Metal Foam - ရှူသောသတ္တု
၎င်း၏ အထူးဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၊ ရှုထောင့်များစွာတွင် အထူးဂုဏ်သတ္တိများ ပါရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းအနေဖြင့်၎င်းကိုပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့်မြင့်မားသောတိကျသောခွန်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ၎င်းတွင် porous၊ vibration damping၊ damping၊ sound-absorbing၊ sound insulation၊ heat dissipation၊ impact energy absorption၊ electromagnetic shielding အစရှိသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ အမျိုးမျိုးရှိသည်။
ရေမြှုပ်သတ္တုအမှုန့်သတ္တုဗေဒနည်းနှင့် လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်နည်းလမ်းဖြင့် ပြင်ဆင်ထားပြီး၊ ယခင်အမြှုပ်သွန်းသောသတ္တုသို့ အမြှုပ်ထွက်အောင်ထည့်ခြင်းဖြင့် အမြှုပ်သတ္ထုထွက်ရှိရန်၊ polyurethane foam အရိုးစုပေါ်ရှိ electrodeposition ဖြစ်စဉ်ဖြင့် ရေမြှုပ်သတ္တုအဖြစ် ပုံတူကူးသည်။
အမြှုပ်သတ္ထုပြုလုပ်ရန် အမှုန့်သတ္တုဗေဒနည်းကို အမှုန့်မှုတ်ခြင်း (ဥပမာ NH4Cl ကဲ့သို့) တွင် ပေါင်းထည့်ကာ ချွေးပေါက်များကို စွန့်ထုတ်ကာ လေမှုတ်အေးဂျင့်ကို လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ ပုံမှန်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ ချွေးပေါက်များနှင့် စိမ့်ဝင်မှု 95% အထိမြင့်မားသော ရေမြှုပ်သတ္တုများကို Cu၊ Ni၊ NiCrFe၊ ZnCu၊ NiCu၊ NiCrW၊ NiFe နှင့် အခြားသောသတ္တုနှင့်သတ္တုစပ်များကဲ့သို့သော သတ္တုစပ်များပါ၀င်သော လျှပ်စစ်ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည် ။ အရိုးစု။ သတ္တုကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် အပ်နှံထားသော သတ္တုများကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး သတ္တုစပ်အစိတ်အပိုင်းများ တစ်ခုလုံးကို ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန်နှင့် လိုအပ်သော ပြင်းထန်သော ပွက်ပွက်သတ္တုဖြင့် ခိုင်ခံ့မှုရှိကာ ဓာတ်ကူပစ္စည်း နှင့် အီလက်ထရွန်းဓာတ်များကဲ့သို့သော ဓာတ်ပစ္စည်းများ ပိုမိုဖြည့်စွမ်းနိုင်သည် ။ အသုံးပြု.
အလူမီနီယမ်၊ နီကယ်နှင့် ၎င်းတို့၏ သတ္တုစပ်များသည် လက်တွေ့ကျသော အမြှုပ်သတ္ထုများဖြစ်ပြီး၊ ထို့အပြင် ရေမြှုပ်ကြေးနီသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တိကျသောနေရာတစ်ခုလည်း ရှိသည်။
Foam အလူမီနီယံ၎င်း၏သတ္တုစပ်များသည် ပေါ့ပါးပြီး အသံစုပ်ယူမှု၊ အပူလျှပ်ကာ၊ တုန်ခါမှု စိုစွတ်မှု၊ သက်ရောက်မှုစွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို စုပ်ယူမှု နှင့် အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဒုံးကျည်များ၊ လေယာဉ်များနှင့် ၎င်း၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပိုင်းများအတွက် သင့်လျော်သော အကာအကွယ်အလွှာ၊ မော်တော်ယာဥ်ကြားခံများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စက်ပစ္စည်း တုန်ခါမှု စိုစွတ်သောကိရိယာများ၊ သွေးခုန်နှုန်းပါဝါလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းအကာအကွယ်။
နီကယ်အမြှုပ်မြင့်မားသော ဓာတ်ငွေ့စိမ့်ဝင်နိုင်မှု၊ မြင့်မားသော သီးခြားမျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် ၎င်း၏ ချိတ်ဆက်ထားသော ပေါက်ပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မြင့်မားသော porosity ကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ အများအားဖြင့် fluid filters၊ atomizers၊ catalytic converters၊ battery electrode plates နှင့် heat exchangers များပြုလုပ်ရန်အတွက် functional material အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။
ကြေးမြှုပ်conductivity နှင့် ductility သည် ကောင်းမွန်ပြီး ပြင်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် နီကယ်အမြှုပ်ထက် နိမ့်သည်၊ လျှပ်ကူးနိုင်မှု ပိုကောင်းသည်၊ ဘက်ထရီအနှုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း (ကယ်ရီယာ) ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းသယ်ဆောင်သူများနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဒိုင်းကာပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်မှုတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ ဘက်ထရီအတွက် ကြေးနီအမြှုပ်များသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလွှာပစ္စည်းများအဖြစ် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်အချို့ရှိသော်လည်း ကြေးနီ၏ချေးခံနိုင်ရည်ကြောင့် နီကယ်ကဲ့သို့ မကောင်းသောကြောင့် ၎င်း၏အသုံးချမှုအချို့ကိုလည်း ကန့်သတ်ထားသည်။
ဤပစ္စည်းကို လေယာဉ်ကုပ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အဓိကပစ္စည်းအဖြစ် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်နှင့် ဒုံးခွင်းဒုံးလုပ်ငန်းတွင် ထောက်ကူကိုယ်ထည်၏ တောင်ပံသတ္ထုခွံ၊ ထောက်ကူကိုယ်ထည်၏ အပူချိန်မြင့်သော အခွံပြိုကျမှု၏ အပူချိန်မြင့်သော အခွံ၏ အတောင်ပံသတ္တုခွံကဲ့သို့သော အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ conductivity) နှင့် အာကာသယာဉ်၏ ဆင်းသက်ခြင်းကိရိယာ။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်၊ ဤအရာများအတွက် အလင်း၊ မာကြောသော၊ မီးခံနိုင်သောဒြပ်စင်များ၊ လက်ရန်းများ သို့မဟုတ် ထောက်ကူကောင်များပြုလုပ်ရန်အတွက် အမြှုပ်သတ္ထုလိုအပ်ပါသည်။ ခေတ်မီဓာတ်လှေကားများ၏ ကြိမ်နှုန်းမြင့်၊ မြန်နှုန်းမြင့် အရှိန်နှင့် အရှိန်လျော့ခြင်းသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ဝန်တင်ဆောင်နိုင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသော ပေါ့ပါးသော ဖွဲ့စည်းပုံများ လိုအပ်ပါသည်။ Cushioning သည် အမြှုပ်သတ္ထု၏ အဓိကအသုံးပြုမှုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပျက်စီးမှုဖြစ်စေသည့် ကန့်သတ်ချက်အောက်ရှိ ကာကွယ်ထားသော အရာဝတ္တုအပေါ် သက်ရောက်သည့် အမြင့်ဆုံးအင်အားကို ထိန်းသိမ်းထားချိန်တွင် စွမ်းအင်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိရမည်ဖြစ်သည်။

