Debido á alta intensidade de indución magnética de saturación, ao fabricar un motor de igual potencia, pode reducir considerablemente o volume, ao fabricar un electroimán, baixo a mesma área de sección transversal, pode producir unha maior forza de succión.
Debido ao seu alto punto de Curie, a aliaxe pódese usar noutros materiais de aliaxe magnética branda que foron completamente desmagnetizados a altas temperaturas e manteñen unha boa estabilidade magnética.
Debido ao gran coeficiente magnetoestrictivo, é axeitado para o seu uso como transdutor magnetoestrictivo, a enerxía de saída é alta e a eficiencia é alta. A resistividade da baixa aliaxe (0,27 μΩ m.) non é axeitada para o seu uso en alta frecuencia. O prezo é máis alto, oxídase facilmente e o rendemento do procesamento é deficiente; engadir níquel ou outros elementos axeitados pode mellorar o rendemento do procesamento.
Aplicación: axeitado para a fabricación de voos espaciais e lixeiros de calidade con compoñentes eléctricos, como cabeza de polo magnético do rotor de micromotor, relés, transdutores, etc.
contido químico (%)
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 |
Propiedades mecánicas
Densidade | 8,2 g/cm³ |
Coeficiente de expansión térmica (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Punta Curie | 980ºC |
Resistividade volumétrica (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Coeficiente de estrictura magnética de saturación | 60 x 10-6 |
Forza coercitiva | 128 A/m |
Forza de indución magnética en diferentes campos magnéticos
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2,35 |