen Neodym-Magnete Fasen?<\/h3>\n\n\n\n<p>Neodym-Magnete werden dank ihrer hohen magnetischen Energie, ihres remanenten Magnetismus und ihrer Kosteneffizienz in verschiedenen Bereichen eingesetzt.<br>Sie sind jedoch zerbrechlich und leicht zu brechen, so dass sie bei der Herstellung oder Anwendung leicht angesto\u00dfen werden, was zu gebrochenen Kanten und Ecken usw. f\u00fchrt. Aus diesem Grund werden Neodym-Magnete in der Regel abgeschr\u00e4gt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Welcher Magnet ist st\u00e4rker als der Neodym-Magnet?<\/h3>\n\n\n\n<p>In den letzten 10 Jahren wurde viel mit Eisen und Stickstoff experimentiert, um einen viel st\u00e4rkeren Eisennitridmagneten herzustellen. Anfangs wurden bei den Versuchen nur d\u00fcnne Schichten oder Pulver hergestellt, die f\u00fcr viele Anwendungen nicht geeignet waren.<\/p>\n\n\n\n<p>Als jedoch das Herstellungsverfahren angewandt wurde, wurde der Magnet in der Massenform hergestellt, die in einer Reihe von Anwendungen verwendet werden kann. Dar\u00fcber hinaus ist der Herstellungsprozess sehr gut mit den bestehenden Massenproduktionstechniken kompatibel. Der Einsatz von Stickstoff und Eisen ist vergleichsweise kosteng\u00fcnstig und erm\u00f6glicht daher extrem billige Dauermagnete, die die Leistung von Seltenerdmagneten \u00fcbertreffen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">wie man Neodym-Magnete entmagnetisiert<\/h3>\n\n\n\n<p>Neodym-Magnete verlieren allm\u00e4hlich ihren Magnetismus (entmagnetisieren), wenn sie \u00fcber ihre maximale Betriebstemperatur hinaus erhitzt werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ihr Magnetismus verschwindet vollst\u00e4ndig, wenn sie \u00fcber ihre Curie-Temperatur hinaus erw\u00e4rmt werden, dann verwandeln sie sich in paramagnetische Materialien.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Und sie werden wieder zu ferromagnetischen Materialien, wenn ihre Temperatur unter die Curie-Temperatur sinkt.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temperaturen zum Entmagnetisieren von Neodym-Magneten<\/h3>\n\n\n\n<p>Arbeitstemperatur 80\u2103 - 240\u2103 (176\u00b0F - 464\u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Curie-Temperatur 310\u2103-350\u2103 (590\u00b0F - 662\u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>N: Maximale Arbeitstemperatur 80\u2103 (176\u00b0F), Curie-Temperatur 310\u2103 (590\u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>M: maximale Arbeitstemperatur 100\u2103 (212\u00b0F), Curie-Temperatur 340\u2103 (644\u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>H: maximale Arbeitstemperatur 120\u2103 (248\u00b0F), Curie-Temperatur 340\u2103 (644\u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>SH: Maximale Arbeitstemperatur 150\u2103 (302\u00b0F), Curie-Temperatur 340\u2103 (644\u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>UH: Maximale Arbeitstemperatur 180\u2103 (356\u00b0F), Curie-Temperatur 350\u2103 (662\u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>EH: Maximale Arbeitstemperatur 200\u2103 (392\u00b0F), Curie-Temperatur 350\u2103 (662\u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>AH: Maximale Arbeitstemperatur 230\u2103 (446\u00b0F), Curie-Temperatur 350\u2103 (662\u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Siehe: <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Neodymium_magnet\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Neodym-Magnet-Wiki<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Neodym-Magnete, auch bekannt als NdFeB-Magnete, sind leistungsstarke Dauermagnete, die aus einer Legierung aus Neodym, Eisen und Bor bestehen. Sie sind die st\u00e4rkste Art von Dauermagneten, die es gibt, und werden je nach ihrer magnetischen St\u00e4rke in verschiedene Klassen eingeteilt, z. B. N35, N42, N52, N54 und N55, wobei h\u00f6here Zahlen auf st\u00e4rkere magnetische Eigenschaften hinweisen. 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