Karena intensitas induksi magnetik saturasi yang tinggi, ketika membuat motor dengan daya yang sama, volume dapat dikurangi secara signifikan, sedangkan ketika membuat elektromagnet, dengan luas penampang yang sama, dapat menghasilkan gaya hisap yang lebih besar.
Karena titik Curie-nya yang tinggi, paduan ini dapat digunakan dalam material paduan magnet lunak lainnya yang telah sepenuhnya mengalami demagnetisasi pada suhu tinggi, dan tetap mempertahankan stabilitas magnetik yang baik.
Karena koefisien magnetostriktifnya yang besar, paduan ini cocok digunakan sebagai transduser magnetostriktif, energi keluarannya tinggi, dan efisiensinya tinggi. Resistivitas paduan yang rendah (0,27 μΩ m) tidak cocok untuk digunakan pada frekuensi tinggi. Harganya lebih tinggi, mudah teroksidasi, dan kinerja pemrosesannya buruk; penambahan nikel atau elemen lain yang sesuai dapat meningkatkan kinerja pemrosesannya.
Aplikasi: cocok untuk pembuatan komponen listrik penerbangan dan antariksa yang berkualitas, ringan, dan bervolume kecil, seperti kepala kutub magnet rotor motor mikro, relai, transduser, dll.
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 |
Sifat Mekanis
| Kepadatan | 8,2 g/cm3 |
| Koefisien Ekspansi Termal (20~100ºC) | 8,5 x 10-6 /ºC |
| Curie Point | 980ºC |
| Resistivitas Volume (20ºC) | 40 μΩ.cm |
| Koefisien Penyempitan Magnetik Saturasi | 60 x 10-6 |
| Kekuatan Paksa | 128A/m |
Kekuatan induksi magnetik pada medan magnet yang berbeda
| B400 | 1.6 |
| B800 | 1.8 |
| B1600 | 2.0 |
| B2400 | 2.1 |
| B4000 | 2.15 |
| B8000 | 2.35 |
150 0000 2421