Китайские предприятия, связанные с перманентным магнитом, сталкиваются с возможностями:В 2025 году сообщается, что Министерство промышленности и информационных технологий строго контролировало экспорт редкоземельных элементов, и было выявлено, что каждая единица Tesla Optimus потребляет 2,5 килограмма неодимий-железного бора. Как король Global Light Serears, внутренняя Монголия Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co., Ltd. управляет 90% ресурсов шахты Bayan Obo и исключительно обеспечивает редкоземельное сырье для Tesla Optimus. Jiangxi Golden Energy Permanent Magnet Technology Co., Ltd. является крупнейшим в мире поставщиком постоянных магнитов для гуманоидных роботов. В 2024 году он выиграл 2- миллиард-юань в рамках проекта Nvidia Robot. Ningbo Yunsheng Co., Ltd. вступила в цепочку поставок Бостонской динамики и получила исключительный порядок для двигателей гуманоидных пальцев.
Соединенные Штаты разработали новый магнитный сплав, который может заменить высокопроизводительные редкоземельные постоянные магниты:В апреле 2015 года Карл А. Гснейднер и другие ученые из лаборатории Эймса Министерства энергетики США разработали новый магнитный сплав. Этот сплав соревнает с неодимием, железом, бором, церием и кобальтом, и может заменить высокопроизводительные постоянные магниты в автомобильных двигателях и ветряных турбинах. Он не использует диспрозий, самый редкий и самый дорогой редкоземельный элемент, и вместо этого использует церий, самый распространенный редкоземельный элемент. Более того, его внутренняя коэрцитивность при высоких температурах намного превышает стоимость магнитов, содержащих диспрозиум, а стоимость материала составляет как минимум на 20-40% ниже, чем у диспрозий-содержащих магнитов.
Соединенное Королевство произвело прорыв в развитии устойчивых постоянных магнитов:Команда, возглавляемая учеными из Университета Лидса в Соединенном Королевстве, разработала гибридную тонкую пленку, состоящую из тонкого слоя молекул кобальта и углерода (фуллерены), которые могут увеличить магнитную энергию кобальта в пять раз при низких температурах. Хотя этот эффект наблюдался только при низких температурах до сих пор, исследователи надеются, что посредством химической манипуляции с молекулами углерода тот же эффект может быть достигнут при комнатной температуре в будущем, что может заменить редкоземельные постоянные магниты и уменьшить повреждение окружающей среды.
