A nagy telítési mágneses indukciós intenzitás miatt azonos teljesítményű motor készítésekor jelentősen csökkenthető a térfogat, elektromágnes gyártásakor azonos keresztmetszeti terület mellett nagyobb szívóerőt lehet előállítani.
Magas Curie-pontjuk miatt az ötvözet más lágymágneses ötvözetekben is használható, amelyeket magas hőmérsékleten teljesen demagnetizáltak, és jó mágneses stabilitást tartanak fenn.
A nagy magnetostrikciós együtthatónak köszönhetően alkalmas magnetostrikciós átalakítóként való használatra, magas kimeneti energiával és magas hatásfokkal. Az alacsony ötvözetű anyagok ellenállása (0,27 μΩ m) nem alkalmas nagyfrekvenciás használatra. Magas az ára, könnyen oxidálódik, és a feldolgozási teljesítmény gyenge; megfelelő nikkel vagy más elemek hozzáadása javíthatja a feldolgozási teljesítményt.
Alkalmazás: alkalmas könnyű, kis mennyiségű repülés és űrrepülés elektromos alkatrészekkel, például mikromotoros rotormágnes pólusfejjel, relékkel, átalakítókkal stb. történő gyártására.
Kémiai tartalom (%)
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 |
Mechanikai tulajdonságok
Sűrűség | 8,2 g/cm3 |
Hőtágulási együttható (20~100ºC) | 8,5 x 10⁻⁶ /°C |
Curie-pont | 980°C |
Térfogati ellenállás (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Telítési mágneses szűkületi együttható | 60 x 10-6 |
kényszerítő erő | 128A/m |
Mágneses indukció erőssége különböző mágneses mezőkben
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |