Grazie all'elevata intensità di induzione magnetica di saturazione, realizzando un motore di pari potenza, è possibile ridurre notevolmente il volume; realizzando un elettromagnete, a parità di area della sezione trasversale, è possibile produrre una forza di aspirazione maggiore.
Grazie al loro elevato punto di Curie, le leghe possono essere utilizzate in altri materiali magnetici dolci che sono stati completamente smagnetizzati ad alta temperatura, mantenendo una buona stabilità magnetica.
Grazie all'elevato coefficiente magnetostrittivo, è adatto all'uso come trasduttore magnetostrittivo, con elevata energia di uscita ed alta efficienza. La resistività della lega a basso tenore di carbonio (0,27 μΩ m.) non lo rende adatto all'uso ad alta frequenza. Il prezzo è elevato, si ossida facilmente e le prestazioni di lavorazione sono scarse; l'aggiunta di nichel o altri elementi appropriati può migliorarne le prestazioni di lavorazione.
Applicazione: adatto per la produzione di componenti elettrici di qualità, leggeri e di piccolo volume per l'aviazione e il volo spaziale, come ad esempio: rotore di micromotori, magneti, 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 Curie | 980ºC |
| Resistività volumetrica (20ºC) | 40 μΩ.cm |
| Coefficiente di striatura magnetica di saturazione | 60 x 10-6 |
| Forza coercitiva | 128A/m |
Intensità dell'induzione magnetica in diversi campi magnetici
| B400 | 1.6 |
| B800 | 1.8 |
| B1600 | 2.0 |
| B2400 | 2.1 |
| B4000 | 2.15 |
| B8000 | 2.35 |
150 0000 2421