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13渗流铸造法渗流铸造法的基本流程是:将填充原料放进铸造模具当中,然后,在它的周围进行金属浇铸,最后把最初所填充的原料拿掉,获得泡沫金属材料。这种渗流的浇铸方法,可以按照不同的渗透压力来进一步划分为低压渗流和高压渗流两种方法。低压渗流是把一些具有可溶性的填充材料放到预热炉的上部位置,进气口对其进行加压,使液态的金属顺着腔体上升,进入到预热炉里和事先填充好的原料颗粒进行混合,最后经过冷却之后去除颗粒。高压渗流则是把具有可燃性的调节载体与填充原料按照规定的比例进行均匀的混合,把二者的混合物放在同一个模型中施加压力将其压制,在进行烘干之后,把所得到的预制块放到高压渗流的模具内,随之加入呈熔融状的液态金属,让金属块能够迅速的渗入到预制块的各个缝隙中,最后经过冷却把一些可燃性的预制块进行高温燃烧除掉,得到呈三维网状的泡沫金属。无论是那种渗流铸造法,都需要注意的是,所填充的燃料颗粒一定是要经过事先预热的,因为这样一来,就可以避免在渗透的过程中由于金属液的提前凝固,而导致无法充分渗透的现象发生。渗流铸造法解析图如下:14自蔓延合成法这种多孔金属材料的制备方法主要是利用材料之间的化学反应来实现的。在原材料组分之间,材料会相互接触发生化学反应,放出强烈的热气,在这种情况下,材料首先会确保自身的反应能够正常进行,与此同时,也会产生很多孔隙。这种通过放热反应而快速扩展的现象就是自蔓延,它可以在很短的时间内快速的完成所有的燃烧过程。因为发生化学反应的一瞬间会产生极高的温度,所以,也很容易就可以获得纯度高的材料。自蔓延合成法主要是依靠化学反应形成多孔结构,这些孔隙之间大多数都相通的,材料的孔隙度可以达到60以上。2多孔金属材料的应用多孔金属材料因为自身具备的优良性能,所以,它可以作为结构材料和功能材料被应用于更广泛的领域当中。21作为结构材料的应用211作为能量吸收材料多孔金属作为结构材料,主要应用于船舶、汽车、铁路、生物医学等领域。首先,它有良好的能量吸收作用。如图所示,将多孔金属的压缩应力应变曲线分为下图中的三个阶段:材料能量吸收能力的强弱主要是由屈服平台区域决定的,由于这个区域的特点是不仅宽而且很高,所以,可以获得更大的吸附能力。正因如此,泡沫金属可以用于汽车制造当中,在汽车发生碰撞时可以吸收各部件的能量,减少伤害。212生物材料
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