Ferritmagnet er hovedsageligt lavet af ferritmateriale. Ferrit er et keramisk materiale dannet ved at kombinere jernelementer med ilt. Det har lave omkostninger og fremragende korrosionsbestandighed. Ferritmagneten er relativt billig at fremstille, fordi råmaterialerne er almindelige og billige. I modsætning hertil har andre typer magneter, såsom Neodymium Iron Boron Magnets (NDFEB) og aluminiumskoboltmagneter (Alnico), meget mere komplekse sammensætninger. NDFEB -magneter er sammensat af sjældne jordelementlegeringer som neodym, jern og bor og har ekstremt stærke magnetiske egenskaber, så deres produktionsomkostninger er relativt høje. Alnico -magneter er lavet af metallegeringer som aluminium, nikkel og kobolt. Selvom det har en stærkere magnetisk kraft, er den også dyrere end ferritmagneter.
Med hensyn til magnetisk styrke har ferritmagnet et relativt lavt magnetisk energiprodukt, så dets magnetiske kraft er svag. Dette gør det velegnet til applikationer, der ikke kræver høj magnetisk kraft, såsom højttalere, husholdningsapparater osv. Til sammenligning er NDFEB -magneter meget stærkere og er en af de stærkeste permanente magneter, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet. NDFEB-magneter er vidt brugt i enheder, der kræver stærk magnetisk kraft, såsom elektriske motorer, magnetisk resonansafbildning (MRI) udstyr og avancerede lydsystemer. På grund af sin stærke magnetiske kraft kan NDFEB -magneter være meget mindre end ferritmagneter, men giver meget stærkere magnetisk kraft end sidstnævnte.
Foruden magnetisk styrke er ferritmagnet og andre typer magneter også forskellige i temperaturresistens. Ferritmagnet har høj temperaturresistens og kan generelt arbejde ved højere temperaturer. Det kan modstå omgivelsestemperaturer op til 250 ° C, hvilket gør det særligt velegnet til brug i høje temperatur eller barske arbejdsmiljøer. Selvom NDFEB -magneter fungerer godt ved stuetemperatur, har de dårlig temperaturmodstand og kan normalt kun fungere stabilt mellem 80 ° C og 200 ° C. Ud over dette temperaturområde reduceres den magnetiske kraft af NDFEB -magneter markant eller endda permanent mister deres magnetisme.
Ferritmagnet har også en naturlig fordel i korrosionsbestandighed. Den materielle struktur af selve ferritmagneten er keramisk, hvilket giver den ekstremt stærk korrosionsmodstand og er egnet til brug i fugtige og meget ætsende miljøer. I modsætning hertil har NDFEB -magneter dårlig korrosionsbestandighed og oxideres let ved fugt i luften, så belægninger eller andre beskyttelsesforanstaltninger kræves under brug for at forhindre korrosion, hvilket øger dens vedligeholdelsesomkostninger.
Anvendelsesomfanget af ferritmagnet er normalt koncentreret på nogle felter med lave magnetiske krav eller omkostningsfølsomhed. For eksempel er det vidt brugt i højttalere, mikromotorer, magnetiske sensorer og nogle low-end elektriske apparater. Dette skyldes, at disse applikationsscenarier ikke kræver særlig stærke magnetfelter, og de lave omkostninger og stærke korrosionsmodstand af ferritmagneten imødekommer bare disse behov. NDFEB-magneter, på grund af deres stærke magnetisme og høje omkostninger, bruges ofte i felter, der kræver høj magnetisk styrke og høj ydeevne, såsom medicinsk udstyr, bilmotorer, avancerede lydsystemer, vindmøller osv.
Fremstillingsprocessen for ferritmagneten er relativt enkel og kan masseproduceres ved sintring, presning osv., Hvilket gør den mere effektiv og økonomisk, når den er masseproduceret. Fremstillingsprocessen for NDFEB -magneter er mere kompliceret, hvilket kræver højere præcisionsbehandling og streng produktionsteknologi og har høje krav til ekstraktion og syntese af sjældne jordelementer. Derfor er dens produktionsproces dyrere og tidskrævende.