<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Yugra State University Bulletin</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Yugra State University Bulletin</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Югорского государственного университета</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1816-9228</issn><issn publication-format="electronic">2078-9114</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Yugra State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">630390</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18822/byusu20240146-50</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>New materials and technology</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Production of aluminum foam using an alternative porophore</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Получение пеноалюминия с применением альтернативного порофора</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lapin</surname><given-names>Ilya V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лапин</surname><given-names>Илья Владимирович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>89003222142@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gilmutdinov</surname><given-names>Ilfar M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гильмутдинов</surname><given-names>Ильфар Маликович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Technical Sciences, Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор</p></bio><email>89003222142@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Kazan National Research Technological University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Казанский национальный исследовательский технологический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-23" publication-format="electronic"><day>23</day><month>04</month><year>2024</year></pub-date><volume>20</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>46</fpage><lpage>50</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-04-16"><day>16</day><month>04</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-04-16"><day>16</day><month>04</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Yugra State University</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Югорский государственный университет</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Yugra State University</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Югорский государственный университет</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vestnikugrasu.org/byusu/article/view/630390">https://vestnikugrasu.org/byusu/article/view/630390</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Subject of research: blowing agent in the form of natural CaCO<sub>3</sub> powder to obtain high-quality aluminum foam material.</p> <p>Purpose of research: selection of the optimal type of foam as a pore-forming element and production of aluminum foam with special functional properties.</p> <p>Methods and objects of research: when studying the gas-forming properties, the residual substances and thermal stability of the powder were determined using a thermogravimetric analyzer TG-DTG, DSC. The processes of obtaining aluminum foam samples sintered in a protective environment on an experimental installation are considered. The object of research is the resulting CaCO<sub>3</sub> powders, as well as the determination of the physical and mechanical properties of aluminum foam samples.</p> <p>Main results of research: production of foamed aluminum with special functional properties with the introduction of powder blowing agent CaCO<sub>3</sub>. Selection of the optimal component of the amount of powder injected into the metal matrix of the substance, based on the physical properties of the resulting material.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Предмет исследования: порообразователь в виде порошка природного CaCO<sub>3</sub> для получения качественного пеноалюминиевого материала.</p> <p>Цель исследования: подбор оптимального вида порофора как порообразующего элемента и получение пеноалюминия со специальными функциональными свойствами.</p> <p>Методы и объекты исследования: при исследовании газообразующих свойств было проведено определение остаточных веществ и термической стабильности порофора термогравиметрическим анализатором ТГ-ДТГ, ДСК. Рассмотрены процессы получения на экспериментальной установке спекаемых в защитной среде образцов пеноалюминия. Объектом исследования являются полученные порошки CaCO<sub>3</sub>, а также определение физико-механических свойств образцов пеноалюминия.</p> <p>Основные результаты исследования: получение пеноалюминия со специальными функциональными свойствами с введением порошкового порообразователя CaCO<sub>3</sub>. Подбор оптимальной составляющей количества вводимого порошкового порофора в металлическую матрицу вещества, исходя из физических свойств полученного материала.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>aluminum foam</kwd><kwd>blowing agent</kwd><kwd>microstructure</kwd><kwd>porosity</kwd><kwd>strength</kwd><kwd>damping properties</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>пеноалюминий</kwd><kwd>порообразователь</kwd><kwd>микроструктура</kwd><kwd>пористость</kwd><kwd>прочность</kwd><kwd>демпферные свойства</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Лапин, И. В. Повышение эффективности в использовании малозатратных порофоров для получения новейших материалов / И. В. Лапин, В. В. Жиляков, Г. А. Аминова, И. В. Вишнякова. – Текст: непосредственный // Вестник КГТУ им. А. Н. Туполева. – Казань, 2020. – № 1. – С. 56–62.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Лапин, И. В. Механизмы стабилизации металлических пен и формирование пористой металлической структуры / И. В. Лапин, В. В. Жиляков. – Текст: непосредственный // Вестник КГТУ им. А. Н. Туполева. – Казань, 2020. – № 3. – С. 80–84.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Шанин, Д. Н. Пенометалл: структура, технологии получения, применение в области строительства / Д. Н. Шанин. – Текст: непосредственный // Научный журнал «Полиматис». – 2016. – № 1. – С. 59–63.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Лапин, И. В. Новые модификации металлов в современном производстве / В. Г. Кузнецов, Г. А. Аминова. – Текст: непосредственный // Известия КГАСУ. – 2017. – № 3(41). – С. 188–195.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Бутарович, Д. О. Пеноалюминий как энергопоглощающий материал и его механические свойства / Д. О. Бутарович, А. А. Смирнов, Д. М. Рябов. – Текст: непосредственный // Машиностроение. – 2011. – № 7. – С. 53–58.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>X. Xia, W. Zhao, X. Feng, H. Feng, and Xin Zhang, “Effect of homogenizing heat treatment on the compressive properties of closed-cell Mg alloy foams” // Materials and Design, vol. 49, pp. 19–24, 2013.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>A. V. Byakova, S. V. Gnyloskurenko, and A. I. Sirko, “The role of foaming agent in structure and mechanical performance of Al based foams” // Materials Transactions, vol. 47, pp. 2131–2136, 2016.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Banhart J, Ashby MF, Fleck N. Cellular Metal and Metal foamingtechnology. Germany: Verlag MIT; 2001, – 169р.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Lapin I., Zhilyakov V., Kharitonova O., Bronskaya V., Askarova R., Vishnyakova I. Relevance of selective sampling of foaming agents for the production of porous metals / „Proceedings of the II International Conference on Advances in Materials, Systems and Technologies, CAMSTech-II 2021“ 2022. – Р. 020030.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
