Devido à alta intensidade de indução magnética de saturação, ao fabricar um motor de potência equivalente, é possível reduzir significativamente o volume; e ao fabricar um eletroímã, com a mesma área de seção transversal, é possível produzir uma força de sucção maior.
Devido ao seu elevado ponto de Curie, a liga pode ser utilizada em outros materiais de liga magnética macia que tenham sido completamente desmagnetizados sob alta temperatura, mantendo uma boa estabilidade magnética.
Devido ao elevado coeficiente magnetoestritivo, é adequado para uso como transdutor magnetoestritivo, apresentando alta energia de saída e alta eficiência. A baixa resistividade da liga (0,27 μΩ m) não é adequada para uso em altas frequências. O preço é mais elevado, oxida-se facilmente e o desempenho de processamento é baixo; a adição de níquel ou outros elementos adequados pode melhorar o desempenho de processamento.
Aplicação: adequado para a fabricação de componentes elétricos de alta qualidade, leves e de pequeno volume para os setores aeroespacial, como rotores de micromotores, ímãs de cabeçote, relés, transdutores, etc.
Conteúdo químico (%)
| 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 |
Propriedades Mecânicas
| Densidade | 8,2 g/cm³ |
| Coeficiente de expansão térmica (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
| Ponto Curie | 980ºC |
| Resistividade volumétrica (20ºC) | 40 μΩ.cm |
| Coeficiente de estenose magnética de saturação | 60 x 10-6 |
| Força coercitiva | 128A/m |
Intensidade da indução magnética em diferentes campos magnéticos
| B400 | 1.6 |
| B800 | 1.8 |
| B1600 | 2.0 |
| B2400 | 2.1 |
| B4000 | 2.15 |
| B8000 | 2,35 |
150 0000 2421