Les ferroalliages sont des matériaux critiques avec de nombreuses applications dans plusieurs industries. Dans l'industrie sidérurgique, qui consomme plus de 90 % des ferroalliages, ils servent de désoxydants et d'agents d'alliage pour produire de l'acier au carbone, des aciers alliés, de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux, utilisés dans la construction (structures en acier, ponts), les transports (carrosseries, voies ferrées) et l'aérospatiale (aubes de turbine, composants de moteurs). Dans l'industrie de la fonderie, les ferroalliages comme le ferrosilicium et le ferromagnésium améliorent la ductilité et la résistance de la fonte ductile et grise pour les pipelines, les pièces automobiles et les machines. Dans le secteur chimique, le ferrosilicium est utilisé pour produire du silane et des silicones pour le photovoltaïque et les produits d'étanchéité, tandis que le manganèse est vital pour les matériaux des batteries. Dans le domaine des énergies renouvelables, le ferrovanadium prend en charge les batteries à flux de vanadium pour le stockage d'énergie, et le ferrotitane est utilisé dans les équipements énergétiques à hydrogène. De plus, les ferroalliages sont utilisés dans la fusion de métaux non ferreux, les matériaux de soudage et l'électronique, les infrastructures de soutien, les transports (navires, avions), l'énergie (énergie éolienne, nucléaire), la fabrication (outils, moules) et la défense/aérospatiale (armures, vaisseaux spatiaux).

Construction et infrastructure : structures en acier pour bâtiments, garde-corps d'autoroute et supports de tunnel.
Transport : carrosseries de voitures, voies ferrées, ponts de navires et fuselages d'avions.
Énergie et électricité : tours d'éoliennes, composants de réacteurs nucléaires et batteries de stockage d'énergie.
Fabrication : Machines, moules et outils de coupe.
Défense et aérospatiale : blindages de chars, composants de moteurs d'avion et pièces d'engins spatiaux.

