Směr magnetizace podél výšky (poslední rozměr uvedený v názvu magnetu) znamená, že povrch magnetu kolmý na jeho výšku tvoří N-pól, zatímco druhý povrch kolmý na výšku se vztahuje k S-pólu.
Výše uvedená maximální nosnost byla měřena při použití hladkého leštěného plechu. Použitý plech měl optimální tloušťku. Vytahovací síla působila kolmo. Při síle působící rovnoběžně s plechem, tj. při pohybu magnetu po plechu, bude nosnost magnetu výrazně nižší. Mezera mezi magnetem a plechem, která vzniká v důsledku toho, že je plech pokryt vrstvou barvy nebo galvanickým povlakem, rovněž způsobí snížení zdvihové kapacity magnetu. Jakákoli drsnost nebo nerovnost plechu rovněž snižuje zdvihovou kapacitu magnetu. Nejvyšší zdvihové kapacity se dosáhne použitím dostatečně silného plechu obsahujícího velké množství železa. Použití plechu z oceli s vysokým obsahem uhlíku nebo litiny bude mít za následek nižší zdvihovou kapacitu. Maximální nosnost je také ovlivněna provozní teplotou magnetu. Zahřátý magnet bude mít nižší nosnost.
U plochých magnetů a magnetů namontovaných v otevřeném magnetickém obvodu může být pracovní teplota nepatrně nižší. U vysokých magnetů a magnetů namontovaných v uzavřeném magnetickém obvodu se pracovní teplota rovná maximální pracovní teplotě pro daný materiál. Curieho teplota je ~ 450°[C]. Teplotní koeficient remanence TK(Br): ≤ -0,19 %/°[C]. Teplotní koeficient koercivity TK(HcJ): ≥ 0,40 %/°[C].
Feritové magnety nevyžadují antikorozní ochranu. Mohou být použity ve vodě.
Stejně jako keramické magnety jsou feritové magnety křehké.
Zde uvedené hodnoty parametrů magnetu jsou výsledkem měření provedených na jednom konkrétním magnetu a slouží k porovnání magnetů dostupných v internetovém obchodě. Doporučujeme, abyste si magnet vyzkoušeli sami za předpokládaných provozních podmínek.