Vzhledem k vysoké intenzitě saturační magnetické indukce může při výrobě motoru se stejným výkonem výrazně snížit objem a při výrobě elektromagnetu se stejnou plochou průřezu může dosáhnout větší sací síly.
Díky vysokému Curieovu bodu lze tuto slitinu použít v jiných magneticky měkkých slitinových materiálech, které byly zcela demagnetizovány za vysoké teploty a zachovávají si dobrou magnetickou stabilitu.
Vzhledem k velkému magnetostrikčnímu koeficientu je vhodný pro použití jako magnetostrikční měnič, má vysokou výstupní energii a vysokou účinnost. Nízký odpor legované oceli (0,27 μΩ m) není vhodný pro použití při vysokých frekvencích. Má vyšší cenu, snadno se oxiduje a špatný zpracovatelský výkon; přidání vhodného niklu nebo jiných prvků může zlepšit zpracovatelský výkon.
Použití: vhodné pro výrobu kvalitních lehkých, malých objemů leteckých a kosmických letů s elektrickými součástkami, jako jsou magnetické pólové hlavy rotoru mikromotoru, relé, převodníky atd.
Chemický obsah (%)
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 |
Mechanické vlastnosti
Hustota | 8,2 g/cm3 |
Součinitel tepelné roztažnosti (20~100ºC) | 8,5 x 10⁻⁶ /ºC |
Curie Point | 980 °C |
Objemový měrný odpor (20 °C) | 40 μΩ.cm |
Koeficient magnetické striktury nasycení | 60 × 10⁻⁶ |
Donucovací síla | 128 A/m |
Síla magnetické indukce v různých magnetických polích
B400 | 1,6 |
B800 | 1,8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2,35 |