Dėl didelio prisotinimo magnetinio indukcijos intensyvumo, gaminant vienodos galios variklį, jis gali labai sumažinti tūrį, o gaminant elektromagnetą, esant tokiam pačiam skerspjūvio plotui, jis gali sukurti didesnę siurbimo jėgą.
Dėl aukšto Curie taško lydinys gali būti naudojamas kituose minkštuose magnetiniuose lydiniuose, kurie buvo visiškai demagnetizuoti aukštoje temperatūroje ir išlaikė gerą magnetinį stabilumą.
Dėl didelio magnetostrikcinio koeficiento jis tinka naudoti kaip magnetostrikcinis keitiklis, išėjimo energija yra didelė, efektyvumas didelis. Mažai legiruoto metalo varža (0,27 μΩ m) netinka naudoti esant aukštam dažniui. Kaina yra didesnė, lengvai oksiduojasi, o apdorojimo našumas prastas; pridedant tinkamo nikelio ar kitų elementų, galima pagerinti apdorojimo našumą.
Naudojimas: tinka gaminti lengvus, nedidelio tūrio aviacijos ir kosminių skrydžių elektrinius komponentus, tokius kaip mikrovariklio rotoriaus magneto poliaus galvutė, relės, keitikliai ir kt.
Cheminė sudėtis (%)
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 | Balas | 49,0–51,0 |
Mechaninės savybės
Tankis | 8,2 g/cm³ |
Šiluminio plėtimosi koeficientas (20–100 °C) | 8,5 x 10⁻⁶ /ºC |
Kiurio taškas | 980ºC |
Tūrio varža (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Sotumo magnetinio striktūros koeficientas | 60 x 10-6 |
Prievartos jėga | 128 A/m |
Magnetinės indukcijos stiprumas skirtinguose magnetiniuose laukuose
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |