Explicación de los grados de imanes de neodimio: N35 a N54, tabla M, H, SH, UH, EH, AH

NdFeB Magnet D15×5-3.7-8 mm

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Cada semana recibimos solicitudes de cotización que simplemente dicen: “Imanes N52, 10.000 unidades, mejor precio.” Y cada semana respondemos con dos preguntas en lugar de una cita: ¿Cuál es su temperatura máxima de funcionamiento y qué tan delgado es el imán? La razón es que el sistema de clasificación de imanes de neodimio promete mucho menos de lo que la mayoría de los compradores suponen: en una pieza caliente o delgada, un imán de alta calidad y costoso puede ser superado por uno más barato con el sufijo de temperatura adecuado.

Esta es la referencia que usamos internamente cuando se inicia una discusión sobre grados. Decodifica todo el sistema de grados de imanes de neodimio: el número de fuerza (N35 a N54) y el sufijo de temperatura (M, H, SH, UH, EH, AH), con los valores reales detrás de cada código y la lógica de selección que aplicamos cuando los clientes nos piden que elijamos por ellos. Si desea comparar dos grados específicos ahora mismo, nuestra herramienta de comparación de calificaciones Realiza los cálculos comparativos en cuestión de clics.

Si eres completamente nuevo en el tema, comienza con ¿Qué son los imanes de NdFeB?Si no, vuelve aquí; este artículo presupone que conoces los conceptos básicos.

Lo que realmente codifican los grados de los imanes de neodimio

Un código de calificación tiene dos partes, y describen dos propiedades independientes:

N42SH = norte (neodimio) + 42 (fuerza) + SH (clase de temperatura)

  • El número (35–54) rastrea el producto energético máximo (BH)máx en Mega-Gauss-Oersteds (MGOe). Un número mayor indica mayor energía magnética por unidad de volumen; en la práctica, un imán de la misma forma es más potente.
  • El sufijo de la letra (M, H, SH, UH, EH, AH) es el clase de coercitividad intrínseca (HcJ) — la resistencia del imán a la desmagnetización permanente, que es lo primero que ataca el calor. La ausencia de sufijo indica la clase base: seguro hasta aproximadamente 80 °C.

De inmediato se derivan dos consecuencias que suelen causar tropiezos a muchos compradores primerizos:

  1. La afirmación de que "el N52 es simplemente un N42 más potente" solo es cierta a temperatura ambiente. Un N52 sin sufijo, a 90 °C, puede perder flujo de forma permanente, mientras que un N35SH simple —nominalmente mucho más "débil"— lo soporta sin problemas.
  2. La clasificación no indica nada sobre la dirección de magnetización, el recubrimiento o la tolerancia. Se trata de especificaciones independientes, y omitirlas en una solicitud de cotización es la causa de que se produzcan envíos que no coincidan con las especificaciones.

Número de resistencia: N35 a N54

Todos los valores corresponden a rangos típicos a temperatura ambiente (20 °C) para NdFeB sinterizado, de acuerdo con la norma GB/T 13560 y las hojas de datos de los principales fabricantes. Los valores varían ligeramente entre productores; verifique siempre con el informe de pruebas del proveedor, no con la hoja de datos de un distribuidor cualquiera.

CalificaciónRemanencia Br (kGs)(BH)máx (MGOe)HcJ mín. (kOe)Temperatura máxima de funcionamiento*
N3511.7–12.133–36≥ 1280 °C / 176 °F
N3812.1–12.536–39≥ 1280 °C / 176 °F
N4012,5–12,838–41≥ 1280 °C / 176 °F
N4212.8–13.240–43≥ 1280 °C / 176 °F
N4513.2–13.643–46≥ 1280 °C / 176 °F
N4813.7–14.146–49≥ 1280 °C / 176 °F
N5014,0–14,548–51≥ 1280 °C / 176 °F
N5214.3–14.850–53≥ 1280 °C / 176 °F
N5414,5–15,052–55≥ 1180 °C / 176 °F

* Para la clase estándar (sin sufijo). La situación de la temperatura de funcionamiento cambia por completo con un sufijo; esa es la tabla siguiente, y para la mayoría de las decisiones de ingeniería, es más importante que esta.

Observe lo estrecho que es realmente el rango de remanencia: desde el N35 de nivel básico hasta el N54 de grado de producción más potente, la remanencia varía aproximadamente un 25 %. La diferencia se manifiesta principalmente en el producto energético y tiene un coste: el precio por MGOe aumenta drásticamente por encima del N45. Para un componente que funciona a temperatura ambiente, el N42 o el N45 suelen ser la opción ideal; se paga un precio superior por un N52 o superior que proporciona un imán más pequeño, y un imán más pequeño solo compensa si el volumen es una limitación real en el diseño.

Sufijo de temperatura: M, H, SH, UH, EH, AH

El calor es el enemigo natural del NdFeB. A medida que la temperatura aumenta hacia el punto de Curie (aproximadamente 310–370 °C dependiendo de la composición), la coercitividad disminuye, y si disminuye lo suficiente, los dominios comienzan a invertirse y el imán pierde flujo. permanentemente, incluso después de enfriarse. El sufijo clasifica cuánto margen tiene una calificación frente a ese mecanismo:

SufijoHcJ mín. (kOe)Temperatura máxima de funcionamiento*Tierras raras pesadas (Dy/Tb) en la composición**
(ninguno)≥ 1280 °C / 176 °FNinguno
METRO≥ 14100 °C / 212 °FNinguno que rastrear
H≥ 17120 °C / 248 °FNinguno que rastrear
SH≥ 20150 °C / 302 °FNormalmente ninguno: el estándar es libre de Dy/Tb.
OH≥ 25180 °C / 356 °FAdiciones típicas de Dy
EH≥ 30200 °C / 392 °FDy, a veces Dy + Tb
AH (también escrito TH)≥ 33230 °C / 446 °FDy + Tb

* Valores típicos para un disco o bloque convencional con una relación longitud-diámetro adecuada, definida como la temperatura a la que la pérdida de flujo irreversible se mantiene dentro de un margen de aproximadamente el 5 %. Los imanes delgados o cortos se desmagnetizan antes; consulte la sección de geometría a continuación.

** Como regla general basada en nuestra experiencia de producción, la metalurgia exacta depende de cada proveedor. Esta columna es más importante de lo que parece; consulte la sección de control de exportaciones.

Dos cosas que se pueden extraer de esta tabla:

Se sacrifica la máxima resistencia a cambio de resistencia al calor. La escala de sufijos limita la potencia máxima de los grados superiores: el grado UH común más potente es N45UH (43–46 MGOe) y el grado EH más potente es N42EH (40–43 MGOe), ambos muy por debajo de los 52–55 de N54. No existe un “N52EH” en la práctica. Si su aplicación requiere un producto de alta temperatura y alta energía, se encuentra en la intersección de estos dos extremos, y las opciones viables resultan costosas (o bien, debe cambiar de composición química; más información al respecto a continuación).

El sufijo se compra con tierras raras pesadas. El aumento de HcJ de 12 a más de 30 kOe se logra principalmente mediante la adición de disprosio (y terbio en la parte superior de la cadena) en los límites de grano. Esta presencia de ingredientes es invisible en el rendimiento del imán, pero muy visible en su precio, su cadena de suministro y, desde 2025, en su documentación.

Cómo leer un grado completo: N42SH

Toma el grado más especificado que enviamos, N42SHy decodificarlo por completo:

  • norte — neodimio-hierro-boro sinterizado.
  • 42 — BHmax en la banda de 40–43 MGOe; remanencia de 12,8–13,2 kGs. Fuerte, pero no el extremo superior exótico del rango.
  • SH — HcJ al menos 20 kOe; seguro hasta aproximadamente 150 °C con geometría convencional.

¿Qué hace N42SH? no Te lo diré —y en su lugar, lo que debe figurar en el dibujo—: dirección de magnetización (axial, radial, diametral, multipolar), recubrimiento (NiCuNi, zinc, epoxi…), tolerancias dimensionales y si la clasificación de 150 °C es continua o incluye fluctuaciones. Una clasificación más un dibujo constituye una especificación; una clasificación sola es un deseo.

La temperatura máxima de funcionamiento no está garantizada.

El malentendido más común con el que lidiamos es el siguiente: un comprador lee “80 °C” en la tabla, su pieza funciona a 75 °C y asume que no hay problema. Sin embargo, pueden surgir tres inconvenientes:

Geometría. Los valores de la tabla presuponen un imán con una relación longitud-diámetro razonable (aproximadamente L/D ≥ 0,5) en el espacio libre. Un disco delgado o un anillo corto tienen un coeficiente de permeancia bajo —el campo desmagnetizante de sus propios polos es relativamente más fuerte— y pueden empezar a perder flujo irreversiblemente muy por debajo de la temperatura nominal del material. Por eso, el mismo material se comporta de forma diferente en un bloque grueso y en una arandela de 1 mm de espesor.

Línea de carga y campos opuestos. En motores y actuadores, la reacción de la armadura y otros imanes cercanos generan campos desmagnetizantes que se suman a la temperatura. Elegir un grado a partir de una tabla, sin considerar la curva de carga del circuito, es una mera conjetura.

Autocalentable. En aplicaciones dinámicas, el entorno del imán es más caliente que la temperatura ambiente medida. Corrientes parásitas en herramientas conductoras, proximidad de bobinas, fricción: el punto de funcionamiento que se debe comprobar es la temperatura real del imán, no la de la habitación.

Cubrimos el aspecto térmico en profundidad en nuestro Guía de selección de NdFeB para altas temperaturasIncluye ejemplos prácticos de relación grado-temperatura. En caso de duda, envíenos la geometría y el entorno en lugar del grado; especificarlo desde cero lleva un día y evita un rediseño muy costoso.

Más fuerte no significa mejor: cómo elegimos realmente una calificación.

Nuestro orden interno de preguntas, que también es el orden en el que recomendamos a los compradores que piensen:

1. Primero, la temperatura de funcionamiento. Elimina la mitad de la tabla inmediatamente. Una parte que vive a 160 °C necesita SH o mejor en cualquier caso; por debajo de 70 °C, toda la escalera está abierta.

2. Luego la fuerza clase, no la fuerza máxima. Pregunte qué densidad de flujo magnético necesita realmente el circuito en el punto de funcionamiento. A menudo, un material más económico en un volumen ligeramente mayor supera a uno de calidad superior: el material magnético se cotiza por MGOe, y la geometría suele ser el factor más económico.

3. Luego, las restricciones de volumen. Solo si el precio está realmente fijado, el precio máximo de la gama (N50–N54) justifica su prima.

4. Luego, las realidades de la cadena de suministro — que en 2025 y 2026 incluyen controles a las exportaciones, tema que se abordará a continuación.

Requisito típicoCalificaciones que solemos citarPor qué
Productos de consumo, artículos de papelería, portapapelesN35–N38Impulsado por el costo; sin estrés térmico
Accesorios industriales generales, sensoresN42El punto óptimo de relación calidad-precio
Componentes compactos de alta resistencia (separadores, audio, acoplamientos)N45–N52Diseños con restricciones de volumen
Sensores y bombas para el compartimento del motor de automóviles (≈150 °C)N35SH–N45SHLibre de Dy/Tb alcanzable
Rotores de motores de tracción BLDC y EV (≈180 °C)N35UH–N42UHTerritorio automovilístico estándar
Motores y actuadores de alta temperatura (≈200 °C)N35EH–N40EHQue contiene Dy; verifique la licencia
Ambientes térmicos extremos (≈230 °C)N30AH–N38AHNicho; a menudo SmCo gana en su lugar.

Un límite que vale la pena conocer: Si la temperatura supera aproximadamente los 250–300 °C, deje de comprar en el pasillo de NdFeB. El samario-cobalto toma el relevo: menor contenido de Br pero una temperatura de Curie mucho mayor y un comportamiento de corrosión excelente. Producimos ambos, y nuestro Página de imanes de SmCo Cubre la zona de transición; en resumen, forzar al NdFeB más allá de su rango de diseño térmico cuesta más que cambiar el material.

La dimensión del cumplimiento normativo: grados, disprosio y licencias de exportación

Desde abril de 2025, la escala de grados de imanes de neodimio tiene un segundo significado que ninguna tabla de grados mencionaba hasta entonces: También es una escalera para obtener licencias. Los controles de exportación de China sobre tecnologías magnéticas (Anuncio n.º 18 del Ministerio de Comercio) se basan en el contenido de tierras raras pesadas, y las tierras raras pesadas son precisamente de lo que están hechos los sufijos de temperatura más alta.

El mapa práctico, desde nuestra planta de producción:

  • N a través de SH se puede producir sin disprosio ni terbioSegún nuestra experiencia, estos grados se envían según el cronograma habitual y sin necesidad de licencia.
  • UH, EH y AH normalmente dependen de las adiciones de Dy/Tb para alcanzar su clase de coercividad, lo que los coloca en la ruta controlada, donde la concesión de licencias ha tomado unos cuatro meses en nuestra experiencia de 2025-2026.

Si desea conocer el procedimiento de decisión completo, incluido el criterio de referencia de contenido del 0,1 % que se aplica en la aplicación de la normativa y la prueba de clasificación de cuatro pasos, lea lo siguiente: ¿Su imán de neodimio necesita una licencia de exportación? y el Explicación del anuncio n.° 18 detrás de él.

Esta es también la razón por la que invertimos fuertemente en Grados de alta coercitividad libres de HRELa tecnología de difusión en los límites de grano alcanza una coercitividad de clase SH —y en diseños específicos, incluso superior— sin disprosio ni terbio, manteniendo las piezas en la ruta rápida sin comprometer la clasificación térmica. Si su agenda no le permite una licencia de cuatro meses, esa es la primera opción a considerar; los detalles de ingeniería se encuentran en nuestra Guía de NdFeB libre de HRE.

La conclusión para el comprador: Una elección de grado basada únicamente en los materiales magnéticos puede añadir cuatro meses al plazo de entrega. Hazle dos preguntas a tu proveedor cuanto antes: “¿Cuál es el contenido de Dy/Tb de este grado tal como lo producen?” y “¿Esta parte requiere licencia?” — antes de que el diseño se congele.

Cuatro errores que observamos en las solicitudes de cotización recibidas

Se utilizará N52 por defecto para una pieza que funcione a temperatura ambiente. A menos que el área de cobertura sea fija y pequeña, las calidades N42 o N45 ofrecen el mismo rendimiento por un precio considerablemente menor. Las calidades superiores solo justifican su uso cuando el volumen es el factor determinante.

Confiar en el valor de la temperatura sin tener en cuenta la geometría. Las tablas adoptan formas convencionales. Los discos delgados, los anillos cortos y las geometrías de arandelas reducen considerablemente la capacidad de carga; compruebe la línea de carga antes de consultar el precio.

Especificar un grado pero no una dirección de magnetización. El calibre “N42, 20 × 10 × 5 mm” se puede magnetizar de tres maneras diferentes y dar lugar a tres productos distintos. El grado y el dibujo deben ir juntos.

Elegir UH o superior sin comprobar el reloj de cumplimiento. Una pendiente técnicamente perfecta que añade una licencia de cuatro meses a cada envío rara vez es la solución de ingeniería correcta; la opción sin HRE o una pendiente un escalón inferior con mejor geometría suele ser la ganadora en términos de coste total y plazos de entrega.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el grado de imán de neodimio más potente? El N54 es el grado de producción más resistente a temperatura ambiente (BHmax 52–55 MGOe, Br hasta aproximadamente 15,0 kGs), seguido de cerca por el N52, que suele ser más fácil de conseguir. El límite teórico para el NdFeB ronda los 64 MGOe. Sin embargo, cabe destacar que los grados sin sufijo mantienen estos valores solo cerca de la temperatura ambiente.

¿Qué grado debo usar a 150 °C? La clase SH está diseñada para ello: N42SH es la opción más común, aunque N35SH–N45SH también son viables según la resistencia requerida. A 180 °C, utilice UH; a 200 °C, EH; y a 230 °C, AH. Para temperaturas superiores, considere la aleación de samario-cobalto. Recuerde siempre verificar la geometría real, ya que las piezas delgadas pierden resistencia antes de lo que indica la tabla.

¿Es el N52 el doble de potente que el N35? No, y esta idea errónea provoca un desperdicio de presupuesto. El producto energético del N52 (50–53 MGOe) es aproximadamente un 45 % mayor que el del N35 (33–36 MGOe), y la fuerza de tracción aumenta menos que el producto energético una vez que la geometría está fija. Si necesita más fuerza, un cambio de geometría o un aumento de pendiente de uno o dos pasos suele ser más económico que pasar directamente al límite superior de la gama. herramienta de comparación muestra los dos grados uno al lado del otro, y el convertidor de unidades Gestiona las conversiones de kGs / kOe / MGOe / SI al cotejar hojas de datos.

¿Qué significan las letras que aparecen después del número, en una sola oración? Se trata de la clase de coercitividad intrínseca —cuánto margen de desmagnetización tiene el grado— que se traduce en una temperatura máxima de funcionamiento: M 100 °C, H 120 °C, SH 150 °C, UH 180 °C, EH 200 °C, AH 230 °C, para formas convencionales.

¿Por qué mi imán llegó con una potencia inferior al valor indicado en la hoja de datos? Generalmente se debe a una de estas tres cosas: la pieza se calienta más de lo especificado (pérdida de flujo parcial y permanente), la geometría reduce el punto de trabajo por debajo de los datos técnicos o el método de medición difiere del del proveedor (la lectura de un fluxómetro en un dispositivo específico no coincide con los datos de la curva BH). Una inspección de entrada adecuada compara elementos similares: informe de prueba del proveedor, mismo dispositivo en su laboratorio.

La versión corta

Elige el sufijo de temperatura a partir de su temperatura y geometría de funcionamiento reales, luego compre el número de fuerza más bajo que cumpla con el requisito de flujo del circuito; y en el entorno actual, pregunte sobre el contenido de tierras raras pesadas antes de finalizar el diseño, porque la letra que sigue al número ahora determina no solo el rendimiento, sino también la documentación.

Si desea una segunda opinión sobre la selección de un grado, envíenos el dibujo, la temperatura de trabajo y el entorno; cotizamos desde los principios básicos y le diremos honestamente si un grado más económico o una ruta sin HRE es la mejor opción. Comience en nuestra Página de imanes de NdFeB o Contáctanos directamente.

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