1.Teknik Manufaktur Tingkat Lanjut: Inovasi dalam proses manufaktur, seperti metalurgi serbuk, sintering, dan rekayasa batas butir, memungkinkan produksi magnet NdFeB dengan sifat dan kinerja yang ditingkatkan. Teknik-teknik ini memungkinkan kontrol yang tepat terhadap struktur mikro, ukuran butir, dan penyelarasan magnet, sehingga menghasilkan magnet dengan kepadatan energi dan koersivitas yang lebih tinggi.
2. Struktur Nano dan Desain Paduan: Para peneliti sedang mengeksplorasi komposisi paduan baru dan pendekatan struktur nano untuk mengoptimalkan sifat magnetik magnet NdFeB. Dengan memasukkan unsur-unsur seperti disprosium (Dy) atau terbium (Tb) ke dalam matriks paduan, stabilitas termal dapat ditingkatkan, efek demagnetisasi berkurang, dan kinerja magnet secara keseluruhan dapat ditingkatkan.
3. Teknologi Pelapisan dan Perawatan Permukaan: Inovasi dalam teknologi pelapisan dan perawatan permukaan meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan daya tahan mekanis magnet NdFeB. Lapisan film tipis, seperti nikel-tembaga-nikel (Ni-Cu-Ni) atau resin epoksi, memberikan perlindungan terhadap faktor lingkungan, memastikan keandalan dan stabilitas jangka panjang dalam berbagai kondisi pengoperasian.
4. Teknik Magnetisasi: Teknik magnetisasi baru, seperti magnetisasi pulsa atau anil medan, sedang dikembangkan untuk mengoptimalkan penyelarasan magnet dan orientasi magnet NdFeB. Teknik ini memungkinkan kontrol yang tepat terhadap proses magnetisasi, menghasilkan magnet dengan produk energi dan kerapatan fluks magnet yang lebih tinggi.
5. Manufaktur Aditif (Pencetakan 3D): Teknologi manufaktur aditif, seperti peleburan laser selektif (SLM) atau pengaliran pengikat, muncul sebagai metode yang menjanjikan untuk memproduksi magnet NdFeB berbentuk kompleks dengan sifat magnetik yang disesuaikan. Dengan melapisi bahan bubuk magnetis dan melebur atau mengikatnya secara selektif, magnet dengan geometri rumit dan medan magnet yang dapat disesuaikan dapat dibuat.
6. Sistem Magnet Komposit dan Hibrida: Para peneliti sedang menjajaki integrasi magnet NdFeB dengan bahan magnetik lainnya, seperti ferit atau paduan bebas tanah jarang, untuk menciptakan sistem magnet komposit atau hibrida dengan sifat sinergis. Sistem ini menggabungkan kekuatan magnet yang tinggi dari magnet NdFeB dengan stabilitas termal dan efektivitas biaya bahan alternatif, memungkinkan penerapan baru dan peningkatan kinerja.
7.Miniaturisasi dan Integrasi: Upaya berkelanjutan sedang dilakukan untuk membuat miniatur magnet NdFeB dan mengintegrasikannya ke dalam perangkat dan sistem yang lebih kecil dan kompak. Dengan mengurangi ukuran dan berat sambil mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja magnetik, inovasi ini memungkinkan pengembangan elektronik portabel, perangkat medis, dan aktuator mikro dengan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya.
8. Alat Simulasi dan Desain Medan Magnet: Kemajuan dalam pemodelan komputasi dan alat simulasi memungkinkan peneliti memprediksi dan mengoptimalkan distribusi medan magnet dan kinerja magnet NdFeB secara akurat. Dengan memanfaatkan alat-alat ini, para insinyur dapat merancang magnet dengan sifat magnetik yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu, sehingga mempercepat proses pengembangan dan mengurangi waktu pemasaran.
Magnet Blok Neodymium Penerapan pemisah Blok-Magnetik NdFeB, aktuator linier, rakitan mikrofon, motor servo, motor DC (starter otomotif), hard disk drive komputer, printer dan speaker, rakitan magnetik, gelas magnetik, mesin magnetik, proyek sains dan masih banyak lagi aplikasi yang tak terbayangkan.
Penggunaan magnet neodymium iron boron (NdFeB) pada motor hub kendaraan listrik (EV) sudah menjadi hal yang umum. Magnet tanah jarang yang sangat kuat dan efisien ini digunakan pada motor hub roda kendaraan listrik untuk menghasilkan tenaga penggerak yang efisien. Di antara beragam bentuk magnet NdFeB, magnet persegi atau persegi panjang lebih disukai untuk motor hub roda.