높은 포화 자기 유도 강도로 인해 동일한 전력의 모터를 만들 때 부피를 크게 줄일 수 있으며, 전자석을 만들 때 동일한 단면적에서 더 큰 흡입력을 낼 수 있습니다.
높은 퀴리점으로 인해, 이 합금은 고온에서 완전히 자기를 잃은 다른 연자성 합금 재료에 사용될 수 있으며, 양호한 자기적 안정성을 유지합니다.
자기변형 계수가 크기 때문에 자기변형 변환기로 사용하기에 적합하며, 출력 에너지가 높고 효율도 높습니다. 저합금의 저항률(0.27 μΩ·m)은 고주파수에서 사용하기에 적합하지 않습니다. 가격이 높고 산화되기 쉬우며 가공 성능이 좋지 않습니다. 적절한 니켈이나 기타 원소를 첨가하면 가공 성능을 향상시킬 수 있습니다.
응용분야: 고품질, 경량, 소량의 항공 및 우주 비행용 전기 부품(예: 마이크로 모터 로터 자석 극 헤드, 릴레이, 변환기 등) 제작에 적합
화학 물질 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 | 8.2g/cm3 |
열팽창계수(20~100ºC) | 8.5 x 10-6 /도씨 |
퀴리 포인트 | 980도 |
체적 저항률(20ºC) | 40 μΩ.cm |
포화 자기 응력 계수 | 60 x 10-6 |
강제력 | 128A/m |
다양한 자기장에서의 자기 유도 강도
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |