מגנטים קבועים של כדור הארץ נדירים מוגשים בדרך כלל במכשיר המיקוד של קרן החלקיקים במאיץ, בסינכרוטרון ובספקטרורדיומטר. מגנטים קבועים נדירים של כדור הארץ עלולים לחשוף לקרינה של -קרני, נויטרונים או חלקיקים טעונים אחרים וכמויות אדירות של קרניים קוסמיות קיימות גם בחלל. למעשה, האנרגיה של הקרניים הקוסמיות הללו יכולה להגיע ל-1020eV, וקרני האנרגיה הגבוהות המתפשטות הללו יקיימו אינטראקציה עם האטומים של החומר המגנטי, ואז יגרמו לרטט הסריג ולחום המגנט, ובכך יובילו לדה-מגנטיזציה. לכן, למגנטים קבועים של אדמה נדירים עבור גלי שדה גרעיני עתיר אנרגיה או מדחף של שדה תעופה וחלל יש דרישות גבוהות בעמידות לטמפרטורות גבוהות וביצועים נגד קרינה.

יש לציין שכמה מחקרים רלוונטיים הצביעו על כך שהקרנת קרני בעצם אינה משפיעה על התכונות המגנטיות של מגנטים קבועים של אדמה נדירה אם ניתן לשמור על החום של המגנט בטמפרטורת החדר. אבל במציאות, מגנטים קבועים לא תמיד יכולים להישאר בטמפרטורת החדר. על פי נתוני הניסוי של Electron Energy Corporation (EEC), ביצועי אנטי-קרינה של מגנטים של Samarium Cobalt טובים בהרבה ממגנטים ניאודימיום. כאשר שטף הנייטרונים נמוך יחסית, ניתן לשחזר את הביצועים המגנטיים לאחר מגנט מחדש, והקרנה חזקה תגרום לנזק קבוע במיקרו-מבנה של מגנטים ניאודימיום, ובכך תפחית את הכפייה והרמנציה שלו. למעשה, נזקי הקרנה נובעים מהשפעת חום, שאינה נגרמת ישירות מנזק מבני מתכותי. הטמפרטורה הפנימית של מגנטים קבועים תעלה עם שטף נויטרונים הולך וגובר. לכן, מגנט ניאודימיום יאבד את המגנטיות שלו ברגע שהטמפרטורה הפנימית תהיה גבוהה יותר מטמפרטורת הקורי שלו. Sm(CoFeCuZr)xהיא הבחירה הטובה ביותר עבור יישומי החלל.






