Kasutatakse peamiselt kahes valdkonnas energia muundamiseks ja infotöötluseks
Energeetikatööstuses, peamiselt tugeva magnetvälja korral, on sulamil kõrge magnetiline induktsioon ja madal rauaskadu. Elektroonikatööstuses, peamiselt madala või keskmise sulami korral, on sellel kõrge magnetiline läbitavus ja madal koertsitiivsus. Kõrgetel sagedustel tuleb kasutada õhukest riba või suurema eritakistusega sulamit. Tavaliselt kasutatakse lehte või riba.
Pehmete magnetmaterjalide puhul indutseeritakse materjali sees vahelduvad pöörisvoolud, mille tulemuseks on kadu. Mida väiksem on sulami takistus, seda suurem on paksus ja mida kõrgem on vahelduva magnetvälja sagedus. Mida suuremad on pöörisvoolu kaod, seda suurem on magnetvälja kadu. Selleks tuleb materjal valmistada õhemaks leheks (lindiks) ja katta pind isoleeriva kihiga või kasutada teatud meetodeid oksiidist isoleeriva kihi moodustamiseks. Selliste sulamite puhul kasutatakse tavaliselt magneesiumoksiidi elektroforeesikatmist.
Raud-nikkelsulam, mida kasutatakse peamiselt vahelduvvoolu magnetväljas, peamiselt ikke-raudade, releede, väikejõutrafode ja magnetiliselt varjestatud seadmete jaoks.
Permalloy magnetvälja varjestus: Välise magnetvälja häirete vältimiseks, sageli CRT-s, saab magnetvälja varjestusena kasutada välist CRT elektronkiire fokuseerimisosa koos magnetvälja varjestusega.
kompositsioon | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Sisu (%) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,3–0,6 | 0,15–0,3 |
kompositsioon | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Sisu (%) | 79,0–81,0 | - | 4,8–5,2 | ≤0,2 | Bal |
Kuumtöötlussüsteem
poe silt | Lõõmutuskeskkond | küttetemperatuur | Hoidke temperatuuri aja/h juures | Jahutuskiirus |
1j85 | Kuiv vesinik või vaakum, rõhk ei ole suurem kui 0,1 Pa | Koos ahju kuumenemisega temperatuurini 1100–1150 °C | 3–6 | 100–200 °C/h kiirusel jahutatakse temperatuurini 600 °C, laaditakse kiiresti temperatuurini 300 °C |
150 0000 2421