Smer magnetizácie pozdĺž výšky (posledný rozmer uvedený v názve magnetu) znamená, že povrch magnetu kolmý na jeho výšku tvorí N-pól, zatiaľ čo druhý povrch kolmý na výšku sa vzťahuje na S-pól.
Vyššie uvedená maximálna nosnosť bola nameraná pri použití hladkého lešteného plechu. Použitý plech mal optimálnu hrúbku. Ťahová sila pôsobila kolmo. Pri sile pôsobiacej rovnobežne s plechom, t. j. pri pohybe magnetu po plechu, bude zdvíhacia kapacita magnetu výrazne nižšia. Medzera medzi magnetom a plechom, ktorá vzniká v dôsledku toho, že plech je pokrytý vrstvou farby alebo galvanickým povlakom, tiež spôsobí zníženie zdvíhacej schopnosti magnetu. Akákoľvek drsnosť alebo nerovnosť plechu tiež zníži zdvíhací výkon magnetu. Najvyššia zdvíhacia kapacita sa dosiahne použitím dostatočne hrubého plechu s vysokým obsahom železa. Použitie plechu z ocele s vysokým obsahom uhlíka alebo liatiny bude mať za následok nižšiu zdvíhacia schopnosť. Na maximálnu zdvíhacia kapacitu má vplyv aj prevádzková teplota magnetu. Zahriaty magnet bude mať nižšiu zdvíhacie kapacitu.
V prípade plochých magnetov a magnetov namontovaných v otvorenom magnetickom obvode môže byť pracovná teplota zanedbateľne nižšia. V prípade vysokých magnetov a magnetov namontovaných v uzavretom magnetickom obvode sa pracovná teplota rovná maximálnej pracovnej teplote pre daný materiál. Curieho teplota je ~ 450°[C]. Teplotný koeficient remanencie TK(Br): ≤ -0,19 %/°[C]. Teplotný koeficient koercivity TK(HcJ): ≥ 0,40 %/°[C].
Feritové magnety nevyžadujú antikoróznu ochranu. Môžu sa používať vo vode.
Feritové magnety sú rovnako ako keramické magnety krehké.
Tu uvedené hodnoty parametrov magnetov sú výsledkom meraní vykonaných na jednom konkrétnom magnete a slúžia na porovnanie magnetov dostupných v online obchode. Odporúčame, aby ste si magnet sami vyskúšali v očakávaných prevádzkových podmienkach.