Neodymium versus ferriet bij hitte
Kort antwoord:
Ferriet is bruikbaar tot veel hogere temperaturen dan neodymium (circa 250 °C tegenover 80 °C), maar verliest per graad opwarming juist méér kracht. Neodymium blijft ook bij hitte sterker, mits je een hittebestendige kwaliteit kiest.
Waarom:
Het gaat om twee verschillende eigenschappen: het tijdelijke krachtverlies per graad en de temperatuur waarboven het verlies blijvend wordt. Op de eerste scoort neodymium beter, op de tweede ferriet.
Bij de keuze tussen neodymium en ferriet voor een warme toepassing wordt vaak gezegd dat ferriet "beter tegen hitte kan". Dat klopt maar half, en het halve deel dat niet klopt leidt regelmatig tot een verkeerde keuze. Ferriet heeft een veel hoger temperatuurplafond, maar zakt onder dat plafond sneller in kracht dan neodymium.
Hieronder staat waar dat verschil vandaan komt, wie er bij welke temperatuur werkelijk meer kracht levert, en waarom ferriet buiten in de winter juist het risicovollere materiaal is.
Twee dingen die door elkaar lopen
Een magneet reageert op twee manieren op temperatuur. Ten eerste neemt de kracht bij opwarming tijdelijk af; die komt terug bij afkoelen. Ten tweede is er een grens waarboven een deel van het verlies blijvend is. Die twee eigenschappen staan los van elkaar, en juist daar gaat de vergelijking meestal mis.
| Eigenschap | Neodymium | Ferriet |
|---|---|---|
| Tijdelijk verlies per °C | circa 0,11% | circa 0,20% |
| Maximale werktemperatuur | 80 °C standaard, 100 – 230 °C bij speciale kwaliteiten | circa 250 °C |
| Risico bij vorst | geen, wordt zelfs iets sterker | blijvend verlies mogelijk onder circa −20 °C |
De eerste regel verrast de meeste mensen: per graad opwarming verliest ferriet bijna twee keer zoveel veld als neodymium. Ferriet is dus niet het stabielere materiaal, het heeft alleen veel meer ruimte tot zijn grens. Hoe dat tijdelijke verlies doorwerkt in kilo's houdkracht staat bij invloed van temperatuur op houdkracht.
Wie levert er bij hitte meer kracht?
Omdat neodymium op kamertemperatuur al ruwweg drie keer zoveel veld levert als ferriet, blijft het ook na een fors verlies de sterkere van de twee. De onderstaande waarden zijn indicatief voor een gangbare kwaliteit.
| Materiaal | Bij 20 °C | Bij 80 °C | Bij 150 °C |
|---|---|---|---|
| Neodymium, standaard (N42) | circa 1,30 T | circa 1,21 T | niet geschikt |
| Neodymium, hittebestendig (N42SH) | circa 1,29 T | circa 1,20 T | circa 1,11 T |
| Ferriet (Y30) | circa 0,40 T | circa 0,35 T | circa 0,30 T |
Ook bij 150 °C houdt een hittebestendige neodymium magneet dus ruim drie keer zoveel veld over als ferriet. Omdat houdkracht ongeveer met het kwadraat van het veld meeloopt, is het verschil in kracht per contactvlak nog veel groter. Ferriet wint deze vergelijking niet op kracht.
Waar ferriet wél wint, is op prijs en op beschikbaarheid. Een ferriet magneet is een fractie van de prijs van een hittebestendige neodymium magneet, roest niet en heeft geen coating nodig. En bij standaard neodymium, wat vrijwel alles is dat je in een webshop koopt, houdt het boven 80 °C simpelweg op. Meer over die kwaliteitsaanduidingen staat bij hittebestendigheid van magneten.
Bij vorst draait het voordeel om
Neodymium verdraagt kou goed en wordt daarbij zelfs iets sterker. Bij ferriet werkt het omgekeerd: de weerstand tegen ontmagnetisering neemt af naarmate het kouder wordt, waardoor het materiaal onder ongeveer −20 °C blijvend kracht kan verliezen. Dat verlies komt niet terug als het weer warmer wordt. Het risico is het grootst bij dunne magneten, bij een luchtspleet en wanneer er een tegenveld van een andere magneet op staat. Een dikke ferriet magneet die plat tegen staal ligt, loopt in het Nederlandse klimaat weinig gevaar; een dunne ferriet magneet met afstand tot de ondergrond wel. Zie ook magneten bij extreme kou.
Wanneer kies je welk materiaal?
Voor een toepassing die onder de 80 °C blijft is de afweging eenvoudig: standaard neodymium levert veel meer kracht per formaat en heeft geen enkel temperatuurnadeel. Dat geldt voor vrijwel alle toepassingen binnenshuis en voor de meeste buitentoepassingen in Nederland, want een stalen oppervlak in de volle zon komt zelden boven de 70 à 80 °C.
Ferriet wordt interessant zodra de temperatuur daar structureel boven komt: in een motorruimte, vlak bij een kachel of oven, of in industriële omgevingen. Dan is een grotere ferriet magneet vaak goedkoper en eenvoudiger te krijgen dan een speciale neodymium kwaliteit, ook al levert die laatste meer kracht.
Is er weinig ruimte én veel warmte, dan is een hittebestendige neodymium kwaliteit de enige optie die beide combineert. Speelt vorst een rol bij een dunne magneet of een luchtspleet, dan valt ferriet juist af.
Vuistregel
Meet of schat de hoogste temperatuur die het oppervlak werkelijk bereikt, niet de luchttemperatuur. Blijft die onder 80 °C, kies dan neodymium en besteed je aandacht aan houdkrachtmarge in plaats van aan materiaalkeuze. Komt de temperatuur daarboven, kies dan op basis van beschikbare ruimte: genoeg ruimte betekent ferriet, weinig ruimte betekent een hittebestendige neodymium kwaliteit. Twijfel je over de sterkte die je nodig hebt, gebruik dan de projectgids voor het kiezen van de juiste magneet.
Wat je in de praktijk merkt
Bij de meeste toepassingen valt temperatuur helemaal niet op, omdat er ruim voldoende houdkracht is. Het wordt pas zichtbaar wanneer een magneet dicht bij zijn maximum wordt belast: een paar procent minder kracht is dan genoeg om iets langzaam te laten zakken of schuiven. Dat speelt vooral bij verticale montage, waar schuifkracht meetelt en die is toch al een fractie van de opgegeven houdkracht.
Kies je in zo'n situatie voor ferriet vanwege de warmte, houd er dan rekening mee dat je een aanzienlijk groter contactoppervlak nodig hebt om op dezelfde kracht uit te komen. Voor buitensituaties staat meer bij magneten bij buitengebruik en temperatuur, en de benodigde sterkte bepaal je via hoe sterk moet een magneet zijn.
Meer over temperatuur en magneten
Hittebestendigheid van magneten
Werktemperaturen per magneetsoort en de letters achter de N-waarde.
Lees verder →Invloed van temperatuur op houdkracht
Hoeveel kracht je tijdelijk verliest en hoe je marge berekent.
Lees verder →Magneten bij buitengebruik en temperatuur
Waar je op let bij zon, kou en wisselende omstandigheden.
Lees verder →Grondstoffen van magneten
Waar de verschillen tussen magneetmaterialen vandaan komen.
Lees verder →De maximale werktemperatuur van een magneetmateriaal. Ferriet ligt met circa 250 °C veel hoger dan standaard neodymium met 80 °C.
Tijdelijk verlies per graad
Het percentage veld dat een magneet per graad opwarming inlevert en bij afkoeling terugkrijgt. Ferriet verliest hier met circa 0,20% per °C bijna twee keer zoveel als neodymium.
Dit artikel hoort bij het cluster Temperatuur & demagnetisatie binnen de categorie Grondstoffen & magneettypes.
Technisch team MagneetjesWinkel.nl
De informatie op deze pagina is zorgvuldig samengesteld door het technisch team van MagneetjesWinkel.nl. Zo ben je verzekerd van betrouwbare en actuele informatie over magneten en hun toepassingen.
Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2026