Поради високиот интензитет на магнетна индукција на сатурација, при изработка на мотор со еднаква моќност, може значително да се намали волуменот, додека при изработка на електромагнет, под иста површина на пресек, може да се произведе поголема сила на вшмукување.
Поради нивната висока Кириева точка, легурата може да се користи во други меки магнетни легирани материјали кои се целосно демагнетизирани под висока температура и одржуваат добра магнетна стабилност.
Поради големиот коефициент на магнетострикција, погоден е за употреба како магнетостриктивен преобразувач, излезната енергија е висока, а ефикасноста е висока. Отпорноста на нисколегираниот материјал (0,27 μΩ m), не е погодна за употреба под висока фреквенција. Цената е повисока, лесно оксидира, а перформансите на обработката се лоши; додавањето на соодветен никел или други елементи може да ги подобри перформансите на обработката.
Примена: погодно за производство на лесен, мал обем на авијација и вселенски летови со електрични компоненти, како што се микромоторна глава на ротор со магнетен пол, релеи, трансдуцери итн.
Хемиска содржина (%)
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 | Бал | 49,0-51,0 |
Механички својства
Густина | 8,2 g/cm3 |
Коефициент на термичка експанзија (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Кири Поинт | 980ºC |
Волуменска отпорност (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Коефициент на магнетна стриктура на сатурација | 60 x 10-6 |
Принудна сила | 128A/m |
Јачина на магнетна индукција во различно магнетно поле
Б400 | 1.6 |
Б800 | 1,8 |
Б1600 | 2.0 |
Б2400 | 2.1 |
Б4000 | 2.15 |
Б8000 | 2,35 |