Kusabab inténsitas induksi magnét jenuh anu luhur, nalika ngadamel motor kakuatan anu sami, éta tiasa ngirangan volume, nalika ngadamel éléktromagnét, dina daérah cross-sectional anu sami, éta tiasa ngahasilkeun gaya nyeuseup anu langkung ageung.
Alatan titik Curie tinggi maranéhanana, alloy nu bisa dipaké dina bahan alloy magnét lemes sejenna nu geus lengkep demagnetized dina suhu luhur, sarta ngajaga stabilitas magnét alus.
Kusabab koefisien magnetostrictive anu ageung, sareng cocog pikeun dianggo salaku transduser magnetostrictive, énergi kaluaran luhur, efisiensina luhur. Résistansi tina alloy low (0,27 μΩ m.), Teu cocog pikeun pamakéan dina frékuénsi luhur. hargana leuwih luhur, gampang dioksidasi, sarta kinerja processing goréng; nambahkeun nikel cocog atawa elemen séjén bisa ngaronjatkeun kinerja processing.
Aplikasi: cocog pikeun nyieun kualitas lampu, volume leutik aviation sarta hiber spasi kalayan komponén listrik, kayaning, mikro-motor rotor magnet kutub sirah, relays, 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 |
Koéfisién Ékspansi Termal (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
Titik Curie | 980ºC |
Résistansi Volume (20ºC) | 40 μΩ.cm |
Koéfisién Stricture Magnét Saturasi | 60 x 10-6 |
Angkatan Maksa | 128A/m |
Kakuatan induksi magnét dina médan magnét anu béda
B400 | 1.6 |
B800 | 1.8 |
B1600 | 2.0 |
B2400 | 2.1 |
B4000 | 2.15 |
B8000 | 2.35 |