Kunststoffmaterialien wurden in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. In modernen Herstellungsverfahren werden den verschiedensten Magnetpulvern Polymerwerkstoffe wie PA6/P12/PPS beigemischt, was dazu führt, dass sich sehr enge mechanische Toleranzen erzielen lassen.
Dank der höheren Massgenauigkeit können Luftspalte und somit der Wirkungsgrad der Anwendungen optimiert werden. Winkelfehler der Vorzugsrichtung, wie sie bei gesinterten Werkstoffen durch mechanische Bearbeitung auftreten, lassen sich auf ein Minimum reduzieren. Damit erfüllen sie perfekt die Anforderungen an die heutigen Anwendungen in der Sensorik, die auf kleinstmögliche Schwankungen der Vorzugsrichtung sowie der Flussdichte angewiesen ist.
Der grosse Vorteil von kunststoffgespritzten Magneten liegt auf der Hand: Sie sind in den verschiedensten Geometrien herstellbar und müssen in der Regel nicht nachbearbeitet werden.
Typische Anwendungsbereiche von kunststoffgespritzten Magneten finden sich in magnetischen Encodern, die anfällig für Verschmutzungen sind oder denen nicht genügend Bauraum zur Verfügung steht. Auch schnell drehende Anwendungen sind interessante Einsatzgebiete für kunststoffgespritzte Magnete.
| Qualität | Rem. Br |
Koerzitiv. HcB |
Koerzitiv. HcJ |
Energieprod. BH max. |
Druck -festigkeit |
Biege- festigkeit |
Elast.- modul |
Formbest. temp. |
Wasser- absorb. |
Dichte | Längen- ausd.koef. |
| Qualität | Rem. Br |
Koerzitiv- E HcB |
Koerzitiv- E HcJ |
Energiep. BH max. |
Druck- festigkeit |
Biege- festigkeit |
Elast.- modul |
Formbest. temp. |
Wasser- absorb. |
Dichte | Längen- ausd.koef. |
| Qualität | Remanenz Br |
Koerzitivfeld- stärke HcB |
Koerzitivfeld- stärke HcJ |
Energieprodukt BH max. |
Druck -festigkeit |
Biege- festigkeit |
Elastizitäts- modul |
Formbeständigkeits- temperatur |
Dichte |
| Qualität | Remanenz Br |
Koerzitivfeld- stärke HcB |
Koerzitivfeld- stärke HcJ |
Energieprodukt BH max. |
Druck -festigkeit |
Biege- festigkeit |
Elastizitäts- modul |
Formbeständigkeits- temperatur |
Dichte |
| Qualität | Remanenz Br |
Koerzitivfeld- stärke HcB |
Koerzitivfeld- stärke HcJ |
Energieprodukt BH max. |
Druck -festigkeit |
Biege- festigkeit |
Elastizitäts- modul |
Formbeständigkeits- temperatur |
Dichte |
| Qualität | Binder | Typ | Remanenz Br |
Koerzitivfeld- stärke HcB |
Koerzitivfeld- stärke HcJ |
Energieprodukt BH max. |
Dichte |
| Qualität | Remanenz Br |
Koerzitivfeld- stärke HcB |
Koerzitivfeld- stärke HcJ |
Energieprodukt BH max. |
Druck -festigkeit |
Biege- festigkeit |
Elastizitäts- modul |
Formbeständigkeits- temperatur |
Dichte |
| Qualität | Remanenz Br |
Koerzitivfeld- stärke HcB |
Koerzitivfeld- stärke HcJ |
Energieprodukt BH max. |
Druck -festigkeit |
Biege- festigkeit |
Formbest. temp. |
Dichte |
Dieser Werkstoff wird bei Anwendungen eingesetzt, die hohe Anforderungen an die Magnetfeldstärke und Masshaltigkeit stellen. Die Fertigung erfolgt über ein axiales Verpressen. Dabei wird das mit Epoxy angereicherte Material verdichtet und anschliessend unter einer Temperatur von 180°C gefestigt. Die möglichen Geometrien werden durch die Pressrichtung eingeschränkt.
Bei Zylindern ist die Konzentrizität höher als bei anderen Werkstoffen. Deshalb eignen sich gepresste kunststoffgebundene Magnete besonders gut für Mikromotoren, hochpräzise Motoren oder hochauflösende Sensoren.
| Qualität | Remanenz Br |
Rev. Temp.-Koeff. von Br |
Koerzitivfeld- stärke HcB |
Koerzitivfeld- stärke HcJ |
Rev. Temp.- Koeff. von HcJ |
Energieprodukt BH max. |
Max. Einsatz- temperatur |
Dichte |
Ferrit-Gummi-Magnete werden vor allem für die Herstellung von Magnetbändern eingesetzt. Mehrpolige Magnetstreifen in verschiedenen Dicken eignen sich für Sensoranwendungen, Werbeplakate, Dichtungen und vieles mehr.
| Qualität | Remanenz Br |
Rev. Temp.-Koeff. von Br |
Koerzitivfeld- stärke HcB |
Koerzitivfeld- stärke HcJ |
Rev. Temp.- Koeff. von HcJ |
Energieprodukt BH max. |
Max. Einsatz- temperatur |
Dichte |