Pro la alta saturiĝa magneta indukintenseco, kiam oni faras egalpotencan motoron, oni povas multe redukti la volumenon, kiam oni faras elektromagneton, sub la sama transversa sekca areo, oni povas produkti pli grandan suĉforton.
Pro ĝia alta Kuri-punkto, la alojo povas esti uzata en aliaj molaj magnetaj alojmaterialoj, kiuj estis tute malmagnetigitaj sub alta temperaturo, kaj konservas bonan magnetan stabilecon.
Pro la granda magnetostriktiva koeficiento, ĝi taŭgas por uzo kiel magnetostriktiva transduktilo, la elira energio estas alta, la efikeco estas alta. La rezistanco de malalta alojo (0.27 μΩ m.) ne taŭgas por uzo sub alta frekvenco. La prezo estas pli alta, facile oksidiĝas, kaj la prilabora rendimento estas malbona; aldoni taŭgan nikelon aŭ aliajn elementojn povas plibonigi la prilaboran rendimenton.
Apliko: taŭga por fabrikado de kvalito estas malpeza, malgranda volumeno de aviado kaj spacvojaĝo kun elektraj komponantoj, kiel ekzemple mikromotora rotormagneta poluskapo, relajsoj, transduktiloj, ktp.
Kemia Enhavo (%)
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 |
Mekanikaj Ecoj
Denseco | 8,2 g/cm³ |
Termika Ekspansia Koeficiento (20~100ºC) | 8,5 × 10⁻⁶/ºC |
Kuri-Punkto | 980ºC |
Volumena Rezisteco (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Saturiĝa Magneta Mallarĝiĝa Koeficiento | 60 × 10-6 |
Truda Forto | 128A/m |
Magneta indukforto en malsamaj magnetaj kampoj
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |