Kusabab inténsitas induksi magnét jenuh anu luhur, nalika ngadamel motor kakuatan anu sami, éta tiasa ngirangan volume sacara signifikan, nalika ngadamel éléktromagnét, dina daérah cross-sectional anu sami, éta tiasa ngahasilkeun gaya sedot anu langkung ageung.
Kusabab titik Curie-na anu luhur, logam campuran ieu tiasa dianggo dina bahan logam campuran magnét lemes anu sanés anu parantos didemagnetisasi sacara lengkep dina suhu anu luhur, sareng ngajaga stabilitas magnét anu saé.
Kusabab koéfisién magnetostriktifna ageung, sareng cocog dianggo salaku transduser magnetostriktif, énergi kaluaranna luhur, efisiensina luhur. Résistansivitas logam campuran anu handap (0,27 μΩ m.), henteu cocog dianggo dina frékuénsi anu luhur. Hargana langkung mahal, gampang dioksidasi, sareng kinerja pamrosésanna goréng; nambihan nikel atanapi unsur sanésna anu cocog tiasa ningkatkeun kinerja pamrosésan.
Aplikasi: cocog pikeun ngadamel kualitasna hampang, volume alit penerbangan sareng penerbangan luar angkasa kalayan komponén listrik, sapertos, sirah kutub magnet rotor mikro-motor, relay, transduser, jsb.
Kandungan Kimia (%)
| 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 | Bal | 49.0-51.0 |
Sipat Mékanis
| Kapadetan | 8,2 g/cm3 |
| Koefisien Ékspansi Termal (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
| Titik Curie | 980ºC |
| Résistansi Volume (20ºC) | 40 μΩ.cm |
| Koefisien Striktur Magnét Saturasi | 60 x 10-6 |
| Gaya Koersif | 128A/m |
Kakuatan induksi magnét dina rupa-rupa médan magnét
| B400 | 1.6 |
| B800 | 1.8 |
| B1600 | 2.0 |
| B2400 | 2.1 |
| B4000 | 2.15 |
| B8000 | 2.35 |
150 0000 2421