Grazie all'elevata intensità di induzione magnetica di saturazione, quando si realizza un motore di pari potenza, è possibile ridurre notevolmente il volume; quando si realizza un elettromagnete, sotto la stessa area di sezione trasversale, è possibile produrre una forza di aspirazione maggiore.
Grazie al suo elevato punto di Curie, la lega può essere utilizzata in altri materiali magnetici dolci che sono stati completamente smagnetizzati ad alta temperatura e mantengono una buona stabilità magnetica.
Grazie all'elevato coefficiente magnetostrittivo, adatto all'uso come trasduttore magnetostrittivo, l'energia di uscita è elevata e l'efficienza è elevata. La resistività della lega bassa (0,27 μΩ m) non è adatta all'uso ad alta frequenza. Il prezzo è più elevato, si ossida facilmente e le prestazioni di lavorazione sono scarse; l'aggiunta di nichel o altri elementi adatti può migliorare le prestazioni di lavorazione.
Applicazione: adatto per realizzare componenti elettrici di qualità, leggeri e di piccolo volume per l'aviazione e il volo spaziale, come ad esempio, testa del polo magnetico del rotore del micromotore, relè, trasduttori, ecc.
Contenuto chimico (%)
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 |
Proprietà meccaniche
Densità | 8,2 g/cm3 |
Coefficiente di dilatazione termica (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Punto di Curie | 980ºC |
Resistività di volume (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Coefficiente di stenosi magnetica di saturazione | 60 x 10-6 |
Forza coercitiva | 128A/m |
Forza di induzione magnetica in diversi campi magnetici
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |