Paagutatud NdFeB plokkmagnetitel on suurepärased magnetilised omadused, kuid need on õhu käes või niiskes keskkonnas korrosiooniohtlikud. Seetõttu on paagutatud NdFeB plokkmagneti rakendusväljade edasine täiustamine ja laiendamine piiratud, mille tulemuseks on paagutatud NdFeB plokkmagneti moodustumine. Mis on materjalide halva korrosioonikindluse peamised põhjused? Mis on algpõhjused?
1. Põhipõhjus: paagutatud NdFeB ploki magnetmaterjalis olev neodüümelement on keemiliselt väga aktiivne ja selle elektroodi standardpotentsiaal on EO (Nd3+/Nd)=-2.431 V. Paagutatud NdFeB plokk magnetil endal on mitmefaasiline struktuur, milles Nd-rikas faas on keemiliselt kõige aktiivsem ja materjali faaside vahel on suur elektrokeemiliste potentsiaalide erinevus. Elektrokeemilises keskkonnas võib tekkida elektrokeemiline korrosioon. Terade piirfaas (Nd-rikas faas) anoodina kannab suuremat korrosioonivoolu ja põhifaas (Nd2Fe14B faas) katoodina väiksemat voolu, mis lõpuks moodustab. Väikese anoodi ja katoodi korrosiooniomadused kiirendavad teradevahelise faasi korrosioon, mis lõpuks viib kogu magneti hävimiseni korrosiooni tõttu.
2. Paagutatud NdFeB plokkmagneti enda struktuur: pulbermetallurgia meetodil toodetud paagutatud NdFeB magneti tihedus on madal, magneti sees on poorsus ja magneti pinnale ei saa moodustada tihedat oksiidkilet. . Kui oksüdatsioon toimub, muutub magneti sisemus. Poorid muutuvad kiireteks korrosioonikanaliteks söövitavate ainete, näiteks hapniku kiireks difusiooniks, mis võib põhjustada magneti sees ahelreaktsiooni, põhjustades magneti enda oksüdatsioonikorrosiooni.
3. Muud lisatud elemendid: muud NdFeB materjalidesse lisatud elemendid võivad avaldada kahjulikku mõju korrosioonikindlusele. Näiteks kuigi mõned tavaliselt kasutatavad lisaelemendid, nagu koobalt ja vask, võivad parandada materjali magnetilisi omadusi või termilist stabiilsust, võivad need avaldada negatiivset mõju ka materjali korrosioonikindlusele.

