1. Fase matricial (fase principal) Nd2Fe14B
É formado através de uma reação peritética em torno de 1200 graus e é a única fase magnética na liga. As excelentes propriedades magnéticas dos ímãs NdFeB são atribuídas principalmente à alta magnetização de saturação (uOMS=1.6T) e ao campo anisotrópico (7,3T) da fase Nd2Fe14B. Sua principal função é fornecer altos Ms e altos Ha.
2. Fase rica em Nd (75% ~ 85%) NdFe (% em peso)
Seu ponto de fusão é de 650 ~ 700 graus. É o último a solidificar na liga. Está localizado entre os grãos solidificados e é uma fase de camada fina que cobre a fase matriz. Embora seja uma fase não magnética, devido às suas características de baixo ponto de fusão, ela é dispersa e distribuída em torno da fase principal durante a sinterização. Não só densifica o corpo sinterizado, mas também inibe o crescimento dos grãos e promove o aumento da força coercitiva. Portanto, é essencial e distribuído entre os cristais.
3. Fase B rica
Geralmente, a quantidade é muito pequena e tem pouco efeito nas propriedades magnéticas. Formado quando o teor de boro na liga excede a composição normal de Nd2Fe14B, não contribui para as propriedades magnéticas.
4.a-Fe
Seu ponto de fusão é 1520 graus, que é a fase com maior ponto de fusão da liga. É o primeiro a ser desdobrado na liga líquida. a-Fe é uma fase magnética suave. A sua existência leva à redução da fase principal e ao aumento da fase rica em neodímio, destruindo a fase principal. A proporção ideal entre a fase e a fase rica em neodímio danifica a orientação magnética dos grãos da fase principal e também torna os grãos mais grossos em áreas locais durante o processo de sinterização, o que não apenas deteriora as propriedades magnéticas, mas também deteriora a estrutura do camada galvanizada, afetando o efeito protetor.
Portanto, medidas devem ser tomadas desde o processo de fabricação para minimizar ou eliminar a geração da fase -Fe, como processo de fundição de chapas e processo de têmpera rápida.