På grund av den höga mättnadsmagnetiska induktionsintensiteten kan man minska volymen kraftigt när man tillverkar en motor med samma effekt, och när man tillverkar en elektromagnet kan man producera en större sugkraft under samma tvärsnittsarea.
Tack vare sin höga Curiepunkt kan legeringen användas i andra mjuka magnetiska legeringsmaterial som har avmagnetiserats helt under hög temperatur och bibehåller god magnetisk stabilitet.
På grund av den höga magnetostriktiva koefficienten är den lämplig att använda som magnetostriktiv givare, med hög utenergi och hög verkningsgrad. Resistiviteten hos låglegerade material (0,27 μΩ m) är inte lämplig för användning under höga frekvenser. Priset är högre, oxiderar lätt och bearbetningsprestandan är dålig; tillsats av lämplig nickel eller andra element kan förbättra bearbetningsprestandan.
Användning: Lämplig för tillverkning av högkvalitativa elektriska komponenter, såsom mikromotorrotor, magnetpolhuvud, reläer, givare etc., för små flyg- och rymdfärder.
Kemiskt innehåll (%)
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 |
Mekaniska egenskaper
Densitet | 8,2 g/cm3 |
Termisk expansionskoefficient (20~100ºC) | 8,5 x 10⁻⁶ /ºC |
Curie Point | 980ºC |
Volymresistivitet (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Mättnadsmagnetisk strikturkoefficient | 60 x 10-6 |
Tvångskraft | 128A/m |
Magnetisk induktionsstyrka i olika magnetfält
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2,15 |
B8000 | 2,35 |