A mágnesezettség magassági iránya (a mágnes nevében szereplő utolsó dimenzió) azt jelenti, hogy a mágnes magasságára merőleges felülete alkotja az N-pólust, míg a magasságra merőleges másik felület az S-pólusra utal.
A fent megadott maximális emelőkapacitást sima, polírozott fémlemezzel mértük. A felhasznált fémlemez optimális vastagságú volt. A lehúzóerő merőlegesen hatott. A fémlemezzel párhuzamosan ható erő esetén, azaz a mágnesnek a fémlemezen keresztben történő mozgatásakor a mágnes emelőképessége jelentősen kisebb lesz. A mágnes és a fémlemez közötti rés, amely abból adódik, hogy a fémlemezt festékréteggel vagy galvanikus bevonattal fedik, szintén a mágnes emelőképességének csökkenését okozza. A fémlemez bármilyen érdessége vagy egyenetlensége szintén csökkenti a mágnes emelőképességét. A legnagyobb emelőképesség akkor érhető el, ha kellően vastag, nagy mennyiségű vasat tartalmazó lemezt használunk. A magas széntartalmú acél vagy öntöttvas lemez használata kisebb emelőkapacitást eredményez. A maximális emelőkapacitást a mágnes üzemi hőmérséklete is befolyásolja. A felmelegített mágnesnek kisebb lesz a teherbírása.
A lapos mágnesek és a nyitott mágneses körben elhelyezett mágnesek esetében a munkahőmérséklet lényegesen alacsonyabb lehet. Magas mágnesek és zárt mágneskörbe szerelt mágnesek esetében a munkahőmérséklet megegyezik az adott anyagra vonatkozó maximális munkahőmérséklettel. A Curie-hőmérséklet ~ 450°[C]. A remanencia TK(Br) hőmérsékleti együtthatója: ≤ -0,19 %/°[C]. A koercitás hőmérsékleti együtthatója TK(HcJ): ≥ 0,40 %/°[C].
A ferritmágnesek nem igényelnek korrózióvédelmet. Vízben is használhatók.
A kerámia mágnesekhez hasonlóan a ferritmágnesek is törékenyek.
Az itt bemutatott mágnes paraméterértékek egy adott mágnesen végzett mérések eredményei, és az online áruházban kapható mágnesek összehasonlítására szolgálnak. Javasoljuk, hogy a mágnest saját maga tesztelje a várható üzemi körülmények között.