1. Matrisefase (hovedfase) Nd2Fe14B
Den dannes gjennom en peritektisk reaksjon ved rundt 1200 grader og er den eneste magnetiske fasen i legeringen. De utmerkede magnetiske egenskapene til NdFeB-magneter tilskrives hovedsakelig den høye metningsmagnetiseringen (uOMS=1.6T) og det anisotrope feltet (7.3T) til Nd2Fe14B-fasen. Hovedfunksjonen er å gi høye Ms og høye Ha.
2. Nd-rik fase (75%~85%) NdFe (vekt%)
Smeltepunktet er 650 ~ 700 grader. Det er den siste som stivner i legeringen. Den er plassert mellom de størknede kornene og er en tynnsjiktsfase som dekker matriksfasen. Selv om det er en ikke-magnetisk fase, er den på grunn av dens lave smeltepunktsegenskaper spredt og fordelt rundt hovedfasen under sintring. Det fortetter ikke bare den sintrede kroppen, men hemmer også veksten av korn og fremmer økningen av tvangskraft. Derfor er det viktig og fordelt blant krystallene.
3. Rik B-fase
Vanligvis er mengden svært liten og har liten effekt på de magnetiske egenskapene. Dannes når borinnholdet i legeringen overstiger normal sammensetning av Nd2Fe14B, bidrar det ikke til de magnetiske egenskapene.
4.a-Fe
Smeltepunktet er 1520 grader, som er fasen med det høyeste smeltepunktet i legeringen. Det er den første som brettes ut av den flytende legeringen. a-Fe er en myk magnetisk fase. Dens eksistens fører til reduksjon av hovedfasen og økningen av den neodymrike fasen, og ødelegger hovedfasen. Det optimale forholdet mellom fasen og den neodymrike fasen skader den magnetiske orienteringen til hovedfasekornene, og gjør også kornene grovere i lokale områder under sintringsprosessen, noe som ikke bare forringer de magnetiske egenskapene, men også forringer strukturen til galvanisert lag, som påvirker Beskyttende effekt.
Derfor bør det tas tiltak fra produksjonsprosessen for å minimere eller eliminere dannelsen av -Fe-fase, for eksempel platestøpeprosessen og hurtigkjølingsprosessen.

