På grund af den høje mætningsmagnetiske induktionsintensitet kan man, når man fremstiller en motor med samme effekt, reducere volumenet betydeligt. Når man fremstiller en elektromagnet, kan man producere en større sugekraft under det samme tværsnitsareal.
På grund af deres høje Curie-punkt kan legeringen anvendes i andre bløde magnetiske legeringer, der er blevet fuldstændig afmagnetiseret under høj temperatur, og opretholder god magnetisk stabilitet.
På grund af den store magnetostriktive koefficient er den egnet til brug som en magnetostriktiv transducer, udgangsenergien er høj, effektiviteten er høj. Resistiviteten af lavlegering (0,27 μΩ m) er ikke egnet til brug under høje frekvenser. Prisen er højere, oxideres let, og forarbejdningsydelsen er dårlig; tilsætning af passende nikkel eller andre elementer kan forbedre forarbejdningsydelsen.
Anvendelse: Velegnet til fremstilling af let og lille volumen af luftfart og rumfart med elektriske komponenter, såsom mikromotorrotormagnetpolhoved, relæer, transducere osv.
Kemisk indhold (%)
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 egenskaber
Tæthed | 8,2 g/cm3 |
Termisk udvidelseskoefficient (20~100ºC) | 8,5 x 10⁻⁶ /ºC |
Curie Point | 980ºC |
Volumenmodstand (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Mætningsmagnetisk strikturkoefficient | 60 x 10-6 |
Tvangskraft | 128A/m |
Magnetisk induktionsstyrke i forskellige magnetfelter
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2,15 |
B8000 | 2,35 |