Yüksək doyma maqnit induksiyası intensivliyinə görə, bərabər güc mühərriki hazırlayarkən həcmi əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər, eyni kəsik sahəsi altında bir elektromaqnit hazırlayarkən, daha böyük bir emiş qüvvəsi yarada bilər.
Yüksək Curie nöqtəsinə görə, ərinti yüksək temperaturda tamamilə demaqnitsizləşdirilmiş və yaxşı maqnit sabitliyini qoruyan digər yumşaq maqnit ərintisi materiallarında istifadə edilə bilər.
Böyük maqnitostriktiv əmsala görə və maqnitostriktiv çevirici kimi istifadəyə yararlıdır, çıxış enerjisi yüksəkdir, səmərəlilik yüksəkdir. Aşağı ərintinin müqaviməti (0,27 μΩ m.), yüksək tezlikdə istifadə üçün uyğun deyil. Qiymət daha yüksəkdir, asanlıqla oksidləşir və emal performansı zəifdir; uyğun nikel və ya digər elementlərin əlavə edilməsi emal performansını yaxşılaşdıra bilər.
Tətbiq: keyfiyyətli etmək üçün əlverişlidir yüngül, kiçik həcmli aviasiya və elektrik komponentləri ilə kosmik uçuş, məsələn, mikromotor rotor maqnit dirək başlığı, relelər, transduserlər və s.
Kimyəvi Tərkib (%)
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 |
Mexaniki xüsusiyyətlər
Sıxlıq | 8,2 q/sm3 |
İstilik genişlənmə əmsalı (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Curie Point | 980ºC |
Həcm müqaviməti (20ºC) | 40 μΩ.sm |
Doyma Maqnit Striktura əmsalı | 60 x 10-6 |
Məcburedici qüvvə | 128A/m |
Müxtəlif maqnit sahəsində maqnit induksiyası gücü
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |