Dieses Angebot bietet NdFeB-Magnetringe und -Zylinder mit 9 mm Außendurchmesser für mechanische Filter, Motoren und AS5306-Encoder. Die Optionen umfassen axiale oder radiale Magnetisierung mit Güten von N30 bis N52. Hochtemperaturvarianten (N48H, N45SH) unterstützen den Betrieb bis zu 120°C. Erweiterte Oberflächenbehandlungen wie Passivierung, Phosphatierung, HP und ZV sind verfügbar.
Hinweis: Spezifische Güten, Beschichtungen und Magnetisierungszustände variieren je nach einzelner PN. Bitte überprüfen Sie die technischen Details vor der Bestellung.
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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 | SF | MATL | CMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4177 | 9 | 0 | 1 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N35, nickel-plated sintered neodymium disc magnet |
| R4637 | 9 | 0 | 1.45 | Axial | 2 | 169.7~179.1mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N45H, zinc-plated; for packaging boxes and storage cases |
| R2562 | 9 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R4757 | 9 | 0 | 1.5 | Axial | 2 | 154~204mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N48, nickel-plated. Grade N48, NiCuNi-plated sintered neodymium disc for whiteboard magnetic holding; axially magnetized with laser-marked polarity dots |
| R2563 | 9 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R3968 | 9 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Sintered NdFeB disc magnet; radially magnetized |
| R4170 | 9 | 0 | 2.8 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N35, nickel-plated sintered neodymium disc magnet for general holding and industrial use |
| R2564 | 9 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R4181 | 9 | 0 | 3 | Axial | 2 | 200~520mT | Samarium-cobalt magnets | For high-temperature applications; cylindrical samarium-cobalt magnet |
| R4613 | 9 | 0 | 4 | Axial | 2 | 334.9~351.8mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, NiCuNi-plated sintered neodymium disc magnet; axially magnetized |
| R4180 | 9 | 0 | 7 | Axial | 2 | 200~520mT | Samarium-cobalt magnets | Grade YXG28 samarium-cobalt magnet; solid cylinder for high-temperature applications up to 350°C |
| R4037 | 9 | 0 | 10 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N35 neodymium disc magnet, black coated |
| R2511 | 9 | 0 | 16 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R4488 | 9 | 0 | 21 | Axial | 2 | 467~491mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N30EH. Grade N33EH, NiCuNi-plated sintered neodymium magnet cylinder for high-temperature industrial and experimental applications |
| R4945 | 9 | 1.5 | 1.9 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated. Ring magnet with straight bore for adsorption and sensing; axially magnetized, nickel-plated |
| R2236 | 9 | 1.5 | 4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Ni coating |
| R2646 | 9 | 3 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40NiCuNi Coating. |
| R5293 | 9 | 3 | 3 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated sintered neodymium ring. |
| R4867 | 9 | 3.5 | 3 | Radial | 2 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, zinc-plated. Grade N35, nickel-plated ring magnet with straight bore; radially magnetized for industrial holding and sensing applications |
| R0098 | 9 | 4 | 3 | Outer,Radial | 2 | 100-150mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R4868 | 9 | 4 | 3 | Radial | 2 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, zinc-plated. Grade N35, nickel-plated ring magnet for industrial holding and sensing applications |
| R2761 | 9 | 4 | 4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40M |
| R3871 | 9 | 4 | 6 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N35 neodymium ring magnet for high magnetic force applications; axially magnetized |
| R1968 | 9 | 4 | 25 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | 48H high-temperature radial magnetic ring (not radially magnetized), long cylindrical magnet, filter ring magnet |
| R4436 | 9 | 4 | 25 | Radial | 2 | 482.3mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N48H, NiCuNi-plated sintered neodymium ring magnet for high-temperature filtration applications; radially magnetized |
| R1613 | 9 | 4.5 | 3 | Radial | 2 | 132~142mT | Neodymium magnets | - |
| R4869 | 9 | 4.5 | 3 | Radial | 2 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, zinc-plated. Grade N35, nickel-plated ring magnet for industrial holding and magnetic attraction |
| R5393 | 9 | 4.5 | 3 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated sintered neodymium ring. |
| R5394 | 9 | 4.6 | 2 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated sintered neodymium ring. |
| R1614 | 9 | 5 | 3 | Radial | 2 | 118~128mT | Neodymium magnets | - |
| R4086 | 9 | 5 | 3 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Ring magnet for encoder and sensor applications; sintered NdFeB, Grade N38 |
| R4799 | 9 | 5 | 3 | Radial | 2 | 145.8mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, nickel-plated. Grade N38, Ni-Cu-Ni plated ring magnet; radially magnetized for encoder applications |
| R2160 | 9 | 5 | 21 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N48H, HP coating |
| R1615 | 9 | 5.5 | 1.5 | Radial | 2 | 58~68mT | Neodymium magnets | - |
| R2725 | 9 | 6 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38 |
| R4125 | 9 | 6 | 3 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N35, nickel-plated sintered neodymium ring magnet |
| R4946 | 9 | 6 | 4 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated. Ring magnet with straight hole for adsorption and sensing; axially magnetized, nickel-plated |
| R4947 | 9 | 7 | 1 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated. Ring magnet with straight hole for adsorption and sensing; axially magnetized, nickel-plated |
| R2248 | 9 | 7 | 1.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N30, ZV coating |
| R1319 | 9.02 | 6 | 3.18 | Radial | 6 | 300-500mT | Neodymium magnets | Applicable to motor magnetic ring, coating: Phosphated, Grade: N50 |
| R4370 | 9.02 | 6 | 3.18 | Radial | 6 | 280~650mT | Hot-Pressed Neodymium Magnets | Grade N50, phosphated; hot-pressed radial ring for high-performance motors |
| R2759 | 9.1 | 5.5 | 13.8 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38H |
| R4428 | 9.1 | 5.5 | 13.8 | Radial | 2 | 179.5mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38H, NiCuNi-plated sintered neodymium ring for high-temperature applications; radially magnetized |
| R0046 | 9.2 | 1 | 3.5 | Radial | 14 | 110-125mT | Injection molded neodymium magnets | Magnetic encoder ring |
| R0047 | 9.2 | 1 | 3.5 | Radial | 24 | 110-125mT | Injection molded neodymium magnets | Magnetic encoder ring compatible with AS5306. |
| R3357 | 9.2 | 1 | 3.5 | Outer,Radial | 14 | 90~100mT | Injection molded neodymium magnets | For N20 motor encoder and educational robot motor encoder rings; injection-molded neodymium, radially magnetized |
| R3358 | 9.2 | 1 | 3.5 | Outer,Radial | 24 | 90~100mT | Injection molded neodymium magnets | For N20 motor encoders and educational robot motor encoder rings; injection-molded neodymium, radially magnetized |
| R3359 | 9.2 | 1.5 | 3.5 | Outer,Radial | 14 | 90~100mT | Injection molded neodymium magnets | For N20 motor and educational robot encoder applications; injection-molded neodymium ring, radially magnetized |
| R4533 | 9.2 | 6 | 0.5 | Axial | 2 | 59.1mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, NiCuNi-plated sintered neodymium ring magnet for thin-profile magnetic applications |
| R4538 | 9.2 | 6.1 | 1.7 | Axial | 2 | 200.1mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N44H, nickel-plated. Grade N44H, NiCuNi-plated sintered neodymium ring for high-temperature use |
| R4948 | 9.3 | - | 6.1 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52, nickel-plated. Ring magnet with straight hole for adsorption and sensing applications; axially magnetized, nickel-plated |
| R2811 | 9.3 | 2 | 3.18 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38 |
| R1980 | 9.3 | 2.7 | 10.1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | High-performance N45SH magnetic barrel with passivation treatment. |
| R4733 | 9.4 | 0 | 5 | Axial | 2 | 358~376mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, NiCuNi-plated sintered neodymium button magnet; axially magnetized |
| R1917 | 9.4 | 3.18 | 19 | Radial | 2 | 100~1550mT | Neodymium magnets | |
| R5126 | 9.4 | 3.18 | 19 | Radial | 2 | 250~650mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade 45SH, radially magnetized sintered neodymium ring for industrial and scientific experimental use |
| R2084 | 9.4 | 3.2 | 19 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2237 | 9.4 | 3.3 | 3.2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Ni coating |
| R4641 | 9.5 | 0 | 2 | Axial | 2 | 191~201.2mT | Neodymium magnets | Grade N35, nickel-plated sintered neodymium disc magnet; axially magnetized for general holding and attraction applications |
| R4605 | 9.5 | 0 | 3 | Axial | 2 | 262.9~276.4mT | Neodymium magnets | Grade N35, nickel-plated round magnets for whiteboards, posters, photos, documents, and refrigerator magnets |
| R2735 | 9.5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40 |
| R3789 | 9.5 | 0 | 6 | Axial | 2 | 200~520mT | Samarium-cobalt magnets | For high-temperature applications up to 300°C; axially magnetized samarium-cobalt ring |
| R4720 | 9.5 | 0 | 6.3 | Axial | 2 | 393~413mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, nickel-plated. Grade N35, nickel-copper-nickel plated; sintered neodymium disc magnet for holding and fixation |
| R3691 | 9.5 | 0 | 20 | Radial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N45UH, max operating temperature 180°C; radially magnetized magnet column for magnetic assemblies |
| R2685 | 9.5 | 0 | 25.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N52NiCuNi Coating. |
| R4616 | 9.5 | 0 | 38.1 | Axial | 2 | 488~510mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N35, NiCuNi-plated sintered neodymium cylinder magnet for general holding and industrial applications |
| R0886 | 9.5 | 1 | 2 | Axial | 6 | 85-100mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R0050 | 9.5 | 2 | 2 | Axial | 6 | 55mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R0051 | 9.5 | 2 | 2 | Axial | 4 | 70mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R0052 | 9.5 | 2.3 | 5 | Radial | 4 | 100mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R0053 | 9.5 | 3.15 | 3 | Radial | 4 | 90mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R0054 | 9.5 | 3.15 | 3 | Radial | 6 | 90mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R0055 | 9.5 | 3.15 | 3 | Radial | 8 | 100mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R5305 | 9.5 | 3.18 | 3.2 | Radial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N52. For encoder and sensor applications; radially magnetized ring |
| R4594 | 9.5 | 4 | 8 | Axial | 2 | 416.2mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38H, nickel-plated. Grade N38H, Ni-Cu-Ni plated ring magnet for magnetic circuit and shaft-insertion applications |
| R4577 | 9.5 | 4 | 15 | Axial | 2 | 431.1mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38H, nickel-plated sintered neodymium ring magnet for magnetic holding and encoder applications |
| R4549 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | Axial | 2 | 121.9mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N33H, NiCuNi-plated sintered neodymium ring for encoder and sensor applications |
| R4548 | 9.5 | 4.5 | 0.8 | Axial | 2 | 164.6mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, NiCuNi-plated sintered neodymium ring for magnetic holding; chamfered with minor surface cracks |
| R2195 | 9.5 | 4.5 | 1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35H/N38H, Zn coating |
| R2239 | 9.5 | 4.5 | 1.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Ni coating |
| R2240 | 9.5 | 4.5 | 2.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Ni coating |
| R4164 | 9.5 | 5 | 2 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N38 neodymium ring magnet for general holding and assembly use; max operating temperature 80°C |
| R2241 | 9.5 | 5 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Ni coating |
| R4510 | 9.5 | 5 | 3.4 | Axial | 2 | 348.4mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N48, zinc-plated sintered neodymium ring for DIY applications; axially magnetized |
| R3775 | 9.5 | 5.5 | 2 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N35 ring magnet for magnetic holding; axially magnetized |
| R4036 | 9.5 | 5.5 | 10 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N35 ring magnet for magnetic pen applications |
| R3071 | 9.5 | 5.6 | 12 | Outer,Radial | 12 | 100~350mT | Bonded neodymium magnets | - |
| R1280 | 9.5 | 5.8 | 3.5 | Radial | 2 | 100-120mT | Sintered neodymium magnets | N35 |
| R4520 | 9.5 | 5.9 | 10 | Axial | 2 | 387.6mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, nickel-plated. Grade N38, NiCuNi-plated sintered NdFeB ring for magnetic holding and assembly applications |
| R2242 | 9.5 | 6 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Ni coating |
| R3715 | 9.5 | 6 | 3.5 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Neodymium ring magnet for encoder applications; axially magnetized |
| R3742 | 9.5 | 6 | 4 | Axial | 2 | 80~650mT | Neodymium magnets | Grade N35 neodymium encoder ring, axially magnetized; for magnetic encoder applications |
| R4550 | 9.5 | 6.5 | 0.85 | Axial | 2 | 195.5mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38H, NiCuNi-plated sintered neodymium ring for encoder and sensor applications; axially magnetized |
| R4586 | 9.5 | 7 | 0.65 | Axial | 2 | 176.1mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N42H, nickel-plated. Grade N42H, zinc-plated sintered neodymium ring for thin ring magnet applications |
| R4793 | 9.52 | 0 | 1.58 | Axial | 2 | 160~169mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, nickel-plated. Grade N38, NiCuNi-plated sintered neodymium disc magnet; axially magnetized |
| R2746 | 9.53 | 3.18 | 3.18 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N42 |
| R4442 | 9.53 | 3.18 | 3.18 | Radial | 2 | 306.4mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, NiCuNi-plated sintered neodymium ring for magnetic control applications |
| R2673 | 9.55 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38NiCuNi Coating. |
| R4456 | 9.55 | 0 | 3 | Radial | 2 | 270.9mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, nickel-plated. Grade N38, Ni-Cu-Ni plated sintered neodymium disc magnet; radially magnetized for encoder and sensor applications |
| R2625 | 9.55 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38NiCuNi Coating. |
| R4621 | 9.6 | 0 | 12.8 | Axial | 2 | 477~501mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N38, NiCuNi-plated sintered neodymium magnet rod for strong holding applications |
| R0058 | 9.6 | 1 | 2 | Axial | 6 | 55mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R4509 | 9.7 | 6.85 | 1.4 | Axial | 2 | 268.8mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N42, zinc-plated sintered neodymium ring magnet for holding and magnetic assemblies |
| R4565 | 9.7 | 6.9 | 1 | Axial | 2 | 226mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N42H, zinc-plated sintered neodymium ring for precision thin magnet applications |
| R4581 | 9.7 | 7 | 1.35 | Axial | 2 | 243mT | Neodymium magnets | Grade N38, zinc-plated ring magnet for encoder applications; wire-cut and drilled |
| R2691 | 9.8 | 5 | 19.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N45M |
| R4808 | 9.8 | 5 | 19.5 | - | 2 | 462.5mT | Sintered NdFeB Magnets | Grade N45M, nickel-plated. Grade N45M, chemically nickel-plated sintered neodymium ring magnet with a through hole, radially magnetized on the circumferential surface |
| R3982 | 9.9 | 0 | 3 | Axial | 2 | 100~450mT | Alnico magnets | Alnico magnets; high-temperature resistant up to 500°C |
| R2164 | 9.9 | 6.5 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N45, Zn coating |
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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