Le magnétisme des aimants annulaires provient de leur microstructure interne. Du point de vue de la composition des matériaux, en prenant comme exemple l'aimant annulaire commun en néodyme-fer-bore, ses principaux composants, le néodyme, le fer et le bore, fonctionnent en synergie. La structure électronique unique du néodyme lui confère un grand nombre d'électrons non appariés, générant un moment magnétique intrinsèque ; le fer améliore le magnétisme global ; et le bore stabilise la structure cristalline. Au niveau microscopique, les atomes sont étroitement disposés dans une structure cristalline ordonnée selon des règles spécifiques. Les moments magnétiques de chaque atome sont alignés macroscopiquement, réduisant le désordre et l'annulation des moments magnétiques, générant ainsi un fort moment magnétique combiné et présentant un fort magnétisme. Le processus de fabrication est également crucial. Par exemple, la métallurgie des poudres facilite l'orientation de l'axe de magnétisation des particules de poudre magnétique, et les processus ultérieurs tels que le frittage et la trempe optimisent la structure cristalline, renforçant ainsi le magnétisme.

