På grunn av den høye metningsmagnetiske induksjonsintensiteten, kan man redusere volumet betraktelig når man lager en motor med lik effekt, og når man lager en elektromagnet, kan man produsere en større sugekraft under samme tverrsnittsareal.
På grunn av det høye Curie-punktet kan legeringen brukes i andre myke magnetiske legeringsmaterialer som har blitt fullstendig avmagnetisert under høy temperatur, og opprettholder god magnetisk stabilitet.
På grunn av den store magnetostriktive koeffisienten er den egnet for bruk som en magnetostriktiv transduser, med høy utgangsenergi og høy effektivitet. Resistiviteten til lavlegering (0,27 μΩ m) er ikke egnet for bruk under høye frekvenser. Prisen er høyere, den oksideres lett, og prosesseringsytelsen er dårlig. Tilsetning av passende nikkel eller andre elementer kan forbedre prosesseringsytelsen.
Bruksområde: Egnet for å lage kvalitet er lett, lite volum av luftfart og romfart med elektriske komponenter, for eksempel mikromotorrotormagnetpolhode, reléer, transdusere, etc.
Kjemisk innhold (%)
Mn | Ni | V | C | Si | P | S | Fe | Co |
0,30 | 0,50 | 0,8–1,80 | 0,04 | 0,30 | 0,020 | 0,020 | Bal | 49,0–51,0 |
Mekaniske egenskaper
Tetthet | 8,2 g/cm3 |
Termisk ekspansjonskoeffisient (20~100ºC) | 8,5 x 10⁻⁶ /ºC |
Curie-punktet | 980ºC |
Volumresistivitet (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Metningsmagnetisk strikturkoeffisient | 60 x 10-6 |
Tvangsmakt | 128A/m |
Magnetisk induksjonsstyrke i forskjellige magnetfelt
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2,15 |
B8000 | 2,35 |