Уз континуирано ширење поља примене синтерованог НдФеБ и брз раст производње, одговарајући ресурси ретких земаља су такође експлоатисани у великим количинама. Различити елементи ретких земаља у рудама ретких земаља су симбиотски, али се у процесу припреме НдФеБ углавном користе празеодимијум Пр и неодимијум Нд елементи масеног удела од 25% у лаким ретким земљама. На овај начин, удео лаких ретких земаља је Стопа искоришћења јефтиних ретких земаља као што су 49% церијума Це и 23% лантана Ла је веома ниска.

Последњих година тржишне цене ретких земних материјала као што су празеодимијум и неодимијум су у великој мери осцилирале, што је изазвало велике проблеме и ограничења производним компанијама у погледу трошкова сировина. Од рођења синтерованог НдФеБ, почела је потрага за заменским елементима за Нд. Це је најзаступљенији метални елемент међу свим елементима ретких земаља. Његова цена је мања од једне десетине Пр и Нд, а различита својства Це2Фе14Б Поље анизотропије и стабилност фазе су такође веће од Ла2Фе14Б. Предности високих резерви и ниске цене Це природно чине да Це замењује Пр-Нд врућом тачком у индустријским истраживањима.
Интринзична својства једињења РЕ Фе14Б на собној температури (22 степена) су
| Цомпоунд | Би (Т) | Еолотропизам (кА/м) | Тц (К) |
| И2Фе14Б | 1.41 | 2720 | 565 |
| Ла2Фе14Б | 1.38 | 1592 | 530 |
| Це2Фе14Б | 1.17 | 2070 | 424 |
| Пр2Фе14Б | 1.56 | 5970 | 565 |
| Нд2Фе14Б | 1.61 | 5810 | 585 |
| Гд2Фе14Б | 0.89 | 1910 | 661 |
| Тб2Фе14Б | 0.70 | 17512 | 620 |
| Ди2Фе14Б | 0.71 | 11940 | 698 |
| Хо2Фе14Б | 0.81 | 5970 | 573 |
Слика изнад приказује суштинска својства РЕ2Фе14Б једињења различитих реткоземних елемената на (22 степена). Може се видети да су интензитет магнетне поларизације засићења, поље магнетокристалне анизотропије и Киријева температура Це2Фе14Б нижи од оних код Пр2Фе14Б и Нд2Фе14Б. Увођење ће неизбежно изазвати пад перформанси магнета и погоршање температурне отпорности. Пошто је активност елемента церијума већа од активности празеодимијума и неодимијума, захтеви за антиоксидацијом током процеса припреме су већи; а магнети који садрже церијум лако формирају парамагнетну ЦеФе2 фазу у граничној фази зрна. Појава ЦеФе2 фазе с једне стране смањује запремински удео главне фазе, а са друге стране, ова фаза има високу тачку топљења и лошу течност и квашење, што не доприноси равномерној расподели фаза богата ретким земљом. Све ово повећава потешкоће у припреми церијумских магнета високих перформанси.
У раним фазама индустријализације церијумских магнета, углавном су се производили Н35-Н42, па чак и јефтини Н25-Н30 магнети са коерцитивношћу мањом од 10кОе. Поред тога, церијумски магнети се често комбинују са процесима магнетног челика за отпад, а церијумски магнети су некада постали представник магнетног челика ниског квалитета. Са итеративним надоградњом производне опреме, промоцијом и применом напредних технологија као што су технологија са ниским садржајем кисеоника, пречишћавање зрна и технологија двоструких легура, као и разумевањем производње и разумевањем особља за истраживање и развој механизама који утичу на перформансе церијума магнети, развијено је више научних церијумских магнета. Систем формуле магнета и процес припреме, различите врсте церијумских магнета са високом магнетном енергијом су уведене на тржиште. У комбинацији са технологијом дифузије на граници зрна, могу се производити производи отпорни на високе температуре СХ, СХТ, УХ, па чак и ЕХ.
Примена синтерованих НдФеБ перманентних магнета се према механизму може поделити у следеће правце:
Користећи привлачност магнетног челика за гвожђе, кобалт, никл и друге материјале, углавном укључује магнетне стезне главе, магнетне сепараторе, машине за третман отпадних вода, паметне носиве уређаје, копче за пртљаг, копче за врата, образовне играчке, итд.;
Користите Фарадејев закон електромагнетне индукције и Лоренцов принцип силе. Магнетни челик се користи као магнетни извор мотора са трајним магнетима и генератора перманентних магнета, укључујући нове енергетске синхроне моторе, моторе за главчине електричних бицикала, вучне машине, серво моторе, компресоре за климатизацију, ветротурбине са директним и полудиректним погоном итд. ;
Магнетно поље завојнице се подешава променом струје завојнице и ступа у интеракцију са магнетним пољем које генерише магнет да би произвео вибрације, укључујући аудио сирене, звучнике, ВЦМ моторе пријемника, итд.;
Користећи принципе магнетне физике као што су нуклеарна магнетна резонанца и Холов ефекат, укључујући инструменте нуклеарне магнетне резонанце, различите сензоре итд.

Као што је приказано на горњој слици, сценарији примене церијумских магнета постали су разноврсни. У раним фазама производње великих размера, магнетни челици су углавном били нижих класа као што је Н25-Н42, попуњавајући јаз у перформансама између магнета високих перформанси и ферита у потражњи за материјалима са трајним магнетима. Апликације се фокусирају на магнетне играчке за магнетну адсорпцију, копче за врата, копче за пртљаг, магнетне сепараторе и друга поља.
Са класама магнета који садрже церијум који покривају производе високих перформанси као што су Н45Х, Н48М и Н52, апликације производа су се прошириле на поља електроакустике, мобилних паметних терминала, енергије ветра и нуклеарне магнетне резонанце. Конкретно, 38М-38Х класе се широко користе у области електричних главчинских мотора за бицикле.
Производи високе коерцитивности произведени комбиновањем технологије дифузије на граници зрна могу се користити у рударским машинама, индустријским моторима, вучним машинама, компресорима за климатизацију и другим пољима.











































