Datorită intensității ridicate a inducției magnetice de saturație, la realizarea unui motor de putere egală, se poate reduce considerabil volumul, iar la realizarea unui electromagnet, sub aceeași secțiune transversală, se poate produce o forță de aspirație mai mare.
Datorită punctului Curie ridicat, aliajul poate fi utilizat în alte materiale din aliaje magnetice moi care au fost complet demagnetizate la temperaturi ridicate și mențin o bună stabilitate magnetică.
Datorită coeficientului magnetostrictiv mare, este potrivit pentru utilizarea ca traductor magnetostrictiv, energia de ieșire este mare, eficiența este mare. Rezistența aliajelor slabe (0,27 μΩ m.) nu este potrivită pentru utilizarea la frecvență înaltă. Prețul este mai mare, se oxidează ușor, iar performanța de procesare este slabă; adăugarea de nichel sau alte elemente adecvate poate îmbunătăți performanța de procesare.
Aplicație: potrivită pentru fabricarea de componente electrice de calitate, ușoare și de volum mic, în aviație și zboruri spațiale, cum ar fi capetele magnetice ale rotorului micromotorului, relee, traductoare etc.
Conținut chimic (%)
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 |
Proprietăți mecanice
Densitate | 8,2 g/cm³ |
Coeficient de dilatare termică (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Punctul Curie | 980ºC |
Rezistență volumică (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Coeficientul de strictură magnetică de saturație | 60 x 10-6 |
Forță coercitivă | 128A/m |
Intensitatea inducției magnetice în diferite câmpuri magnetice
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2,35 |