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Magnetische Kennzahlen NdFeB, SmCo, Ferrit, AlNiCo
Magnetische Kennzahlen
Magnetische Kennzahlen
Auf diesen Seiten finden Sie Informationen zu den magnetischen und physikalischen Eigenschaften von Dauermagneten. In unserem Glossar erklären wir Ihnen die wichtigsten Physikalischen Werte. Weiter unten finden Sie Tabellen mit den Eigenschaften der verschiedenen Magnetmaterialien und Materialkennungen von Neodym- Ferrit- SmCo- und AlNiCo-Magneten.
Glossar
Curie-Temperatur (°C)
Als Curie-Temperatur wird die Temperatur bezeichnet, bei der ein Magnet seine magnetischen Eigenschaften vollständig verliert. Wird die Curie-Temperatur erreicht, liegt die Remanenz bei 0. Das Material kann nach dem Abkühlen neu magnetisiert werden.
Energiedichte (BxH)max
Die Energiedichte oder das maximale Energieprodukt beschreibt die maximal im Werkstoff gespeicherte magnetische Energie. Die Energiedichte ist das maximal erreichbare Produkt aus der magnetischen Flussdichte (B) und der magnetischen Feldstärke (H).
Die Energiedichte wird in Mega-Gauss-Oersted (MGOe) oder Kilojoule pro Kubikmeter (kJ/m³) angegeben.
Dabei gilt die Umrechnung 1 MGOe = 7,95 kJ/m³
Koerzitivfeldstärke (Hc)
Die Feldstärke, die aufgewendet werden muss um einen Magneten wieder zu entmagnetisieren, wird Koerzitivfeldstärke genannt. Magnete mit einer geringen Koerzitivfeldstärke werden durch ein externes Feld leicht entmagnetisiert. Dies ist beispielsweise eine typische Eigenschaft von AlNiCo-Magneten.
Es wird zwischen normaler und intrinsischer Koerzitivfeldstärke unterschieden.
Wenn die Kraft der normalen Koerzitivfeldstärke (bHc) angewendet wird, dann wird das Magnetfeld des Magneten aufgehoben. Der Magnet weist aber immer noch bestimmte magnetische Eigenschaften auf. Wenn das angelegte Magnetfeld der intrinsischen Koerzitivfeldstärke (iHc) des Magneten entspricht, wird der Magnet dauerhaft entmagnetisiert.
Die Koerzitivfeldstärke (bHc und iHc) wird in Oersted (Oe) oder Kiloampere pro Meter (kA/m) angegeben.
Dabei gilt die Umrechnung 1 kOe = 1000 Oe = 79,6 kA/m.
Magnetische Flussdichte (B)
Die Stärke und die Richtung eines Magnetfeldes werden mit der magnetischen Flussdichte beschrieben. Sie wird auch als magnetische Induktion bezeichnet und steht für den magnetischen Fluss, der senkrecht durch eine definierte Fläche hindurchtritt.
Die Flussdichte wird Gauss (G) oder Tesla (T) angegeben.
Dabei gilt die Umrechnung 1 T = 10.000 G = 10kG.
Maximale Arbeitstemperatur (°C)
Magnete können in einem Umfeld verwendet werden, deren Temperatur kleiner der maximalen Arbeitstemperatur ist. Wird der Magnet bis zur maximalen Arbeitstemperatur erwärmt, verliert er an Kraft. Sinkt die Temperatur wieder, erlangt der Magnet seine volle Haftkraft zurück.
Wenn die maximale Arbeitstemperatur überschritten wird, dann kann der Magnet sene Magnetisierung ganz oder teilweise verlieren und muss nach dem Abkühlen neu magnetisiert werden.
Der angegebene Wert stellt lediglich einen Referenzwert dar. Tatsächlich hängt die maximale Arbeitstemperatur von der Betriebsumgebung ab, vor allem aber auch vom Größenverhältnis L/D des Magneten. Bei einem Verhältnis von unter 0,7 liegt die maximale Arbeitstemperatur unter dem angegebenen Wert.
Das L/D-Verhältnis ist leicht feststellbar: bei zylindrischen Magneten teilen Sie die Länge durch den Durchmesser. Bei einem quaderförmigen Magneten rechnen Sie
D = √ 4 Am / π , wobei Am die kleine Fläche des Magneten ist.
Remanenz (Br)
Wenn ein ferromagnetisches Material in einer Richtung magnetisiert wird, bleibt eine Restmagnetisierung bzw. Flussdichte zurück, wenn das auferlegte Magnetisierungsfeld entfernt wird. Diese verbleibende Magnetisierung wird als Remanenz oder auch Restflussdichte bezeichnet. Je höher der Wert, desto höher ist die magnetische Flussdichte.
Die Remanenz wird Gauss (G) oder Tesla (T) angegeben.
Dabei gilt die Umrechnung 1 T = 10.000 G = 10kG.
NdFeB-Magnete
Material- kennung
Remanenz
Koerzitivfeldstärke
Energiedichte
max. Tempe- ratur
Br
normal, bHc
intrinsisch, iHc
(BxH)max
kG
T
kOe
kA/m
kOe
kA/m
MGOe
kJ/m3
°C
N35
11,7 - 12,2 1,17 - 1,22
≥ 10,9 ≥ 868
≥ 12 ≥ 955
33 - 36 236 - 287
≤ 80
N38
12,2 - 12,5 1,22 - 1,25
≥ 11,3 ≥ 899
≥ 12 ≥ 955
36 - 39 287 - 310
≤ 80
N40
12,5 - 12,8 1,25 - 1,28
≥ 11,4 ≥ 907
≥ 12 ≥ 955
38 - 41 302 - 326
≤ 80
N42
12,8 - 13,2 1,28 - 1,32
≥ 11,5 ≥ 915
≥ 12 ≥ 955
40 - 43 318 - 342
≤ 80
N45
13,2 - 13,8 1,32 - 1,38
≥ 11,6 ≥ 923
≥ 12 ≥ 955
43 - 46 342 - 366
≤ 80
N48
13,8 - 14,2 1,38 - 1,42
≥ 11,6 ≥ 923
≥ 12 ≥ 955
46 - 49 366 - 390
≤ 80
N50
14,0 - 14,5 1,40 - 1,45
≥ 10,0 ≥ 796
≥ 11 ≥ 876
48 - 51 382 - 406
≤ 80
N52
14,3 - 14,8 1,43 - 1,48
≥ 10,0 ≥ 796
≥ 11 ≥ 876
50 - 53 398 - 422
≤ 65
N54
14,5 - 15,0 1,45 - 1,50
≥ 10,0 ≥ 796
≥ 11 ≥ 876
52 - 55 414 - 438
≤ 60
33M
11,3 - 11,7 1,13 - 1,17
≥ 10,5 ≥ 836
≥ 14 ≥ 1114
31 - 33 247 - 263
≤ 100
35M
11,7 - 12,2 1,17 - 1,22
≥ 10,9 ≥ 868
≥ 14 ≥ 1114
33 - 36 236 - 287
≤ 100
38M
12,2 - 12,5 1,22 - 1,25
≥ 11,3 ≥ 899
≥ 14 ≥ 1114
36 - 39 287 - 310
≤ 100
40M
12,5 - 12,8 1,25 - 1,28
≥ 11,6 ≥ 923
≥ 14 ≥ 1114
38 - 41 302 - 326
≤ 100
42M
12,8 - 13,2 1,28 - 1,32
≥ 12,0 ≥ 955
≥ 14 ≥ 1114
40 - 43 318 - 342
≤ 100
45M
13,2 - 13,8 1,32 - 1,38
≥ 12,5 ≥ 995
≥ 14 ≥ 1114
43 - 46 342 - 366
≤ 100
48M
13,7 - 14,3 1,37 - 1,43
≥ 12,9 ≥ 1027
≥ 14 ≥ 1114
46 - 49 366 - 390
≤ 100
50M
14,0 - 14,5 1,40 - 1,45
≥ 13,0 ≥ 1033
≥ 14 ≥ 1114
48 - 51 382 - 406
≤ 100
52M
14,3 - 14,8 1,43 - 1,48
≥ 13,1 ≥ 1043
≥ 14 ≥ 1114
50 - 53 398 - 422
≤ 100
35H
11,7 - 12,2 1,17 - 1,22
≥ 10,9 ≥ 868
≥ 17 ≥ 1353
33 - 36 236 - 287
≤ 120
38H
12,2 - 12,5 1,22 - 1,25
≥ 11,3 ≥ 899
≥ 17 ≥ 1353
36 - 39 287 - 310
≤ 120
40H
12,5 - 12,8 1,25 - 1,28
≥ 11,6 ≥ 923
≥ 17 ≥ 1353
38 - 41 302 - 326
≤ 120
42H
12,8 - 13,2 1,28 - 1,32
≥ 12,0 ≥ 955
≥ 17 ≥ 1353
40 - 43 318 - 342
≤ 120
45H
13,2 - 13,8 1,32 - 1,38
≥ 12,1 ≥ 963
≥ 17 ≥ 1353
43 - 46 342 - 366
≤ 120
48H
13,7 - 14,3 1,37 - 1,43
≥ 12,5 ≥ 995
≥ 17 ≥ 1353
46 - 49 366 - 390
≤ 120
50H
14,0 - 14,5 1,40 - 1,45
≥ 12,6 ≥ 1003
≥ 17 ≥ 1353
48 - 51 382 - 406
≤ 120
33SH
11,4 - 11,7 1,14 - 1,17
≥ 10,6 ≥ 844
≥ 20 ≥ 1592
30 - 33 239 - 263
≤ 150
35SH
11,7 - 12,2 1,17 - 1,22
≥ 11,0 ≥ 876
≥ 20 ≥ 1592
33 - 36 263 - 287
≤ 150
38SH
12,2 - 12,5 1,22 - 1,25
≥ 11,4 ≥ 907
≥ 20 ≥ 1592
36 - 39 287 - 310
≤ 150
40SH
12,5 - 12,8 1,25 - 1,28
≥ 11,8 ≥ 939
≥ 20 ≥ 1592
38 - 41 302 - 326
≤ 150
42SH
12,8 - 13,2 1,28 - 1,32
≥ 12,4 ≥ 987
≥ 20 ≥ 1592
40 - 43 318 - 342
≤ 150
45SH
13,2 - 13,8 1,32 - 1,38
≥ 12,6 ≥ 1003
≥ 20 ≥ 1592
43 - 46 342 - 366
≤ 150
48SH
13,7 - 14,3 1,37 - 1,43
≥ 12,7 ≥ 1011
≥ 20 ≥ 1592
46 - 49 366 - 390
≤ 150
28UH
10,4 - 10,8 1,04 - 1,08
≥ 9,6 ≥ 764
≥ 25 ≥ 1990
26 - 29 207 - 231
≤ 180
30UH
10,8 - 11,3 1,08 - 1,13
≥ 10,2 ≥ 812
≥ 25 ≥ 1990
28 - 31 223 - 247
≤ 180
33UH
11,3 - 11,7 1,13 - 1,17
≥ 10,7 ≥ 852
≥ 25 ≥ 1990
31 - 34 247 - 271
≤ 180
35UH
11,7 - 12,2 1,17 - 1,22
≥ 10,8 ≥ 860
≥ 25 ≥ 1990
33 - 36 236 - 287
≤ 180
38UH
12,2 - 12,5 1,22 - 1,25
≥ 11,0 ≥ 876
≥ 25 ≥ 1990
36 - 39 287 - 310
≤ 180
40UH
12,5 - 12,8 1,25 - 1,28
≥ 11,3 ≥ 899
≥ 25 ≥ 1990
38 - 41 302 - 326
≤ 180
42UH
12,8 - 13,2 1,28 - 1,32
≥ 12,1 ≥ 963
≥ 25 ≥ 1990
40 - 43 318 - 342
≤ 180
45UH
13,2 - 13,8 1,32 - 1,38
≥ 12,3 ≥ 979
≥ 25 ≥ 1990
43 - 46 342 - 366
≤ 180
28EH
10,4 - 10,8 1,04 - 1,08
≥ 9,8 ≥ 780
≥ 30 ≥ 2388
26 - 29 207 - 231
≤ 200
30EH
10,8 - 11,3 1,08 - 1,13
≥ 10,2 ≥ 812
≥ 30 ≥ 2388
28 - 31 223 - 247
≤ 200
33EH
11,3 - 11,7 1,13 - 1,17
≥ 10,5 ≥ 836
≥ 30 ≥ 2388
31 - 34 247 - 271
≤ 200
35EH
11,7 - 12,2 1,17 - 1,22
≥ 11,0 ≥ 876
≥ 30 ≥ 2388
33 - 36 236 - 287
≤ 200
38EH
12,2 - 12,5 1,22 - 1,25
≥ 11,3 ≥ 899
≥ 30 ≥ 2388
36 - 39 287 - 310
≤ 200
40EH
12,5 - 12,8 1,25 - 1,28
≥ 11,6 ≥ 923
≥ 30 ≥ 2388
38 - 41 302 - 326
≤ 200
42EH
12,8 - 13,2 1,28 - 1,32
≥ 11,7 ≥ 931
≥ 30 ≥ 2388
40 - 43 318 - 342
≤ 200
28AH
10,4 - 10,8 1,04 - 1,08
≥ 9,9 ≥ 787
≥ 33 ≥ 2624
26 - 29 207 - 231
≤ 230
30AH
10,8 - 11,3 1,08 - 1,13
≥ 10,3 ≥ 819
≥ 33 ≥ 2624
28 - 31 223 - 247
≤ 230
33AH
11,3 - 11,7 1,13 - 1,17
≥ 10,6 ≥ 843
≥ 33 ≥ 2624
31 - 34 247 - 271
≤ 230
35AH
11,7 - 12,2 1,17 - 1,22
≥ 11,0 ≥ 876
≥ 33 ≥ 2624
33 - 36 236 - 287
≤ 230
38AH
12,2 - 12,5 1,22 - 1,25
≥ 11,3 ≥ 899
≥ 33 ≥ 2624
36 - 39 287 - 310
≤ 230
40AH
12,5 - 12,8 1,25 - 1,28
≥ 11,6 ≥ 923
≥ 33 ≥ 2624
38 - 41 302 - 326
≤ 230
Curie-Temperatur 310 - 380 °C
maximale Betriebstemperatur 60 - 230 °C
Temperaturkoeffizient der Remananz Br -0.09 ~ -0.13 %/°C
Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke iHc -0.09 ~ -0.13 %/°C
Wärmeleitfähigkeit 6 - 8 W/(m·K)
spezifische Wärme ca. 460 J/(kg·K)
thermischer Ausdehnungskoeffizient (20 - 200 °C) ca. 5·10-6 /K
Dichte ≥ 7,40 - 7,80 g/cm3
Elastizitätsmodul ca. 160 kN/mm2
Biegefestigkeit ca. 250 N/mm2
Druckfestigkeit ca. 900 N/mm2
Vickers-Härte 550 - 650 HV
spezifischer elektrischer Widerstand ca. 1,5 - 1,6 Ω mm2 /m
Ferrit-Magnete
Material- kennung
Remanenz
Koerzitivfeldstärke
Energiedichte
max. Tempe- ratur
Br
normal, bHc
intrinsisch, iHc
(BxH)max
kG
mT
kOe
kA/m
kOe
kA/m
MGOe
kJ/m3
°C
China Standard
Y8T
2,0 - 2,35 200 - 235
1,57 - 2,01 125 - 160
2,64 - 3,52 210 - 280
0,8 - 1,2 6,5 - 9,5
≤ 250
Y10T
2,0 - 2,35 200 - 235
1,61 - 2,01 128 - 160
2,64 - 3,52 210 - 280
0,8 - 1,2 6,5 - 9,5
≤ 250
Y20
3,2 - 3,8 320 - 380
1,70 - 2,39 135 - 190
1,76 - 2,45 140 - 195
2,3 - 2,8 18,0 - 22,0
≤ 250
Y22H
3,1 - 3,6 310 - 360
2,76 - 3,14 220 - 250
3,52 - 4,02 280 - 320
2,5 - 3,0 20,0 - 24,0
≤ 250
Y23
3,2 - 3,7 320 - 370
2,14 - 2,39 170 - 190
2,39 - 2,89 190 - 230
2,5 - 3,2 20,0 - 25,5
≤ 250
Y25
3,6 - 4,0 360 - 400
1,70 - 2,14 135 - 170
1,76 - 2,51 140 - 200
2,8 - 3,5 22,5 - 28,0
≤ 250
Y26H-1
3,6 - 3,9 360 - 390
2,51 - 3,14 220 - 250
2,83 - 3,20 225 - 255
2,9 - 3,5 23,0 - 28,0
≤ 250
Y26H-2
3,6 - 3,8 360 - 380
3,30 - 3,62 263 - 288
4,00 - 4,40 318 - 350
3,0 - 3,5 24,0 - 28,0
≤ 250
Y27H
3,7 - 4,0 370 - 400
2,83 - 3,14 225 - 240
2,95 - 3,20 235 - 260
3,1 - 3,1 25,0 - 29,0
≤ 250
Y28
3,7 - 4,0 370 - 400
2,20 - 2,64 175 - 210
2,26 - 2,76 180 - 220
3,3 - 3,8 26,0 - 30,0
≤ 250
Y28H-1
3,8 - 4,0 380 - 400
3,02 - 3,27 240 - 260
3,14 - 3,52 250 - 280
3,4 - 3,8 27,0 - 30,0
≤ 250
Y28H-2
3,6 - 3,8 360 - 380
3,41 - 3,71 271 - 295
4,80 - 5,09 382 - 405
3,3 - 3,8 26,0 - 30,0
≤ 250
Y30
3,7 - 4,0 370 - 400
2,20 - 2,64 175 - 210
2,26 - 2,76 180 - 220
3,3 - 3,8 26,0 - 30,0
≤ 250
Y30BH
3,8 - 3,9 380 - 390
2,80 - 2,90 223 - 235
2,90 - 3,08 231 - 245
3,4 - 3,8 27,0 - 30,0
≤ 250
Y30H-1
3,0 - 4,0 380 - 400
2,89 - 3,46 230 - 275
2,95 - 3,64 235 - 290
3,4 - 4,1 27,0 - 32,5
≤ 250
Y30H-2
3,95 - 4,15 395 - 415
3,46 - 3,77 275 - 300
3,90 - 4,21 310 - 335
3,4 - 4,0 27,0 - 32,0
≤ 250
Y32
4,0 - 4,2 400 - 420
2,01 - 2,39 160 - 190
2,07 - 2,45 165 - 195
3,8 - 4,2 30,0 - 33,5
≤ 250
Y32H-1
4,0 - 4,2 400 - 420
2,39 - 2,89 190 - 230
2,89 - 3,14 230 - 250
4,0 - 4,4 31,5 - 35,0
≤ 250
Y32H-2
4,0 - 4,4 400 - 440
2,81 - 3,02 224 - 240
2,89 - 3,14 230 - 250
3,9 - 4,3 31,0 - 34,0
≤ 250
Y33
4,1 - 4,3 410 - 430
2,76 - 3,14 220 - 250
2,83 - 3,20 225 - 255
4,0 - 4,4 31,5 - 35,0
≤ 250
Y35
4,3 - 4,5 430 - 450
2,70 - 3,00 215 - 239
2,73 - 3,03 217 - 242
4,2 - 4,8 33,1 - 38,2
≤ 250
Y36
4,3 - 4,5 430 - 450
3,10 - 3,41 247 - 271
3,14 - 3,44 250 - 274
4,4 - 4,8 35,1 - 38,2
≤ 250
Y38
4,4 - 4,6 440 - 460
3,58 - 3,83 285 - 305
3,69 - 3,90 294 - 310
4,6 - 5,1 36,6 - 40,6
≤ 250
Y40
4,4 - 4,6 440 - 460
4,15 - 4,45 330 - 354
4,27 - 4,52 340 - 360
4,7 - 5,3 37,5 - 41,8
≤ 250
Europäischer Standard
HF8/22
2,0 - 2,2 200 - 220
1,57 - 1,76 125 - 140
2,76 - 2,89 220 - 230
0,8 - 1,1 6,5 - 8,7
≤ 250
HF20/19
3,2 - 3,33 320 - 333
2,14 - 2,39 170 - 190
2,39 - 2,51 190 - 200
2,5 - 2,7 20,0 - 21,0
≤ 250
HF20/28
3,1 - 3,25 310 - 325
2,76 - 2,89 220 - 230
3,52 - 3,64 280 - 290
2,5 - 2,7 20,0 - 21,0
≤ 250
HF22/30
3,5 - 3,65 350 - 365
3,2 - 3,33 255 - 265
3,64 - 3,77 290 - 300
2,8 - 3,0 20,0 - 23,5
≤ 250
HF24/16
3,5 - 3,65 350 - 365
1,95 - 2,20 155 - 175
2,01 - 2,26 160 - 180
3,0 - 3,2 24,0 - 25,5
≤ 250
HF24/23
3,5 - 3,65 350 - 365
2,76 - 2,89 220 - 230
2,89 - 3,01 230 - 240
3,0 - 3,2 24,0 - 25,5
≤ 250
HF24/35
3,6 - 3,7 360 - 370
3,27 - 3,39 260 - 270
4,40 - 4,52 350 - 360
3,0 - 3,2 24,0 - 25,5
≤ 250
HF26/16
3,7 - 3,8 370 - 380
1,95 - 2,20 155 - 175
2,01 - 2,26 160 - 180
3,3 - 3,4 26,0 - 27,0
≤ 250
HF26/18
3,7 - 3,8 370 - 380
2,20 - 2,39 175 - 190
2,26 - 2,39 180 - 190
3,3 - 3,4 26,0 - 27,0
≤ 250
HF26/24
3,7 - 3,8 370 - 380
2,89 - 3,01 230 - 240
3,01 - 3,14 240 - 250
3,3 - 3,4 26,0 - 27,0
≤ 250
HF26/26
3,7 - 3,8 370 - 380
2,89 - 3,01 230 - 240
3,27 - 3,39 260 - 270
3,3 - 3,4 26,0 - 27,0
≤ 250
HF26/30
3,85 - 3,95 385 - 395
3,27 - 3,39 260 - 270
3,77 - 3,89 300 - 310
3,3 - 3,4 26,0 - 27,0
≤ 250
HF28/26
3,85 - 3,95 385 - 395
3,14 - 3,33 250 - 265
3,27 - 3,45 260 - 275
3,5 - 3,8 28,0 - 30,0
≤ 250
HF28/28
3,85 - 3,95 385 - 395
3,27 - 3,39 260 - 270
3,50 - 3,60 280 - 290
3,5 - 3,8 28,0 - 30,0
≤ 250
HF30/26
3,95 - 4,05 395 - 405
3,14 - 3,33 250 - 265
3,27 - 3,39 260 - 270
3,8 - 3,9 30,0 - 31,5
≤ 250
Curie-Temperatur 450 °C
maximale Betriebstemperatur 250 °C
Temperaturkoeffizient der Remananz Br -0.2 %/°C
Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke iHc -0.3 %/°C
Dichte 4,80 - 4,90 g/cm3
Elastizitätsmodul 120 - 180 kN/mm2
Zugfestigkeit 50 N/mm2
Druckfestigkeit 700 N/mm2
Vickers-Härte 480 - 580 HV
spezifischer elektrischer Widerstand ≥ 1 Ω mm2 /m
SmCo-Magnete
Material- kennung
Magnet- material
Remanenz
Koerzitivfeldstärke
Energiedichte
max. Tempe- ratur
Br
normal, bHc
intrinsisch, iHc
(BxH)max
kG
mT
kOe
kA/m
kOe
kA/m
MGOe
kJ/m3
°C
YX18
SmCo5
8,1 - 9,2 810 - 920
8,0 - 9,5 637 - 756
15 - 22 1194 - 1751
17 - 20 135 - 195
≤ 250
YX20
8,5 - 9,5 850 - 950
8,0 - 9,5 637 - 756
15 - 22 1194 - 1751
19 - 22 151 - 175
≤ 250
YX22
8,9 - 10,0 890 - 1000
8,3 - 9,7 661 - 772
15 - 22 1194 - 1751
21 - 24 167 - 191
≤ 250
YX24
9,2 - 10,4 920 - 1040
8,3 - 10,0 661 - 772
15 - 22 1194 - 1751
22 - 25 175 - 199
≤ 250
YXS24M
Sm2Co17
9,2 - 10,4 920 - 1040
4,0 - 9,9 318 - 788
5 - 15 398 - 1194
22 - 25 175 - 199
≤ 350
YXS24
9,2 - 10,4 920 - 1040
8,3 - 10,0 661 - 796
≥ 15 ≥ 1194
22 - 25 175 - 199
≤ 350
YXS24H
9,2 - 10,4 920 - 1040
8,3 - 10,1 661 - 804
≥ 25 ≥ 1990
22 - 25 175 - 199
≤ 350
YXS26M
10,0 - 10,6 1000 - 1060
4,0 - 10,0 318 - 796
5 - 15 398 - 1194
24 - 27 191 - 215
≤ 350
YXS26
10,0 - 10,6 1000 - 1060
8,5 - 10,3 677 - 820
≥ 15 ≥ 1194
24 - 27 191 - 215
≤ 350
YXS26H
10,0 - 10,6 1000 - 1060
8,5 - 10,3 677 - 820
≥ 25 ≥ 1990
24 - 27 191 - 215
≤ 350
YXS28M
10,4 - 11,0 1040 - 1100
4,0 - 10,1 318 - 804
5 - 15 398 - 1194
26 - 29 207 - 231
≤ 350
YXS28
10,4 - 11,0 1040 - 1100
8,5 - 10,3 677 - 820
≥ 15 ≥ 1194
26 - 29 207 - 231
≤ 350
YXS28H
10,4 - 11,0 1040 - 1100
8,5 - 10,3 677 - 820
≥ 25 ≥ 1990
26 - 29 207 - 231
≤ 350
RCS28
10,3 - 11,3 1030 - 1130
9,0 - 10,0 716 - 796
≥ 18 ≥ 1432
26 - 30 207 - 239
≤ 350
YXS30M
10,7 - 11,2 1070 - 1120
4,0 - 10,1 318 - 804
5 - 15 398 - 1194
28 - 31 223 - 247
≤ 350
YXS30
10,7 - 11,2 1070 - 1120
8,8 - 10,4 700 - 828
≥ 15 ≥ 1194
28 - 31 223 - 247
≤ 350
YXS32M
10,9 - 11,5 1090 - 1150
4,0 - 10,1 318 - 804
5 - 12 398 - 955
29 - 32 231 - 255
≤ 350
YXS32
10,9 - 11,5 1090 - 1150
9,0 - 10,5 716 - 836
≥ 12 ≥ 955
29 - 32 231 - 255
≤ 350
YXL22LT
Low Temp Coeff Sm2Co17
9,0 - 10,0 900 - 1000
8,5 - 9,5 677 - 756
≥ 15 ≥ 1194
20 - 23 159 - 183
≤ 350
YXL24LT
9,2 - 10,2 920 - 1020
8,5 - 9,5 677 - 756
≥ 15 ≥ 1194
22 - 25 175 - 199
≤ 350
YXL26LT
10,0 - 10,7 1000 - 1070
8,5 - 10,2 677 - 812
≥ 18 ≥ 1433
25 - 28 191 - 223
≤ 350
Magnetmaterial SmCo5 Sm2Co17
Curie-Temperatur 750 - 770 °C 825 - 850 °C
maximale Betriebstemperatur ≤ 250 °C ≤ 350 °C
Temperaturkoeffizient der Remananz Br -0.045 ~ -0,043 %/°C -0.032 ~ -0,03 %/°C
Dichte 8,2 g/cm3 8,4 g/cm3
Elastizitätsmodul 160 kN/mm2 120 kN/mm2
Biegefestigkeit 120 N/mm2 110 N/mm2
Druckfestigkeit 1000 N/mm2 800 N/mm2
Zugfestigkeit 40 N/mm2 35 N/mm2
Vickers-Härte 450 - 500 HV 500 - 600 HV
spezifischer elektrischer Widerstand 0,05 Ω mm2 /m 0,86 Ω mm2 /m
AlNiCo-Magnete
Material- kennung
Magnet- material
Remanenz
Koerzitivfeldstärke
Energiedichte
max. Tempe- ratur
Br
normal, bHc
(BxH)max
kG
mT
Oe
kA/m
MGOe
kJ/m3
°C
LN10
AlNiCo3
6,0 600
500 40
1,20 10
≤ 450
LNG12
AlNiCo2
7,2 720
600 45
1,50 12
≤ 450
LNG13
AlNiCo2
7,0 700
620 50
1,63 13
≤ 450
LNG37
AlNiCo5
12,0 1200
600 48
4,65 37
≤ 525
LNG40
AlNiCo5
12,5 1250
600 48
5,00 40
≤ 525
LNG44
AlNiCo5
12,5 1250
650 52
5,50 44
≤ 525
LNG52
AlNiCo5DG
13,0 1300
690 55
6,50 52
≤ 525
LNG60
AlNiCo5-7
13,5 1350
700 56
7,50 60
≤ 525
LNGT28
AlNiCo6
10,5 1150
700 56
3,50 28
≤ 525
LNGT32
AlNiCo8
8,0 800
1280 102
4,00 32
≤ 550
LNGT40
AlNiCo8
8,2 820
1400 112
5,00 40
≤ 550
LNGT44
AlNiCo8
8,8 880
1540 123
5,50 44
≤ 550
LNGT60
AlNiCo9
9,0 900
1380 110
7,50 60
≤ 550
LNGT72
AlNiCo9
10,5 1050
1410 112
9,00 72
≤ 550
LNGT88
AlNiCo9
11,0 1100
1575 126
11,00 88
≤ 550
LNGT36J
AlNiCo8HC
7,0 700
1750 140
4,50 36
≤ 550
LNGT40J
AlNiCo8HC
7,2 720
1900 152
5,00 40
≤ 550
Curie-Temperatur 760 - 860 °C
maximale Betriebstemperatur 450 - 550 °C
Temperaturkoeffizient der Remananz Br -0.03 ~ -0.02 %/°C
Wärmeleitfähigkeit 10 - 50 W/(m·K)
thermischer Ausdehnungskoeffizient 11 - 12·10-6 /°C
Dichte 6,9 - 7,3 g/cm3
Elastizitätsmodul 100 - 200 kN/mm2
Biegefestigkeit 250 - 600 N/mm2
Druckfestigkeit 300 - 400 N/mm2
Zugfestigkeit 80 - 300 N/mm2
Vickers-Härte 550 - 650 HV
spezifischer elektrischer Widerstand ca. 0,45 - 0,65 Ω mm2 /m
Quellen:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Solids/magperm.html
http://www.mmgca.com/apps/MMG-magtempvar.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/
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