Magneter har været meget udbredt inden for forskellige områder, såsom elektrisk kraft, teknik, medicinsk og andre industrier. Magneter påvirkes ofte af lave og høje temperaturer under forskellige anvendelsesforhold. Så har lave og høje temperaturer den samme effekt på magneter?
For det første påvirker både lave og høje temperaturer magneternes magnetiske egenskaber. Normalt er magneters magnetiske egenskaber meget påvirket af temperaturen. Høj temperatur vil reducere magnetens magnetiske egenskaber, og når magnetens temperatur når et vist niveau, vil magnetismen endda forsvinde helt. Dette skyldes, at høje temperaturer vil ødelægge den magnetiske struktur inde i magneten, hvilket får den til at miste sin magnetisme. Lave temperaturer har dog også en effekt på magneter, men ikke så dramatisk som høje temperaturer. Lave temperaturer forbedrer en magnets magnetiske egenskaber, og jo køligere en magnets temperatur er, jo stærkere er dens magnetiske egenskaber. Dette skyldes, at lav temperatur kan gøre de magnetiske momenter inde i magneten mere perfekt justeret og derved forbedre magnetens magnetiske egenskaber.
For det andet er anvendelsen af magneter ved lave og høje temperaturer forskellig. Nogle applikationer kræver brug af magneter i højtemperaturmiljøer, såsom brug af magneter i generatorer, motorer, transformere, induktorer og andet udstyr. I disse enheder udsættes magneterne konstant for høje temperaturer, men magneternes magnetiske egenskaber skal hele tiden bevares, ellers vil enhederne ikke fungere korrekt. For at løse dette problem har forskere udviklet højtemperaturbestandige magneter. Højtemperaturbestandige magneter fremstilles ved at bruge højtemperaturmaterialer og ved at anvende specielle magnetiske behandlingsteknikker. De kan arbejde i højtemperaturmiljøer uden for stort tab af magnetiske egenskaber. I modsætning hertil bruges magneter, der anvendes i lavtemperaturmiljøer, generelt som magneter i superledende enheder. Superledende magneter skal fungere ved meget lave temperaturer, ofte ned til under nogle få Kelvin, for at opfylde deres anvendelseskrav. Derfor skal superledende magneter vælge et superledende materiale, der bevarer høje superledende egenskaber ved lave temperaturer.

