Met het stijgen van de temperatuur, zal de thermische schok van de basisdeeltjes versnellen, zal de regeling van het microscopische magnetisme binnen de magnetische materialen geleidelijk aan storen. Macroscopisch, zal de magnetische polarisatie intensiteit J verminderen met het stijgen van de temperatuur. Wanneer de temperatuur tot op zekere hoogte stijgt, zal de magnetische polarisatie-intensiteit naar 0 draaien. Op dat moment zal het magnetisme van de magneten gelijk zijn aan de niet-magnetische objecten zoals lucht. De temperatuur op dit moment is de Curietemperatuur (bekend als Tc). Curietemperatuur Tc is alleen relatief ten opzichte van de ingrediënten van legeringen, heeft geen verband met het uiterlijk van de microstructuur en andere verdelingen.
De Curietemperatuur Tc vertegenwoordigt de theoretisch hoogste werktemperatuur. In feite is de werkelijke werktemperatuur Tw veel lager dan Tc.
De Curietemperatuur van NdFeB is 312 °C. Tc is een belangrijke parameter van magnetische materialen, de hogere Tc is, de hogere werktemperatuur en temperatuurstabiliteit van het magnetische materiaal zal zijn. De Curietemperatuur van magnetische materialen zou kunnen worden verbeterd als Cobalt en Dysprosium worden toegevoegd, daarom worden de producten in hoge dwangkracht zoals H, SH, UH, EH, AH-reeksen gewoonlijk toegevoegd Dy om Tc te verbeteren.
Belangrijker nog, de werktemperatuur van eventuele permanente magneten was niet alleen relevant voor de Tc van de magneten, maar ook voor de magnetische prestatie-index, Hcj en de werkstatus in het magnetische circuit.