{"id":1659,"date":"2025-05-29T04:05:52","date_gmt":"2025-05-29T04:05:52","guid":{"rendered":"https:\/\/nbaem.com\/?p=1659"},"modified":"2025-09-17T07:39:03","modified_gmt":"2025-09-17T07:39:03","slug":"what-is-remanence","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nbaem.com\/de\/what-is-remanence\/","title":{"rendered":"Was ist Remanenz?"},"content":{"rendered":"<h1>Was ist Remanenz?<\/h1>\n<p>Haben Sie sich jemals gefragt, warum ein Magnet lange nach dem Entfernen aus einem Magnetfeld magnetisiert bleibt? Das ist die Remanenz in Aktion.<\/p>\n<p><strong>Remanenz oder Restmagnetisierung (Br) ist der Magnetisierungsgrad, den ein Permanentmagnet beh\u00e4lt, nachdem das externe Magnetfeld entfernt wurde.<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_1663\" style=\"width: 1019px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1663\" class=\"wp-image-1663\" src=\"https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve.jpg\" alt=\"35SH BH-Kurve\" width=\"1009\" height=\"689\" srcset=\"https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve-200x137.jpg 200w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve-300x205.jpg 300w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve-400x273.jpg 400w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve-600x410.jpg 600w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve-768x525.jpg 768w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve-800x546.jpg 800w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve-1024x699.jpg 1024w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve-1200x820.jpg 1200w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/35SH-BH-curve.jpg 1249w\" sizes=\"(max-width: 1009px) 100vw, 1009px\" \/><p id=\"caption-attachment-1663\" class=\"wp-caption-text\">35SH BH-Kurve<\/p><\/div>\n<p>Lassen Sie uns tiefer in diese wesentliche Eigenschaft von Permanentmagneten eintauchen und wie sie mit Koerzitivkraft zusammenh\u00e4ngt.<\/p>\n<h2>Was ist Remanenz (Br)?<\/h2>\n<p>Magnete \u201evergessen\u201c ihre Magnetisierung nicht einfach. Remanenz zeigt, wie viel Magnetismus in einem Material verbleibt.<\/p>\n<p><strong>Remanenz (Br) wird in Tesla oder Gauss gemessen und zeigt die St\u00e4rke des Magnetismus an, der erhalten bleibt, wenn der Magnet nicht mehr einem externen Magnetfeld ausgesetzt ist.<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_1355\" style=\"width: 257px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1355\" class=\"size-full wp-image-1355\" src=\"https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/magnetic-hysteresis-curve.png\" alt=\"magnetische Hysteresekurve\" width=\"247\" height=\"197\" srcset=\"https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/magnetic-hysteresis-curve-177x142.png 177w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/magnetic-hysteresis-curve-200x160.png 200w, https:\/\/nbaem.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/magnetic-hysteresis-curve.png 247w\" sizes=\"(max-width: 247px) 100vw, 247px\" \/><p id=\"caption-attachment-1355\" class=\"wp-caption-text\">magnetische Hysteresekurve<\/p><\/div>\n<h3><\/h3>\n<h3>Die Wissenschaft der Remanenz<\/h3>\n<p>Remanenz (Br) spiegelt wider, wie stark ein Permanentmagnet seine magnetischen Eigenschaften nach der Magnetisierung beh\u00e4lt. Die Materialzusammensetzung, Struktur und Dom\u00e4nenorientierung des Magneten bestimmen seine Remanenz.<\/p>\n<h4>1. <strong>Warum Br wichtig ist<\/strong><\/h4>\n<p>Br ist entscheidend f\u00fcr Anwendungen, die ein stabiles Magnetfeld ohne laufende Energieversorgung ben\u00f6tigen. Zum Beispiel in Motoren oder Generatoren bedeutet eine h\u00f6here Remanenz eine konstantere Leistung.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Faktor<\/th>\n<th>Magnete mit hoher Remanenz (Br)<\/th>\n<th>Magnete mit niedriger Remanenz (Br)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Materialart<\/td>\n<td>NdFeB, SmCo<\/td>\n<td>Alnico, Ferrit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Feldst\u00e4rke<\/td>\n<td>Stark<\/td>\n<td>Schw\u00e4cher<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Anwendungstauglichkeit<\/td>\n<td>Motoren, Sensoren, Lautsprecher<\/td>\n<td>Kostenarme Anwendungen<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4>2. <strong>Wie Br gemessen wird<\/strong><\/h4>\n<p>Br wird gemessen, indem die Probe bis zur S\u00e4ttigung magnetisiert, das externe Feld entfernt und die verbleibende Magnetisierung aufgezeichnet wird.<\/p>\n<h4>3. <strong>Material\u00fcberlegungen<\/strong><\/h4>\n<p>Materialien wie<span style=\"color: #ff6600;\"><a style=\"color: #ff6600;\" href=\"https:\/\/nbaem.com\/de\/products\/neodymium-magnet\/\"><strong> Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)<\/strong><\/a> <\/span>bieten hohe Br-Werte, was sie ideal f\u00fcr Anwendungen macht, die starke, langlebige Magnetfelder erfordern. SmCo-Magnete haben ebenfalls hohe Br-Werte, sind aber temperaturstabiler. Andererseits haben Ferritmagnete niedrigere Br-Werte, sind aber kosteng\u00fcnstig und korrosionsbest\u00e4ndig.<\/p>\n<p>In meinem Gesch\u00e4ft habe ich gesehen, dass Kunden von Ferrit- auf NdFeB-Magnete f\u00fcr Hochleistungsger\u00e4te wie Drohnen und Elektrofahrzeuge umsteigen, weil sie hohe Br-Werte f\u00fcr Effizienz und kompaktes Design ben\u00f6tigen.<\/p>\n<h2>Fazit<\/h2>\n<p>Remanenz zeigt uns, wie gut ein Permanentmagnet seine Magnetisierung nach dem Magnetisieren beh\u00e4lt. Sie ist entscheidend bei der Auswahl des richtigen Magneten f\u00fcr jede Anwendung.<\/p>\n<hr \/>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Was ist Remanenz? Haben Sie sich jemals gefragt, warum ein Magnet lange nach dem Entfernen aus einem Magnetfeld magnetisiert bleibt? Das ist die Remanenz in Aktion. 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