높은 포화 자기 유도 강도로 인해 동일한 출력의 모터를 제작할 때 부피를 크게 줄일 수 있으며, 동일한 단면적의 전자석을 제작할 때 더 큰 흡입력을 생성할 수 있습니다.
높은 퀴리점 덕분에 이 합금은 고온에서 완전히 탈자화된 다른 연자성 합금 재료에 사용될 수 있으며, 우수한 자기 안정성을 유지합니다.
자기변형 계수가 커서 자기변형 변환기로 사용하기에 적합하며, 출력 에너지가 높고 효율이 우수합니다. 그러나 낮은 합금 저항(0.27 μΩ·m)으로 인해 고주파 환경에서는 사용하기에 적합하지 않습니다. 또한 가격이 높고 산화되기 쉬우며 가공성이 떨어집니다. 니켈이나 다른 원소를 적절히 첨가하면 가공성을 향상시킬 수 있습니다.
적용 분야: 마이크로 모터 로터 자석 극헤드, 릴레이, 변환기 등과 같이 경량, 소형의 항공우주 분야 전기 부품 제작에 적합합니다.
화학 성분 함량(%)
| 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 | 발 | 49.0-51.0 |
기계적 특성
| 밀도 | 8.2 g/cm3 |
| 열팽창 계수(20~100ºC) | 8.5 x 10⁻⁶ /ºC |
| 퀴리 포인트 | 980ºC |
| 체적 저항률(20ºC) | 40 μΩ·cm |
| 포화 자기 구조 계수 | 60 x 10-6 |
| 강제력 | 128암페어/미터 |
서로 다른 자기장에서의 자기 유도 강도
| 비400 | 1.6 |
| 비800 | 1.8 |
| B1600 | 2.0 |
| 비2400 | 2.1 |
| 바4000 | 2.15 |
| 바8000 | 2.35 |
150 0000 2421