Strukturierte Komponentendaten · 2026

Permanentmagnet

Ein Permanentmagnet ist ein ferromagnetisches oder ferrimagnetisches Material, das nach der Magnetisierung seine magnetischen Eigenschaften behält und ein stabiles Magnetfeld erzeugt.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Permanentmagnet wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Permanentmagnet ist ein ferromagnetisches oder ferrimagnetisches Material, das nach der Magnetisierung seine magnetischen Eigenschaften behält und ein stabiles Magnetfeld erzeugt. In Schwingspulenmechanismen liefert er das statische Magnetfeld, das mit der stromdurchflossenen Spule interagiert, um über das Lorentzkraftprinzip präzise lineare oder rotatorische Bewegungen zu erzeugen. Diese Magnete sind für hohe Koerzitivfeldstärke, Remanenz und thermische Stabilität ausgelegt, um die Leistung in industriellen Anwendungen aufrechtzuerhalten. Permanentmagnete funktionieren durch die Ausrichtung der magnetischen Domänen in ihrer kristallinen Struktur, wodurch ein persistentes magnetisches Dipolmoment entsteht. In Schwingspulenmechanismen interagiert das statische Magnetfeld des Magneten mit dem Wechselstrom in der Spule und erzeugt eine Kraft (F = I × B × L), die die Spule relativ zum Magneten bewegt. Diese elektromechanische Umwandlung ermöglicht präzise Positionierung, Vibrationskontrolle oder Betätigung ohne kontinuierliche Leistungszufuhr zur Magnetfeldquelle.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Permanentmagnet ist ein ferromagnetisches oder ferrimagnetisches Material, das nach der Magnetisierung seine magnetischen Eigenschaften behält und ein stabiles Magnetfeld erzeugt. In Schwingspulenmechanismen liefert er das statische Magnetfeld, das mit der stromdurchflossenen Spule interagiert, um über das Lorentzkraftprinzip präzise lineare oder rotatorische Bewegungen zu erzeugen. Diese Magnete sind für hohe Koerzitivfeldstärke, Remanenz und thermische Stabilität ausgelegt, um die Leistung in industriellen Anwendungen aufrechtzuerhalten.

Permanentmagnete funktionieren durch die Ausrichtung der magnetischen Domänen in ihrer kristallinen Struktur, wodurch ein persistentes magnetisches Dipolmoment entsteht. In Schwingspulenmechanismen interagiert das statische Magnetfeld des Magneten mit dem Wechselstrom in der Spule und erzeugt eine Kraft (F = I × B × L), die die Spule relativ zum Magneten bewegt. Diese elektromechanische Umwandlung ermöglicht präzise Positionierung, Vibrationskontrolle oder Betätigung ohne kontinuierliche Leistungszufuhr zur Magnetfeldquelle.
Funktionsprinzip
Permanentmagnete basieren auf der Ausrichtung magnetischer Domänen in ihrer Kristallstruktur, wodurch ein anhaltendes magnetisches Dipolmoment entsteht. In Schwingspulenmechanismen interagiert das statische Magnetfeld des Magneten mit dem Wechselstrom in der Spule und erzeugt eine Kraft (F = I × B × L), die die Spule relativ zum Magneten bewegt. Diese elektromechanische Umwandlung ermöglicht präzise Positionierung, Vibrationskontrolle oder Betätigung ohne kontinuierliche Stromzufuhr zur Magnetfeldquelle.
Materialien
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)Samarium-Cobalt (SmCo)Alnico (Al-Ni-Co)Ferrit (Keramik). Typische Spezifikationen umfassen: Güteklasse N42-N52 für NdFeBmaximale Betriebstemperatur 80-200°CKoerzitivfeldstärke 10-30 kOeRemanenz 1.0-1.4 T. Beschichtungen: NickelZinkEpoxidharz für Korrosionsschutz.
Gewicht
Variiert je nach Größe und Material
Koerzitivfeldstärke
10-30kOe
Abmessungen
Kundenspezifisch nach Mechanismusdesign
Magnetische Flussdichte
1.0-1.4T
Max. Betriebstemperatur
80-200°C
Korrosionsbeständigkeit
Beschichtet (Ni/Zn/Epoxid)
Normen
ISO 17514DIN 17410IEC 60404-8-1

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Permanentmagnet.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Betrieb über der maximalen Temperatur->Teilweise oder vollständige Entmagnetisierung->Temperatursensoren installieren, Materialien mit höherer Temperaturklasse (SmCo) verwenden und ausreichende Kühlung sicherstellen
Exposition gegenüber korrosiven Chemikalien oder Feuchtigkeit->Oberflächenkorrosion führt zu magnetischer Verschlechterung und struktureller Schwächung->Schutzbeschichtungen (Nickel, Epoxid) auftragen, versiegelte Gehäuse verwenden und korrosionsbeständige Materialien wählen
Mechanischer Stoß während Handhabung oder Betrieb->Risse oder Absplitterungen verändern die Magnetfeldgleichmäßigkeit->Schutzhalterungen entwerfen, stoßdämpfende Materialien verwenden und richtige Handhabungsverfahren befolgen

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieser Permanentmagnet ist für Schwingspulenmechanismen wie lineare Aktuatoren und Schwingspulenmotoren geeignet. Vor der Bestellung prüfen Sie bitte Abmessungen, Magnetgüte und maximale Betriebstemperatur gemäß Ihren Designanforderungen.
Engineering-Risiken
  • Entmagnetisierung durch hohe Temperaturen
  • Korrosion in feuchten Umgebungen
  • Mechanische Sprödigkeit und Absplitterung
  • Magnetische Störung benachbarter Geräte
  • Sicherheitsrisiken durch starke Magnetfelder

Konformität und Prüfung

Toleranz
Maßtoleranz ±0,1mm, Magnetfeldgleichmäßigkeit ±5%, Winkelorientierung ±2°
Prüfverfahren
Gaussmeter-Messung, Helmholtz-Spulentest, thermische Zyklen gemäß ISO 17514, Salzsprühtest für Korrosionsbeständigkeit

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Sogears
· Shandong · CN
Hydraflu Hydraulic Co.
· Shanghai · CN
Changzhou Sunrise Electric Motor Co., Ltd.
· Jiangsu · CN
Xinxiang Jintian Hydraulic Transmission Co.,Ltd
Xinxiang · Henan · CN
Lammotor
Jiaxing · Zhejiang · CN
Motorneo
· Guangdong · CN
Lamistacks
· Zhejiang · CN
Shanghai Electrical Machinery Group Co., Ltd.
· Shanghai · CN
Xiamen Magnet Forever Electronic Co., Ltd.
Xiamen · Fujian · CN

Vergleichen Sie Produktumfang und Quellenangaben. Nennen Sie bei Ihrer Anfrage Spezifikationen, Menge und Liefertermin.

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

Was ist der Unterschied zwischen NdFeB- und SmCo-Permanentmagneten?

NdFeB-Magnete bieten eine höhere magnetische Stärke und sind kostengünstig, haben aber eine geringere Temperaturbeständigkeit (typischerweise bis 150°C). SmCo-Magnete bieten eine bessere thermische Stabilität (bis 350°C) und Korrosionsbeständigkeit, sind jedoch teurer und haben eine etwas geringere magnetische Stärke.

Wie verschlechtern sich Permanentmagnete in industriellen Umgebungen?

Die Verschlechterung erfolgt durch thermische Entmagnetisierung (Überschreiten der Curie-Temperatur), Korrosion (insbesondere bei NdFeB), mechanische Stöße und Exposition gegenüber starken entgegengesetzten Magnetfeldern. Richtige Materialauswahl, Beschichtungen und Betrieb innerhalb der spezifizierten Parameter minimieren die Verschlechterung.

Können Permanentmagnete für spezifische Schwingspulenanwendungen angepasst werden?

Ja, Magnete können in kundenspezifischen Formen (Bögen, Blöcke, Ringe), magnetischen Orientierungen (radial, axial) und Güteklassen hergestellt werden, um die Magnetfeldverteilung, Kraftabgabe und Integration mit Spulen- und mechanischen Strukturen zu optimieren.

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 · Maschinen- und Anlagenbau

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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