Піномета́л (англ. metal foam, metallic foam) — метал (сплав) пористої структури, яка складається з тонких металевих оболонок, заповнених газом.
Загальний опис
Це клас матеріалів з високою пористістю, що мають малу густину (до 50 кг/м³ для сплаву AZ91) у поєднанні з високою питомою жорсткістю та шумопоглинанням і низькою теплопровідністю та гідравлічним опором.
Основні особливості та властивості пінометалів, що обумовлюють їх застосування:
- сітчасто-пориста структура;
- високе значення відкритої сполученої пористості 80—97 %;
- канальна пористість;
- велике відношення модуля пружності та міцності до густини;
- вібростійкість;
- висока зв'язність елементів;
- рівномірне поглинання енергії при деформуванні;
- висока газопроникність;
- малий гідравлічний опір;
- відсутність оптично наскрізних каналів;
- інтенсивний масо- і теплообмін із середовищем, що протікає крізь матеріал;
- декілька механізмів теплопередачі всередині структури матеріалу.
Пінометали можуть бути отримані з різних базових металів та їхніх сплавів: нікелю, міді, заліза, алюмінію, ніхрому, фехралю, хромалю, неіржавних сталей, бронзи, монелю, кобальту, родію, платини, золота, срібла.
За видом та формую порожнин серед пінометалів можна виділяти:
- структури із замкненими порожнинами (порами), що заповнюють товщу металу, відокремлені одна від одної відносно товстими прошарками металу;
- структури із порожнинами сотового типу, особливістю яких є наявність однакової орієнтації порожнин;
- піноподібні структури, утворені через піноутворення рідкого металу, що мають замкнені порожнини з тонкими металевими стінками;
- металеві губки, що мають сполучені порожнини у вигляді тривимірних мереж.
Методи отримання
Існує декілька принципово різних способів отримання пінометалу: металургійний (ливарний, методом спікання порошків металу), суспензійний (шлікерний), хімічний, гальванічний, газофазний та їх комбінації.
Ливарний спосіб полягає у виготовленні ливарної форми із секцій, що відтворюють регулярні порожнини майбутньої пористої структури та заливки у них розплаву металу. Після очищення виливка від матеріалу форми отримують регулярну металеву ґратчасту структуру.
Суспензійний метод полягає в утворенні суспензії з розплаву металу та солі з розмірами кристалів, які відповідають розмірам пор пінометалу, що утворюється. Після тверднення розплаву кристали солі з використанням розчинника видаляють й отримують в результаті пористу металеву структуру.
Газофазний спосіб включає осадження металу з газової фази на нагріту поверхню пористого полімерного матеріалу, що подається в реактор неперервно з подальшим термохімічним обробленням для видалення полімерної підкладки
Для формування пористих структурованих матеріалів на мікро- або нанорівнях застосовують як нанотехнології (наприклад, золь-гель-синтез), так і традиційні методи електрохімічного травлення. Ці технології мають ряд важливих переваг: низьку собівартість, малі часові затрати, високу енергоефективність .
Металевий розплав може бути спінений з утворенням бульбашок за умови, що розплав буде мати достатню в'язкість, щоб забезпечити стабілізацію утвореної піни. Це можна зробити за допомогою додавання керамічних порошків малої фракції або легуючих елементів у розплав, що стабілізує форму частинок. Відомо три шляхи спінювання металевих розплавів:
- шляхом вдування газу у рідкий метал;
- при замішуванні пороутворювача, що в результаті хімічної реакції виділяє газ (гідрид титану або цирконію, органічні сполуки тощо) у розплавлений метал;
- шляхом виділення газу, який був попередньо розчинений у розплаві.
Основні характеристики пінометалів
Геометричні параметри
Внутрішня структура, міцність і гідравлічні характеристики визначаються в основному параметрами структури вихідної матриці, пористістю та відносною щільністю. Залежно від способу отримання, виду матеріалу, особливостей технологічних режимів у пінометалів є відмінності у мікроструктурі матриці, перемичок. На місці видаленої матриці (крім пінометалів отриманих методом лиття) зберігається канальна пористість. Об'єм тригранних канальних пор становить 2—3 % загального об'єму матеріалу, і вони утворюють тривимірну зв'язну мережу, що пронизує увесь зразок.
Пористість вимірюється величиною, що позначається PPI (англ. Pores Per Inch) — середня кількість пор на один дюйм довжини. Пористість може бути від 10 (розмір пори приблизно 2,5 мм, площа вільної поверхні приблизно 700 м²/м³) до 100 (розмір пори близько 0,25 мм, площа вільної поверхні понад 5000 м²/м³).
Гідравлічні характеристики
Режим течії у пінометалах має свої особливості, які слід враховувати. Опір потоку крізь матеріал носить істотно нелінійний характер. Загальний гідравлічний опір в'язкісної течії (течії Дарсі) та може бути описаний залежністю модифікованого закону Дарсі:
де — перепад тиску за довжиною h, V — швидкість течії, α і β — відповідно в'язкісний та інерційний коефіцієнти опору, які визначаються параметрами структури піноматеріалу.
Іншою особливістю протікання середовища через піноматеріали є висока турбулізація потоку. Унікальна сітчасто-чарункова структура забезпечує найкращі умови тепло- і масообміну і високоефективне використання поверхні матеріалу.
Структура піноматеріалу, при проходженні потоку рідини чи газу, навіть при малих числах Рейнольдса турбулізує й інтенсивно перемішує потік поблизу поверхні матеріалу. Ця властивість може бути використана у різних процесах тепло- і масообміну: для поділу аерозолів і газу, для швидкого вибухобезпечного змішування горючих газів, для перепинення поширення полум'я та вибухової хвилі, у високоефективних компактних теплообмінниках, в аераторах, випарниках тощо.
Фізичні характеристики
Перенесення тепла крізь пінометал відбувається через матрицю, випромінюванням й через заповнювальне середовище. Теплопровідність в інтервалі температур від 20 до 800 °C може бути виражена рівнянням:
де — коефіцієнт теплопровідності компактного матеріалу й газу, що його заповнює, θ — відносна густина пінометалу, k — емпірична константа (k = 0,9·10−12 Вт/м·К), T — середня абсолютна температура.
Електропровідність пінометалів, незалежно від способу отримання, в інтервалі відносних густин (2 % …15 %) з достатньою точністю знаходиться за спрощеним рівнянням:
де — питома електропровідність пінометалу і компактного металу, θ — відносна густина пінометалу.
Механічні властивості пінометалів обумовлюються тривимірною ізотропною структурою та визначаються поведінкою окремих структурних елементів — перемичок. Діаграма стискування матеріалу має чотири ділянки. На першій ділянці, протяжність якої залежить від найслабших елементів каркаса та крайових неоднорідностей, відбувається деформування за невеликих навантажень. На другій ділянці реалізується пружна деформація. На третій — перемички втрачають стійкість, розвиваються пластичні деформації і діаграма стискання переходить у горизонтальну ділянку. Процес стискання має циклічний ланцюговий характер: втрата стійкості однієї з перемичок призводить до деформування сусідніх і далі по усьому шару, поступово шари матеріалу компактизуються, коли пори остаточно закриються деформований матеріал набуває властивостей компактного. На четвертій ділянці напруження у матеріалі знову зростає і крива деформування поступово наближається до діаграми стискання компактного матеріалу.
Акустичні властивості пінометалів визначаються внутрішньою структурою, властивостями компактного металу, а також зовнішніми умовами. Із збільшенням товщини розширяються межі частотного діапазону у якому матеріал є найефективнішим. Величина коефіцієнта звукопоглинання і частотна характеристика залежать від пористості та розміру пор. Максимум звукопоглинання піноматеріалу біля жорсткої стінки розташовується, як правило в області частот 3…4 кГц. Зміщення максимуму поглинання можна добитись збільшенням повітряного зазору між пористим блоком і стінкою.
Застосування
Області застосування найпоширеніших пінометалів:
- пінонікель — акумуляторні електроди, паливні елементи, електролізери, фільтри, вогнеперепинювачі, шумопоглиначі, екрани електромагнітних хвиль, каталізатори, носії каталізаторів, вловлювачі аерозолів;
- піномідь — теплообмінні й тепловідвідні пристрої, демпфери механічних та
акустичних імпульсів, змішувачі газів, вловлювачі аерозолів, біоцидні фільтри;
- жароміцні сплави систем Ni-Fe-Cr-Al та Ni-Cr-Al — жаротривкі носії каталізаторів, фільтри, вогнеперепинювачі, інфрачервоні випромінювачі, електричні нагрівники, конструктивні елементи, вловлювачі аерозолів;
- піноалюміній — шумопоглиначі, теплообмінні та тепловідвідні пристрої, заповнювачі порожнин і ємкостей, демпфери механічних, акустичних та електромагнітних імпульсів, вирівнювачі газових потоків, трибальні матриці та регулятори горіння для твердих палив, сендвіч-панелі;
- відкритопористий піноалюміній — теплообмінні пристрої, вогнеперепинювачі;
- закритопористий піноалюміній — зміцнювальні та демпфувальні елементи для автомобільної техніки, шумозахисні екрани (для шосе, аеропортів, мостів тощо), звукопоглинальні панелі (для кінотеатрів, стадіонів, житлових будівель тощо), елементи акустичних систем, гасники шуму при скиданні газів високого тиску, надлегкі і термостійкі елементи конструкцій, три- і двошарові панелі, композиційні матеріали;
Галерея зображень
- Дрібнопористий стальний пінометал
- Алюмінієвий пінометал з крупними порами
- Дрібнопористий алюмінієвий пінометал
- Алюмінієвий пінометал зі зв'язаними (негерметичними) порами
- Латунний пінометал зі зв'язаними (негерметичними) порами
Див. також
Примітки
- Пенометалл // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / главн. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : «Советская энциклопедия», 1969—1978. (рос.)
- metalfoam.net Cellular metallic material [ 29 грудня 2010 у Wayback Machine.] (англ.)
- . Архів оригіналу за 30 липня 2014. Процитовано 17 жовтня 2018.
- How to Make an Aluminium Metal Foam на YouTube
- Ившин Я. В., Джанбекова Л. Р. Особенности получения пеноникеля гальваническим способом // Вестник Казанского технологического университета, 2014. Т. 17. № 8. — С. 300—302.
- Мошников В. А., Соколова Е. Н., Спивак Ю. М. Формирование и анализ структур на основе пористого оксида алюминия // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011. № 2. C.13-19.
- Яблонський А. А., Могилатенко В. Г., Гурія І. М. Вплив кількості та фракційного складу пороутворювача на густину виливків з піноалюмінію // Металл и литье Украины, 2010, № 12. — С. 31-33.
Джерела
- Пеноматериалы: виды, свойства, применение [ 18 листопада 2017 у Wayback Machine.] (рос.)
- «Banhart, J.» Manufacture, Characterization and application of cellular metals and metal foams. Progress in materials Science.2001, 46 (6). — P. 559—632.
Посилання
- Video: Aluminium regular foam: Crash box test [ 1 червня 2019 у Wayback Machine.]
- NASA Fact sheet FS-2003-09-117-MSFC — Viscous Liquid Foam and Bulk Metallic Glass (Foam) [ 2 червня 2017 у Wayback Machine.]
- Fischer, S. F.; Thielen, M.; Weiß, P.; Seidel, R.; Speck, T.; Bührig-Polaczek, A.; Bünck, M. (2013). Production and properties of a precision-cast bio-inspired composite. Journal of Materials Science. 49: 43. doi:10.1007/s10853-013-7878-4.
- Bullet destruction video на YouTube
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Pinometa l angl metal foam metallic foam metal splav poristoyi strukturi yaka skladayetsya z tonkih metalevih obolonok zapovnenih gazom Pinometal na osnovi alyuminiyevogo splavuZagalnij opisPinoalyuminij z regulyarnoyu strukturoyu porozhnin Ce klas materialiv z visokoyu porististyu sho mayut malu gustinu do 50 kg m dlya splavu AZ91 u poyednanni z visokoyu pitomoyu zhorstkistyu ta shumopoglinannyam i nizkoyu teploprovidnistyu ta gidravlichnim oporom Osnovni osoblivosti ta vlastivosti pinometaliv sho obumovlyuyut yih zastosuvannya sitchasto porista struktura visoke znachennya vidkritoyi spoluchenoyi poristosti 80 97 kanalna poristist velike vidnoshennya modulya pruzhnosti ta micnosti do gustini vibrostijkist visoka zv yaznist elementiv rivnomirne poglinannya energiyi pri deformuvanni visoka gazoproniknist malij gidravlichnij opir vidsutnist optichno naskriznih kanaliv intensivnij maso i teploobmin iz seredovishem sho protikaye kriz material dekilka mehanizmiv teploperedachi vseredini strukturi materialu Pinometali mozhut buti otrimani z riznih bazovih metaliv ta yihnih splaviv nikelyu midi zaliza alyuminiyu nihromu fehralyu hromalyu neirzhavnih stalej bronzi monelyu kobaltu rodiyu platini zolota sribla Za vidom ta formuyu porozhnin sered pinometaliv mozhna vidilyati strukturi iz zamknenimi porozhninami porami sho zapovnyuyut tovshu metalu vidokremleni odna vid odnoyi vidnosno tovstimi prosharkami metalu strukturi iz porozhninami sotovogo tipu osoblivistyu yakih ye nayavnist odnakovoyi oriyentaciyi porozhnin pinopodibni strukturi utvoreni cherez pinoutvorennya ridkogo metalu sho mayut zamkneni porozhnini z tonkimi metalevimi stinkami metalevi gubki sho mayut spolucheni porozhnini u viglyadi trivimirnih merezh Metodi otrimannyaIsnuye dekilka principovo riznih sposobiv otrimannya pinometalu metalurgijnij livarnij metodom spikannya poroshkiv metalu suspenzijnij shlikernij himichnij galvanichnij gazofaznij ta yih kombinaciyi Livarnij sposib polyagaye u vigotovlenni livarnoyi formi iz sekcij sho vidtvoryuyut regulyarni porozhnini majbutnoyi poristoyi strukturi ta zalivki u nih rozplavu metalu Pislya ochishennya vilivka vid materialu formi otrimuyut regulyarnu metalevu gratchastu strukturu Suspenzijnij metod polyagaye v utvorenni suspenziyi z rozplavu metalu ta soli z rozmirami kristaliv yaki vidpovidayut rozmiram por pinometalu sho utvoryuyetsya Pislya tverdnennya rozplavu kristali soli z vikoristannyam rozchinnika vidalyayut j otrimuyut v rezultati poristu metalevu strukturu Gazofaznij sposib vklyuchaye osadzhennya metalu z gazovoyi fazi na nagritu poverhnyu poristogo polimernogo materialu sho podayetsya v reaktor neperervno z podalshim termohimichnim obroblennyam dlya vidalennya polimernoyi pidkladki Dlya formuvannya poristih strukturovanih materialiv na mikro abo nanorivnyah zastosovuyut yak nanotehnologiyi napriklad zol gel sintez tak i tradicijni metodi elektrohimichnogo travlennya Ci tehnologiyi mayut ryad vazhlivih perevag nizku sobivartist mali chasovi zatrati visoku energoefektivnist Metalevij rozplav mozhe buti spinenij z utvorennyam bulbashok za umovi sho rozplav bude mati dostatnyu v yazkist shob zabezpechiti stabilizaciyu utvorenoyi pini Ce mozhna zrobiti za dopomogoyu dodavannya keramichnih poroshkiv maloyi frakciyi abo leguyuchih elementiv u rozplav sho stabilizuye formu chastinok Vidomo tri shlyahi spinyuvannya metalevih rozplaviv shlyahom vduvannya gazu u ridkij metal pri zamishuvanni poroutvoryuvacha sho v rezultati himichnoyi reakciyi vidilyaye gaz gidrid titanu abo cirkoniyu organichni spoluki tosho u rozplavlenij metal shlyahom vidilennya gazu yakij buv poperedno rozchinenij u rozplavi Osnovni harakteristiki pinometalivGeometrichni parametri Vnutrishnya struktura micnist i gidravlichni harakteristiki viznachayutsya v osnovnomu parametrami strukturi vihidnoyi matrici porististyu ta vidnosnoyu shilnistyu Zalezhno vid sposobu otrimannya vidu materialu osoblivostej tehnologichnih rezhimiv u pinometaliv ye vidminnosti u mikrostrukturi matrici peremichok Na misci vidalenoyi matrici krim pinometaliv otrimanih metodom littya zberigayetsya kanalna poristist Ob yem trigrannih kanalnih por stanovit 2 3 zagalnogo ob yemu materialu i voni utvoryuyut trivimirnu zv yaznu merezhu sho pronizuye uves zrazok Poristist vimiryuyetsya velichinoyu sho poznachayetsya PPI angl Pores Per Inch serednya kilkist por na odin dyujm dovzhini Poristist mozhe buti vid 10 rozmir pori priblizno 2 5 mm plosha vilnoyi poverhni priblizno 700 m m do 100 rozmir pori blizko 0 25 mm plosha vilnoyi poverhni ponad 5000 m m Gidravlichni harakteristiki Rezhim techiyi u pinometalah maye svoyi osoblivosti yaki slid vrahovuvati Opir potoku kriz material nosit istotno nelinijnij harakter Zagalnij gidravlichnij opir v yazkisnoyi techiyi techiyi Darsi ta mozhe buti opisanij zalezhnistyu modifikovanogo zakonu Darsi D p h a V b V 2 displaystyle frac Delta p h alpha V beta V 2 de D p h displaystyle frac Delta p h perepad tisku za dovzhinoyu h V shvidkist techiyi a i b vidpovidno v yazkisnij ta inercijnij koeficiyenti oporu yaki viznachayutsya parametrami strukturi pinomaterialu Inshoyu osoblivistyu protikannya seredovisha cherez pinomateriali ye visoka turbulizaciya potoku Unikalna sitchasto charunkova struktura zabezpechuye najkrashi umovi teplo i masoobminu i visokoefektivne vikoristannya poverhni materialu Struktura pinomaterialu pri prohodzhenni potoku ridini chi gazu navit pri malih chislah Rejnoldsa turbulizuye j intensivno peremishuye potik poblizu poverhni materialu Cya vlastivist mozhe buti vikoristana u riznih procesah teplo i masoobminu dlya podilu aerozoliv i gazu dlya shvidkogo vibuhobezpechnogo zmishuvannya goryuchih gaziv dlya perepinennya poshirennya polum ya ta vibuhovoyi hvili u visokoefektivnih kompaktnih teploobminnikah v aeratorah viparnikah tosho Fizichni harakteristiki Perenesennya tepla kriz pinometal vidbuvayetsya cherez matricyu viprominyuvannyam j cherez zapovnyuvalne seredovishe Teploprovidnist v intervali temperatur vid 20 do 800 C mozhe buti virazhena rivnyannyam l l 1 8 3 l g 1 8 k T 3 displaystyle lambda lambda 1 frac theta 3 lambda g 1 theta kT 3 de l 1 l g displaystyle lambda 1 lambda g koeficiyent teploprovidnosti kompaktnogo materialu j gazu sho jogo zapovnyuye 8 vidnosna gustina pinometalu k empirichna konstanta k 0 9 10 12 Vt m K T serednya absolyutna temperatura Elektroprovidnist pinometaliv nezalezhno vid sposobu otrimannya v intervali vidnosnih gustin 2 15 z dostatnoyu tochnistyu znahoditsya za sproshenim rivnyannyam l l K 8 3 displaystyle frac lambda lambda K frac theta 3 de l l K displaystyle lambda lambda K pitoma elektroprovidnist pinometalu i kompaktnogo metalu 8 vidnosna gustina pinometalu Mehanichni vlastivosti pinometaliv obumovlyuyutsya trivimirnoyu izotropnoyu strukturoyu ta viznachayutsya povedinkoyu okremih strukturnih elementiv peremichok Diagrama stiskuvannya materialu maye chotiri dilyanki Na pershij dilyanci protyazhnist yakoyi zalezhit vid najslabshih elementiv karkasa ta krajovih neodnoridnostej vidbuvayetsya deformuvannya za nevelikih navantazhen Na drugij dilyanci realizuyetsya pruzhna deformaciya Na tretij peremichki vtrachayut stijkist rozvivayutsya plastichni deformaciyi i diagrama stiskannya perehodit u gorizontalnu dilyanku Proces stiskannya maye ciklichnij lancyugovij harakter vtrata stijkosti odniyeyi z peremichok prizvodit do deformuvannya susidnih i dali po usomu sharu postupovo shari materialu kompaktizuyutsya koli pori ostatochno zakriyutsya deformovanij material nabuvaye vlastivostej kompaktnogo Na chetvertij dilyanci napruzhennya u materiali znovu zrostaye i kriva deformuvannya postupovo nablizhayetsya do diagrami stiskannya kompaktnogo materialu Akustichni vlastivosti pinometaliv viznachayutsya vnutrishnoyu strukturoyu vlastivostyami kompaktnogo metalu a takozh zovnishnimi umovami Iz zbilshennyam tovshini rozshiryayutsya mezhi chastotnogo diapazonu u yakomu material ye najefektivnishim Velichina koeficiyenta zvukopoglinannya i chastotna harakteristika zalezhat vid poristosti ta rozmiru por Maksimum zvukopoglinannya pinomaterialu bilya zhorstkoyi stinki roztashovuyetsya yak pravilo v oblasti chastot 3 4 kGc Zmishennya maksimumu poglinannya mozhna dobitis zbilshennyam povitryanogo zazoru mizh poristim blokom i stinkoyu ZastosuvannyaOblasti zastosuvannya najposhirenishih pinometaliv pinonikel akumulyatorni elektrodi palivni elementi elektrolizeri filtri vogneperepinyuvachi shumopoglinachi ekrani elektromagnitnih hvil katalizatori nosiyi katalizatoriv vlovlyuvachi aerozoliv pinomid teploobminni j teplovidvidni pristroyi dempferi mehanichnih ta akustichnih impulsiv zmishuvachi gaziv vlovlyuvachi aerozoliv biocidni filtri zharomicni splavi sistem Ni Fe Cr Al ta Ni Cr Al zharotrivki nosiyi katalizatoriv filtri vogneperepinyuvachi infrachervoni viprominyuvachi elektrichni nagrivniki konstruktivni elementi vlovlyuvachi aerozoliv pinoalyuminij shumopoglinachi teploobminni ta teplovidvidni pristroyi zapovnyuvachi porozhnin i yemkostej dempferi mehanichnih akustichnih ta elektromagnitnih impulsiv virivnyuvachi gazovih potokiv tribalni matrici ta regulyatori gorinnya dlya tverdih paliv sendvich paneli vidkritoporistij pinoalyuminij teploobminni pristroyi vogneperepinyuvachi zakritoporistij pinoalyuminij zmicnyuvalni ta dempfuvalni elementi dlya avtomobilnoyi tehniki shumozahisni ekrani dlya shose aeroportiv mostiv tosho zvukopoglinalni paneli dlya kinoteatriv stadioniv zhitlovih budivel tosho elementi akustichnih sistem gasniki shumu pri skidanni gaziv visokogo tisku nadlegki i termostijki elementi konstrukcij tri i dvosharovi paneli kompozicijni materiali Galereya zobrazhenDribnoporistij stalnij pinometal Alyuminiyevij pinometal z krupnimi porami Dribnoporistij alyuminiyevij pinometal Alyuminiyevij pinometal zi zv yazanimi negermetichnimi porami Latunnij pinometal zi zv yazanimi negermetichnimi poramiDiv takozhPinokeramika Pinoplast Tverda pina PinobetonPrimitkiPenometall Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t glavn red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 ros metalfoam net Cellular metallic material 29 grudnya 2010 u Wayback Machine angl Arhiv originalu za 30 lipnya 2014 Procitovano 17 zhovtnya 2018 How to Make an Aluminium Metal Foam na YouTube Ivshin Ya V Dzhanbekova L R Osobennosti polucheniya penonikelya galvanicheskim sposobom Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta 2014 T 17 8 S 300 302 Moshnikov V A Sokolova E N Spivak Yu M Formirovanie i analiz struktur na osnove poristogo oksida alyuminiya Izvestiya SPbGETU LETI 2011 2 C 13 19 Yablonskij A A Mogilatenko V G Guriya I M Vpliv kilkosti ta frakcijnogo skladu poroutvoryuvacha na gustinu vilivkiv z pinoalyuminiyu Metall i lite Ukrainy 2010 12 S 31 33 DzherelaPenomaterialy vidy svojstva primenenie 18 listopada 2017 u Wayback Machine ros Banhart J Manufacture Characterization and application of cellular metals and metal foams Progress in materials Science 2001 46 6 P 559 632 PosilannyaVideo Aluminium regular foam Crash box test 1 chervnya 2019 u Wayback Machine NASA Fact sheet FS 2003 09 117 MSFC Viscous Liquid Foam and Bulk Metallic Glass Foam 2 chervnya 2017 u Wayback Machine Fischer S F Thielen M Weiss P Seidel R Speck T Buhrig Polaczek A Bunck M 2013 Production and properties of a precision cast bio inspired composite Journal of Materials Science 49 43 doi 10 1007 s10853 013 7878 4 Bullet destruction video na YouTube