მაღალი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციის ინტენსივობის გამო, თანაბარი სიმძლავრის ძრავის დამზადებისას, მას შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს მოცულობა, ხოლო ელექტრომაგნიტის დამზადებისას, იგივე განივი კვეთის ფართობით, მას შეუძლია წარმოქმნას უფრო დიდი შეწოვის ძალა.
მაღალი კიურის წერტილის გამო, შენადნობის გამოყენება შესაძლებელია სხვა რბილი მაგნიტური შენადნობის მასალებში, რომლებიც მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ სრულად დემაგნეტიზირებულია და ინარჩუნებს კარგ მაგნიტურ სტაბილურობას.
მაგნიტოსტრიქციის მაღალი კოეფიციენტის გამო, გამოსადეგია მაგნიტოსტრიქციული გადამყვანად გამოსაყენებლად, გამომავალი ენერგია მაღალია და ეფექტურობაც მაღალია. დაბალი შენადნობის წინაღობა (0.27 μΩ მ) არ არის შესაფერისი მაღალი სიხშირის პირობებში გამოსაყენებლად. ფასი უფრო მაღალია, ადვილად იჟანგება და დამუშავების ეფექტურობა დაბალია; შესაბამისი ნიკელის ან სხვა ელემენტების დამატებამ შეიძლება გააუმჯობესოს დამუშავების ეფექტურობა.
გამოყენება: შესაფერისია მსუბუქი, მცირე მოცულობის საავიაციო და კოსმოსური ფრენების ხარისხის დასამზადებლად ელექტრო კომპონენტებით, როგორიცაა მიკროძრავის როტორის მაგნიტის პოლუსის თავი, რელეები, გადამყვანები და ა.შ.
ქიმიური შემცველობა (%)
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 | ბალი | 49.0-51.0 |
მექანიკური თვისებები
სიმჭიდროვე | 8.2 გ/სმ3 |
თერმული გაფართოების კოეფიციენტი (20~100ºC) | 8.5 x 10-6 /ºC |
კიური პოინტი | 980ºC |
მოცულობის წინაღობა (20ºC) | 40 μΩ.სმ |
გაჯერების მაგნიტური სტრიქტურის კოეფიციენტი | 60 x 10-6 |
იძულებითი ძალა | 128 ამ/მ |
მაგნიტური ინდუქციის სიძლიერე სხვადასხვა მაგნიტურ ველში
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |