CCmagnetics ist ein führender Anbieter von 100mm+ Magnetringen, die auf die vielfältigen Bedürfnisse von Branchen wie Textilmaschinen, CNC-Bearbeitung und Robotik zugeschnitten sind. Unsere Magnetringe sind für Anwendungen wie Motordrehzahlerfassung, Encoder-Feedback und Magnetkupplungspumpen konzipiert. Mit einer großen Auswahl an verfügbaren Materialien, Größen und Polkonfigurationen bietet unsere Datenbibliothek bestehende Formwerkzeuge, um Ihre spezifischen Anforderungen ohne zusätzliche Kosten für kundenspezifische Werkzeuge zu erfüllen. Unsere zweispurigen Magnetringe bieten außergewöhnliche Präzision und Zuverlässigkeit und eignen sich daher ideal für anspruchsvolle Robotikanwendungen. Profitieren Sie von unseren Preisen direkt ab Werk und unseren weltweiten Lieferdiensten.
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Verständnis unserer Parametertabelle:

Magnetisierungsverfahren
(Beispiel: MT/Polzahl = 8 Pole)
(Beispiel: MT/Polzahl = 2 Pole)
(Beispiel: MT/Polzahl = 6 Pole)
Terminologie der Parametertabelle:
| Nr. | Artikel | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | Teilenummer | Jeder Magnet/Magnetring hat eine eindeutige PN. Doppelte Werte werden manchmal durch Unterschiede in den Rohstoffqualitäten verursacht. |
| 2, 3, 4 | O.D./I.D./T | Abmessungen des Magnetrings | Alle Abmessungen in der Tabelle sind in Millimetern angegeben. O.D = Außendurchmesser I.D = Innendurchmesser T = Dicke |
| 5 | MT | Polzahl der Hauptspur | Bei einem Magnetring mit einer einzigen Spur stellt die Hauptspur die Anzahl der Magnetpole dar. „10 Pole“ bedeutet beispielsweise 5 Polpaare. |
| 6 | NT | Nonius-Spur: Umlaufbahn mit geringerer Polzahl | Bei einem zweispurigen Magnet-Encoder-Ring hat die Nonius-Spur in der Regel die geringere Polzahl. Die Anzahl der Pole auf der Nonius-Spur kann manchmal eine ungerade Zahl sein, z. B. 3 Pole. |
| 5 | MATL | Magnetringmaterial | Es gibt verschiedene Arten von Magnetringmaterialien. Bitte beachten Sie die FAQ unten auf der Seite. |
| 6 | SF | Oberflächenmagnetfeld | Dies bezieht sich auf die Stärke des Oberflächenmagnetfelds. |
| 7 | MAG | Magnetisierungsmethode | Gängige Magnetisierungsmethoden sind oben auf der Seite aufgeführt. |
| 8 | CMTS | Kommentare | Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Verwendung, Eigenschaften und weiteren Details des Magnetrings. |
| PN | O.D | I.D | T | MAG | MT | NT | SF | MATL | CMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6090 | 100 | 0 | 3 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, nickel-plated. Grade N35, sintered neodymium disc magnet; axially magnetized, for industrial use |
| R3836 | 100 | 0 | 20 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N45 sintered neodymium disc magnet, axially magnetized |
| R5124 | 100 | 0 | 40 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Cylindrical rare-earth neodymium magnets with high magnetic strength and tight tolerances; custom sizes available |
| R5999 | 100 | 40 | 10 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | - |
| R6110 | 100 | 45 | 5 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, nickel-plated. Grade N38 sintered neodymium ring magnet for industrial use; axially magnetized |
| R4009 | 100 | 45 | 10 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | For high-magnetic-force ring magnets; rare-earth permanent magnet, customizable |
| R6061 | 100 | 50 | 25 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N40, zinc-plated sintered neodymium ring magnet; axially magnetized, for mechanical and electrical applications |
| R6046 | 100 | 60 | 6 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | N40 |
| R6078 | 100 | 60 | 10 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | N30-N52 |
| R6013 | 100 | 68 | 5 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | N40 |
| R4185 | 100 | 78 | 5 | Axial | 2 | 0 | 80~250mT | Injection molded neodymium magnets | Injection-molded plastic magnet ring for cylinder/encoder applications |
| R1039 | 100.6 | 85 | 6.9 | Radial | 160 | 0 | 10-20mT | Rubber magnets | Auto ABS ring |
| R1055 | 100.7 | 89 | 9 | Radial | 96 | 0 | 10-20mT | Rubber magnets | Auto ABS ring |
| R1054 | 100.8 | 88.2 | 9.2 | Radial | 96 | 0 | 10-20mT | Rubber magnets | Auto ABS ring |
| R0860 | 101 | 85 | 8.15 | Radial | 160 | 0 | 10-20mT | Rubber magnets | ABS Metal carrier included |
| R3392 | 101.6 | 82 | 10 | Radial | 162 | 3 | 60~80mT | Injection molded neodymium magnets | For high-precision lathe spindle magnetic encoder rings; injection-molded neodymium with radial multipole magnetization |
| R3251 | 102 | 96.6 | 5 | Inner,Radial | 40 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R1040 | 107.8 | 94 | 7.4 | Radial | 96 | 0 | 10-20mT | Rubber magnets | Auto ABS ring |
| R0457 | 108 | 101 | 5 | Outer,Radial | 40 | 0 | 100-150mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R4208 | 110 | 78.5 | 5 | Axial | 2 | 0 | 80~250mT | Injection molded neodymium magnets | Injection-molded neodymium encoder ring |
| R4126 | 112 | 27 | 18 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Ring magnet for magnetic holding and assembly applications; sintered neodymium |
| R6087 | 115 | 70 | 6 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N42, zinc-plated sintered neodymium ring magnet; axially magnetized, for mechanical and electrical applications |
| R1056 | 115 | 99.8 | 10 | Radial | 96 | 0 | 10-20mT | Rubber magnets | Auto ABS ring |
| R6082 | 120 | 50 | 5 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | N30-N52 |
| R6083 | 120 | 55 | 5 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | N30-N52 |
| R6085 | 120 | 60 | 10 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | N30-N52 |
| R6086 | 120 | 60 | 14.5 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | N30-N52 |
| R6064 | 120 | 60 | 31 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N40, nickel-plated sintered neodymium ring magnet; axially magnetized, for machinery and electrical equipment |
| R6084 | 120 | 70 | 5 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | N30-N52 |
| R6100 | 120 | 70 | 10 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35H, zinc-plated sintered neodymium ring magnet for mechanical and electrical applications |
| R4781 | 120 | 86 | 10 | Axial | 2 | 0 | 289.7mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, nickel-plated. Grade N35, zinc-plated sintered neodymium ring magnet for encoder applications |
| R0461 | 120 | 114 | 15 | Outer,Radial | 32 | 0 | 100-150mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R0861 | 122 | 117 | 4 | Radial | 192 | 0 | 75-85mT | Injection molded neodymium magnets | Magnetic Encoder for Lathe Spindle, compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKP11. |
| R0939 | 122.29 | 106 | 10 | Radial | 192 | 3 | 10-20mT | Rubber magnets and stainless steel | Inner diameter tolerance H7, pole width 2 with reference mark; compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKS15.1. |
| R4044 | 125 | 80 | 10 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Neodymium ring magnet for holding and magnetic applications |
| R0862 | 126 | 121.8 | 4 | Radial | 200 | 0 | 75-85mT | Injection molded neodymium magnets | Hall Effect Magnetic Ring compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKS9. |
| R3538 | 126.7 | 49 | 13.2 | Radial | 200 | 3 | 75~85mT | Injection molded neodymium magnets | For CNC machine tool spindle encoder rings; injection-molded neodymium with aluminum insert, radially magnetized |
| R6060 | 131 | 86 | 8 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35SH. Grade N35M, nickel-plated sintered neodymium ring for large machinery and electrical equipment |
| R6101 | 135 | 80 | 8 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, zinc-plated. Grade N35, zinc-plated sintered neodymium ring magnet; axially magnetized, for mechanical and electrical applications |
| R4075 | 135 | 100 | 15 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Neodymium ring magnet for magnetic holding and attraction applications |
| R3736 | 140 | 120 | 8 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N45 sintered neodymium ring magnet, axially magnetized, for magnetic encoder applications |
| R3819 | 140 | 120 | 10 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N45 sintered neodymium ring magnet, axially magnetized, for magnetic encoder applications |
| R5125 | 150 | 0 | 20 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Sintered NdFeB large magnet for industrial and scientific experiments; high-precision with ±0.1mm tolerance |
| R6005 | 150 | 50 | 15 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | For strong magnetic holding applications; sintered neodymium ring magnet |
| R6067 | 150 | 50 | 15 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38M, nickel-plated. Grade N38M sintered neodymium ring magnet, axially magnetized, for high-temperature applications |
| R4136 | 150 | 100 | 7 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N48, zinc-plated sintered neodymium ring magnet for strong magnetic applications |
| R6103 | 150 | 100 | 15 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, nickel-plated sintered neodymium ring magnet for mechanical and electrical applications |
| R6107 | 150 | 110 | 8 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35H, nickel-plated. Grade N35H, sintered neodymium ring for industrial use; axially magnetized |
| R6069 | 159.5 | 111.5 | 8 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35H, nickel-plated. Grade N35H, sintered neodymium ring for industrial machinery; axially magnetized |
| R6068 | 160 | 110 | 8 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35H, nickel-plated. Grade N35H, sintered neodymium ring magnet; axially magnetized, for high-temperature applications |
| R6065 | 160 | 110 | 10 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38H, nickel-plated. Grade N38H, sintered neodymium ring magnet for high-temperature applications; axially magnetized |
| R6062 | 160 | 112 | 7.67 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N42M, zinc-plated sintered neodymium ring for mechanical and electrical applications |
| R0863 | 162.8 | 157.8 | 4 | Radial | 256 | 0 | 75-85mT | Injection molded neodymium magnets | Magnetic Encoder Ring for Machine Tool, compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKS15. |
| R0942 | 162.97 | 140 | 10 | Radial | 256 | 3 | 10-20mT | Rubber magnets and stainless steel | Encoder magnet with inner diameter tolerance H7, pole width 2, reference mark; compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKP11. |
| R6104 | 180 | 90 | 15 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, nickel-plated sintered neodymium ring magnet; axially magnetized, for machinery and electrical applications |
| R6066 | 180 | 146 | 12 | Axial | 2 | 0 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35H, nickel-plated. Grade N35H, sintered neodymium ring magnet with through hole; axially magnetized, max working temperature 120°C |
| R0865 | 185 | 180 | 9 | Radial | 320 | 0 | 10-20mT | Rubber magnets | ABS ring Metal carrier included,magnetic ring for elevator |
| R1041 | 202.4 | 180 | 9 | Radial | 320 | 0 | 10-20mT | Rubber magnets | Auto ABS ring |
| R0945 | 203.82 | 187 | 10 | Radial | 320 | 3 | 10-20mT | Rubber magnets and stainless steel | Inner diameter tolerance H7, pole width 2 with reference mark; compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKS9. |
| R0948 | 229.18 | 209 | 10 | Radial | 360 | 3 | 10-20mT | Rubber magnets and stainless steel | Inner diameter tolerance H7, pole width 2 with reference mark; compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKS23. |
| R3021 | 234.47 | 215.45 | 59.1 | Unmag | 0 | 0 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R0951 | 285.2 | 272 | 10 | Radial | 448 | 3 | 10-20mT | Rubber magnets and stainless steel | Inner diameter tolerance H7, pole width 2 with reference mark; compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKS15. |
| R3577 | 318 | 0 | 286 | Inner,Radial | 14 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Neodymium encoder ring, radially magnetized on the inner diameter |
| R0953 | 325.94 | 307 | 10 | Radial | 512 | 3 | 10-20mT | Rubber magnets and stainless steel | Inner diameter tolerance H7, pole width 2 with reference mark; compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKS11. |
| R0954 | 450 | 395 | 15 | Radial | 708 | 0 | 10-20mT | Rubber magnets and stainless steel | Inner diameter tolerance H7, pole width 2, compatible with AS5304, IC-MHL200, and IKS15.1. |
| R4051 | 2810 | 0 | 10 | Axial | 2 | 0 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N42, zinc-plated neodymium ring magnet for encoder and sensor applications |
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Bitte senden Sie die SKU-Nummer und die Menge der gewünschten Magnetringe aus der Liste.
Ihr Verkäufer wird Ihnen ein Preisangebot und Zahlungsoptionen (T/T 100% im Voraus oder Kreditkarte 100% im Voraus) senden.
- Auf Lager befindliche Artikel: Versand sofort nach Zahlungseingang.
- Nicht vorrätige Artikel: Versand innerhalb von 30 Tagen nach Zahlungseingang.
Unsere Magnetringe haben einen entscheidenden Vorteil: transparente Kosten für Formen und Magnetisierungsspulen. Wir berechnen dafür keine zusätzlichen Kosten.
Bei kleinen Musterbestellungen (ca. 10 Stück) handelt es sich in der Regel um Restbestände aus größeren Produktionsserien. Bitte zahlen Sie schnell, um sich Ihren Vorrat zu sichern. Für kleine Bestellungen nehmen wir die Produktion nicht auf; das ist für uns nicht kosteneffizient.
Bei Bestellungen von mehr als 2.000 bis 10.000 Stück beginnen wir in der Regel mit der Produktion, um die Kosten zu kontrollieren. Wenn Ihre Bestellung klein ist und nicht schnell bestätigt wird, könnten Sie den aktuellen Bestand verpassen.
Größen: Alle Längen sind standardmäßig in Millimetern (mm) angegeben.
Anzahl der Pole:
- Die Master-Spur bezieht sich auf die Polzahl der Hauptmagnetspur eines Ringmagneten. Die meisten Ringmagnete, wie die für Motoren oder Inkrementalgeber, haben nur eine Magnetspur.
- Absolute Encoder-Ringmagnete oder Encoder-Ringmagnete mit Markierungspunkten haben jedoch auch eine Nonius-Spur. Das bedeutet, dass sie zwei Magnetspuren haben, wie auf dem Bild zu sehen ist.
- Ferritmagnete werden auch Sinterferrit oder Hartferritmagnete genannt. Sie sehen aus wie Keramik und werden auch so hergestellt, weshalb sie auch als Keramikmagnete bezeichnet werden.Diese Magnete sind in großen Mengen billig herzustellen, auch wenn die Formkosten hoch sind. Sie sind sehr widerstandsfähig gegen Rost und hohe Temperaturen bis zu 250℃. Ferritmagnete sind genau und kostengünstig für Drehgeber. Sie können jedoch leicht brechen, wenn sie stark erschüttert werden, wie bei Robotern im Freien. Für diese ist das Magnetmaterial aus vulkanisiertem Gummi stabiler.
- Spritzgegossene Ferritmagnete werden durch Mischen von magnetischem Ferritpulver mit Kunststoffbindemitteln wie Nylon (PA6 oder 12) oder PPS hergestellt. Dieses Gemisch wird dann spritzgegossen, d. h. mit Hilfe einer Form in die gewünschte Form gebracht, wobei diese Magnete sogar direkt auf einen Metallschaft gegossen werden können. Sie können bei Temperaturen von bis zu 150°C eingesetzt werden.
Gebundene Neodym-Magnete werden durch Mischen von Neodym-Magnetpulver mit einem Bindemittel hergestellt.
Einfach ausgedrückt: Sie sind spritzgegossen, das heißt, sie enthalten ein Bindemittel. Etwa 80 % des Magneten bestehen aus Neodym-Pulver, die restlichen 20 % sind Bindemittel.
Zu ihren Vorteilen gehören hohe Maßgenauigkeit, große Designflexibilität und gute mechanische Festigkeit.
Spritzgegossene Neodym-Magnete werden durch Mischen von Neodym-Magnetpulver mit thermoplastischem Kunststoff hergestellt. Diese Mischung wird dann spritzgegossen. Diese Magnete sind stärker als spritzgegossene Ferritmagnete.
Spritzgegossene Neodym-Magnete können in vielen Formen hergestellt werden. Sie können klein oder unregelmäßig sein. Man kann sie mit mehreren Polen oder komplexen Mustern magnetisieren. Sie sind außerdem sehr genau und formbeständig.
Diese Magnete können direkt auf Motorkerne oder Metallwellen gegossen werden. Das spart Montagekosten. Sie gelten als eine stärkere Option als spritzgegossene Ferritmagnete. Sie können bei Temperaturen von bis zu 180 °C eingesetzt werden.
Diese Magnete sind spritzgegossene Neodym- oder Ferritmagnete, die einen Metallträger enthalten. Bitte sehen Sie das Bild unten:
Gesinterte NdFeB-Magnete werden auch gesinterte Neodym-Magnete genannt. Dies sind die stärksten bekannten Dauermagnete. Sie bestehen aus Neodym (Nd), Eisen (Fe), Bor (B) und anderen Seltenerdelementen.
Diese Magnete erzeugen sehr starke Magnetfelder und bleiben auch bei Raumtemperatur magnetisch. Sie können in vielen Formen hergestellt werden. Dadurch eignen sie sich für viele Anwendungen, insbesondere für hochwertige kommerzielle Motoren.
Sie werdendurch Sintern hergestellt. Die pulverförmigen Materialien werden erhitzt, bis sie sich miteinander verbinden. Dieser Prozess macht die Magnete stärker und effektiver.
Allerdings können diese Magnete leicht korrodieren und werden durch hohe Temperaturen beeinträchtigt. Daher werden sie in der Regel beschichtet (oft mit einer Nickel-Kupfer-Nickel-Schicht), um sie zu schützen. Die Zugabe schwerer Seltenerdelemente trägt ebenfalls dazu bei, dass sie höheren Temperaturen standhalten.
- Vulkanisiertes Gummimagnetmaterial wird hergestellt, indem dem Gummi während eines Vulkanisierungsprozesses Magnetpulver zugesetzt wird. Dieser Prozess verändert die Struktur des Gummis und macht es viel stärker, elastischer und stabiler. Sie sind flexibel und brechen nicht so leicht bei Stößen.
- Gummimagnete werden aus magnetischem Pulver hergestellt, das mit synthetischem Gummi gemischt wird. Sie werden durch Extrudieren, Kalandrieren oder Spritzgießen geformt. Man kann sie zu Streifen, Rollen, Platten, Blöcken, Ringen und vielen anderen Formen verarbeiten. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass sie flexibel sind und in verschiedene Formen gebracht werden können, ihr Nachteil ist jedoch, dass sie im Vergleich zu Neodym-Magneten nicht sehr stark sind (sie haben keine hohe Remanenz). Bei Drehgebern können normale Gummimagnete die hohen Präzisionsanforderungen nicht erfüllen. Sie sind nur für einspurige Inkrementalgeber geeignet.
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