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Kupferschaumlieferanten - Kupferschaum 20PPI, >95 % Reinheit, Dicke 12,5 mm, auf Donutform zugeschnitten, Außendurchmesser 40 mm, Innendurchmesser 7 mm

Kupferschaum 20PPI, >95 % Reinheit, Dicke 12,5 mm, auf Donutform zugeschnitten, Außendurchmesser 40 mm, Innendurchmesser 7 mm
Dieses Produkt dient der Erforschung von Phasenwechselmaterialien.

Kupferschaum01

Kupferschaum
10PPI, Außendurchmesser = 210 mm, durchgehendes Mittelloch d = 171 mm, jeder Bogen ist ¼ der Originalzeichnung, Schaumdicke 25 mm
10PPI, Außendurchmesser = 29,4 mm. Durchgehendes Mittelloch d = 4 mm. Durchgehendes seitliches Loch d = 3,2 ± 0,1 mm. Abstand zwischen den mittleren Löchern z = 7,5 mm. Schaumdicke 25 mm
Der Schaum ist ein Element, das wir in chemischen Reaktoren verwenden, um die Wärmeübertragung zu verbessern.

Kupferschaum02

Es weist eine hohe Luftdurchlässigkeit, fast alle Poren sind miteinander verbunden, die spezifische Porenoberfläche ist groß und die Schüttdichte des Materials ist gering.
Metallschaum wird zur Herstellung von Reinigungs- und Filtermaterialien, Katalysatorträgern, Elektroden und anderen Geräten in der Petrochemie, der Luft- und Raumfahrt und im Umweltschutz verwendet.

Im Vergleich zu herkömmlichen porösen Sintermetallen weisen Metallmaterialien mit Schaumporen eine höhere Porosität und größere Porengrößen auf, die bis zu 7 mm betragen können. Metallschaum ist ein zweiphasiger Verbundwerkstoff, der aus einer kontinuierlichen Phase mit einem Metallmatrixskelett und einer dispergierten oder kontinuierlichen Phase mit Poren besteht. Seine Eigenschaften hängen von der verwendeten Metallmatrix, der Porosität und der Porenstruktur ab und werden vom Herstellungsprozess beeinflusst. Im Allgemeinen nehmen die mechanischen Eigenschaften von Metallschaum mit zunehmender Porosität ab, und auch seine elektrische und thermische Leitfähigkeit nehmen exponentiell ab. Unter Druck weist Metallschaum aufgrund der vergrößerten Kraftfläche und der durch das Kollabieren der Poren verursachten Materialverfestigung eine hervorragende Stoßenergieabsorption auf.


Veröffentlichungszeit: 12. August 2022