Strukturierte Komponentendaten · 2026

Permanentmagnetblöcke

Permanentmagnetblöcke sind massive, geometrisch definierte Magnetelemente aus hartmagnetischen Werkstoffen, die nach der Magnetisierung ihre Magnetisierung behalten.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Permanentmagnetblöcke wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Permanentmagnetblöcke sind massive, geometrisch definierte Magnetelemente, die aus hartmagnetischen Werkstoffen hergestellt werden und nach der Magnetisierung ihre Magnetisierung behalten. Sie sind so konstruiert, dass sie eine bestimmte magnetische Flussdichte, Koerzitivfeldstärke und thermische Stabilität für industrielle Anwendungen bieten. Diese Bauteile sind typischerweise rechteckige, quadratische oder kundenspezifisch geformte Blöcke mit präzise kontrollierten Abmessungen und magnetischer Orientierung (isotrop oder anisotrop), um die Leistung des magnetischen Kreises in Baugruppen wie Permanentmagnetmotoren, Magnetabscheidern, Haltevorrichtungen und wissenschaftlichen Instrumenten zu optimieren. Permanentmagnetblöcke funktionieren aufgrund der intrinsischen magnetischen Eigenschaften hartmagnetischer Werkstoffe (wie Neodym-Eisen-Bor, Samarium-Kobalt, Ferrit oder Alnico). Nach der Magnetisierung richten sich ihre atomaren Domänen aus und erzeugen ein persistentes Magnetfeld mit Nord- und Südpol. Dieses Feld interagiert mit anderen magnetischen Materialien oder elektrischen Strömen, um Kräfte (Anziehung/Abstoßung), Drehmomente in Motoren zu erzeugen oder Spannungen in Generatoren zu induzieren, ohne dass eine kontinuierliche elektrische Eingabe erforderlich ist, gemäß den Prinzipien des Ferromagnetismus und der magnetischen Hysterese.

Komponentenspezifikationen

Definition
Permanentmagnetblöcke sind massive, geometrisch definierte Magnetelemente, die aus hartmagnetischen Werkstoffen hergestellt werden und nach der Magnetisierung ihre Magnetisierung behalten. Sie sind so konstruiert, dass sie eine bestimmte magnetische Flussdichte, Koerzitivfeldstärke und thermische Stabilität für industrielle Anwendungen bieten. Diese Bauteile sind typischerweise rechteckige, quadratische oder kundenspezifisch geformte Blöcke mit präzise kontrollierten Abmessungen und magnetischer Orientierung (isotrop oder anisotrop), um die Leistung des magnetischen Kreises in Baugruppen wie Permanentmagnetmotoren, Magnetabscheidern, Haltevorrichtungen und wissenschaftlichen Instrumenten zu optimieren.

Permanentmagnetblöcke funktionieren aufgrund der intrinsischen magnetischen Eigenschaften hartmagnetischer Werkstoffe (wie Neodym-Eisen-Bor, Samarium-Kobalt, Ferrit oder Alnico). Nach der Magnetisierung richten sich ihre atomaren Domänen aus und erzeugen ein persistentes Magnetfeld mit Nord- und Südpol. Dieses Feld interagiert mit anderen magnetischen Materialien oder elektrischen Strömen, um Kräfte (Anziehung/Abstoßung), Drehmomente in Motoren zu erzeugen oder Spannungen in Generatoren zu induzieren, ohne dass eine kontinuierliche elektrische Eingabe erforderlich ist, gemäß den Prinzipien des Ferromagnetismus und der magnetischen Hysterese.
Funktionsprinzip
Permanent magnet blocks operate based on the intrinsic magnetic properties of hard magnetic materials (like neodymium-iron-boron, samarium-cobalt, ferrite, or alnico). Once magnetized, their atomic domains align to create a persistent magnetic field with north and south poles. This field interacts with other magnetic materials or electric currents to produce force (attraction/repulsion), torque in motors, or induce voltage in generators without requiring continuous electrical input, following principles of ferromagnetism and magnetic hysteresis.
Materialien
Häufige Materialien sind: Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) – hohes EnergieproduktTemperaturklassen bis 200°CSamarium-Kobalt (SmCo) – hohe Temperaturstabilität bis 350°CFerrit (Keramik) – kostengünstiggute KorrosionsbeständigkeitAlnico – guter Temperaturkoeffizient. Materialspezifikationen umfassen Güteklasse (z. B. N52 für NdFeB)Koerzitivfeldstärke (Hc)Remanenz (Br)maximales Energieprodukt (BHmax) und Betriebstemperaturbereich.
Maßtoleranz
±0.1mm to ±0.5mm
Dimensions
Custom (typical: 10x10x5mm to 100x100x50mm)
Pull Force
Varies by size/grade (e.g., 5-100 kg)
Surface Coating
Nickel, zinc, epoxy, or passivation
Magnetic Orientation
Isotropic or anisotropic
Betriebstemperatur
-50°C to +200°C (material dependent)
Normen
ISO 17542IEC 60404-8-1ASTM A977

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Permanentmagnetblöcke.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Exposure to temperatures above material rating->Partial or complete demagnetization->Select appropriate temperature grade, implement thermal monitoring, use cooling systems
Mechanical impact during installation->Cracking or chipping->Use protective packaging, follow handling procedures, design with protective housings

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Demagnetization from high temperatures or strong opposing fields
1
Corrosion (especially for NdFeB)
2
Brittle fracture during handling
3
Magnetic interference with nearby equipment

Konformität und Prüfung

tolerance
Dimensional tolerance per ISO 2768-m, magnetic properties within ±5% of specified values
test method
Gaussmeter for flux density, pull test for force measurement, thermal cycling per IEC 60068-2-14

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What are the main differences between NdFeB and SmCo permanent magnet blocks?

NdFeB offers the highest magnetic strength but lower temperature resistance (typically up to 200°C) and requires corrosion protection. SmCo has lower strength but superior temperature stability (up to 350°C) and better corrosion resistance, making it suitable for high-temperature applications.

How are permanent magnet blocks typically installed in assemblies?

They are usually secured using adhesives (epoxy), mechanical clamping, or press-fitting into non-magnetic housings. Proper alignment of magnetic poles is critical, and handling requires care to avoid demagnetization from shock, heat, or opposing magnetic fields.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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URN:CNFX:ME:UNIT:PERMANENT_MAGNET_BLOCKS