Pateicoties augstajai piesātinājuma magnētiskās indukcijas intensitātei, izgatavojot vienādas jaudas motoru, tas var ievērojami samazināt tilpumu, izgatavojot elektromagnētu ar tādu pašu šķērsgriezuma laukumu, tas var radīt lielāku sūkšanas spēku.
Pateicoties augstajam Kirī punktam, sakausējumu var izmantot citos mīkstos magnētiskos sakausējumu materiālos, kas ir pilnībā demagnetizēti augstā temperatūrā un saglabā labu magnētisko stabilitāti.
Pateicoties lielajam magnetostriktīvajam koeficientam, tas ir piemērots izmantošanai kā magnetostriktīvs pārveidotājs, izejas enerģija ir augsta un efektivitāte ir augsta. Zema sakausējuma pretestība (0,27 μΩ m) nav piemērota lietošanai augstfrekvences apstākļos. Cena ir augstāka, tas viegli oksidējas un apstrādes veiktspēja ir slikta; atbilstoša niķeļa vai citu elementu pievienošana var uzlabot apstrādes veiktspēju.
Pielietojums: piemērots vieglas kvalitātes, neliela apjoma aviācijas un kosmosa lidojumu izgatavošanai ar elektriskām sastāvdaļām, piemēram, mikromotora rotora magnēta pola galvu, relejiem, pārveidotājiem utt.
Ķīmiskais saturs (%)
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 |
Mehāniskās īpašības
Blīvums | 8,2 g/cm3 |
Termiskās izplešanās koeficients (20–100 °C) | 8,5 x 10⁻⁶ /°C |
Kīrija punkts | 980ºC |
Tilpuma pretestība (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Piesātinājuma magnētiskās striktūras koeficients | 60 x 10-6 |
Piespiedu spēks | 128A/m |
Magnētiskās indukcijas stiprums dažādos magnētiskajos laukos
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |