У асноўным выкарыстоўваецца ў дзвюх галінах для пераўтварэння энергіі і апрацоўкі інфармацыі
У энергетычнай прамысловасці, у асноўным у моцным магнітным полі мае высокую магнітную індукцыю і нізкія страты ядра сплаву. У электроннай прамысловасці, у асноўным на нізкім або сярэднім сплаве, якія маюць высокую магнітную пранікальнасць і нізкую коэрцитивную сілу. На высокіх частотах вырабляюцца на тонкай паласе або сплаве з больш высокім удзельным супрацівам. Звычайна з ліста або паласы.
Магнітнамяккія матэрыялы ў абмен на выкарыстанне з-за пераменных магнітных віхравых токаў індукуюцца ўнутры матэрыялу, што прыводзіць да страт, чым меншае супраціўленне сплаву, чым большая таўшчыня, тым вышэй частата пераменнага магнітнага поля, віхравы страты току больш, магнітныя паменшыць больш. Для гэтага матэрыял павінен быць зроблены больш тонкім лістом (стужкай), а паверхня пакрыта ізаляцыйным пластом, або з выкарыстаннем пэўных метадаў на паверхні для фарміравання аксіднага ізаляцыйнага пласта, такіх сплаваў звычайна выкарыстоўваецца электрафарэзнае пакрыццё аксіду магнію.
Жалезна-нікелевы сплаў у асноўным выкарыстоўваецца ў пераменным магнітным полі, галоўным чынам для жалезнага ярма, рэле, малых сілавых трансфарматараў і магнітна экранаваных.
Пермалойзрабіць магнітнае экранаванне: для таго, каб прадухіліць перашкоды знешняга магнітнага поля, часта ў ЭПТ, знешняй ЭПТ секцыі факусоўкі электроннага прамяня плюс магнітнага экрана, вы можаце гуляць ролю магнітнага экрана.
склад | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Змест (%) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,3~0,6 | 0,15~0,3 |
склад | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Змест (%) | 79,0~81,0 | - | 4,8~5,2 | ≤0,2 | Бал |
Сістэма тэрмічнай апрацоўкі
шыльда крамы | Асяроддзе адпалу | тэмпература нагрэву | Вытрымлівайце тэмпературу час/гадз | Хуткасць астуджэння |
1j85 | Сухі вадарод або вакуум, ціск не больш за 0,1 Па | Разам з нагрэвам печы 1100~1150ºC | 3~6 | Пры 100 ~ 200 ºC/г хуткае астуджэнне да 600 ºC, хуткае да 300 ºC спажыванне зарада |