Vďaka vysokej intenzite saturačnej magnetickej indukcie môže pri výrobe motora s rovnakým výkonom výrazne znížiť objem a pri výrobe elektromagnetu s rovnakou plochou prierezu môže vytvoriť väčšiu saciu silu.
Vďaka vysokému Curieovmu bodu sa táto zliatina môže použiť v iných mäkkých magnetických zliatinových materiáloch, ktoré boli úplne demagnetizované pri vysokej teplote a zachovávajú si dobrú magnetickú stabilitu.
Vzhľadom na vysoký magnetostrikčný koeficient je vhodný na použitie ako magnetostrikčný menič, výstupná energia je vysoká a účinnosť je vysoká. Nízky odpor legovanej ocele (0,27 μΩ m) nie je vhodný na použitie pri vysokých frekvenciách. Je drahší, ľahko oxiduje a má slabý spracovateľský výkon; pridanie vhodného niklu alebo iných prvkov môže zlepšiť spracovateľský výkon.
Použitie: vhodné na výrobu kvalitných ľahkých, malých objemov leteckých a vesmírnych letov s elektrickými komponentmi, ako sú napríklad pólové hlavy magnetického rotora mikromotora, relé, prevodníky atď.
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 |
Koeficient tepelnej rozťažnosti (20 ~ 100 °C) | 8,5 x 10⁻⁶ /ºC |
Curie Point | 980 °C |
Objemový odpor (20 °C) | 40 μΩ.cm |
Koeficient magnetickej striktúry saturácie | 60 x 10⁻⁶ |
Donucovacia sila | 128 A/m |
Magnetická indukčná sila v rôznych magnetických poliach
B400 | 1,6 |
B800 | 1,8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2,35 |