Ferrit permanent magnet er et meget brugt permanent magnet materiale. På grund af dets åbenlyse fordele i forhold til andre materialer med hensyn til magnetiseringsstyrke, magnetiseringsstabilitet, korrosionsbestandighed, bearbejdelighed osv., er det meget udbredt i maskiner, elektronik, magnetisme, medicin osv. Det er meget udbredt inden for forskellige områder.
Først og fremmest har ferrit permanente magneter fordelen ved høj magnetiseringsstyrke. Sammenlignet med andre permanentmagnetmaterialer er den makroskopiske magnetiseringsvektorstørrelse af ferritpermanentmagneter større, for eksempel er den mere end 1,5 gange højere end kobolt-neodymiummagneter. Denne fordel gør, at den har åbenlyse fordele ved at erstatte andre materialer i visse specifikke lejligheder, såsom at øge motorydelsen og udvide geartransmissionsmomentet.
For det andet har ferrit permanente magneter fordelen af god magnetiseringsstabilitet. Ferritmaterialer har en høj Curie-temperatur, kan opretholde høje magnetiske egenskaber i lang tid og fungerer godt i komplekse miljøer som høj temperatur og højt tryk. Dette gør ferrit permanente magneter meget udbredt inden for elektriske motorer, især i japanske elektriske køretøjsdesign, hvor de har erstattet traditionelle magnetmaterialer.
For det tredje har ferrit permanente magneter fordelene ved korrosionsbestandighed og oxidationsbestandighed. Ferritmaterialer har stærk korrosionsbestandighed og kan opbevares i ætsende miljøer såsom fugt, syre og alkali i lang tid uden dæmpning af magnetisk ydeevne eller tab af magnetisering. Dette er velegnet til noget udstyr, der bruges i barske miljøer, såsom det har meget vigtig anvendelsesværdi i marine, kemisk industri, petroleumsmetallurgi, fly osv.
Endelig har ferritpermanentmagneter fordelen af god bearbejdelighed. Ferritmaterialer kan opnå komplekse tredimensionelle strukturer gennem sintring, presning, skæring osv., for at imødekomme behovene for forskelligt udstyr. Samtidig, med den hurtige udvikling af 3D-printteknologi, kan ferrit permanente magneter også bruges til at producere mere raffinerede permanentmagnetmaterialer gennem 3D-print.
