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De Corsagemagneten Ø10 x 2 mm zijn kleine, sterke neodymium magneten voor het bevestigen van bloemcorsages zonder spelden door de kleding. Ideaal voor bruidegomscorsages, bruiloften, gala’s en andere gelegenheden waarbij je een corsage netjes en eenvoudig wilt bevestigen.
Deze set bevat 20 neodymium schijfmagneten: voldoende voor 10 corsages. Per corsage gebruik je twee magneten. Eén magneet wordt stevig aan de achterzijde van de corsage verwerkt en de tweede plaats je aan de binnenzijde van de kleding. De magneten trekken door de stof naar elkaar toe en houden de corsage op zijn plaats.
Met een diameter van slechts 10 mm en een dikte van 2 mm zijn deze magneten compact en gemakkelijk achter een bloemcorsage weg te werken. Dankzij het sterke neodymium zijn ze ondanks hun kleine formaat geschikt voor lichte tot normale corsages.
Voor een zwaardere of grotere bruidegomscorsage, of wanneer de corsage door dikkere kleding moet worden bevestigd, adviseren we een grotere en sterkere corsagemagneet.
Met magneten hoef je geen speld door een colbert, overhemd, jurk of andere kleding te steken. Dat voorkomt gaatjes en maakt het eenvoudig om de corsage te plaatsen en weer te verwijderen. Ook hoeft de magneet aan de binnenzijde niet zichtbaar te zijn.
Bevestig één magneet stevig aan de achterzijde van de corsage, bijvoorbeeld met geschikt bloemistenmateriaal of lijm. Plaats de tweede magneet aan de binnenzijde van de kleding. Voor een stabiele bevestiging is het verstandig het magnetische bevestigingspunt zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt van de corsage te plaatsen.
Let op: de uiteindelijke houdkracht is afhankelijk van onder andere het gewicht van de corsage, de dikte van de kleding en de afstand tussen de magneten. Test de bevestiging daarom altijd voordat de corsage wordt gedragen.
Veiligheid: sterke neodymium magneten kunnen medische implantaten, zoals pacemakers, beïnvloeden. Houd voldoende afstand en gebruik deze toepassing niet in de directe nabijheid van dergelijke implantaten.
Laut den vom Hersteller ausgestellten Konformitätserklärungen erfüllt dieses Produkt die aktuelle europäische RoHS-Richtlinie und REACH-Verordnung.

Neodym-Magnete sind sehr leistungsstark und können mit hoher Geschwindigkeit aneinander oder an Eisenobjekte springen. Die Kraft nimmt mit zunehmender Größe des Magneten zu, wodurch auch die Bruchgefahr steigt. Zwei der größeren Magnete aus unserem Sortiment sind stark genug, um Finger zu brechen oder zumindest ein paar große Blutblasen zu verursachen.
Arbeiten Sie daher mit Arbeitshandschuhen und halten Sie die Magnete von Kindern fern. Halten Sie Neodym (NdFeB)-Magnete auch in sicherem Abstand zu Personen mit Herzschrittmacher. Dies gilt natürlich auch für elektronische Geräte und Zahlungskarten.
Neodym-Magnete sind bis heute die stärksten Magnete, die es gibt. Unsere superstarken Magnete bleiben auch nahezu unbegrenzt magnetisch, sofern sie nicht der maximalen Gebrauchstemperatur ausgesetzt oder gegenpolig verwendet werden.
Die Buchstaben und Zahlen in der Materialkodierung haben folgende Bedeutung: Das N steht für Neodym, die folgenden Ziffern für die maximale magnetische Energie, ausgedrückt in MgOe. Wenn danach keine Buchstaben mehr stehen, kann der Magnet bis 80 Grad Celsius verwendet werden.
Wenn noch Buchstaben dahinter stehen, kann dieser bis zu einer höheren Temperatur verwendet werden.
Die Haltekraft geben wir in Gramm oder Kilogramm an, da dies für mehr Menschen anschaulicher ist als Newton. Die angegebene Kraft wird senkrecht zum Magneten gemessen. Die Haltekraft ist die Kraft, die erforderlich ist, um einen glatten, mindestens 10 Millimeter dicken Stahlgegenstand (ST37) vom jeweiligen Magneten zu lösen.
Diese Kraft nimmt schnell ab, wenn sich beispielsweise ein Spalt oder eine Farbschicht zwischen dem Magneten und dem Gegenstand befindet. Ein halber Millimeter kann bereits eine Reduzierung der Kraft um die Hälfte bewirken. Auch eine Stahllegierung oder eine raue Oberfläche führen zu einer deutlichen Verringerung der Haltekraft.
Die Richtung der Haltekraft ist, wie erwähnt, senkrecht zum Magneten; die Scherkraft ist jedoch wesentlich geringer und hängt auch von der Reibung zwischen Magnet und Gegenstand ab.
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