Saturazio-indukzio magnetikoaren intentsitate handia dela eta, potentzia berdineko motor bat egitean, bolumena asko murriztu daiteke, elektroiman bat egitean, zeharkako sekzio-azalera beraren pean, xurgapen-indar handiagoa sor dezake.
Curie puntu altua dutenez, aleazioa tenperatura altuan guztiz desmagnetizatu diren beste aleazio magnetiko bigun batzuetan erabil daiteke, eta egonkortasun magnetiko ona mantentzen dute.
Magnetostriktibo koefiziente handia dela eta, eta transduktore magnetostriktibo gisa erabiltzeko egokia dela, irteerako energia handia da, eraginkortasun handia. Aleazio baxuko erresistentzia (0,27 μΩ m.) ez da egokia maiztasun altuan erabiltzeko. Prezioa altuagoa da, erraz oxidatzen da eta prozesatzeko errendimendua eskasa da; nikel egokia edo beste elementu batzuk gehitzeak prozesatzeko errendimendua hobetu dezake.
Aplikazioa: kalitatezko hegazkingintza eta espazio-hegaldietarako egokia da, arina eta bolumen txikikoa, osagai elektrikoekin, hala nola mikromotor errotore iman polo burua, erreleak, transduktoreak, etab.
Eduki kimikoa (%)
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 |
Ezaugarri mekanikoak
Dentsitatea | 8,2 g/cm3 |
Hedapen Termikoaren Koefizientea (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Curie puntua | 980ºC |
Bolumen-erresistentzia (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Saturazio magnetikoaren estutze-koefizientea | 60 x 10-6 |
Indar koertzitiboa | 128A/m |
Indukzio magnetikoaren indarra eremu magnetiko desberdinetan
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |