• Hard ferrite

    Hard ferrite
    Magnetic characteristics at room temperature
    Code Isotropy Pressing Remanence Coercive force Energy product Working
    acc. to   method Br bHc jHc (B*H)max. temp.
    DIN IEC     mT kA/m kA/m kJ/m³ °C
    60404-8-11     min. typ. min. typ. min. typ. min. typ. max.
    HF 8/22 Ba
    isotropic
    dry
    pressed
    215 220 125 140 220 230 8,0 8,5 250
    HF 24/16 Ba anisotropic dry
    pressed
    350 365 155 175 160 180 24,0 25,5 250
    HF 24/23 Sr
    anisotropic
    dry
    pressed
    350 365 210 220 230 240 24,0 25,5 250
    HF 26/24 Sr
    anisotropic
    dry
    pressed
    370 380 230 240 240 250 26,0 27,0 250
    HF 28/26 Sr
    anisotropic
    wet
    pressed
    385 395 240 255 260 275 28,0 30,0 250
    HF 28/28 Sr
    anisotropic
    wet
    pressed
    385 395 240 255 260 275 28,0 30,0 250
    HF 30/26 Sr
    anisotropic
    wet
    pressed
    395 405 240 250 260 270 30,0 31,5 250
    HF 32/26 Sr
    anisotropic
    wet
    pressed
    400 410 250 260 260 270 32,0 34,0 250

    1combined of approximated minimum values of (B*H)max. and jHc according to DIN IEC 60404-8-1.

    Physical characteristics of hard ferrite magnets
    Typ. physical    
    characteristics    
    Curie Temperature °C 450
    Max. Operating Temperature °C 250
    Hardness Hv 480-580
    Density g/cm³ 4,8 - 4,9
    Relative Recoil Permeability µrec 1,05 - 1,20
    Temperature Coefficient of Br %/°C -0,2
    Temperature Coefficient of jHc %/°C 0,3

    The given data are indications only. Garanteed characteristics are to be agreed and confirmed in writing.

    Here you can download this datasheet: datasheet Hard ferrite

    You can choose between different neodymium magnets which are on stock. You can find them here in our Magnet-Shop.


    • Ferritmagnete

      Ferritmagnete sind vor allem wegen des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses beliebt. Sie verfügen zwar nicht über die außergewöhnlich hohen Energiedichten anderer Magneten, eignen sich aber immer dann, wenn eine niedrige Remanenz für den Anwendungszweck ausreichend ist. Da sie im Vergleich zu anderen Magnetwerkstoffen wesentlich günstiger hergestellt werden können, eignen sich Hartferrit-Magnete besonders gut bei höheren Stückzahlen und angestrebter mehrjähriger Serienfertigung. Der Vorteil der Preisstabilität bei diesem keramischen Magnetwerkstoff innerhalb der letzten Jahre ist in diesem Zusammenhang ebenfalls zu nennen. Als Anwendungsbeispiele können elektronische Komponenten, Spielzeug, Lautsprecher und Motoren genannt werden. Auch in der Sensortechnik werden Ferritmagnete eingesetzt. Die EarthMag GmbH bietet Hartferritmagnete in verschiedenen Güten an, die max. erreichbare Remanenz liegt bei etwa 410 mT.

      Herstellung und Varianten

      Ferritmagnete zählen zu den am meisten hergestellten und verwendeten Magneten. Sie werden aus Eisenoxid und Bariumkarbonat, beziehungsweise Eisenoxid und Strontiumkarbonat gefertigt. Letztere verfügen über ein höheres Energieprodukt als Magneten aus Bariumferrit. Es wird weiterhin zwischen isotropen und anisotropen Magneten unterschieden. Die Energiedichte anisotroper Magnete ist deutlich höher als die isotroper Magnete, was sich auf die Haftstärke auswirkt. Auch die Größe des Magneten beeinflusst den magnetischen Grad.

      Die Herstellung isotroper Ferritmagnete erfolgt, indem die Ausgangsstoffe zu einem feinen Pulver mit hexagonaler Kristallstruktur zermahlen, granuliert, in einem Magnetfeld gepresst und gesintert werden. Anisotrope Magnete werden mittels Trockenpressverfahren oder Nasspressverfahren hergestellt. Die Besonderheit des Nasspressverfahrens ist, dass das Legierungspulver mit Flüssigkeit zu einer Emulsion gemischt wird. Diese wird über Füllkanäle in das Presswerkzeug eingespritzt. Beim anschließenden Verdichten unter Einschaltung eines Magnetfeldes zur Ausrichtung der Partikel (Einstellung der Anisotropie) wird ein Teil der Flüssigkeit abgesaugt. Vor dem Sintern müssen die Presslinge entweder an Luft oder in Trockenöfen getrocknet werden. Das aufwendigere Nasspressverfahren wird angewendet zur Erzielung höherer magnetischer Eigenschaften.

      Eigenschaften

      Ferritmagnete sind recht unempfindlich gegenüber Oxidation und Witterungseinflüsse. Eine Beschichtung des Materials aus Gründen der Verbeugung von Korrosion ist daher nicht notwendig. Sie sind in hohem Maße chemikalienbeständig. Der Verlust magnetischer Eigenschaften von Hartferritmagneten kann lediglich von höheren magnetischen Gegenfeldern hervorgerufen werden. Die Temperaturbeständigkeit reicht von -40°C bis 250°C, was die Einsatzmöglichkeiten für Hartferrit-Magnete erhöht. Darüber hinaus gelten Ferritmagnete als ungiftig und verhalten sich bei möglicher Vernichtung umweltfreundlich. Auch direkter Kontakt mit Lebensmitteln gilt als unbedenklich.

      Einsatzgebiete

      Für den Hausgebrauch werden zahlreiche Haftmagnete, beispielsweise für Magnettafeln, in den unterschiedlichsten Ausführungen hergestellt. Industriell werden Ferritmagnete überwiegend in der Elektronik, der Elektrotechnik, der Automobilindustrie, der Chirurgie- und Medizintechnik, der Metallurgie und der Raffinerie verarbeitet. Hartferritmagnete finden Sie natürlich auch in der Lautsprecher-Produktion. Sie werden sowohl wegen der geringen Kosten wie auch wegen ihrer Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen gerne zur Massenproduktion verwendet. In privaten Haushalten sind Ferritmagnete aufgrund des geringen Anschaffungspreises und der Unbedenklichkeit im Umgang mit den Magneten häufig anzutreffen.