เนื่องจากความเข้มข้นของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กอิ่มตัวสูง เมื่อสร้างมอเตอร์ที่มีกำลังเท่ากัน จะสามารถลดปริมาตรได้อย่างมาก ในขณะที่เมื่อสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า ภายใต้พื้นที่หน้าตัดเดียวกัน จะสามารถสร้างแรงดูดที่มากขึ้นได้
เนื่องจากมีจุดคูรีสูง จึงสามารถนำไปใช้กับโลหะผสมแม่เหล็กอ่อนชนิดอื่นๆ ที่ผ่านการทำให้แม่เหล็กหมดไปโดยสมบูรณ์ภายใต้อุณหภูมิสูง และยังคงรักษาเสถียรภาพทางแม่เหล็กได้ดี
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แมกนีโตสตริกทีฟสูง จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตัวแปลงสัญญาณแมกนีโตสตริกทีฟ พลังงานเอาต์พุตจึงสูงและมีประสิทธิภาพสูง ความต้านทานของโลหะผสมต่ำ (0.27 μΩ m) ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้ความถี่สูง มีราคาสูงกว่า เกิดออกซิเดชันได้ง่าย และประสิทธิภาพการประมวลผลต่ำ การเติมนิกเกิลหรือธาตุอื่นๆ ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล
การใช้งาน: เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าคุณภาพสูง เช่น แม่เหล็กโรเตอร์ไมโครมอเตอร์ หัวขั้ว รีเลย์ ทรานสดิวเซอร์ เป็นต้น
ปริมาณสารเคมี(%)
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 | บัล | 49.0-51.0 |
คุณสมบัติเชิงกล
ความหนาแน่น | 8.2 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (20~100ºC) | 8.5 x 10-6 /ºC |
จุดคูรี | 980 องศาเซลเซียส |
ความต้านทานปริมาตร (20ºC) | 40 ไมโครโอห์ม.ซม. |
ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้างแม่เหล็กอิ่มตัว | 60 x 10-6 |
บังคับขู่เข็ญ | 128A/ม. |
ความแรงเหนี่ยวนำแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกัน
บี400 | 1.6 |
บี800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
บี2400 | 2.1 |
บี4000 | 2.15 |
บี8000 | 2.35 |