Olulise rahvamajanduse toetava tööstusharuna läbib see traditsioonilist tööstust ja esilekerkivaid tehnoloogiavaldkondi, toimides energiasäästliku,{0}}intelligentse ja miniatuurse seadmete arendamise võtmesambana, millel on suur tööstusnõudlus ja arendusvastupidavus.
Magnetmaterjalid on magnetoelektritööstuse põhikandjad, mis jagunevad peamiselt kahte kategooriasse: pehmed magnetmaterjalid ja püsimagnetmaterjalid. Pehmetel magnetmaterjalidel on lihtne magnetiseerimine, lihtne demagnetiseerimine ja väike kadu. Kaasa arvatud ferriit-, amorfsed ja nanokristallilised materjalid, kasutatakse neid laialdaselt võimsuse muundamise komponentides, nagu trafod, kõrgsageduslikud induktiivpoolid ja toitefiltrid, kohandudes kõrge-sageduse ja suure{4}}tõhususega toiteallikatega. Püsimagnetmaterjale iseloomustab suur püsivus ja suurepärane stabiilsus. Nende põhitoodete hulka kuuluvad ferriidist püsimagnetid ja haruldased -muldneodüüm-raud-boor (NdFeB) magnetid, mis suudavad stabiilselt genereerida magnetvälju ilma pideva toiteallikata ning on püsimagnetmootorite ja magnetandurite põhitoormaterjalid. Nende hulgas on "püsimagnetite kuningana" tuntud NdFeB tipptasemel{11}}intelligentse tootmise põhimaterjal.
Magnetoelektritööstusel on küps ja terviklik tööstusahel, millel on silmapaistvad kodumaised tööstuslikud eelised. Varusektor keskendub selliste toorainete nagu haruldaste muldmetallide, raua ja nikli ning magnetpulbri valmistamisele, kontrollides põhilisi tööstusressursse. Keskmine sektor tegeleb magnetiliste materjalide süvatöötlemise ja magnetoelektriliste seadmete tootmisega, hõlmates põhitooteid, sealhulgas magnetsüdamikke, mootoreid, andureid ja magneteraldusseadmeid. Alljärgnev sektor on täielikult ühendatud erinevate terminali stsenaariumidega. Praegu on Hiina ülemaailmse magnetoelektritööstuse peamine tootmispiirkond, mis on magnetmaterjalide tootmisvõimsuse ja toodangu poolest maailmas esikohal. See on moodustanud täieliku tööstusliku suletud ahela alates tooraine töötlemisest kuni terminalirakenduseni koos pidevalt suurendatud kodumaise tugivõimsusega.
Uue energiatööstuse kiire tõusuga laienevad magnetoelektritööstuse rakendusstsenaariumid jätkuvalt. Traditsioonilistes väljades on magnetoelektrilised seadmed asendamatud kodumasinate, üldiste tööstusseadmete, kaevanduste magneteraldusseadmete ja sideseadmete jaoks. Arenevatest väljadest on saanud tööstuse kasvu peamine liikumapanev jõud. Stsenaariumid, nagu ajamimootorid ja pardatoiteallikad uutele energiasõidukitele, tuule- ja päikeseenergia tootmis- ja energiasalvestid, kõrgsageduslikud toiteallikad andmekeskustele-ja servomootorid tööstuslikuks automatiseerimiseks, on suurendanud nõudlust suure -jõudlusega magnetoelektriliste materjalide järele, edendades tööstusest madalat tootmist kuni{6} täppis tootmine.
Praegu on magnetoelektritööstus struktuuride uuendamise kriitilises faasis, mille peamisteks arengusuundadeks on roheline areng, tipptasemel{0}}orientatsioon ja täiustamine. Järk-järgult lahkudes madalast-homogeensest konkurentsist, keskendub tööstus teadus- ja arendustegevusele ning kõrgkvaliteetsete materjalide, nagu amorfsed ja nanokristallilised pehmed magnetmaterjalid ja kõrge -kvaliteediga NdFeB, tootmisele, püüdes lahendada tehnilisi valupunkte, sealhulgas kõrge-sageduskadu, kõrge temperatuuritaluvus ja demagnetiseerimise takistus. Süsinikdioksiidi maksimumtaseme ja süsinikuneutraalsuse poliitika ning tipptasemel tootmine{7}}tootmisel saavutab magnetoelektritööstus pideva iteratiivse ajakohastamise ja pakub tugevat tuge strateegilistele tööstusharudele, sealhulgas uuele energiale, intelligentsele tootmisele ja kosmosetööstusele, hõlmates laiaulatuslikke arenguväljavaateid.




