{"id":5722,"date":"2025-11-09T11:18:15","date_gmt":"2025-11-09T03:18:15","guid":{"rendered":"https:\/\/osenc.com\/?p=5722"},"modified":"2025-11-09T11:18:18","modified_gmt":"2025-11-09T03:18:18","slug":"how-strong-is-a-neodymium-magnet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osenc.com\/de\/how-strong-is-a-neodymium-magnet\/","title":{"rendered":"Wie stark ist ein Neodym-Magnet?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie stark ist ein Neodym-Magnet?<\/strong>? Diese Magnete haben es in sich! Die g\u00e4ngige Magnetg\u00fcte N42 weist eine Oberfl\u00e4chenflussdichte von 13 200 Gau\u00df (1,32 Tesla) auf, w\u00e4hrend Spitzeng\u00fcten wie <a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/n54-neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">N54<\/a> bis zu 14 800 Gau\u00df (1,45\u20131,50 Tesla) erreichen. Hier ein kurzer \u00dcberblick:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Magnetg\u00fcte<\/th><th>Oberfl\u00e4chenflussdichte (Gau\u00df)<\/th><th>Oberfl\u00e4chenflussdichte (Tesla)<\/th><\/tr><tr><td>N42<\/td><td>13,200<\/td><td>1.32<\/td><\/tr><tr><td>N54<\/td><td>14 500\u201315 000<\/td><td>1.45-1.50<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NdFeB-Magnete bieten unter den g\u00e4ngigen gesinterten Permanentmagnetwerkstoffen die h\u00f6chste Energiedichte. Gegen\u00fcber Ferrit oder AlNiCo erm\u00f6glichen sie bei gleicher Magnetaufgabe h\u00e4ufig kleinere Bauformen. Entscheidend sind dennoch Magnetkreis, Temperatur, Korrosionsschutz, mechanische Belastung und Kosten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7.webp\" alt=\"Wie stark ist ein Neodym-Magnet?\" class=\"wp-image-6228\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7.webp 800w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-600x450.webp 600w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-768x576.webp 768w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie stark sind Neodym-Magnete?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie stark sind Neodym-Magnete?<\/strong> Hochwertige NdFeB-Magnete erreichen sehr hohe Remanenz- und Energieproduktwerte. Die messbare Oberfl\u00e4chenflussdichte h\u00e4ngt zus\u00e4tzlich von Geometrie, Magnetisierungsrichtung, Messabstand und Magnetkreis ab; deshalb darf sie nicht allein aus der G\u00fcte abgeleitet werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Magnetst\u00e4rke von Neodym-Magneten<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1.webp\" alt=\"Wie stark ist ein Neodym-Magnet?\" class=\"wp-image-6222\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1.webp 800w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1-600x450.webp 600w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1-768x576.webp 768w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Oberfl\u00e4chenflussdichte (Tesla\/Gau\u00df)<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zur Beurteilung der St\u00e4rke eines Neodym-Magneten sind Oberfl\u00e4chenflussdichte, Feldverlauf und Haft- beziehungsweise Abrei\u00dfkraft unter definierten Bedingungen zu pr\u00fcfen. Je nach Geometrie liegen typische Oberfl\u00e4chenwerte etwa zwischen 0,5 und <a href=\"https:\/\/www.stanfordmagnets.com\/neodymium-magnets-vs-ferrite-magnets.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">1,4 Tesla<\/a>. Das entspricht 5.000 bis 14.800 Gauss. N54 geh\u00f6rt zu den hohen handels\u00fcblichen G\u00fcten; die tats\u00e4chliche Haftkraft h\u00e4ngt jedoch vom gesamten Magnetkreis und nicht allein von der G\u00fcte ab.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tipp: Eine h\u00f6here Magnetg\u00fcte bedeutet einen st\u00e4rkeren Magneten. <a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/grades-of-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">N54 ist st\u00e4rker<\/a> als N42.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Energieprodukt (MGOe)<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das magnetische Energieprodukt gibt an, wie viel Energie ein Magnet speichert. Die St\u00e4rke von Neodym-Magneten wird in MGOe gemessen. <a href=\"https:\/\/appliedmagnets.com\/blog\/neodymium-magnet-grades-understanding-different-types\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">N42-Magnete haben etwa 42 MGOe<\/a>. N54-Magnete erreichen 541 MGOe. Damit sind Neodym-Magnete gemessen an ihrer Gr\u00f6\u00dfe die st\u00e4rksten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Magnetg\u00fcte<\/th><th>Oberfl\u00e4chenflussdichte (Tesla)<\/th><th>Energieprodukt (MGOe)<\/th><\/tr><tr><td>N42<\/td><td>1.32<\/td><td>42<\/td><\/tr><tr><td>N54<\/td><td>1.45-1.50<\/td><td>54<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Abrei\u00dfkraft<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Abrei\u00dfkraft beschreibt die Kraft, die erforderlich ist, einen Magneten unter festgelegten Pr\u00fcfbedingungen von einer ferromagnetischen Gegenfl\u00e4che zu l\u00f6sen. Durchmesser, Dicke, Polfl\u00e4che, Stahlqualit\u00e4t, Luftspalt, Oberfl\u00e4chenzustand und Belastungsrichtung beeinflussen den Wert.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>\u00c4nderung am Magneten<\/th><th>Auswirkung auf die Abrei\u00dfkraft<\/th><th>Optimaler Einsatz<\/th><\/tr><tr><td>Dickerer Magnet<\/td><td>Gr\u00f6\u00dfere Reichweite<\/td><td>Motoren, Sensoren<\/td><\/tr><tr><td>Breiterer Magnet<\/td><td>St\u00e4rkere Haftung<\/td><td>Heben, Halten<\/td><\/tr><tr><td>Gr\u00f6\u00dferes Volumen<\/td><td>Maximale St\u00e4rke<\/td><td>Schwerlastanwendungen<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Welche Faktoren beeinflussen die St\u00e4rke von Neodym-Magneten?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2.webp\" alt=\"Wie stark ist ein Neodym-Magnet?\" class=\"wp-image-6223\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2.webp 800w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2-600x450.webp 600w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2-768x576.webp 768w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei <strong>OSENC<\/strong>, wenn wir von \u201cSt\u00e4rke\u201d (Oberfl\u00e4chenfeld, Abrei\u00dfkraft usw.) sprechen, betrachten wir folgende Faktoren:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1) Magnetg\u00fcte und Zusammensetzung<\/strong><br>H\u00f6here Magnetg\u00fcten (N35 \u2192 N54) bedeuten ein h\u00f6heres Potenzial f\u00fcr Br\/BHmax; die Suffixe H\/SH\/UH\/EH\/TH kennzeichnen eine h\u00f6here Temperaturbest\u00e4ndigkeit. Der Zusatz von Dy\/Tb erh\u00f6ht die Koerzitivfeldst\u00e4rke, kann jedoch Br geringf\u00fcgig verringern. <strong>OSENC<\/strong> w\u00e4hlt die passende Magnetg\u00fcte und Zusammensetzung f\u00fcr Ihren Anwendungsfall aus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2) Temperatur<\/strong><br>W\u00e4rme verringert die Leistung des Magneten. Grob gesagt <strong>\u22120.1%\/\u00b0C<\/strong> bezogen auf Br; nahe der maximalen Arbeitstemperatur besteht zudem die Gefahr einer irreversiblen Entmagnetisierung. <strong>OSENC<\/strong> plant eine Reserve ein und w\u00e4hlt die geeignete Temperaturklasse (SH\/UH\/EH\u2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3) Abmessungen und Form (insbesondere die Dicke)<\/strong><br>Bei gleichem Werkstoff ist, <strong>eine gr\u00f6\u00dfere Dicke in Magnetisierungsrichtung<\/strong> wirkungsvoller als eine blo\u00dfe Vergr\u00f6\u00dferung der Polfl\u00e4che \u2013 bis der zus\u00e4tzliche Nutzen abnimmt. Scheiben, Bl\u00f6cke, Ringe, Bogensegmente, Fasen und Bohrungen ver\u00e4ndern jeweils den magnetischen Flusspfad. <strong>OSENC<\/strong> optimiert die Proportionen f\u00fcr Ihren verf\u00fcgbaren Einbauraum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4) Qualit\u00e4t der Magnetisierung<\/strong><br>Axial, radial oder mehrpolig \u2013 und vollst\u00e4ndig bis zur S\u00e4ttigung magnetisiert. Eine unvollst\u00e4ndige Magnetisierung oder externe Magnetfelder k\u00f6nnen die Leistung beeintr\u00e4chtigen. <strong>OSENC<\/strong> f\u00fchrt Produktionspr\u00fcfungen auf vollst\u00e4ndige, stabile Magnetisierung durch.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5) Magnetkreis und Umgebung<\/strong><br>Der Luftspalt ist der #1-Leistungskiller: Beschichtungen, Rauheit und Staub \u2013 selbst kleinste Abst\u00e4nde wirken sich aus. Der Stahl des Werkst\u00fccks muss <strong>dick genug sein,<\/strong> damit er nicht in S\u00e4ttigung ger\u00e4t. R\u00fcckschlussplatten und Joche schlie\u00dfen den Magnetkreis und b\u00fcndeln den magnetischen Fluss. Stahlteile, Abschirmungen oder Magnetfelder in der N\u00e4he verschieben den Arbeitspunkt. <strong>OSENC<\/strong> kann das alles f\u00fcr Sie modellieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6) Abstand<\/strong><br>Das Feld nimmt mit zunehmendem Abstand schnell ab \u2013 ungef\u00e4hr <strong>~1\/r\u00b3<\/strong>. Ein paar Millimeter machen einen Unterschied. <strong>OSENC<\/strong> Konstruktionen, mit denen sich dieser effektive Spalt verkleinern l\u00e4sst.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>7) Oberfl\u00e4chen und Montage<\/strong><br>Je ebener, glatter und paralleler, desto gr\u00f6\u00dfer die Kraft. Dicke Beschichtungen = zus\u00e4tzlicher Spalt. Abplatzungen\/Risse verringern das effektive Volumen. <strong>OSENC<\/strong> Bearbeitung und Endbearbeitung halten dies unter Kontrolle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>8) Stapel und Anordnungen<\/strong><br>Das Stapeln entlang der Magnetisierungsrichtung entspricht ungef\u00e4hr einer Vergr\u00f6\u00dferung der \u201cDicke\u201d des Magneten, aber die Zugewinne sind nicht linear. <strong>Halbach<\/strong> Anordnungen k\u00f6nnen eine Seite sehr stark und die andere feldarm machen. <strong>OSENC<\/strong> kann Anordnungen f\u00fcr beengte Einbaur\u00e4ume auslegen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>9) Prozess und Toleranzen<\/strong><br>Sinterdichte, Kornorientierung, Rezeptursteuerung und Ma\u00dftoleranz bestimmen die Chargenkonstanz. <strong>OSENC<\/strong> konzentriert sich auf eine stabile, wiederholbare Produktion.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>10) Umgebung und Lebensdauer<\/strong><br>Feuchtigkeit\/Salznebel verursacht Korrosion; langfristige W\u00e4rmeeinwirkung, \u00e4u\u00dfere Felder und Sto\u00dfbelastungen beeintr\u00e4chtigen die Leistung. Verwenden Sie je nach Bedarf NiCuNi, Zn, Epoxidbeschichtung oder eine vollst\u00e4ndige Verkapselung \u2013<strong>OSENC<\/strong> empfiehlt Beschichtungen je nach Einsatzumgebung.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vergleich der Magnetst\u00e4rke<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3.webp\" alt=\"Wie stark ist ein Neodym-Magnet?\" class=\"wp-image-6224\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3.webp 800w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3-600x450.webp 600w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3-768x576.webp 768w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Kugel<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Ferritmagnete<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele fragen: \u201cWie stark sind <a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Neodym-Magnete<\/a> im Vergleich zu Ferritmagneten?\u201d NdFeB bietet bei gleichem Volumen gew\u00f6hnlich eine deutlich h\u00f6here Energiedichte und erm\u00f6glicht kompaktere Konstruktionen. Ein pauschaler Faktor oder Vergleich einzelner Oberfl\u00e4chenflussdichten ist ohne identische Geometrie und Messbedingungen nicht belastbar.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Kriterium<\/th><th>Neodym-Magnete<\/th><th>Ferritmagnete<\/th><\/tr><tr><td>Magnetst\u00e4rke<\/td><td>Bis zu 1,4 Tesla<\/td><td>0,5\u20131 Tesla<\/td><\/tr><tr><td>Energieprodukt<\/td><td>Bis zu 54 MGOe<\/td><td>Deutlich niedriger<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Keramikmagnete<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ferritmagnete sind korrosionsbest\u00e4ndig, kosteng\u00fcnstig und zeigen bei h\u00f6heren Temperaturen h\u00e4ufig eine g\u00fcnstigere Stabilit\u00e4t als Standard-NdFeB. NdFeB eignet sich besonders f\u00fcr hohe Kraftdichte bei engem Bauraum; die Werkstoffwahl richtet sich nach Temperatur, Magnetkreis und Umgebungsbedingungen.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Neodym-Magnete eignen sich besser f\u00fcr kleine Baugr\u00f6\u00dfen.<\/li>\n\n\n\n<li>Keramikmagnete halten hohen Temperaturen stand und verlieren ihre Magnetisierung nicht so leicht.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Auswahl richtet sich nach verf\u00fcgbarem Bauraum, Arbeitstemperatur, Magnetkreis und erforderlicher Haft- beziehungsweise Abrei\u00dfkraft.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">AlNiCo-Magnete<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AlNiCo bietet eine hohe Temperaturbest\u00e4ndigkeit und gute Korrosionsbest\u00e4ndigkeit, w\u00e4hrend NdFeB ein deutlich h\u00f6heres maximales Energieprodukt erreicht. Dadurch sind bei gleicher Magnetaufgabe h\u00e4ufig kompaktere NdFeB-Geometrien m\u00f6glich; Beschichtung und Temperaturklasse m\u00fcssen zur Anwendung passen.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Neodym-Magnete haben das h\u00f6chste magnetische Energieprodukt.<\/li>\n\n\n\n<li>Sie eignen sich f\u00fcr kleine, leichte Ger\u00e4te mit begrenztem Bauraum.<\/li>\n\n\n\n<li>Beschichtete Neodym-Magnete halten in rauen Umgebungen l\u00e4nger.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Magnetangebot und Qualit\u00e4t von OSENC<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr kundenspezifische Magnetl\u00f6sungen bietet OSENC:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Magnettyp<\/th><th>Beschreibung<\/th><\/tr><tr><td>Kundenspezifische Neodym-Magnete<\/td><td>Hohe Qualit\u00e4t bei Scheiben, Ringen und Bl\u00f6cken<\/td><\/tr><tr><td>Unregelm\u00e4\u00dfige Formen<\/td><td>Sonderformen f\u00fcr einzigartige Projekte<\/td><\/tr><tr><td>Gro\u00dfe Magnete<\/td><td>Gr\u00f6\u00dfen bis 300 mm f\u00fcr schwere Aufgaben<\/td><\/tr><tr><td>Mikromagnete<\/td><td>Kleine Magnete mit einer Toleranz von +\/- 0,005 mm<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">OSENC fertigt Neodym-Magnete in unterschiedlichen G\u00fcten, Geometrien und Abmessungen nach freigegebener Zeichnung. Pr\u00fcfmerkmale, Dokumentation und anwendbare Qualit\u00e4tsanforderungen werden projektbezogen vereinbart.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hinweis: Bei der Magnetauswahl sind erforderliche Haft- beziehungsweise Abrei\u00dfkraft, Bauraum, Geometrie, Temperaturklasse, Beschichtung und die Spr\u00f6digkeit von NdFeB zu ber\u00fccksichtigen. Eine h\u00f6here G\u00fcte ist nur sinnvoll, wenn sie zur Auslegung und zum Arbeitspunkt passt.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Magnetfeldst\u00e4rke messen<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4.webp\" alt=\"Wie stark ist ein Neodym-Magnet?\" class=\"wp-image-6225\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4.webp 800w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-600x450.webp 600w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-768x576.webp 768w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Feldst\u00e4rke<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie l\u00e4sst sich die Feldst\u00e4rke eines Neodym-Magneten messen?<\/strong> <strong>Zur Messung der magnetischen Flussdichte werden kalibrierte Hall-Sonden beziehungsweise Gaussmeter verwendet.<\/strong> Gebr\u00e4uchliche Einheiten der magnetischen Flussdichte sind Tesla (T) und Gauss (G); 1 T entspricht 10.000 G. Je nach Messaufgabe eignen sich folgende Verfahren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Hall-Sensoren: Diese kompakten Sensoren erm\u00f6glichen eine schnelle Messung der magnetischen Flussdichte, sofern Messbereich, Kalibrierung und Sondenlage zur Aufgabe passen.<\/li>\n\n\n\n<li>Fluxgate-Magnetometer: Diese Ger\u00e4te eignen sich besonders zur pr\u00e4zisen Messung schwacher statischer und langsam ver\u00e4nderlicher Magnetfelder; f\u00fcr sehr hohe Flussdichten sind Hall-Sonden mit geeignetem Messbereich zweckm\u00e4\u00dfiger.<\/li>\n\n\n\n<li>Magnetfeldmessger\u00e4te: Sie sind einfach zu bedienen und zeigen die Feldst\u00e4rke sofort an.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Insbesondere <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/micro-magnets\/\" rel=\"noreferrer noopener\">die Mikromagnete von OSENC<\/a> erfordern wegen ihrer geringen Abmessungen eine reproduzierbare Positionierung der Sonde. Bei gro\u00dfen Magneten gelten dieselben Messprinzipien; zus\u00e4tzlich sind der gr\u00f6\u00dfere Gefahrenbereich und der Messbereich des Sensors zu beachten.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tipp: Messen Sie immer direkt an der Magnetoberfl\u00e4che, um das genaueste Ergebnis zu erhalten.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Energieprodukt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Was ist das Energieprodukt und warum ist es wichtig?<\/strong> <strong>Das Energieprodukt (gemessen in MGOe) gibt an, wie viel Energie der Magnet speichern kann.<\/strong> H\u00f6here Werte bedeuten einen st\u00e4rkeren Magneten. Beispielsweise erreichen die N54-Magnete von OSENC bis zu 54 MGOe. Das ist viel Leistung in einem kleinen Format!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier ist eine kurze Tabelle zur Veranschaulichung:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Magnetg\u00fcte<\/th><th>Energieprodukt (MGOe)<\/th><\/tr><tr><td>N42<\/td><td>42<\/td><\/tr><tr><td>N54<\/td><td>54<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das maximale Energieprodukt unterst\u00fctzt den Werkstoffvergleich, bestimmt die Bauteilleistung aber nicht allein. F\u00fcr kompakte Anwendungen k\u00f6nnen hohe G\u00fcten vorteilhaft sein; Geometrie, Arbeitspunkt, Temperaturklasse und Magnetkreis m\u00fcssen gemeinsam ausgelegt werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Abrei\u00dfkraft<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie l\u00e4sst sich die Haft- oder Abrei\u00dfkraft eines Magneten bestimmen?<\/strong> <strong>Dazu wird die Abrei\u00dfkraft unter festgelegten Pr\u00fcfbedingungen gemessen.<\/strong> Sie gibt die Kraft an, bei der sich der Magnet von einer definierten Gegenfl\u00e4che l\u00f6st. Geeignete Messmittel sind:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Messger\u00e4t\/Verfahren<\/th><th>Beschreibung<\/th><\/tr><tr><td><a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" href=\"https:\/\/appliedmagnets.com\/blog\/neodymium-magnet-strength\/\">Abrei\u00dfpr\u00fcfger\u00e4t<\/a><\/td><td>Misst die Kraft, die erforderlich ist, um einen Magneten von einer Oberfl\u00e4che zu l\u00f6sen.<\/td><\/tr><tr><td>Kraftmessger\u00e4t<\/td><td>H\u00e4ngt den Magneten auf und misst die Kraft, die erforderlich ist, um ihn abzul\u00f6sen.<\/td><\/tr><tr><td>Abrei\u00dfpr\u00fcfer<\/td><td>Verwendet eine Plattform und eine Kraftmesszelle, um die Abrei\u00dfkraft zu pr\u00fcfen.<\/td><\/tr><tr><td>Digitales Kraftmessger\u00e4t<\/td><td>Zeigt die Abrei\u00dfkraft in Echtzeit an.<\/td><\/tr><tr><td>Magnetfeldmessger\u00e4t<\/td><td>Misst das Magnetfeld und hilft dabei, die Abrei\u00dfkraft abzusch\u00e4tzen.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr kleine Magnete und schwere Lasthebemagnete gelten dieselben Grunds\u00e4tze, jedoch unterschiedliche Kraftsensoren und Sicherheitsfaktoren. Die Abrei\u00dfkraft sollte in Newton angegeben werden; Angaben in Kilogramm oder Pfund sind nur als n\u00e4herungsweise Gewichtskraft zu verstehen.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hinweis: Die Abrei\u00dfkraft ist f\u00fcr die Sicherheit sehr wichtig. Testen Sie Magnete immer, bevor Sie sie im praktischen Einsatz verwenden!<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Neodym-Magnete im Einsatz<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5.webp\" alt=\"Wie stark ist ein Neodym-Magnet?\" class=\"wp-image-6226\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5.webp 800w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5-600x450.webp 600w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5-768x576.webp 768w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Neodym-Magnete sind wegen ihrer hohen Energiedichte in zahlreichen Alltags- und Industrieanwendungen verbreitet.<\/strong> \ud83e\uddf2<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Fahrzeugen, Fabriken und Maschinen kommen Neodym-Magnete unter anderem in Motoren, Sensoren, Kupplungen und Aktoren zum Einsatz. Die folgende \u00dcbersicht zeigt typische Anwendungen in Fahrzeugtechnik und Elektronik:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die elektrische Servolenkung (EPS) nutzt Permanentmagnete in Motoren und Sensoren, um die Lenkunterst\u00fctzung bedarfsgerecht bereitzustellen.<\/li>\n\n\n\n<li>Mikromotoren bewegen Autositze und Fenster<\/li>\n\n\n\n<li>Sicherheitsregelsysteme helfen, Unf\u00e4lle zu verhindern<\/li>\n\n\n\n<li>Die Technologie f\u00fcr autonome Fahrzeuge erm\u00f6glicht intelligenteres Fahren<\/li>\n\n\n\n<li>Multimediasysteme bieten Unterhaltung und Informationen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">OSENC entwickelt kundenspezifische Neodym-Magnete und Magnetbaugruppen f\u00fcr definierte Anwendungen. Geometrie, Werkstoffg\u00fcte, Beschichtung, Magnetisierungsrichtung, Toleranzen und weitere Baugruppenwerkstoffe werden an Lastenheft und Magnetkreis angepasst. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sicherheitshinweise<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/neodymium-magnets\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Neodym-Magneten<\/a> Neodym-Magnete erzeugen hohe Kr\u00e4fte und erfordern kontrollierte Handhabung. Zu den wichtigsten Sicherheitsma\u00dfnahmen geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Beim Umgang mit starken Neodym-Magneten sind geeignete Schutzhandschuhe und Augenschutz zu tragen, um Quetschungen und Verletzungen durch absplitternde Teile zu vermeiden.<\/li>\n\n\n\n<li>Halten Sie Magnete von Mobiltelefonen, Computern und Herzschrittmachern fern<\/li>\n\n\n\n<li>Lagern Sie Magnete an einem trockenen, k\u00fchlen Ort, damit ihre Magnetkraft erhalten bleibt<\/li>\n\n\n\n<li>Lassen Sie Magnete niemals brechen oder abplatzen \u2013 Staub kann sich entz\u00fcnden!<\/li>\n\n\n\n<li>Verwenden Sie beschichtete Magnete, wenn Sie sie in feuchten Bereichen ben\u00f6tigen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tipp: Die Haft- oder Abrei\u00dfkraft ist vor dem Einsatz unter den tats\u00e4chlichen Bedingungen zu pr\u00fcfen. Werkstoff, Oberfl\u00e4chenrauheit, Beschichtung, Luftspalt, Temperatur und Belastungsrichtung beeinflussen das Ergebnis.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Starke Magnete k\u00f6nnen Finger quetschen und beim Zusammenprall absplittern. Sie sind von Kindern, Haustieren, magnetempfindlicher Elektronik und medizinischen Implantaten fernzuhalten und in einem geeigneten Beh\u00e4lter gegen Bewegung zu sichern.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Demonstration der Magnetkraft<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6.webp\" alt=\"Wie stark ist ein Neodym-Magnet?\" class=\"wp-image-6227\" srcset=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6.webp 800w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6-600x450.webp 600w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6-768x576.webp 768w, https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Einfache Experimente<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie l\u00e4sst sich die Magnetkraft eines Neodym-Magneten anschaulich demonstrieren?<\/strong> Einfache Versuche k\u00f6nnen Feldrichtung und Anziehung qualitativ veranschaulichen. F\u00fcr Unterricht und Vorf\u00fchrung sind die Magnete gegen Zusammenprall zu sichern und von Kindern, Elektronik sowie medizinischen Implantaten fernzuhalten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Blasenexperiment im Reagenzglas<\/strong> Eine sichtbare Bewegung von Fl\u00fcssigkeit oder Luftblasen ist kein belastbarer Nachweis der Magnetst\u00e4rke. F\u00fcr reproduzierbare Versuche sind definierte Stoffdaten, Feldgradienten und geeignete Messger\u00e4te erforderlich.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Anziehung einer Manganl\u00f6sung<\/strong> Versuche mit Mangan(II)-chlorid und Ethanol erfordern eine Gef\u00e4hrdungsbeurteilung, geeignete Laborbedingungen und fachgerechten Umgang mit Chemikalien. Sie sind nicht als allgemeines Demonstrationsexperiment zu empfehlen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Form der Fl\u00fcssigkeitsoberfl\u00e4che<\/strong> Eine sichtbare W\u00f6lbung einer Fl\u00fcssigkeitsoberfl\u00e4che ist nur bei geeigneter magnetischer Suszeptibilit\u00e4t, hohem Feldgradienten und kontrolliertem Versuchsaufbau zu erwarten. Sie eignet sich nicht als allgemeine oder quantitative Pr\u00fcfung der Magnetst\u00e4rke.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tipp: Finger d\u00fcrfen nicht zwischen starke Magnete oder zwischen Magnet und Stahlteil geraten. Abstandshalter, Montagehilfen, Schutzhandschuhe und Augenschutz reduzieren das Risiko schwerer Quetschungen und absplitternder Teile.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Visualisierung der Abrei\u00dfkraft<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie l\u00e4sst sich die Anziehungswirkung eines Neodym-Magneten sichtbar machen?<\/strong> Mit einfachen, kontrollierten Hilfsmitteln l\u00e4sst sich die Feldwirkung qualitativ sichtbar machen. Geeignete Methoden sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Magie mit Eisensp\u00e4nen<\/strong> Eisenfeilsp\u00e4ne auf einem Blatt \u00fcber dem Magneten machen den Verlauf des Streufelds qualitativ sichtbar. Die Sp\u00e4ne sollten abgedeckt oder eingeschlossen sein, damit sie nicht an den Magneten gelangen oder in die Augen geraten.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Wasserstr\u00f6mungstest<\/strong> Wasser ist schwach diamagnetisch. Eine mit blo\u00dfem Auge sichtbare Str\u00f6mung oder Blasenbewegung neben einem Permanentmagneten kann jedoch auch durch Bewegung, Temperatur oder Vibration entstehen und ist kein belastbarer Nachweis der Magnetkraft.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reaktion eines Kompasses<\/strong> Ein Kompass neben einem Neodym-Magneten zeigt die Feldrichtung qualitativ durch die Ausrichtung der Nadel. Der Ausschlag allein ist jedoch kein quantitatives Ma\u00df f\u00fcr die Flussdichte; daf\u00fcr ist ein kalibrierter Gaussmeter erforderlich.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hinweis: Starke Magnete sind von magnetempfindlicher Elektronik, Datentr\u00e4gern und insbesondere medizinischen Implantaten fernzuhalten. Kinder und Haustiere d\u00fcrfen keinen Zugang zu losen Hochleistungsmagneten haben.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr kleine Demonstrationen eignen sich beispielsweise eingeschlossene Eisenfeilsp\u00e4ne, eine Kompassnadel oder ein definierter Abrei\u00dfkraftversuch. Solche Versuche zeigen die Wirkung anschaulich, ersetzen jedoch keine kalibrierte Feld- oder Kraftmessung.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tipp: F\u00fcr neue Anwendungen kann OSENC bei Werkstoffg\u00fcte, Geometrie, Beschichtung, Magnetisierungsrichtung, Toleranzen und Magnetkreis-Auslegung unterst\u00fctzen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie stark ist ein Neodym-Magnet?<\/strong> Neodym-Magnete bieten eine hohe Energiedichte und werden deshalb in zahlreichen technischen Anwendungen eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Neodym-Magnete kommen unter anderem in medizinischen Sensoren, Pumpen, Aktoren und robotischen Systemen zum Einsatz. Der Hauptmagnet klinischer MRT-Systeme ist dagegen typischerweise ein supraleitender Elektromagnet.<\/li>\n\n\n\n<li>Sie tragen dazu bei, Ger\u00e4te kleiner und leichter zu machen. Ihre Magnetkraft l\u00e4sst nicht nach.<\/li>\n\n\n\n<li>Sie halten lange und tragen dazu bei, Kosten zu sparen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr kundenspezifische Neodym-Magnete bietet OSENC folgende Leistungen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Warum Unternehmen OSENC w\u00e4hlen<\/th><th>Leistungsumfang<\/th><\/tr><tr><td>Fortschrittliche Fertigung<\/td><td>Ma\u00dfhaltige Magnete nach freigegebener Zeichnung und vereinbartem Pr\u00fcfplan<\/td><\/tr><tr><td>Qualit\u00e4tszertifizierungen<\/td><td>Sie erf\u00fcllen h\u00f6chste Standards wie ISO 9001<\/td><\/tr><tr><td>Flexible Fertigung<\/td><td>Liefertermine und Mengen werden projektbezogen abgestimmt<\/td><\/tr><tr><td>Hervorragender Kundenservice<\/td><td>Technische Begleitung von der Anfrage bis zur Serienlieferung<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die geeignete Magnetart ist an Anwendung, Temperatur, Korrosionsumgebung, Bauraum, Magnetkreis und Kosten anzupassen. NdFeB ist nicht f\u00fcr jede Aufgabe automatisch die beste Wahl.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">K\u00f6nnen Neodym-Magnete leicht brechen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Neodym-Magnete k\u00f6nnen beim Herunterfallen, Zusammenprallen oder unter ung\u00fcnstiger mechanischer Belastung brechen.<\/strong><br>Gesintertes NdFeB ist magnetisch stark, aber spr\u00f6de. Unkontrolliertes Zusammenschnappen kann Abplatzungen oder Risse verursachen; Abstandshalter, Montagehilfen, Schutzhandschuhe und Augenschutz sind erforderlich.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sind Neodym-Magnete f\u00fcr Kinder sicher?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Neodym-Magnete sind f\u00fcr Kleinkinder nicht sicher.<\/strong><br>Starke Kleinmagnete sind f\u00fcr Kinder und Haustiere unzug\u00e4nglich aufzubewahren. Das Verschlucken mehrerer Magnete ist ein medizinischer Notfall; die Magnete m\u00fcssen in einem verschlossenen, geeigneten Beh\u00e4lter gelagert werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Was bedeutet \u201cN54\u201d auf einem Magneten?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/osenc.com\/de\/grades-of-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>N54 bedeutet, dass der Magnet sehr stark ist.<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><br>Die Zahl nach dem \u201eN\u201c kennzeichnet eine NdFeB-G\u00fcte und steht in Zusammenhang mit dem maximalen Energieprodukt. N54 geh\u00f6rt zu den hohen G\u00fcten; die Eignung h\u00e4ngt zus\u00e4tzlich von Temperaturklasse, Geometrie und Arbeitspunkt ab.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">K\u00f6nnen Neodym-Magnete ihre Magnetkraft verlieren?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Neodym-Magnete behalten ihre Magnetkraft \u00fcber Jahre.<\/strong><br>Zu hohe Temperatur kann irreversible Entmagnetisierung verursachen; harte St\u00f6\u00dfe k\u00f6nnen Beschichtung und spr\u00f6den Magnetk\u00f6rper besch\u00e4digen. Zul\u00e4ssige Einsatztemperatur, trockene Lagerung und mechanischer Schutz sind einzuhalten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wie werden Neodym-Magnete gereinigt?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Neodym-Magnete sollten mit einem weichen, trockenen oder nur leicht angefeuchteten Tuch gereinigt und anschlie\u00dfend vollst\u00e4ndig getrocknet werden.<\/strong><br>Aggressive Chemikalien, Scheuermittel und l\u00e4ngerer Wasserkontakt sind zu vermeiden. Beschichtete Magnete m\u00fcssen schonend gereinigt werden, damit die Korrosionsschutzschicht nicht verkratzt oder besch\u00e4digt wird.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Lassen sich bei OSENC kundenspezifisch geformte Neodym-Magnete bestellen?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ja. OSENC fertigt kundenspezifische Magnete nach technischer Zeichnung und freigegebener Spezifikation.<\/strong><br>F\u00fcr eine Anfrage k\u00f6nnen Skizze oder Zeichnung mit Abmessungen, Toleranzen, Werkstoffg\u00fcte, Beschichtung, Magnetisierungsrichtung, Einsatztemperatur und Mengenbedarf an OSENC \u00fcbermittelt werden. Das Engineering-Team unterst\u00fctzt bei der Auswahl einer fertigungsgerechten L\u00f6sung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>How Strong Is a Neodymium Magnet? I see these magnets pack a punch! The most common N42 grade has a surface field strength of 13,200 Gauss (1.32 Tesla), while top grades like N54 reach up to 14,800 Gauss (1.45-1.50 Tesla). Here\u2019s a quick look: Magnet Grade Surface Field (Gauss) Surface Field (Tesla) N42 13,200 1.32 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":2021,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-5722","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-magnet"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5722"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5722\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2021"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}