Dauermagnete aus Neodym-Eisen-Bor (Nd-Fe-B) - gesintert, NdFeB Magnet

Die gesinterten NdFeB Magnete (Nd-Fe-B)

haben den größten Markterfolg unter den modernen Magneten vom Typ Selten-Erd-Metall (Re-M) erzielt. Ihre hervorragenden magnetischen Eigenschaften verdanken sie der im Jahre 1984 entdeckten Nd2Fe14B-Verbindung.

Erzeugt werden sie nach dem Pulvermetallurgie-Verfahren. Nachdem sie in einem Magnetfeld gepreßt oder einer Warmumformung in einer erhöhten Temperatur unterzogen werden, erhalten sie die anisotrope Struktur. Man hat für sie das höchste maximale Energieprodukt (BH)max in Rekordgröße von ca. 400 kJ/m3 erreicht. Diese Magnete weisen auch hohe Remanenzwerte Br auf, ähnlich wie die AlNiCo-Magnete, aber ihre Koerzitivfeldstärke jHc ist einige zehn Mal höher, was auch einen Einsatz in der Nähe von starken Entmagnetisierungsfeldern ermöglicht. Im Vergleich zu den SmCo-Magneten haben sie aber einen kleineren Bereich von Einsatztemperaturen, und ihre magnetischen Eigenschaften sind in einem viel höheren Maße temeperaturabhängig. Aufgrund des Neodymgehalts mit einer starken Neigung zur Oxidation, werden diese Magnete mit einer dünnen Schicht von Antikorrosionsstoffen bedeckt. In der Regel sind es folgende Beschichtungen: Ni, Zn, Ni-Zn oder Ni-Cu-Ni. Es ist auch möglich, sie mit Silber-, Gold-, Gold-Nickelschichten zu bedecken, auch Phosphatierung oder Epoxidierung kommen in Frage.

Die wichtigsten Vorteile eines gesinterten NdFeB-Magnets sind: extrem hohes maximales Energieprodukt (BH)max, sehr hohe Werte der Koerzitivfeldstärke jHc , und auch hohe Remanenzwerte Br. Dies begünstig die Anwendung solcher Magnete überall dort, wo ein hoher Miniaturisierungsgrad erforderlich ist. Die wichtigsten Anwendungsbereiche der gesinterten NdFeB-Magnete sind: Motoren, elektrische Generatoren, elektrische Geräte (Lautstärker, Mikrophone, Alarmanlagen usw.), mechanische Spielzeuge, Magnetsysteme zur Eisenseparierung, Servomotoren, Stellmotoren, Haftmagnete und viele andere Vorrichtungen, in denen die Anwesenheit eines starken Magnetfeldes im Bereich von nicht allzu hohen Temperaturen gebraucht wird.

Die magnetischen Eigenschaften der Magnetwerkstoffe bezeichnend die gesinterten NdFeB Magnete:

Magnet-
werkstoff

Remanenz
(Br)

Koerzitiv-
feldstärke

(bHc)

Koerzitiv-
feldstärke

(jHc)

Energieprodukt
(BH) max.

Max.
Betriebs-
temp. **

[NdFeB]

[kGs]

[kOe]

 [kOe]

[kJ/m3]

[MGsOe]

[oC]

N27 10,2-11,0 Min.   9,6 Min. 12,0  199-223

25-28

80

N30

10,8-11,5

Min. 10,0

Min. 12,0

 223-247

28-31

80

N33

11,3-11,7

Min. 10,5

Min. 12,0

 247-263

31-33

80

N35

11,7-12,1

Min. 10,9

Min. 12,0

 263-286

33-36

80

N38

12,1-12,5

Min. 11,3

Min. 12,0

 286-302

36-38

80

N40 12,5-12,8 Min. 11,6 Min. 12,0  302-326

38-41

80

N42

12,8-13,2

Min. 11,6

Min. 12,0

 318-342

40-43

80

N45

13,2-13,8

Min. 11,0

Min. 12,0

 342-366

43-46

80

N48

13,8-14,2

Min. 10,5

Min. 11,0

 366-390

46-49

80

N50

14,0-14,5

Min. 10,0

Min. 11,0

 374-406

47-51

80

N52*

14,5-14,8

Min. 10,0

Min. 11,0

 398-422

50-53

80

N27M

10,2-11,0

Min.   9,6

Min. 14,0

 199-223

25-28

100

N30M

10,8-11,5

Min. 10,0

Min. 14,0

 223-247

28-31

100

N33M 11,3-11,7 Min. 10,5 Min. 14,0  247-271

31-34

100

N35M

11,7-12,1

Min. 10,9

Min. 14,0

 263-286

33-36

100

N38M

12,1-12,5

Min. 11,3

Min. 14,0

 286-302

36-38

100

N40M

12,4-12,8

Min. 11,6

Min. 14,0

 302-326

38-41

100

N42M

12,8-13,2

Min. 12,0

Min. 14,0

 318-342

40-43

100

N45M*

13,2-13,7

Min. 12,0

Min. 14,0

 342-358

43-45

100

N48M*

13,7-14,3

Min. 13,0

Min. 14,0

 358-390

45-49

100

N50M*

14,0-14,5

Min. 13,1

Min. 14,0

 382-406

48-51

100

N27H

10,2-11,0

Min.   9,6

Min. 17,0

 199-223

25-28

120

N30H 10,8-11,5 Min. 10,0 Min. 17,0  223-247

28-31

120

N33H 11,3-11,7 Min. 10,5

Min. 17,0

 247-271

31-34

120

N35H 11,7-12,1 Min. 10,9

Min. 17,0

 263-286

33-36

120

N38H 12,1-12,5 Min. 11,3

Min. 17,0

 286-302

36-38

120

N40H 12,4-12,8 Min. 11,6 Min. 17,0  302-326

38-41

120

N42H 12,8-13,2 Min. 12,0 Min. 17,0  318-342

40-43

120

N45H 13,2-13,6 Min. 12,5 Min. 17,0  342-374

43-47

120

N48H* 13,8-14,2 Min. 12,5 Min. 17,0  358-390

45-49

120

N27SH 10,2-11,0 Min.   9,6 Min. 20,0  199-223

25-28

150

N30SH 10,8-11,5 Min. 10,0 Min. 20,0  223-247

28-31

150

N33SH 11,3-11,7 Min. 10,6 Min. 20,0  247-271

31-34

150

N35SH 11,6-12,1 Min. 10,8 Min. 20,0  263-286

33-36

150

N38SH 12,0-12,5 Min. 11,4 Min. 20,0  286-302

36-38

150

N40SH 12,4-12,8 Min. 11,4 Min. 20,0  302-326

38-41

150

N42SH 12,7-13,2 Min. 11,4 Min. 20,0  318-342

40-43

150

N28UH 10,2-10,8 Min.   9,6 Min. 25,0  207-231

26-29

180

N30UH 10,8-11,3 Min. 10,2 Min. 25,0  223-247

28-31

180

N33UH 11,3-11,7 Min. 10,7 Min. 25,0  247-271

31-34

180

N35UH* 11,7-12,1 Min. 10,8 Min. 25,0  263-286

33-36

180

N38UH* 12,1-12,5 Min. 11,0 Min. 25,0  286-310

36-39

180

N28EH 10,4-10,9 Min.   9,8 Min. 30,0  207-231

26-29

200

N30EH 10,8-11,3 Min. 10,2 Min. 30,0  223-247

28-31

200

N35EH* 11,7-12,2 Min. 10,5 Min. 30,0  263-286

33-36

200

  *) Untypische Magnetwerkstoffe, nur auf Sonderauftrag erreichbar.
**) Für die flachen Magnete, oder für solche, die sich in einem offenen Magnetkreis befinden, kann die Betriebstemperatur etwas niedriger sein. Für die hohen Magnete, oder für solche, die sich in einem geschlossenen Magnetkreis befinden, ist die Betriebstemperatur der maximalen Betriebstemperatur für das jeweilige Material gleich.

Die physischen Eigenschaften der Magnetwerkstoffe bezeichnend die gesinterten NdFeB Magnete:

Temperaturbeiwert der Remanenz
TK (Br)

Temperaturbeiwert der Koerzitivfeldstärke  TK (jHc)

Dichte
(d)

Vickers-Härte 
(HV)

Rezistivität (r)

Curie
Temp.(Tc)

[%/oC]

[%/oC]

[g/cm3]

[kG/mm2]

Ohm cm]

[oC]

- 0,10... - 0,12

- 0,6

7,4 - 7,6   

600

144

310-340