Ze względu na wysoką intensywność indukcji magnetycznej nasycenia, przy wytwarzaniu silnika o tej samej mocy można znacznie zmniejszyć objętość, natomiast przy wytwarzaniu elektromagnesu o tej samej powierzchni przekroju poprzecznego może on wytworzyć większą siłę ssania.
Ze względu na wysoką temperaturę Curie stop ten można stosować w innych miękkich magnetycznie materiałach stopowych, które uległy całkowitemu rozmagnesowaniu pod wpływem wysokiej temperatury i zachowują dobrą stabilność magnetyczną.
Ze względu na wysoki współczynnik magnetostrykcyjny, nadaje się do zastosowania jako przetwornik magnetostrykcyjny, charakteryzuje się wysoką energią wyjściową i wysoką sprawnością. Rezystywność stopu niskotemperaturowego (0,27 μΩ m) nie nadaje się do stosowania przy wysokich częstotliwościach. Cechuje się wyższą ceną, łatwością utleniania i niską wydajnością przetwarzania; dodanie odpowiedniego niklu lub innych pierwiastków może poprawić wydajność przetwarzania.
Zastosowanie: nadaje się do produkcji lekkich, małoseryjnych urządzeń lotniczych i kosmicznych z elementami elektrycznymi, takimi jak głowice biegunów magnetycznych wirników mikrosilników, przekaźniki, przetworniki itp.
Zawartość chemiczna (%)
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 |
Właściwości mechaniczne
Gęstość | 8,2 g/cm3 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Punkt Curie | 980ºC |
Opór objętościowy (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Współczynnik ściśnięcia magnetycznego nasycenia | 60 x 10-6 |
Siła przymusu | 128A/m |
Siła indukcji magnetycznej w różnych polach magnetycznych
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2,35 |