Википедия

Алюминиевая пена

Пенометалл — металл (сплав) ячеистой структуры, состоящий из твёрдого металла (часто алюминия) с заполненными газом порами, составляющими значительную часть объёма. Поры могут быть изолированными (пенометалл с закрытыми порами) или взаимосвязанными (пенометалл с открытыми порами).

image
Пенометалл на основе алюминиевого сплава

Пенометаллы обычно сохраняют некоторые физические свойства металла, составляющего их основу. Пена из невоспламеняемого металла остается невоспламеняемой и может быть переработана, как её материал основы. По сравнению с металлом основы коэффициент теплового расширения пенометалла одинаков, но теплопроводность обычно снижена.

Пенометаллы это новый класс материалов, имеющих крайне низкую плотность (до 50 кг/м³ для сплава AZ91) в сочетании с высокой удельной жёсткостью и шумопоглощением, низкой теплопроводностью. Определяющая характеристика пенометаллов это их высокая пористость: обычно только 5–25% объёма составляет металлическая основа. Прочность материала основана на законе квадрата — куба.
Наиболее распространены пенометаллы на основе сплавов алюминия и магния — Фомалюм.

Пенометалл с открытыми порами

Пенометалл с открытыми порами, также называемый металлической губкой, может быть использован в теплообменниках (охлаждение в компактных электронных устройствах, криогенные резервуары, теплообменники из материалов с фазовым переходом), для поглощения энергии, диффузии потока и в лёгкой оптике. Высокая стоимость материала существенно ограничивает его применение для передовых технологий, аэрокосмической отрасли и производства.

Мелкомасштабные пенометаллы с открытыми порами, неразличимыми невооруженным глазом, используются в химической промышленности в качестве высокотемпературных фильтров. Использование пенометаллов в компактных теплообменниках позволяет существенно уменьшить их размер и затраты на изготовление. Большинство моделей этих материалов использует идеализированную периодическую структуру или усредненные макроскопические свойства.

Металлическая губка имеет очень большую площадь поверхности на единицу веса, поэтому катализаторы часто изготавливают в форме металлической губки — например, никель Ренея, платиновая чернь и палладиевая чернь. Такие металлы, как осмий и гидрид палладия, метафорически называют металлическими губками, но этот термин больше относится к их способности связываться с водородом, чем к физической структуре.

Производство

Пенометаллы с открытыми порами производят в процессе литья или используя технологии порошковой металлургии. В порошковом методе используются заполнители для формирования пространства и каналов пор. В процессе отливки пенометалл отливают с каркасом из открытоячеистого пенополиуретана.

Пенометалл с закрытыми порами

Пенометалл с закрытыми порами впервые был описан Меллером в 1926 году во французском патенте, предложившем вспенивание лёгких металлов путем впрыскивания инертного газа или с использованием газообразующего вещества. Бенджамин Сосник в 1948 и 1951 годах оформил два патента на губчатые металлы с применением паров ртути для вспенивания жидкого алюминия. Пенометаллы с закрытыми порами были разработаны Джоном С. Эллиоттом в Bjorksten Research Laboratories в 1956 году. Хотя первые прототипы были сделаны в 1950-е годы, промышленное производство было начато в 1990-е годы компанией Shinko Wire в Японии. Пенометаллы с закрытыми порами прежде всего используются как ударопоглощающий материал, сходно с пенополимерами в мотоциклетных шлемах, но для более высоких ударных нагрузок. В отличие от многих пенополимеров, пенометаллы остаются деформированными после удара, поэтому могут принять нагрузку только единожды. Они лёгкие (обычно 10–25% от плотности идентичного непористого сплава; часто применяются сплавы алюминия) и жёсткие и часто предлагаются в качестве лёгких конструктивных материалов, однако не получили широкого применения для этой цели.

Пенометаллы с закрытыми порами сохраняют огнестойкость других пенометаллов и их потенциал к переработке, но вдобавок имеют свойство плавучести в воде.

Производство

Пенометаллы обычно производят путем впрыска газа или примешивания пенообразователя в расплавленный металл. Расплавы могут быть вспенены в результате образования в материале пузырьков газа. В обычных условиях пузырьки в расплавленном металле имеют высокую плавучесть в жидкости большой плотности и быстро поднимаются к поверхности. Подъем может быть замедлен при повышении вязкости расплавленного металла путем добавления керамических порошков или легирующих элементов для формирования стабилизирующих частиц в расплаве. Металлические расплавы можно вспенить тремя способами:

  • путем впрыскивания в жидкий металл газа из внешнего источника;
  • путем образования газа в жидкости, добавляя в расплавленный металл газообразующие вещества, которые выделяют газ;
  • вызвав осаждение газа, предварительно растворенного в расплавленном металле.

Для стабилизации пузырьков необходимы высокотемпературные пенобразователи (нано- или микрометровые твёрдые частицы). Размер пор, или ячеек, обычно составляет от 1 до 8 мм. Когда используются пено- или газообразующие вещества, их смешивают с порошкообразным металлом перед его плавлением. Это так называемый «порошковый вариант» вспенивания, вероятно, наиболее распространенный (с промышленной точки зрения). После смешивания порошка металла (например, алюминия) и пенообразователя (например, гидрида титана TiH2), их спрессовывают в компактные твёрдые заготовки, например, в форме бруска, листа или проволоки. Для этого можно использовать комбинацию таких процессов формовки материалов, как полусухое прессование, экструзия (прямая или непрерывная) и прокатка в прямых калибрах.

Композитные пенометаллы

Композитные пенометаллы (КПМ) формуют из полых шариков одного металла внутри твёрдой матрицы другого (например, стали внутри алюминия). Они имеют в 5–6 раз большую удельную прочность и более чем в 7 раз лучшие характеристики поглощения энергии, чем предшествующие пенометаллы.

Пластина толщиной менее одного дюйма обладает достаточной устойчивостью, чтобы полностью разрушить патрон 7,62 × 63 мм c бронебойной пулей M2 стандартного выпуска. Испытательная пластина продемонстрировала лучшие результаты, чем цельнометаллическая пластина такой же толщины, при этом имея гораздо меньший вес. Другие возможные применения включают транспортировку ядерных отходов (экранирование рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения) и теплоизоляцию при возврате космического аппарата в атмосферу, благодаря в два раза лучшей термо- и огнестойкости по сравнению с обычными металлами.

КПМ могут заменить прокатную стальную броню, обеспечивая такую же защиту при на 2/3 меньшем весе. Они могут блокировать осколки и ударные волны, вызывающие повреждения мозга. КПМ из нержавеющей стали могут блокировать давление взрывной волны и образование осколков со скоростью 5000 фут/с от выстрелов осколочно-фугасно-зажигательных снарядов, детонирующих в 18 дюймах от экрана. Пластины из стальных КПМ (толщиной 9,5 мм или 16,75 мм) были размещены в 18 дюймах от защитной пластины, выставленной против волны взрывного давления и медных и стальных осколков, образованных выстрелом фугасно-зажигательного снаряда 23×152 мм (как в орудиях противовоздушной обороны), а также от алюминиевой защитной пластины толщиной 2,3 мм.

Стохастические и регулярные пенометаллы

Стохастические

Пенометалл называется стохастическим, если имеет случайное распределение пор. Большинство пенометаллов имеют стохастическую структуру как следствие метода производства:

  • Вспенивание жидкого или твёрдого (порошкового) металла
  • Парофазное осаждение (ХОГФ на случайной матрице)
  • Прямое или непрямое произвольное литье формы, содержащей шарики или матрицу.

Регулярные

Пенометалл с заданной структурой называется регулярным. Метод формования позволяет производить регулярные пенометаллы с открытыми порами. Пенометаллы также могут быть изготовлены с использованием дополнительных процессов, таких как селективное лазерное плавление.

В качестве сердечников для отливных форм можно использовать пластины, изменяя форму индивидуально для каждого применения. Такой метод производства позволяет получить так называемый «идеальный» пенометалл, поскольку он удовлетворяет законам Плато и имеет проводящие поры в форме усечённых октаэдров, ячеек Кельвина (объёмно-центрированная кубическая структура).

Применение

Пенометаллы применяют в различных отраслях машиностроения: в автомобильной промышленности в виде конструктивных элементов (бамперы и др.), аэрокосмической отрасли в виде титановых и алюминиевых «сэндвичей», а также некоторых деталей турбин, судостроении для изготовления корпусов пассажирских судов.

Так, например, пеномедь нашла применение в таких аппаратах, как: теплообменные и теплоотводящие устройства, демпферы механических и акустических импульсов, смесители газов, уловители аэрозолей, биоцидные фильтры. А пеноалюминий используется в шумопоглотителях; теплообменных и теплоотводящих устройствах; в заполнителях полостей и емкостей; демпферах механических, акустических и ЭМ импульсов; выравнивателях газовых потоков; несущих матрицы и регуляторы горения для твердых топлив; сэндвич-панелях.

Дизайн

Пенометаллы могут быть использованы в проектировании изделий или архитектурных композиций.

Механика

Ортопедия

Пенометаллы применяли в экспериментальном протезировании у животных. Для этой цели в рассверленное отверстие в кости внедряли пенометалл, позволяя кости врасти в металл для образования постоянного соединения. В ортопедии наиболее распространено применение танталовых или титановых пенометаллов благодаря их прочности на растяжение, коррозионной устойчивости и биосовместимости. Исследования на млекопитающих показали, что пористые металлы, такие как тантал, могут обеспечить возможность васкуляризации (роста сосудов) внутри пористой области.

Производители ортопедических устройств используют пенометаллические структуры или покрытия для достижения необходимого уровня остеоинтеграции.

Автомобильная промышленность

Основные функции пенометаллов в автомобилях это улучшение шумоизоляции, уменьшение веса, повышение энергопоглощения в случае столкновения и (при применении в военной сфере) противодействие ударной силе самодельных взрывных устройств. Например, заполненные пенометаллом трубки могут применяться в качестве боковых противоударных перекладин. Благодаря низкой плотности (0,4–0,9 г/см3) пенометаллы на основе алюминия или его сплавов заслуживают особого внимания в этой области. Они жёсткие, огнестойкие, нетоксичные, энергопоглощающие, подлежат переработке, менее теплопроводны, менее магнитопроницаемы и более эффективны для шумоизоляции, особенно в сравнении с полыми частями. Пенометаллы в полых частях автомобиля сокращают точки снижения прочности, обычно связанные с автомобильными авариями и вибрацией. Отливка таких пенометаллов методами порошковой металлургии требует низких затрат по сравнению с отливкой других полых частей.

По сравнению с пенополимерами в автомобилях пенометаллы более жёсткие, прочные, лучше поглощают энергию, более устойчивы к возгоранию и неблагоприятным погодным условиям: ультрафиолетовому излучению, влажности и перепадам температур. Однако они тяжелее, дороже и обладают менее хорошими изоляционными характеристиками.

Технология пенометаллов применяется в автомобильной выхлопной системе. По сравнению с традиционными каталитическими конвертерами, использующими кордиеритовый керамический субстрат, пенометаллический субстрат обеспечивает улучшенную теплопередачу и отличные массообменные свойства (высокая турбулентность) и может сократить требуемое количество платинового катализатора.

Энергопоглощение

Пенометаллы используются для повышения жёсткости конструкции без увеличения её массы. В этих целях обычно применяют алюминиевые пенометаллы с закрытыми порами. Панель из пенистого материала приклеивают к алюминиевой пластине для получения прочного многослойного композита в нужном месте (в толщине листа), жёсткого по длине в зависимости от толщины пенистого слоя.

Преимущество пенометаллов в том, что их реакция неизменна вне зависимости от направления силы. Пенометаллы имеют плато нагрузки после деформации, постоянное для не менее 80% разрушения.

Термическое

В публикации Tian и др. перечислено несколько критериев для получения пенометалла в теплообменнике. Сравнение пенометаллов с термическими характеристиками с материалами, обычно используемыми для ускорения обмена (рёбра, соединённые поверхности, слой шариков), прежде всего показывает, что потери давления, вызванные пенометаллами, намного значительнее, чем в случае с обычными рёбрами, однако гораздо ниже, чем с использованием шариков.

Пенометаллы имеют также следующие термофизические и механические свойства:

  • Очень низкая масса (плотность 5–25% от плотности твёрдых макрочастиц, в зависимости от способа производства).
  • Большая поверхность обмена (250–10000 м23).
  • Относительно высокая проницаемость.
  • Относительно высокая эффективная теплопроводность (5–30 Вт/(м·K).
  • Высокая устойчивость к резким перепадам температур, высоким давлениям, высоким температурам, влаге, износу и термоциклированию.
  • Хорошая амортизация механических воздействий и шумопоглощающие свойства.
  • Размер пор и пористость можно варьировать при производстве.

Коммерческая реализация компактных теплообменников на основе пенометаллов ограничена из-за высокой стоимости воспроизводства пенометаллов. Их долгосрочное сопротивление загрязнению, коррозии и эрозии недостаточно определено. С точки зрения производства, переход к технологиям пенометаллов требует новых методов изготовления и сборки и новой конструкции теплообменников.

Пенометаллы на основе алюминиевых сплавов

  • Alporas® (Shinko Wire. Co., Ltd., Japan) плотность 240 кг/м³

Галерея

См. также

  • Металлическая микрорешётка (0.9 кг/м³)
  • Титановая губка

Примечания

  1. Некрасов Б. В. Основы общей химии. В 2-х томах. — 3-е изд. — М.: Химия, 1973. Том 2, параграф 2, дополнение 11.
  2. Пенометалл оказался устойчивым к взрыву и осколкамАрхивная копия от 24 июля 2020 на Wayback Machine

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Алюминиевая пена, Что такое Алюминиевая пена? Что означает Алюминиевая пена?

Penometall metall splav yacheistoj struktury sostoyashij iz tvyordogo metalla chasto alyuminiya s zapolnennymi gazom porami sostavlyayushimi znachitelnuyu chast obyoma Pory mogut byt izolirovannymi penometall s zakrytymi porami ili vzaimosvyazannymi penometall s otkrytymi porami Penometall na osnove alyuminievogo splava Penometally obychno sohranyayut nekotorye fizicheskie svojstva metalla sostavlyayushego ih osnovu Pena iz nevosplamenyaemogo metalla ostaetsya nevosplamenyaemoj i mozhet byt pererabotana kak eyo material osnovy Po sravneniyu s metallom osnovy koefficient teplovogo rasshireniya penometalla odinakov no teploprovodnost obychno snizhena Penometally eto novyj klass materialov imeyushih krajne nizkuyu plotnost do 50 kg m dlya splava AZ91 v sochetanii s vysokoj udelnoj zhyostkostyu i shumopoglosheniem nizkoj teploprovodnostyu Opredelyayushaya harakteristika penometallov eto ih vysokaya poristost obychno tolko 5 25 obyoma sostavlyaet metallicheskaya osnova Prochnost materiala osnovana na zakone kvadrata kuba Naibolee rasprostraneny penometally na osnove splavov alyuminiya i magniya Fomalyum Penometall s otkrytymi poramiPenometall s otkrytymi porami takzhe nazyvaemyj metallicheskoj gubkoj mozhet byt ispolzovan v teploobmennikah ohlazhdenie v kompaktnyh elektronnyh ustrojstvah kriogennye rezervuary teploobmenniki iz materialov s fazovym perehodom dlya poglosheniya energii diffuzii potoka i v lyogkoj optike Vysokaya stoimost materiala sushestvenno ogranichivaet ego primenenie dlya peredovyh tehnologij aerokosmicheskoj otrasli i proizvodstva Melkomasshtabnye penometally s otkrytymi porami nerazlichimymi nevooruzhennym glazom ispolzuyutsya v himicheskoj promyshlennosti v kachestve vysokotemperaturnyh filtrov Ispolzovanie penometallov v kompaktnyh teploobmennikah pozvolyaet sushestvenno umenshit ih razmer i zatraty na izgotovlenie Bolshinstvo modelej etih materialov ispolzuet idealizirovannuyu periodicheskuyu strukturu ili usrednennye makroskopicheskie svojstva Metallicheskaya gubka imeet ochen bolshuyu ploshad poverhnosti na edinicu vesa poetomu katalizatory chasto izgotavlivayut v forme metallicheskoj gubki naprimer nikel Reneya platinovaya chern i palladievaya chern Takie metally kak osmij i gidrid palladiya metaforicheski nazyvayut metallicheskimi gubkami no etot termin bolshe otnositsya k ih sposobnosti svyazyvatsya s vodorodom chem k fizicheskoj strukture Proizvodstvo Penometally s otkrytymi porami proizvodyat v processe litya ili ispolzuya tehnologii poroshkovoj metallurgii V poroshkovom metode ispolzuyutsya zapolniteli dlya formirovaniya prostranstva i kanalov por V processe otlivki penometall otlivayut s karkasom iz otkrytoyacheistogo penopoliuretana Penometall s zakrytymi poramiPenometall s zakrytymi porami vpervye byl opisan Mellerom v 1926 godu vo francuzskom patente predlozhivshem vspenivanie lyogkih metallov putem vpryskivaniya inertnogo gaza ili s ispolzovaniem gazoobrazuyushego veshestva Bendzhamin Sosnik v 1948 i 1951 godah oformil dva patenta na gubchatye metally s primeneniem parov rtuti dlya vspenivaniya zhidkogo alyuminiya Penometally s zakrytymi porami byli razrabotany Dzhonom S Elliottom v Bjorksten Research Laboratories v 1956 godu Hotya pervye prototipy byli sdelany v 1950 e gody promyshlennoe proizvodstvo bylo nachato v 1990 e gody kompaniej Shinko Wire v Yaponii Penometally s zakrytymi porami prezhde vsego ispolzuyutsya kak udaropogloshayushij material shodno s penopolimerami v motocikletnyh shlemah no dlya bolee vysokih udarnyh nagruzok V otlichie ot mnogih penopolimerov penometally ostayutsya deformirovannymi posle udara poetomu mogut prinyat nagruzku tolko edinozhdy Oni lyogkie obychno 10 25 ot plotnosti identichnogo neporistogo splava chasto primenyayutsya splavy alyuminiya i zhyostkie i chasto predlagayutsya v kachestve lyogkih konstruktivnyh materialov odnako ne poluchili shirokogo primeneniya dlya etoj celi Penometally s zakrytymi porami sohranyayut ognestojkost drugih penometallov i ih potencial k pererabotke no vdobavok imeyut svojstvo plavuchesti v vode Proizvodstvo Penometally obychno proizvodyat putem vpryska gaza ili primeshivaniya penoobrazovatelya v rasplavlennyj metall Rasplavy mogut byt vspeneny v rezultate obrazovaniya v materiale puzyrkov gaza V obychnyh usloviyah puzyrki v rasplavlennom metalle imeyut vysokuyu plavuchest v zhidkosti bolshoj plotnosti i bystro podnimayutsya k poverhnosti Podem mozhet byt zamedlen pri povyshenii vyazkosti rasplavlennogo metalla putem dobavleniya keramicheskih poroshkov ili legiruyushih elementov dlya formirovaniya stabiliziruyushih chastic v rasplave Metallicheskie rasplavy mozhno vspenit tremya sposobami putem vpryskivaniya v zhidkij metall gaza iz vneshnego istochnika putem obrazovaniya gaza v zhidkosti dobavlyaya v rasplavlennyj metall gazoobrazuyushie veshestva kotorye vydelyayut gaz vyzvav osazhdenie gaza predvaritelno rastvorennogo v rasplavlennom metalle Dlya stabilizacii puzyrkov neobhodimy vysokotemperaturnye penobrazovateli nano ili mikrometrovye tvyordye chasticy Razmer por ili yacheek obychno sostavlyaet ot 1 do 8 mm Kogda ispolzuyutsya peno ili gazoobrazuyushie veshestva ih smeshivayut s poroshkoobraznym metallom pered ego plavleniem Eto tak nazyvaemyj poroshkovyj variant vspenivaniya veroyatno naibolee rasprostranennyj s promyshlennoj tochki zreniya Posle smeshivaniya poroshka metalla naprimer alyuminiya i penoobrazovatelya naprimer gidrida titana TiH2 ih spressovyvayut v kompaktnye tvyordye zagotovki naprimer v forme bruska lista ili provoloki Dlya etogo mozhno ispolzovat kombinaciyu takih processov formovki materialov kak polusuhoe pressovanie ekstruziya pryamaya ili nepreryvnaya i prokatka v pryamyh kalibrah Kompozitnye penometallyKompozitnye penometally KPM formuyut iz polyh sharikov odnogo metalla vnutri tvyordoj matricy drugogo naprimer stali vnutri alyuminiya Oni imeyut v 5 6 raz bolshuyu udelnuyu prochnost i bolee chem v 7 raz luchshie harakteristiki poglosheniya energii chem predshestvuyushie penometally Plastina tolshinoj menee odnogo dyujma obladaet dostatochnoj ustojchivostyu chtoby polnostyu razrushit patron 7 62 63 mm c bronebojnoj pulej M2 standartnogo vypuska Ispytatelnaya plastina prodemonstrirovala luchshie rezultaty chem celnometallicheskaya plastina takoj zhe tolshiny pri etom imeya gorazdo menshij ves Drugie vozmozhnye primeneniya vklyuchayut transportirovku yadernyh othodov ekranirovanie rentgenovskogo gamma i nejtronnogo izlucheniya i teploizolyaciyu pri vozvrate kosmicheskogo apparata v atmosferu blagodarya v dva raza luchshej termo i ognestojkosti po sravneniyu s obychnymi metallami KPM mogut zamenit prokatnuyu stalnuyu bronyu obespechivaya takuyu zhe zashitu pri na 2 3 menshem vese Oni mogut blokirovat oskolki i udarnye volny vyzyvayushie povrezhdeniya mozga KPM iz nerzhaveyushej stali mogut blokirovat davlenie vzryvnoj volny i obrazovanie oskolkov so skorostyu 5000 fut s ot vystrelov oskolochno fugasno zazhigatelnyh snaryadov detoniruyushih v 18 dyujmah ot ekrana Plastiny iz stalnyh KPM tolshinoj 9 5 mm ili 16 75 mm byli razmesheny v 18 dyujmah ot zashitnoj plastiny vystavlennoj protiv volny vzryvnogo davleniya i mednyh i stalnyh oskolkov obrazovannyh vystrelom fugasno zazhigatelnogo snaryada 23 152 mm kak v orudiyah protivovozdushnoj oborony a takzhe ot alyuminievoj zashitnoj plastiny tolshinoj 2 3 mm Stohasticheskie i regulyarnye penometallyStohasticheskie Penometall nazyvaetsya stohasticheskim esli imeet sluchajnoe raspredelenie por Bolshinstvo penometallov imeyut stohasticheskuyu strukturu kak sledstvie metoda proizvodstva Vspenivanie zhidkogo ili tvyordogo poroshkovogo metalla Parofaznoe osazhdenie HOGF na sluchajnoj matrice Pryamoe ili nepryamoe proizvolnoe lite formy soderzhashej shariki ili matricu Regulyarnye Penometall s zadannoj strukturoj nazyvaetsya regulyarnym Metod formovaniya pozvolyaet proizvodit regulyarnye penometally s otkrytymi porami Penometally takzhe mogut byt izgotovleny s ispolzovaniem dopolnitelnyh processov takih kak selektivnoe lazernoe plavlenie V kachestve serdechnikov dlya otlivnyh form mozhno ispolzovat plastiny izmenyaya formu individualno dlya kazhdogo primeneniya Takoj metod proizvodstva pozvolyaet poluchit tak nazyvaemyj idealnyj penometall poskolku on udovletvoryaet zakonam Plato i imeet provodyashie pory v forme usechyonnyh oktaedrov yacheek Kelvina obyomno centrirovannaya kubicheskaya struktura PrimeneniePenometally primenyayut v razlichnyh otraslyah mashinostroeniya v avtomobilnoj promyshlennosti v vide konstruktivnyh elementov bampery i dr aerokosmicheskoj otrasli v vide titanovyh i alyuminievyh sendvichej a takzhe nekotoryh detalej turbin sudostroenii dlya izgotovleniya korpusov passazhirskih sudov Tak naprimer penomed nashla primenenie v takih apparatah kak teploobmennye i teplootvodyashie ustrojstva dempfery mehanicheskih i akusticheskih impulsov smesiteli gazov uloviteli aerozolej biocidnye filtry A penoalyuminij ispolzuetsya v shumopoglotitelyah teploobmennyh i teplootvodyashih ustrojstvah v zapolnitelyah polostej i emkostej dempferah mehanicheskih akusticheskih i EM impulsov vyravnivatelyah gazovyh potokov nesushih matricy i regulyatory goreniya dlya tverdyh topliv sendvich panelyah Dizajn Penometally mogut byt ispolzovany v proektirovanii izdelij ili arhitekturnyh kompozicij Mehanika Ortopediya Penometally primenyali v eksperimentalnom protezirovanii u zhivotnyh Dlya etoj celi v rassverlennoe otverstie v kosti vnedryali penometall pozvolyaya kosti vrasti v metall dlya obrazovaniya postoyannogo soedineniya V ortopedii naibolee rasprostraneno primenenie tantalovyh ili titanovyh penometallov blagodarya ih prochnosti na rastyazhenie korrozionnoj ustojchivosti i biosovmestimosti Issledovaniya na mlekopitayushih pokazali chto poristye metally takie kak tantal mogut obespechit vozmozhnost vaskulyarizacii rosta sosudov vnutri poristoj oblasti Proizvoditeli ortopedicheskih ustrojstv ispolzuyut penometallicheskie struktury ili pokrytiya dlya dostizheniya neobhodimogo urovnya osteointegracii Avtomobilnaya promyshlennost Osnovnye funkcii penometallov v avtomobilyah eto uluchshenie shumoizolyacii umenshenie vesa povyshenie energopoglosheniya v sluchae stolknoveniya i pri primenenii v voennoj sfere protivodejstvie udarnoj sile samodelnyh vzryvnyh ustrojstv Naprimer zapolnennye penometallom trubki mogut primenyatsya v kachestve bokovyh protivoudarnyh perekladin Blagodarya nizkoj plotnosti 0 4 0 9 g sm3 penometally na osnove alyuminiya ili ego splavov zasluzhivayut osobogo vnimaniya v etoj oblasti Oni zhyostkie ognestojkie netoksichnye energopogloshayushie podlezhat pererabotke menee teploprovodny menee magnitopronicaemy i bolee effektivny dlya shumoizolyacii osobenno v sravnenii s polymi chastyami Penometally v polyh chastyah avtomobilya sokrashayut tochki snizheniya prochnosti obychno svyazannye s avtomobilnymi avariyami i vibraciej Otlivka takih penometallov metodami poroshkovoj metallurgii trebuet nizkih zatrat po sravneniyu s otlivkoj drugih polyh chastej Po sravneniyu s penopolimerami v avtomobilyah penometally bolee zhyostkie prochnye luchshe pogloshayut energiyu bolee ustojchivy k vozgoraniyu i neblagopriyatnym pogodnym usloviyam ultrafioletovomu izlucheniyu vlazhnosti i perepadam temperatur Odnako oni tyazhelee dorozhe i obladayut menee horoshimi izolyacionnymi harakteristikami Tehnologiya penometallov primenyaetsya v avtomobilnoj vyhlopnoj sisteme Po sravneniyu s tradicionnymi kataliticheskimi konverterami ispolzuyushimi kordieritovyj keramicheskij substrat penometallicheskij substrat obespechivaet uluchshennuyu teploperedachu i otlichnye massoobmennye svojstva vysokaya turbulentnost i mozhet sokratit trebuemoe kolichestvo platinovogo katalizatora Energopogloshenie Penometally ispolzuyutsya dlya povysheniya zhyostkosti konstrukcii bez uvelicheniya eyo massy V etih celyah obychno primenyayut alyuminievye penometally s zakrytymi porami Panel iz penistogo materiala prikleivayut k alyuminievoj plastine dlya polucheniya prochnogo mnogoslojnogo kompozita v nuzhnom meste v tolshine lista zhyostkogo po dline v zavisimosti ot tolshiny penistogo sloya Preimushestvo penometallov v tom chto ih reakciya neizmenna vne zavisimosti ot napravleniya sily Penometally imeyut plato nagruzki posle deformacii postoyannoe dlya ne menee 80 razrusheniya Termicheskoe V publikacii Tian i dr perechisleno neskolko kriteriev dlya polucheniya penometalla v teploobmennike Sravnenie penometallov s termicheskimi harakteristikami s materialami obychno ispolzuemymi dlya uskoreniya obmena ryobra soedinyonnye poverhnosti sloj sharikov prezhde vsego pokazyvaet chto poteri davleniya vyzvannye penometallami namnogo znachitelnee chem v sluchae s obychnymi ryobrami odnako gorazdo nizhe chem s ispolzovaniem sharikov Penometally imeyut takzhe sleduyushie termofizicheskie i mehanicheskie svojstva Ochen nizkaya massa plotnost 5 25 ot plotnosti tvyordyh makrochastic v zavisimosti ot sposoba proizvodstva Bolshaya poverhnost obmena 250 10000 m2 m3 Otnositelno vysokaya pronicaemost Otnositelno vysokaya effektivnaya teploprovodnost 5 30 Vt m K Vysokaya ustojchivost k rezkim perepadam temperatur vysokim davleniyam vysokim temperaturam vlage iznosu i termociklirovaniyu Horoshaya amortizaciya mehanicheskih vozdejstvij i shumopogloshayushie svojstva Razmer por i poristost mozhno varirovat pri proizvodstve Kommercheskaya realizaciya kompaktnyh teploobmennikov na osnove penometallov ogranichena iz za vysokoj stoimosti vosproizvodstva penometallov Ih dolgosrochnoe soprotivlenie zagryazneniyu korrozii i erozii nedostatochno opredeleno S tochki zreniya proizvodstva perehod k tehnologiyam penometallov trebuet novyh metodov izgotovleniya i sborki i novoj konstrukcii teploobmennikov Penometally na osnove alyuminievyh splavovAlporas Shinko Wire Co Ltd Japan plotnost 240 kg m GalereyaMelkoyacheistyj stalnoj penometall Alyuminievyj penometall s krupnymi yachejkami Melkoyacheistyj alyuminievyj penometall Alyuminievyj penometall so svyazannymi ne germetichnymi yachejkami Latunnyj penometall so svyazannymi ne germetichnymi yachejkamiSm takzheMetallicheskaya mikroreshyotka 0 9 kg m Titanovaya gubkaPrimechaniyaNekrasov B V Osnovy obshej himii V 2 h tomah 3 e izd M Himiya 1973 Tom 2 paragraf 2 dopolnenie 11 Penometall okazalsya ustojchivym k vzryvu i oskolkamArhivnaya kopiya ot 24 iyulya 2020 na Wayback Machine V drugom yazykovom razdele est bolee polnaya statya Metal foam angl Vy mozhete pomoch proektu rasshiriv tekushuyu statyu s pomoshyu perevodaV state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 24 maya 2021

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто