A causa de l'alta intensitat d'inducció magnètica de saturació, en fabricar un motor de potència igual, es pot reduir considerablement el volum, i en fabricar un electroimant, amb la mateixa àrea de secció transversal, es pot produir una força d'aspiració més gran.
A causa del seu alt punt de Curie, l'aliatge es pot utilitzar en altres materials d'aliatge magnètic tou que s'han desmagnetitzat completament a alta temperatura i mantenen una bona estabilitat magnètica.
A causa del seu gran coeficient magnetostrictiu, és adequat per al seu ús com a transductor magnetostrictiu, l'energia de sortida és alta i l'eficiència és alta. La resistivitat de l'aliatge baix (0,27 μΩ m.) no és adequada per al seu ús en alta freqüència. El preu és més alt, s'oxida fàcilment i el rendiment del processament és deficient; afegir níquel o altres elements adequats pot millorar el rendiment del processament.
Aplicació: adequada per a la fabricació de qualitat, lleugera i de petit volum d'aviació i vols espacials amb components elèctrics, com ara capçal de pol magnètic del rotor de micromotor, relés, transductors, etc.
Contingut químic (%)
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 |
Propietats mecàniques
Densitat | 8,2 g/cm3 |
Coeficient de dilatació tèrmica (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Punta Curie | 980ºC |
Resistivitat volumètrica (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Coeficient d'estrictura magnètica de saturació | 60 x 10-6 |
Força coercitiva | 128A/m |
Força d'inducció magnètica en diferents camps magnètics
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |