เนื่องจากความเข้มของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กอิ่มตัวสูง เมื่อสร้างมอเตอร์ที่มีกำลังเท่ากัน จะสามารถลดปริมาตรลงได้อย่างมาก และเมื่อสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า ภายใต้พื้นที่หน้าตัดที่เท่ากัน จะสามารถสร้างแรงดูดที่มากขึ้นได้
เนื่องจากมีจุดคิวรีสูง โลหะผสมนี้จึงสามารถนำไปใช้ในวัสดุโลหะผสมแม่เหล็กอ่อนอื่นๆ ที่ถูกทำให้หมดสภาพแม่เหล็กโดยสมบูรณ์ภายใต้อุณหภูมิสูง และยังคงรักษาเสถียรภาพทางแม่เหล็กที่ดีไว้ได้
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์แมกนีโตสตริกชันสูง จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นทรานสดิวเซอร์แมกนีโตสตริกชัน ทำให้พลังงานเอาต์พุตสูงและประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม ความต้านทานของโลหะผสมต่ำ (0.27 μΩ·m) ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ความถี่สูง ราคาสูง เกิดออกซิเดชันได้ง่าย และประสิทธิภาพในการแปรรูปไม่ดี การเติมธาตุนิกเกลหรือธาตุอื่นๆ ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการแปรรูปได้
การใช้งาน: เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก สำหรับการบินและอวกาศ เช่น หัวแม่เหล็กโรเตอร์มอเตอร์ขนาดเล็ก 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 | บาล | 49.0-51.0 |
คุณสมบัติทางกล
| ความหนาแน่น | 8.2 กรัม/ซม³ |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (20~100ºC) | 8.5 x 10-6 /ºC |
| คิวรีพอยต์ | 980 องศาเซลเซียส |
| ความต้านทานจำเพาะต่อปริมาตร (20ºC) | 40 μΩ.cm |
| สัมประสิทธิ์ความอิ่มตัวของสนามแม่เหล็ก | 60 x 10-6 |
| แรงบังคับ | 128A/ม. |
ความแรงของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกัน
| บี400 | 1.6 |
| บี800 | 1.8 |
| บี1600 | 2.0 |
| บี2400 | 2.1 |
| บี4000 | 2.15 |
| บี8000 | 2.35 |
150 0000 2421