Som en viktig støtteindustri for den nasjonale økonomien går den gjennom tradisjonell industri og fremvoksende teknologifelt, og fungerer som en nøkkelpilar for energisparing, intelligent og miniatyrisert utvikling av utstyr med sterk industriell etterspørsel og utviklingsmotstandskraft.
Magnetiske materialer er kjernebærerne i den magnetoelektriske industrien, hovedsakelig delt inn i to kategorier: myke magnetiske materialer og permanentmagnetiske materialer. Myke magnetiske materialer har enkel magnetisering, enkel avmagnetisering og lavt tap. Inkludert ferritt, amorfe og nanokrystallinske materialer, er de mye brukt i strømkonverteringskomponenter som transformatorer, høy-induktorer og strømfiltre, tilpasset høy-frekvente og høy-effektscenarier. Permanente magnetiske materialer er preget av høy remanens og utmerket stabilitet. Deres mainstream-produkter inkluderer ferrittpermanentmagneter og sjeldne-jord-neodym-jern-bor-magneter (NdFeB), som stabilt kan generere magnetiske felt uten kontinuerlig strømforsyning og tjene som kjerneråmaterialer for permanentmagnetmotorer og magnetiske sensorer. Blant dem er NdFeB, kjent som «kongen av permanente magneter», et kjernemateriale for avansert{11}}intelligent produksjon.
Den magnetoelektriske industrien kan skryte av en moden og komplett industrikjede med fremtredende innenlandske industrielle fordeler. Oppstrømssektoren fokuserer på tilberedning av råmaterialer som sjeldne jordarter, jern og nikkel samt magnetisk pulver, og kontrollerer de industrielle kjerneressursene. Midtstrømsektoren engasjerer seg i dyp prosessering av magnetiske materialer og produksjon av magnetoelektriske enheter, som dekker kjerneprodukter inkludert magnetiske kjerner, motorer, sensorer og magnetisk separasjonsutstyr. Nedstrømssektoren kobles fullt ut med ulike terminalscenarier. For tiden er Kina kjerneproduksjonsområdet i den globale magnetoelektriske industrien, og rangerer først over hele verden når det gjelder produksjonskapasitet og produksjon av magnetiske materialer. Den har dannet en komplett industriell lukket sløyfe fra råvarebehandling til terminalapplikasjon, med kontinuerlig forbedret innenlandsk støttekapasitet.
Med den raske fremveksten av den nye energiindustrien, fortsetter anvendelsesscenarioene for den magnetoelektriske industrien å utvide seg. I tradisjonelle felt er magnetoelektriske enheter uunnværlige for husholdningsapparater, generelt industrielt utstyr, gruvemagnetisk separasjon og kommunikasjonsutstyr. Fremvoksende felt har blitt den viktigste drivkraften for industriell vekst. Scenarier som drivmotorer og-strømforsyninger ombord for nye energikjøretøyer, vind- og solkraftproduksjon og energilagringsutstyr, høy-strømforsyninger for datasentre og servomotorer for industriell automasjon har drevet en økende etterspørsel etter magnetoelektriske materialer med høy-ytelse, fra tradisjonelle{6}lavproduksjon til å oppgradere industrien til å oppgradere høy-presisjonsproduksjon.
For øyeblikket er den magnetoelektriske industrien i et kritisk stadium av strukturell oppgradering, med grønn utvikling,-avgrenset orientering og foredling som kjerneutviklingstrender. Gradvis bryter industrien bort fra den lave-homogene konkurransen, og fokuserer på FoU og produksjon av høy-materialer som amorfe og nanokrystallinske myke magnetiske materialer og høy-NdFeB, og streber etter å løse tekniske smertepunkter inkludert høy-frekvenstap, motstand mot høye temperaturer og motstand mot demagnetisering. Styrket av karbontopp- og karbonnøytralitetspolitikk og høy-produksjon, vil den magnetoelektriske industrien oppnå kontinuerlig iterativ oppgradering og gi solid kjernestøtte til strategiske industrier, inkludert ny energi, intelligent produksjon og romfart, med brede utviklingsmuligheter.




