Keď magnet narazí na vysokú teplotu, ktorá presahuje jeho schopnosť odolávať, okamžite stratí časť svojho magnetizmu. Aká vysoká teplota je potrebná? Závisí to od koercitivity magnetu, ktorá je zvyčajne označená písmenami za triedou magnetu, ako napríklad N40H, s maximálnym súčinom magnetickej energie 40 a H predstavuje teplotnú odolnosť 120 stupňov. Čím je koercivita vyššia, tým je menšia pravdepodobnosť straty magnetizmu (demagnetizácie) a tým viac dysproziového kovu sa pridáva do magnetu.
Koľko magnetizmu stratí?
To závisí od toho, ako dobre je magneticky chránený, a pomáha, ak je v okolí nejaké železo. To samozrejme závisí od teploty, ale ide o vysoko nelineárny efekt. Nestráca žiadny magnetizmus, kým nedosiahne určitú teplotu, a potom rýchlo stratí všetok magnetizmus. Všimnite si, že množstvo strateného magnetizmu závisí od toho, aká vysoká je teplota, nie od dĺžky času pri konkrétnej teplote. Keď magnet dosiahne určitú teplotu, stratí všetok magnetizmus, ktorý môže pri tejto teplote dosiahnuť. Ako dlho bude trvať strata magnetizmu?
U niektorých malých magnetov dôjde k demagnetizácii okamžite. Avšak aj pre malé magnety trvá určitý čas, kým sa teplo prenesie z vonkajšieho povrchu do stredu. Napríklad časť 1 cm3 trvá niekoľko minút. Časti magnetu blízko povrchu však okamžite stratia výkon. 200 stupňov, či už vo stupňoch Fahrenheita alebo Celzia, je pre magnety veľmi vysoká hodnota. Pokiaľ nemáte špeciálne magnety vyššej kvality (UH alebo AH alebo lepšie), úplne ho zničíte.
Úvod do koercitivity každého stupňa NdFeB magnetov:
Neodymové magnety triedy N: nízka koercivita
Neodymové magnety triedy M: stredná koercivita
Neodymové magnety triedy H: vysoká koercivita
Neodymové magnety triedy SH: ultra vysoká koercivita
Neodymové magnety triedy Uh: ultra vysoká koercivita
Neodymové magnety triedy EH: extrémne vysoká koercivita
Od N po EH majú neskoršie vyššiu tepelnú odolnosť a vyššie náklady. Medzi ďalšie magnety odolné voči vysokým teplotám patrí kobalt samárium, ferit, hliník a nikel kobalt atď.