Ein N35-Magnet ist ein starker Allzweck-Neodymmagnet mit einem maximalen Energieprodukt von 33–36 MGOe. Er ist viel stärker als ein Ferritmagnet derselben Größe, erzeugt jedoch weniger magnetische Leistung als höhere Neodymqualitäten wie N42 und N52.
N35 bedeutet jedoch nicht, dass der Magnet 35 kg tragen kann. Die Güteklasse beschreibt das magnetische Material, nicht die Anziehungskraft eines fertigen Magneten. Eine kleine N35-Scheibe kann eine Zugkraft von weniger als einem Kilogramm liefern, während ein viel größerer N35-Magnet oder eine Magnetbaugruppe mehrere zehn Kilogramm oder mehr erzeugen kann.
Die tatsächliche Kraft hängt von der Größe, Form, Magnetisierungsrichtung, dem Zielstahl, dem Luftspalt und der Arbeitstemperatur des Magneten ab. Aus diesem Grund müssen die Abmessungen und Einbaubedingungen berücksichtigt werden, bevor Sie feststellen können, ob N35 für Ihre Anwendung stark genug ist.
Wichtige Erkenntnisse
N35 ist eine starke Neodym-Magnetsorte mit einem Energieprodukt von 33–36 MGOe, was jedoch nicht bedeutet, dass der Magnet 35 kg tragen kann. Die tatsächliche Anziehungskraft hängt von der Größe, Form, dem Luftspalt und der Kontaktfläche des Magneten ab. Im Vergleich zu N42- oder N52-Magneten gleicher Größe ist N35 schwächer, für allgemeine Anwendungen jedoch in der Regel kostengünstiger.
Was bedeutet N35?
N35 ist eine Materialsorte für gesinterte Neodym-Eisen-Bor-Magnete, allgemein bekannt als NdFeB-Magnete.
Das N kennzeichnet eine Standard-Neodym-Magnetsorte. Die Zahl 35 bezieht sich ungefähr auf das maximale Energieprodukt des Magnetmaterials, gemessen in MGOe. Es beschreibt nicht die Größe des Magneten oder wie viel Gewicht er tragen kann.
Standardmäßiges N35-Material hat normalerweise ein maximales Energieprodukt zwischen 33 und 36 MGOe. Eine höhere Gütezahl weist im Allgemeinen auf eine höhere magnetische Energie pro Volumeneinheit hin.
Das bedeutet, dass ein N52-Magnet mehr magnetische Leistung liefern kann als ein N35-Magnet, wenn beide Magnete die gleichen Abmessungen haben und unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Das bedeutet nicht, dass jeder N52-Magnet stärker ist als jeder N35-Magnet. Ein großer N35-Magnet kann problemlos mehr Kraft erzeugen als ein kleiner N52-Magnet.

N35-Magnetstärke und magnetische Eigenschaften
Die folgenden Werte werden üblicherweise als Referenzspezifikationen für standardmäßig gesinterte N35-Magnete bei Raumtemperatur verwendet.
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Eigentum |
Typischer N35-Wert |
Was es Ihnen sagt |
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Remanenz, Br |
1.17–1.22 T |
Nach der Magnetisierung verbleibender magnetischer Fluss |
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Koerzitivfeldstärke, Hcb |
Größer oder gleich 867 kA/m |
Widerstand gegen ein externes umgekehrtes Magnetfeld |
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Intrinsische Koerzitivfeldstärke, Hcj |
Größer oder gleich 955 kA/m |
Widerstand gegen irreversible Entmagnetisierung |
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Maximales Energieprodukt, BHmax |
263–287 kJ/m³ |
Pro Volumeneinheit gespeicherte magnetische Energie |
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Maximales Energieprodukt |
33–36 MGOe |
Der durch die Note N35 dargestellte Wert |
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Typische Arbeitstemperatur |
Bis etwa 80 Grad |
Abhängig von Abmessungen und Magnetkreis |
Diese Werte beschreiben das magnetische Material selbst. Sie allein können nicht zur Bestimmung der Anziehungskraft eines fertigen Magneten herangezogen werden.
Wie stark ist die Zugkraft eines N35-Magneten?
Es gibt keinen einzigen Zugkraftwert für alle N35-Magnete.
Beispielsweise erzeugt ein N35-Scheibenmagnet mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Dicke von 2 mm viel weniger Kraft als eine N35-Scheibe mit einem Durchmesser von 30 mm und einer Dicke von 10 mm. Sie verwenden das gleiche magnetische Material, aber ihr magnetisches Volumen, ihre Polfläche und ihre Dimensionsproportionen sind unterschiedlich.
Die Zugkraft wird normalerweise unter kontrollierten Bedingungen getestet:
- Der Magnet berührt eine saubere, flache Stahlplatte.
- Die Kontaktfläche steht senkrecht zur Zugrichtung.
- Es gibt keine Farbe, Beschichtung, Rost oder Luftspalt zwischen den Oberflächen.
- Der Stahl ist dick genug, um den Magnetfluss ohne Sättigung zu übertragen.
- Die Kraft wird gleichmäßig und direkt von der Platte weg ausgeübt.
- Der Test wird nahe Raumtemperatur durchgeführt.
Wenn sich diese Bedingungen ändern, nimmt die praktische Haltekraft normalerweise ab. Eine Zugkraftzahl aus einem Katalog stellt daher ein Referenztestergebnis und keine garantierte Belastbarkeit in jeder Anwendung dar.
Was bestimmt die Stärke eines N35-Magneten?
Mehrere Faktoren bestimmen, wie stark ein N35-Magnet in Ihrem tatsächlichen Produkt funktioniert.
1. Magnetgröße
Eine Vergrößerung des Magnetvolumens erhöht im Allgemeinen die verfügbare magnetische Leistung. Der Durchmesser oder die Kontaktfläche haben oft einen großen Einfluss auf die Haltekraft, während eine zusätzliche Dicke hilfreich ist, bis sich der Magnetkreis der Sättigung nähert.
Dies bedeutet, dass eine unbegrenzte Erhöhung der Dicke nicht zu einer proportionalen Erhöhung der Zugkraft führt. Das Verhältnis von Durchmesser-zu-Dicke sollte für den jeweiligen Magnetkreis ausgelegt sein.
2. Magnetform

Scheiben-, Block-, Ring-, Bogen- und individuell-geformte Magnete verteilen den Magnetfluss unterschiedlich. Sogar Magnete mit demselben Volumen und gleicher Güte können unterschiedliche Oberflächenfelder und Arbeitskräfte erzeugen.
Bei Motoren, Sensoren und magnetischen Baugruppen ist die Form oft genauso wichtig wie die Materialqualität.
3. Magnetisierungsrichtung
Ein Scheibenmagnet kann axial oder diametral magnetisiert sein. Ein Blockmagnet kann durch seine Dicke, Breite oder Länge magnetisiert werden.
Die Magnetisierungsrichtung bestimmt, wo sich Nord- und Südpol befinden. Wenn es nicht zur Anwendung passt, kann der Magnet selbst bei korrekter Materialqualität eine viel geringere Nutzkraft liefern.
4. Luftspalt
Luftspalte haben einen erheblichen Einfluss auf die magnetische Leistung. Farbe, Kunststoffabdeckungen, Klebeschichten, Gummibeschichtungen und unebene Stahloberflächen können zu einer Lücke zwischen dem Magneten und dem Zielmaterial führen.
Gerade bei dünnen Magneten kann bereits ein kleiner Spalt die Haftkraft spürbar verringern. Wenn der Magnet hinter einer Abdeckung oder durch eine nicht-magnetische Schicht wirken muss, sollte dieser Spalt in die magnetische Berechnung einbezogen werden.
5. Zielstahl
Die Zugkraft hängt vom Material, der Dicke, der Größe und dem Zustand des Zielstahls ab. Dünner Stahl kann magnetisch gesättigt werden und die verfügbare Kraft einschränken.
Edelstahl ist nicht immer magnetisch. Austenitische Sorten wie 304 und 316 bieten normalerweise eine geringe magnetische Anziehungskraft, daher muss die genaue Stahlsorte vor der Auswahl des Magneten bestätigt werden.
6. Zugrichtung
Die veröffentlichte Zugkraft bezieht sich normalerweise auf die senkrechte Trennung von einer Stahlplatte. In realen Produkten sind Magnete häufig Gleit- oder Scherbelastungen ausgesetzt.
Der Scherwiderstand ist in der Regel deutlich geringer, da er stark von der Oberflächenreibung abhängt. Wenn Ihr Produkt eine Last vertikal an einer Wand trägt, können Sie den Wert der direkten Zugkraft nicht als sichere Arbeitslast verwenden.

7. Arbeitstemperatur
Die magnetische Leistung eines N35-Magneten nimmt mit steigender Temperatur ab. Standardmaterial N35 ist üblicherweise für Anwendungen um 80 Grad ausgelegt, dies ist jedoch keine unbedingte Grenze.
Die sichere Temperatur hängt von der Form des Magneten, dem Betriebspunkt, dem externen Rückfeld und dem Magnetkreis ab. Dünne Magnete oder Magnete, die gegen einen großen Luftspalt arbeiten, sind möglicherweise anfälliger für eine irreversible Entmagnetisierung.
Für Anwendungen mit höheren{0}Temperaturen sind möglicherweise Sorten wie N35M, N35H, N35SH, N35UH oder N35EH besser geeignet.
Wo werden N35-Magnete häufig verwendet?
N35-Magnete eignen sich für viele Anwendungen, bei denen Kosten, Versorgungsstabilität und zuverlässige magnetische Leistung wichtiger sind als das Erreichen der höchstmöglichen Qualität.
Typische Anwendungen sind:
Magnetische Halteprodukte
N35-Magnete können in Magnethaltern, Verschlüssen, Haken, Schildern, Anzeigesystemen und Montageprodukten verwendet werden. Um den magnetischen Fluss zu konzentrieren und die direkte Haltekraft zu verbessern, kann ein Stahlbecher oder ein Rückweg hinzugefügt werden.
Sensoren und Schalter
Sie dienen zur Auslösung von Reed-Schaltern, Hall-Sensoren und Positionserkennungssystemen. Bei diesen Anwendungen ist das erforderliche Magnetfeld in einem definierten Abstand wichtiger als die maximale Zugkraft.
Motoren und Rotoren
N35-Magnete können in Motoren verwendet werden, bei denen die Anforderungen an Temperatur und Leistungsdichte moderat sind. Lichtbogenform, Magnetisierungsmuster, Rotorstruktur und Luftspalt müssen gemeinsam entworfen werden.

Lautsprecher und Audiogeräte
Neodym-Magnetebieten eine starke magnetische Ausgabe in einer kompakten Baugruppe und tragen so dazu bei, die Größe und das Gewicht von Lautsprechern, Kopfhörern und akustischen Geräten zu reduzieren.
Magnetische Baugruppen
N35-Magnete können in Stahl-, Kunststoff-, Gummi-, Klebe- oder Gewindekomponenten integriert werden. Das Montagedesign kann einen besseren Schutz, eine einfachere Installation und eine größere Haltekraft bieten als ein bloßer Magnet allein.
Konsum- und Industrieprodukte
Sie finden sich auch in Verpackungen, Möbeln, Werkzeugen, Einrichtungsgegenständen, Büroartikeln, elektronischen Geräten und Automatisierungsgeräten.
Wann sollten Sie eine höhere Note verwenden?
Ziehen Sie N42, N48 oder N52 in Betracht, wenn der Platz begrenzt ist und Sie mehr Magnetleistung bei ungefähr gleichen Magnetabmessungen benötigen.
Eine höhere Note kann nützlich sein für:
- Kompakte Sensoren
- Kleine Motoren mit hohem-Drehmoment
- Elektronische Miniaturprodukte
- Gewicht-sensible Baugruppen
- Produkte mit begrenztem Magnetvolumen
- Anwendungen, die ein stärkeres Feld über einen Luftspalt erfordern
Allerdings ist eine höhere Note nicht automatisch besser. Dadurch können die Materialkosten steigen, ohne dass Probleme gelöst werden, die durch eine ungeeignete Form, einen zu großen Luftspalt oder ein schlechtes Zielstahldesign verursacht werden.
Bei hohen Temperaturen kann die Auswahl einer geeigneten Koerzitivfeldstärke wichtiger sein als die Auswahl der höchsten Güteklasse.
So wählen Sie den richtigen N35-Magneten aus
Bevor Sie einen N35-Magneten bestellen, beginnen Sie mit der Leistung, die in der fertigen Anwendung erforderlich ist.
Definieren Sie die Arbeitskräfte
Geben Sie an, ob Sie eine direkte Zugkraft, einen Scherwiderstand, ein Drehmoment, einen Anziehungsabstand oder einen Magnetfeldwert an einem bestimmten Ort benötigen.
Bestätigen Sie die Arbeitsumgebung
Berücksichtigen Sie Temperatur, Feuchtigkeit, Salznebel, Chemikalien und Außeneinwirkung. Eine Nickelbeschichtung ist üblich, aber unter bestimmten Bedingungen kann ein Epoxid-, Zink-, Phosphat- oder anderer Schutz erforderlich sein.
Überprüfen Sie die Installationsstruktur
Bestätigen Sie den verfügbaren Platz, den Zielstahl, die Klebeschicht, das Gehäusematerial und den Luftspalt. Diese Faktoren können die tatsächliche Leistung erheblich verändern.
Legen Sie einen Sicherheitsspielraum fest
Katalog-Zugkraftwerte sollten nicht als sichere Arbeitsbelastungswerte betrachtet werden. Berücksichtigen Sie Abweichungen bei Oberflächen, Montagetoleranzen, Vibrationen und langfristiger Nutzung.
Fordern Sie Tests oder magnetische Simulationen an
Bei kundenspezifischen Industrieprojekten können Prototypentests oder magnetische Simulationen dazu beitragen, die Auswahl einer unnötig teuren Sorte zu vermeiden. Das Testen der gesamten Baugruppe liefert nützlichere Informationen als das Testen des bloßen Magneten allein.
FAQ
F: Bedeutet N35, dass der Magnet 35 kg tragen kann?
A:Nein. Die Zahl 35 bezieht sich ungefähr auf das maximale Energieprodukt des Materials in MGOe. Es handelt sich nicht um eine Gewichts- oder Zugkraftangabe.
F: Ist N35 stärker als N52?
A: Nein. Bei gleichen Abmessungen und gleichen Magnetkreisbedingungen bietet N52 normalerweise eine höhere magnetische Leistung. Ein größerer N35-Magnet kann immer noch stärker sein als ein kleinerer N52-Magnet.
F: Was ist die maximale Temperatur eines N35-Magneten?
A: Standard-N35 wird üblicherweise mit einer maximalen Arbeitstemperatur von etwa 80 Grad in Verbindung gebracht. Die tatsächliche Sicherheitsgrenze hängt von der Form, dem Betriebspunkt und dem Magnetkreis ab.
F: Wie kann ich dafür sorgen, dass ein N35-Magnet mehr Gewicht hält?
A: Sie können die Magnetgröße vergrößern, den Luftspalt verringern, den Zielstahl verbessern, mehrere Magnete verwenden oder einen Magnetkreis aus Stahl hinzufügen. Eine Erhöhung der Note ist nur eine mögliche Lösung.
F: Ist N35 für den Außenbereich geeignet?
A: Das magnetische Material kann geeignet sein, aber eine Standard-Nickelbeschichtung bietet möglicherweise nicht genügend langfristige Korrosionsbeständigkeit in rauen Außenumgebungen. Die Beschichtung und Montageversiegelung sollte entsprechend der Feuchtigkeits- und Salzbelastung ausgewählt werden.
Abschluss
N35 ist ein starker und kostengünstiger Neodym-Magnettyp mit einem maximalen Energieprodukt von etwa 33–36 MGOe. Die tatsächliche Haltekraft lässt sich jedoch nicht allein aus der Sortenzahl ermitteln. Magnetabmessungen, Form, Luftspalt, Zielstahl, Belastungsrichtung und Temperatur müssen alle zusammen bewertet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob N35, N42 oder N52 geeignet ist, kann GME Ihre Anwendungsanforderungen überprüfen und Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials, der richtigen Abmessungen, der Beschichtung und der Magnetisierungsrichtung helfen. Senden Sie uns Ihre Zeichnung, Betriebstemperatur, Zielkraft und Installationsbedingungen, um eine zuverlässigere Magnetempfehlung zu erhalten.












































