Yn gyffredinol, mae magnetau parhaol daear prin yn cael eu gwasanaethu yn nyfais ffocysu'r trawst gronynnau yn y cyflymydd, y synchrotron a'r sbectroradiomedr. Gall magnetau parhaol pridd prin ddod i gysylltiad â phelydr-ray, niwtron neu ronynnau gwefredig eraill ac mae llawer iawn o belydrau cosmig hefyd yn bodoli yn y gofod. Mewn gwirionedd, gall egni'r pelydrau cosmig hyn gyflawni 1020eV, a bydd y pelydrau ynni uchel holl-dreiddiol hyn yn rhyngweithio ag atomau deunydd magnetig, yna'n achosi dirgryniad dellt a gwres magnet, gan arwain at ddadmagneteiddio. Felly, mae gan magnetau parhaol daear prin ar gyfer undulator maes niwclear ynni uchel neu llafn gwthio maes awyrofod ofynion uchel mewn ymwrthedd tymheredd uchel a pherfformiad gwrth-ymbelydredd.

Dylid nodi bod rhai ymchwil perthnasol wedi nodi nad yw arbelydru pelydr yn y bôn yn effeithio ar briodweddau magnetig magnetau parhaol daear prin os gellir cadw gwres magnet yn gyson ar dymheredd ystafell. Ond mewn gwirionedd, ni all magnetau parhaol aros ar dymheredd ystafell bob amser. Yn ôl y data arbrofol gan Electron Energy Corporation (EEC), mae perfformiad gwrth-ymbelydredd magnetau Samarium Cobalt yn llawer gwell na magnetau Neodymium. Pan fydd fflwcs niwtron yn gymharol isel, gellir adennill y perfformiad magnetig ar ôl ail-magneteiddio, a bydd arbelydru cryf yn achosi difrod parhaol i ficrostrwythur magnetau Neodymium, gan leihau ei orfodaeth a'i remanence. Mewn gwirionedd, mae difrod arbelydru yn deillio o effaith gwres, nad yw'n cael ei achosi'n uniongyrchol gan ddifrod strwythurol metelegol. Bydd tymheredd mewnol magnetau parhaol yn codi gyda fflwcs niwtronau cynyddol. Felly, bydd magned Neodymium yn colli ei magnetedd unwaith tymheredd mewnol yn uwch na'i dymheredd curie. Sm(CoFeCuZr)xyw'r dewis gorau i'r ceisiadau gofod.






