Електротехническата стомана се отнася до ултра нисковъглеродната силициево-желязна сплав със съдържание на силиций 0.5% ~ 6,5%, която принадлежи към меките магнитни материали. Електротехническата стомана според различните производствени процеси може да бъде разделена на горещо валцувани и студено валцувани два вида, с развитието на технологията горещо валцуваната електрическа стомана е основно заменена от студено валцувана електрическа стомана. Студено валцуваната електрическа стомана според разположението на зърната на насочеността може да бъде разделена на неориентирана електрическа стомана и ориентирана електрическа стомана. Чрез контролиране на посоката на валцуване и използване на процес на рекристализация с гаусова структура на производството на електротехническа стомана се нарича ориентирана електротехническа стомана; степента на ориентация на зърното е малка, в повърхността на стоманената плоча върху магнитната анизотропия на електрическата стомана се нарича неориентирана електрическа стомана.
Електрическата стомана е сплав, съдържаща желязо и силиций. Може да се състои от до 15% силиций, в зависимост от това какъв е крайният продукт. Известна още като трансформаторна стомана, тази стомана често се използва за направата на сърцевини на трансформатори, както и статори за генератори и двигатели. Също така е ефективен при задържане на топлина, така че високите температури да не влияят на работата на елементи като електропроводи и производствени машини, където по-ниските температури са важни за подобряване на енергийната ефективност и живота на оборудването.

Електрическата стомана е направена от силиций, който помага за задържането на топлина поради улавянето на силиций, като по този начин се избягва загубата на топлина в електрическата стомана. Това увеличава съпротивлението в стоманата, което предотвратява натрупването на магнитни вихрови токове, които причиняват изтичане на топлина. Свойствата също се подобряват, когато се използват по-големи размери на зърната за производство на силициева стомана. Стоманата е термично обработена по време на производството с цел създаване на по-големи зърна. Самата зърнеста структура може да бъде ориентирана, за да отговаря на конкретна задача Силиконова стомана, всички зърна сочат в една посока, което означава, че молекулите са обърнати към една и съща полярна ориентация.
Електрическата стомана произвежда стабилно магнитно поле, което я прави безопасна за използване в силови трансформатори и други приложения, които изискват стабилен електромагнетизъм. Неориентираната силициева стомана може да се използва, когато желаните магнитни свойства изискват по-ниска структура, като например в електрически двигатели или генератори.
Електротехническите стомани се продават в степени, всяка от които се определя от нивото на загуба на топлина от сърцевината. Пример за този клас стомана е M19, която има относително ниски загуби и следователно е подходяща за използване в системи за контрол на движението. Стоманите с големи загуби се предлагат в клас M43 и не е задължително да се обработват термично или да се отгряват, за да се намалят натоварванията върху материала по време на производствения процес. Свойствата на електротехническите стомани се подобряват допълнително чрез изолация. По време на процеса на смилане може да се нанесе оксидно покритие, въпреки че това е най-евтиният метод за изолация и покритието не издържа добре на напрежението. Емайловите или лаковите покрития осигуряват добри изолационни свойства, но термичната обработка на продукта след производството не е възможна. По-високите класове покрития са по-гъвкави и могат да издържат на по-високи температури, но могат да причинят прекомерно износване на използваните инструменти, ако изолацията е достатъчно здрава, за да се използва за обработка на стомана.









