Avec l'augmentation de la température, le choc thermique des particules de base s'accélère, la disposition du magnétisme microscopique à l'intérieur des matériaux magnétiques se désorganise progressivement. Au niveau macroscopique, l'intensité de la polarisation magnétique J diminue avec l'augmentation de la température. Lorsque la température augmente jusqu'à un certain point, l'intensité de la polarisation magnétique passe à 0. À ce moment, le magnétisme des aimants sera égal à celui des objets non magnétiques comme l'air. La température à ce moment est la température de Curie (connue sous le nom de Tc). La température de Curie Tc est uniquement relative aux ingrédients des alliages, n'a aucun rapport avec l'aspect de la microstructure et d'autres distributions.
La température de Curie Tc représente la température de fonctionnement théorique la plus élevée. En fait, la température de fonctionnement réelle Tw est bien inférieure à Tc.
La température de Curie du NdFeB est de 312 °C. Tc est un paramètre important des matériaux magnétiques, plus Tc est élevée, plus la température de fonctionnement et la stabilité de la température du matériau magnétique seront élevées. La température de Curie des matériaux magnétiques pourrait être améliorée si l'on ajoutait du cobalt et du dysprosium. C'est pourquoi les produits à force coercitive élevée comme les séries H, SH, UH, EH, AH sont généralement ajoutés au Dy pour améliorer la Tc.
Plus important encore, la température de fonctionnement de tout aimant permanent n'était pas seulement pertinente pour la Tc des aimants, mais aussi pour l'indice de performance magnétique, Hcj et l'état de fonctionnement dans le circuit magnétique.