희토류 영구 자석은 일반적으로 가속기, 싱크로트론 및 분광 복사계의 입자 빔 초점 장치에 사용됩니다. 희토류 영구 자석은 -선, 중성자 또는 기타 대전된 입자의 방사선에 노출될 수 있으며 엄청난 양의 우주선도 우주에 존재합니다. 실제로 이러한 우주선의 에너지는 1020eV, 그리고 이러한 모든 만연한 고에너지 광선은 자성 재료의 원자와 상호 작용하여 격자 진동과 자석의 열을 발생시켜 자기소거를 초래합니다. 따라서 고에너지 핵 분야의 언듈레이터 또는 항공우주 분야의 프로펠러용 희토류 영구 자석은 고온 저항 및 방사선 방지 성능에 대한 요구 사항이 높습니다.
일부 관련 연구에 따르면 자석의 열을 실온에서 일정하게 유지할 수 있다면 -선 조사가 희토류 영구 자석의 자기적 특성에 기본적으로 영향을 미치지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 실제로 영구 자석은 항상 실온을 유지할 수 없습니다. Electron Energy Corporation(EEC)의 실험 데이터에 따르면 사마륨 코발트 자석의 방사선 방지 성능이 네오디뮴 자석보다 훨씬 뛰어납니다. 중성자 플럭스가 비교적 낮으면 재자화 후 자기 성능을 회복할 수 있으며 강한 조사는 네오디뮴 자석의 미세 구조에 영구적인 손상을 일으켜 보자력과 잔류 자기를 감소시킵니다. 사실, 조사 손상은 열 효과에서 비롯되며 야금학적 구조적 손상으로 인해 직접 발생하지 않습니다. 영구 자석의 내부 온도는 중성자 플럭스가 증가함에 따라 상승합니다. 따라서 네오디뮴 자석은 내부 온도가 퀴리 온도보다 높아지면 자성을 잃습니다. Sm(CoFeCuZr)x우주 응용 분야에 가장 적합한 선택입니다.