Рідкоземельні постійні магніти зазвичай подають у пристрої фокусування пучка частинок у прискорювачі, синхротроні та спектрорадіометрі. Рідкоземельні постійні магніти можуть піддаватися випромінюванню -променів, нейтронів або інших заряджених частинок, і величезна кількість космічних променів також існує в космосі. Фактично, енергія цих космічних променів може досягати 1020еВ, і ці всепроникні високоенергетичні промені будуть взаємодіяти з атомами магнітного матеріалу, а потім викликати вібрацію решітки та нагрівання магніту, що призведе до розмагнічування. Таким чином, рідкоземельні постійні магніти для ондулятора високоенергетичного ядерного поля або пропелера аерокосмічного поля мають високі вимоги до високотемпературної стійкості та антирадіаційних характеристик.

Слід зазначити, що деякі відповідні дослідження показали, що опромінення β-променями в основному не впливає на магнітні властивості рідкоземельних постійних магнітів, якщо тепло магніту можна стабільно підтримувати при кімнатній температурі. Але насправді постійні магніти не завжди можуть залишатися при кімнатній температурі. Згідно з експериментальними даними Electron Energy Corporation (EEC), антирадіаційні характеристики самарієвих кобальтових магнітів набагато кращі, ніж неодимових магнітів. Коли потік нейтронів відносно низький, магнітну продуктивність можна відновити після повторного намагнічення, а сильне опромінення призведе до незворотного пошкодження мікроструктури неодимових магнітів, таким чином зменшуючи його коерцитивну силу та залишкову намагніченість. Насправді пошкодження від опромінення є результатом теплового ефекту, а не безпосередньо металургійним структурним пошкодженням. Внутрішня температура постійних магнітів зростатиме зі збільшенням потоку нейтронів. Тому неодимовий магніт втратить свій магнетизм, коли внутрішня температура перевищить температуру Кюрі. Sm(CoFeCuZr)xє найкращим вибором для космічних застосувань.






