Demir kaybı, alternatif akım mıknatıslanması durumunda kaybedilen elektrik enerjisi kaybıdır. Manyetik alan yönü değiştiğinde oluşan histerezi kaybı ve girdap akımlarından dolayı oluşan girdap akımı kaybı demir kaybını oluşturur.
Geleneksel kalın elektrikli çeliklerle karşılaştırıldığında, ultra ince elektrikli çelik şeritler, çok küçük girdap akımı oluşumu nedeniyle çok düşük çekirdek kayıplarına sahiptir. Ultra ince elektrikli çelik şeritlerin avantajları yüksek frekanslarda belirgindir ve enerji tasarrufuna ve yüksek frekanslı reaktörlerin, transformatörlerin ve motorların boyutunun küçültülmesine yardımcı olur.
Doymuş akı yoğunluğu, daha fazla mıknatıslanmanın mümkün olmadığı (mıknatıslamanın doymuş olduğu) manyetik malzemenin akı yoğunluğu olarak tanımlanır.
Geçirgenlik, bir malzemenin manyetik alana tepki olarak mıknatıslanma derecesidir. Bu, H manyetik alanının yoğunluğu ile B malzemesinin akı yoğunluğu (B=�H) arasındaki ilişkinin �� gradyanı ile temsil edilir.
İnce ölçülü elektrikli çelik şeritler, yüksek doyma akı yoğunluğu nedeniyle yüksek frekanslı reaktörlerin ve transformatörlerin boyutunun küçültülmesine katkıda bulunur. İnce ölçülü elektrikli çelik şeritler yüksek geçirgenliğe sahiptir ve bu da kalkanlarda kullanılmasına olanak tanır.
Yönlendirilmiş elektrikli çelik şeritler, haddeleme yönünde kolayca mıknatıslanabilen (<001>yönü) kristal yönelimlere sahiptir. Esas olarak transformatörlere ve yara çekirdeklerine uygulanır.
Yönlendirilmemiş elektrikli çelik şeritler, düzlemde rastgele yönlendirilmiş kristal yönelime sahiptir. Mıknatıslanma yönünün belirli bir yönle sınırlı olmadığı uygulamalarda kullanılır. Motor çekirdeklerine uygulanır.
Elektrikli çelik şeritlerin yüzeyine kaplanan izolasyon kaplaması, her katman arasındaki kısa devreyi kısıtlar ve girdap akımlarının oluşmasını engeller. Bu nedenle iyi bir yalıtım kaplaması için yüksek yalıtım özelliği ve istifleme yüküne karşı yüksek mukavemet gereklidir.