Жогорку каныккан магниттик индукция интенсивдүүлүгүнөн улам, бирдей кубаттуулуктагы мотор жасоодо, ал көлөмдү бир топ кыскарта алат, электромагнит жасоодо, ошол эле кесилиш аянтында, ал чоңураак соруу күчүн чыгара алат.
Кюри чекити жогору болгондуктан, эритме жогорку температурада толугу менен магнитсизденген жана магниттик туруктуулукту сактаган башка жумшак магниттик эритме материалдарында колдонулушу мүмкүн.
Магнитостриктивдик коэффицент чоң болгондуктан жана магнитострикциялык өзгөрткүч катары колдонууга ылайыктуу, чыгуу энергиясы жогору, эффективдүүлүгү жогору. Төмөн эритмесинин каршылыгы (0,27 μΩ м.), жогорку жыштыкта колдонуу үчүн ылайыктуу эмес. баасы жогору, жонокой кычкылданат, жана иштетүү көрсөткүчтөрү начар; ылайыктуу никель же башка элементтерди кошуу кайра иштетүү натыйжалуулугун жакшыртат.
Колдонмо: сапаттуу жасоо үчүн ылайыктуу жеңил, чакан көлөмдөгү авиация жана электрдик компоненттери менен космостук учуу, мисалы, микро-мотор роторунун магнит уюлунун баштары, релелер, өзгөрткүчтөр ж.
Химиялык мазмун (%)
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 | Бал | 49,0-51,0 |
Механикалык касиеттери
тыгыздыгы | 8,2 г/см3 |
Жылуулук кеңейүү коэффициенти (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Кюри Пойнт | 980ºC |
Көлөмдүн каршылыгы (20ºC) | 40 μΩ.см |
Каныккан магниттик стриктура коэффициенти | 60 x 10-6 |
Мажбурлоочу күч | 128А/м |
Ар кандай магнит талаасында магниттик индукциянын күчү
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |