Permanentné magnety vzácnych zemín sa vo všeobecnosti používajú v zaostrovacom zariadení zväzku častíc v urýchľovači, synchrotróne a spektrorádiometri. Permanentné magnety vzácnych zemín môžu byť vystavené žiareniu lúčov, neutrónov alebo iných nabitých častíc a vo vesmíre existuje aj obrovské množstvo kozmického žiarenia. V skutočnosti môže energia týchto kozmických lúčov dosiahnuť 1020eV a tieto všadeprítomné vysokoenergetické lúče budú interagovať s atómami magnetického materiálu, potom spôsobia vibrácie mriežky a teplo magnetu, čo vedie k demagnetizácii. Preto permanentné magnety vzácnych zemín pre zvlnenie vysokoenergetického jadrového poľa alebo vrtuľu leteckého poľa majú vysoké požiadavky na odolnosť voči vysokým teplotám a odolnosť voči žiareniu.

Treba poznamenať, že niektoré relevantné výskumy ukázali, že ožarovanie lúčmi v zásade neovplyvňuje magnetické vlastnosti permanentných magnetov vzácnych zemín, ak sa teplo magnetu môže stabilne udržiavať pri izbovej teplote. V skutočnosti však permanentné magnety nemôžu vždy zostať pri izbovej teplote. Podľa experimentálnych údajov spoločnosti Electron Energy Corporation (EEC), antiradiačný výkon magnetov Samarium Cobalt je oveľa lepší ako magnetov neodymových. Keď je tok neutrónov relatívne nízky, magnetický výkon sa môže obnoviť po remagnetizácii a silné ožiarenie spôsobí trvalé poškodenie mikroštruktúry neodymových magnetov, čím sa zníži ich koerciivita a remanencia. V skutočnosti poškodenie ožiarením pochádza z tepelného účinku, nie je spôsobené priamo metalurgickým štrukturálnym poškodením. Vnútorná teplota permanentných magnetov bude stúpať so zvyšujúcim sa tokom neutrónov. Preto neodymový magnet stratí svoj magnetizmus, keď je vnútorná teplota vyššia ako jeho Curieova teplota. Sm(CoFeCuZr)xje najlepšou voľbou pre vesmírne aplikácie.






