Jul 23, 2026

Hur stark är en N35 neodymmagnet?

Lämna ett meddelande

En N35-magnet är en stark, allmän-neodymmagnet med en maximal energiprodukt på 33–36 MGOe. Den är mycket starkare än en ferritmagnet av samma storlek, även om den producerar mindre magnetisk effekt än högre neodymkvaliteter som N42 och N52.

Men N35 betyder inte att magneten kan hålla 35 kg. Betyget beskriver det magnetiska materialet, inte dragkapaciteten hos en färdig magnet. En liten N35-skiva kan ge mindre än ett kilogram dragkraft, medan en mycket större N35-magnet eller magnetisk enhet kan producera tiotals kilogram eller mer.

Den faktiska kraften beror på magnetens storlek, form, magnetiseringsriktning, målstål, luftgap och arbetstemperatur. Detta är anledningen till att dimensionerna och installationsvillkoren måste övervägas innan du kan avgöra om N35 är tillräckligt stark för din applikation.

 

Nyckel takeaways
N35 är en stark neodymmagnetkvalitet med en energiprodukt på 33–36 MGOe, men det betyder inte att magneten kan hålla 35 kg. Den faktiska dragkraften beror på magnetens storlek, form, luftgap och kontaktyta. Jämfört med samma -stora N42- eller N52-magnet är N35 svagare men vanligtvis mer kostnadseffektiv{10} för allmänna applikationer.

 

Vad betyder N35?

N35 är en materialkvalitet för sintrade neodym-järn-bormagneter, allmänt kända som NdFeB-magneter.

N identifierar en standard neodymmagnetkvalitet. Siffran 35 avser ungefär magnetmaterialets maximala energiprodukt, mätt i MGOe. Den beskriver inte magnetens storlek eller hur mycket vikt den kan hålla.

Standard N35-material har normalt en maximal energiprodukt mellan 33 och 36 MGOe. Ett högre gradtal indikerar i allmänhet större magnetisk energi per volymenhet.

Detta innebär att en N52-magnet kan ge mer magnetisk effekt än en N35-magnet när båda magneterna har samma dimensioner och fungerar under samma förhållanden. Det betyder inte att varje N52-magnet är starkare än varje N35-magnet. En stor N35-magnet kan lätt producera mer kraft än en liten N52-magnet.

What Does N35 Mean

 

N35 Magnetstyrka och magnetiska egenskaper​​​​​​​

Följande värden används vanligtvis som referensspecifikationer för standardsintrade N35-magneter vid rumstemperatur.

Egendom

Typiskt N35-värde

Vad det säger dig

Remanence, Br

1.17–1.22 T

Magnetiskt flöde kvarstår efter magnetisering

Tvång, Hcb

Större än eller lika med 867 kA/m

Motstånd mot ett externt omvänt magnetfält

Inneboende tvång, Hcj

Större än eller lika med 955 kA/m

Motstånd mot irreversibel avmagnetisering

Maximal energiprodukt, BHmax

263–287 kJ/m³

Magnetisk energi lagrad per volymenhet

Maximal energiprodukt

33–36 MGOe

Värdet som representeras av betyget N35

Typisk arbetstemperatur

Upp till runt 80 grader

Beror på dimensioner och magnetkrets

Dessa värden beskriver själva det magnetiska materialet. De kan inte användas ensamma för att bestämma dragkraften hos en färdig magnet.

 

Hur stark är en N35-magnet i dragkraft?

Det finns inget enskilt drag-kraftvärde för alla N35-magneter.

Till exempel kommer en N35-skivmagnet som mäter 10 mm i diameter och 2 mm tjock att producera mycket mindre kraft än en N35-skiva som mäter 30 mm i diameter och 10 mm tjock. De använder samma magnetiska material, men deras magnetiska volym, polarea och dimensionella proportioner är olika.

Dragkraften testas normalt under kontrollerade förhållanden:

  • Magneten kommer i kontakt med en ren, platt stålplåt.
  • Kontaktytan är vinkelrät mot dragriktningen.
  • Det finns ingen färg, beläggning, rost eller luftspalt mellan ytorna.
  • Stålet är tillräckligt tjockt för att bära det magnetiska flödet utan mättnad.
  • Kraften appliceras stadigt och direkt bort från plattan.
  • Testet utförs nära rumstemperatur.

När dessa förhållanden förändras minskar vanligtvis den praktiska hållkraften. En dragkraft-från en katalog representerar därför ett referenstestresultat snarare än en garanterad lastkapacitet i varje applikation.

 

Vad bestämmer styrkan hos en N35-magnet?

Flera faktorer avgör hur starkt en N35-magnet presterar i din faktiska produkt.

 

1. Magnetstorlek

Ökande magnetvolym ökar i allmänhet tillgänglig magnetisk utgång. Diameter eller kontaktyta har ofta stor effekt på hållkraften, medan ytterligare tjocklek hjälper tills magnetkretsen närmar sig mättnad.

Detta betyder att ökad tjocklek på obestämd tid inte ger en proportionell ökning av dragkraften. Diameter-till-tjockleksförhållandet bör utformas för den specifika magnetkretsen.

 

2. Magnetform

Magnet Shape

Skiv-, block-, ring-, båge- och anpassade-magneter fördelar magnetiskt flöde på olika sätt. Även magneter med samma volym och kvalitet kan producera olika ytfält och arbetskrafter.

För motorer, sensorer och magnetiska enheter är formen ofta lika viktig som materialkvaliteten.

 

3. Magnetiseringsriktning

En skivmagnet kan magnetiseras axiellt eller diametralt. En blockmagnet kan magnetiseras genom dess tjocklek, bredd eller längd.

Magnetiseringsriktningen bestämmer var nord- och sydpolen är belägen. Om den inte matchar applikationen kan magneten ge mycket mindre användbar kraft även när materialkvaliteten är korrekt.

 

4. Luftgap

Luftgap har en betydande effekt på magnetisk prestanda. Färg, plastöverdrag, limskikt, gummibeläggningar och ojämna stålytor kan alla skapa ett gap mellan magneten och målmaterialet.

Även ett litet mellanrum kan märkbart minska hållkraften, särskilt med tunna magneter. Om magneten måste fungera bakom ett lock eller genom ett icke-magnetiskt lager, bör detta gap inkluderas i den magnetiska beräkningen.

 

5. Målstål

Dragkraften beror på målstålets material, tjocklek, storlek och tillstånd. Tunt stål kan bli magnetiskt mättat och begränsa den tillgängliga kraften.

Rostfritt stål är inte alltid magnetiskt. Austenitiska kvaliteter som 304 och 316 ger vanligtvis liten magnetisk attraktion, så den exakta stålkvaliteten måste bekräftas innan du väljer magnet.

 

6. Dragriktning

Publicerad dragkraft avser normalt vinkelrät separation från en stålplåt. I riktiga produkter utsätts magneter ofta för glid- eller skjuvbelastningar.

Skjuvmotståndet är vanligtvis mycket lägre eftersom det beror mycket på ytfriktion. Om din produkt bär en last vertikalt på en vägg kan du inte använda värdet för direkt dragkraft- som dess säkra arbetsbelastning.

Magnet Pulling Direction

 

7. Arbetstemperatur

Den magnetiska uteffekten av en N35-magnet minskar när temperaturen stiger. Standard N35-material är vanligtvis klassificerat för applikationer runt 80 grader, men detta är inte en ovillkorlig gräns.

Den säkra temperaturen beror på magnetens form, arbetspunkt, yttre backfält och magnetkrets. Tunna magneter eller magneter som arbetar mot ett stort luftgap kan vara mer känsliga för irreversibel avmagnetisering.

För applikationer med högre-temperaturer kan kvaliteter som N35M, N35H, N35SH, N35UH eller N35EH vara lämpligare.

 

Var används ofta N35-magneter?

N35-magneter är lämpliga för många applikationer där kostnad, leveransstabilitet och pålitlig magnetisk prestanda är viktigare än att uppnå högsta möjliga kvalitet.

Typiska applikationer inkluderar:

 

Magnetiska innehavsprodukter

N35-magneter kan användas i magnetiska hållare, förslutningar, krokar, skyltar, displaysystem och monteringsprodukter. En stålkopp eller returbana kan läggas till för att koncentrera det magnetiska flödet och förbättra den direkta hållkraften.

 

Sensorer och switchar

De används för att utlösa reed-brytare, Hall-sensorer och positions-detektionssystem. I dessa applikationer spelar det erforderliga magnetfältet på ett definierat avstånd mer än maximal dragkraft.

 

Motorer och rotorer

N35-magneter kan användas i motorer där kraven på temperatur och effekttäthet är måttliga. Bågformen, magnetiseringsmönstret, rotorstrukturen och luftgapet måste utformas tillsammans.

Applications of Magnets

 

Högtalare och ljudutrustning

Neodymmagneterger stark magnetisk utgång i en kompakt enhet, vilket hjälper till att minska storleken och vikten på högtalare, hörlurar och akustiska enheter.

 

Magnetiska sammansättningar

N35-magneter kan integreras med stål, plast, gummi, lim eller gängade komponenter. Monteringsdesignen kan ge bättre skydd, enklare installation och mer användbar hållkraft än enbart en bar magnet.

 

Konsument- och industriprodukter

De finns också i förpackningar, möbler, verktyg, inventarier, kontorsprodukter, elektronisk utrustning och automationsutrustning.

 

När ska du använda ett högre betyg?

Tänk på N42, N48 eller N52 när utrymmet är begränsat och du behöver mer magnetisk effekt från ungefär samma magnetdimensioner.

Ett högre betyg kan vara användbart för:

  • Kompakta sensorer
  • Små motorer med högt-vridmoment
  • Elektroniska produkter i miniatyr
  • Viktkänsliga-enheter
  • Produkter med begränsad magnetvolym
  • Tillämpningar som kräver ett starkare fält över ett luftgap

Ett högre betyg är dock inte automatiskt bättre. Det kan öka materialkostnaderna utan att lösa problem som orsakas av en olämplig form, för stort luftgap eller dålig-målstålkonstruktion.

För förhållanden med höga-temperaturer kan det vara viktigare att välja en lämplig koercitivitetsgrad än att välja det högsta betygstalet.

 

Hur man väljer rätt N35-magnet

Innan du beställer en N35-magnet, börja med den prestanda som krävs i den färdiga applikationen.

 

Definiera arbetsstyrkan

Ange om du behöver direkt dragkraft, skjuvmotstånd, vridmoment, attraktionsavstånd eller ett magnetfältvärde på en viss plats.

 

Bekräfta arbetsmiljön

Tänk på temperatur, fukt, saltspray, kemikalier och utomhusexponering. Nickelbeläggning är vanligt, men epoxi, zink, fosfat eller annat skydd kan behövas för specifika förhållanden.

 

Kontrollera installationsstrukturen

Kontrollera tillgängligt utrymme, målstål, limskikt, husmaterial och luftgap. Dessa faktorer kan förändra den faktiska prestandan avsevärt.

 

Tillämpa en säkerhetsmarginal

Catalog pull-kraftvärden ska inte behandlas som säker arbetsbelastning-. Tillåt variationer i ytor, monteringstoleranser, vibrationer och lång-användning.

 

Begär testning eller magnetisk simulering

För anpassade industriella projekt kan prototyptestning eller magnetisk simulering hjälpa dig att undvika att välja en onödigt dyr kvalitet. Att testa hela aggregatet ger mer användbar information än att testa den blotta magneten.
 

FAQ

F: Betyder N35 att magneten kan hålla 35 kg?

A:Nej. Siffran 35 avser ungefär materialets maximala energiprodukt i MGOe. Det är inte en vikt- eller dragkraft-.

F: Är N35 starkare än N52?

S: Nej. För samma dimensioner och magnetiska-kretsförhållanden ger N52 normalt högre magnetisk uteffekt. En större N35-magnet kan fortfarande vara starkare än en mindre N52-magnet.

F: Vad är den maximala temperaturen för en N35-magnet?

S: Standard N35 förknippas vanligtvis med en maximal arbetstemperatur på cirka 80 grader. Den faktiska säkerhetsgränsen beror på form, arbetspunkt och magnetkrets.

F: Hur kan jag få en N35-magnet att hålla mer vikt?

S: Du kan öka magnetstorleken, minska luftgapet, förbättra målstålet, använda flera magneter eller lägga till en magnetisk stålkrets. Att uppgradera betyget är bara en möjlig lösning.

F: Är N35 lämplig för utomhusbruk?

S: Det magnetiska materialet kan vara lämpligt, men standardnickelbeläggning ger kanske inte tillräckligt lång-korrosionsbeständighet i tuffa utomhusmiljöer. Beläggningen och monteringstätningen bör väljas efter fukt- och saltexponering.

 

Slutsats

N35 är en stark och kostnadseffektiv-neodymmagnetkvalitet med en maximal energiprodukt på cirka 33–36 MGOe. Dess verkliga hållkraft kan dock inte bestämmas enbart utifrån betygsnumret. Magnetdimensioner, form, luftgap, målstål, belastningsriktning och temperatur måste alla utvärderas tillsammans. Om du är osäker på om N35, N42 eller N52 är lämplig kan GME granska dina applikationskrav och hjälpa dig att välja lämpligt material, dimensioner, beläggning och magnetiseringsriktning. Skicka oss din ritning, driftstemperatur, målkraft och installationsförhållanden för att få en mer pålitlig magnetrekommendation.

Contact Us

Skicka förfrågan