تنقسم المواد المغناطيسية إلى فئتين: مغناطيس متساوي الخواص ومغناطيس متباين الخواص:
1. الخصائص المغناطيسية للمغناطيسات المتساوية الخواص هي نفسها في أي اتجاه، ويمكن مغناطيسيتها بشكل تعسفي؛
2. تتمتع المغناطيسات المتباينة الخواص بخصائص مغناطيسية مختلفة في اتجاهات مختلفة، والاتجاه الذي يمكن الحصول فيه على أفضل الخصائص المغناطيسية يسمى اتجاه توجيه المغناطيس.
المغناطيسات متباينة الخواص الشائعة هي في الغالب مواد مغناطيسية صلبة مثل NdFeB المتكلس وSmCo المتكلس.

يعد التوجيه رابطًا مهمًا في عملية إنتاج مغناطيسات NdFeB المسحوقة.
تنبع مغناطيسية المغناطيس من الترتيب المغناطيسي (ترتيب المجالات المغناطيسية في اتجاه واحد)، ويُشكَّل NdFeB المُلبَّد بضغط المسحوق المغناطيسي في القالب. يُوضَع المسحوق المغناطيسي في قالب للحصول على شكل مُحدَّد، ويُطبَّق مجال مغناطيسي قوي عبر المغناطيس الكهربائي، وفي الوقت نفسه يُمارَس ضغط مُعيَّن على المسحوق المغناطيسي بواسطة المكبس، بحيث يتم محاذاة محور المغنطة السهل للمسحوق المغناطيسي. بعد الضغط، تُزال مغنطة المادة الخام، ثم تُفكَّك للحصول على مادة خام ذات اتجاه جيد في اتجاه المغنطة السهلة، والتي تُقطَّع بعد ذلك إلى منتج فولاذي مغناطيسي نهائي بحجم مُحدَّد وفقًا لاحتياجات المستخدم.
يُعدّ توجيه المسحوق العملية الأساسية لتحضير مغناطيسات NdFeB الدائمة عالية الأداء. ويتأثر مدى جودة توجيه المغناطيس في مرحلة إنتاج المادة الخام بعوامل عديدة، منها: قوة المجال المغناطيسي التوجيهي، وشكل وحجم جسيمات المسحوق، وطريقة التشكيل، ومجال التوجيه، وضغط التشكيل، بالإضافة إلى اتجاه المسحوق، وكثافته، وغيرها.
إن زاوية الانحراف المغناطيسي الناتجة في رابط ما بعد المعالجة لها تأثير معين على توزيع المجال المغناطيسي للمغناطيس.
يشير الانحراف المغناطيسي إلى الزاوية بين اتجاه خط القوة المغناطيسية للمغناطيس ومستوى اتجاهه. الحالة المثالية للانحراف المغناطيسي تكون عمودية على مستوى الاتجاه، ولكن في عملية ما بعد المعالجة، وبسبب تشغيل المادة اللاصقة وعملية القطع، ستكون هناك زاوية معينة بين اتجاه القطع والمستوى القطبي. بعد المغناطيسية اللاحقة، ستكون قوة المجال المغناطيسي لمستوى الاتجاه أقل من قوة المجال المغناطيسي العادية.
الانحراف المغناطيسي:

المغنطة هي الخطوة الأخيرة لـ NdFeB المسحوق للحصول على المغناطيسية.
يُقطع المغناطيس الخام للحصول على الحجم المطلوب، ثم يخضع لمعالجة مضادة للتآكل، مثل الطلاء الكهربائي، ليصبح فولاذًا مغناطيسيًا نهائيًا. مع ذلك، في هذه المرحلة، لا يُظهر المغناطيس نفسه مغناطيسية خارجية، ويتطلب الأمر عملية مغنطة لـ"مغنطته".
الجهاز الذي نستخدمه لمغنطة الفولاذ المغناطيسي هو جهاز ممغنط، ويُسمى أيضًا ممغنطًا. يشحن الممغنط المكثف أولًا بجهد تيار مستمر عالي الجهد (أي تخزين الطاقة)، ثم يُفرّغه عبر ملف ذي مقاومة صغيرة جدًا (تركيبة ممغنطة). تكون ذروة تيار نبضة التفريغ عالية جدًا، تصل إلى عشرات الآلاف من الأمبيرات. تُنشئ هذه النبضة مجالًا مغناطيسيًا قويًا داخل تركيبات الممغنطة، مما يُمغنط المغناطيسات الموضوعة فيها بشكل دائم.
وتحدث أيضًا حوادث أثناء عملية المغناطيسية، مثل المغناطيسية غير المشبعة، أو انفجار رأس قطب المغناطيسية، أو كسر المغناطيس، وما إلى ذلك.
*المغناطيسية ليست مشبعة بشكل أساسي لأن جهد المغناطيسية غير كافٍ، والمجال المغناطيسي الناتج عن الملف لا يمكن أن يصل إلى 1.5 ~ 2 مرة من مغناطيسية التشبع للمغناطيس.
*في حالة المغناطيسية متعددة الأقطاب، يصعب مغنطة مغناطيسات ذات اتجاهات توجيهية سميكة نسبيًا نحو التشبع، لأن المسافة بين القطبين العلوي والسفلي للمغنطيس كبيرة جدًا، وقوة المجال المغناطيسي الناتجة عنهما لا تكفي لتشكيل مغناطيسية عادية. لا تستطيع الدائرة المغناطيسية المغلقة للمغناطيس اختراق المغناطيس عبر المجال المغناطيسي، مما يؤدي إلى تداخل الأقطاب المغناطيسية وعدم كفاية قوة المجال المغناطيسي.
*إن انفجار القطب المغناطيسي يحدث بشكل أساسي بسبب أن الجهد المحدد مرتفع للغاية، ويتجاوز الجهد الآمن للمغناطيس.
سيكون ملء وتشبع المغناطيسات غير المشبعة أو المغناطيسات التي تم إزالة مغناطيسيتها أكثر صعوبة، لأن المجالات المغناطيسية في حالتها الأصلية تكون فوضوية ولا تُظهر مغناطيسية للخارج. لملء وتشبع، ما عليك سوى التغلب على مقاومة إزاحة ودوران المجالات المغناطيسية نفسها. ومع ذلك، عندما لا يكون المغناطيس مشحونًا بالكامل، أو تم إزالة مغناطيسيته ولكن ليس تمامًا، توجد منطقة مجال مغناطيسي معاكس بداخله. سواء كان ممغنطًا للأمام أو معكوسًا، فهناك أجزاء من المنطقة الممغنطة تحتاج إلى عكس، ويلزم مغنطة إضافية. للتغلب على القوة القسرية الذاتية في منطقة المجال المغناطيسي العكسي، يلزم مجال مغناطيسي أقوى من المجال المغناطيسي المغناطيسي النظري.
تتطلب المغناطيسات غير المشحونة أو التي فقدت مغناطيسيتها جزئيًا مجال مغناطيسي مشبع أكبر:

من الضروري إزالة المغناطيسية من هذه المنطقة العكسية قبل أن يتم مغناطيسيتها وتشبعها، وبالتالي فإن مجال مغناطيسية التشبع المطلوب يكون أكبر.
