(1) Polystyreenimateriaali Polystyreenivaahtolevyyn yhdistetään lantiokerros molemmilla puolilla, jolloin saadaan jäykempi komposiittimateriaali. Eri hartseille, eri tiheyksille ja rohacell-vaahdon tyypeille voidaan optimoida neulauksen nousu, halkaisija ja korkeus. Vakiopaineessa tih2 eriytyy h2:ksi, neste laajenee ja vaahtoaa, ja jäähdytyksen jälkeen saadaan vaahtoalumiinia. Funktionaalisena materiaalina vaahdotettua alumiinia voidaan käyttää myös elektrodien, ruiskujen, äänenvaimentimien, itsevoitelevien laakereiden ja muiden tuotteiden valmistukseen. Sen sovellusmahdollisuudet ovat erittäin laajat [1, 38, 41] ja helppoja kaupallisiin sovelluksiin. Liuotinpohjaista maalia ei suositella.
(2) Vaikka polystyreenivaahtomuovilevyjen kehittäminen maantielläni on juuri alkanut, sovellus Shanghain ja Nanjingin pikatien Gusu-osuuden tiepenkissä on osoittanut meille loistavat markkinanäkymät. Todellisuudessa kaikkia kaupallisia liimoja voidaan käyttää. Tällä hetkellä mitään suojaa ei välttämättä tarvita. 46 mtb suurnopeusalus, "skjold" Katamaraanin suunnittelunopeus on 60 solmua. Suurin ongelma on kuinka laihduttaa. Rautatievetureissa käytettävät polymeerivaahdot ovat yleensä lämpökovettuvia, ja niistä valmistetaan suurempia komponentteja lämpöhuoltoa varten. Myös termoplastisia vaahtoja käytetään. Autojen tärinänvaimennustuotteet, kuten puskurilohkot, kumityynyt, kumilevyt jne. ovat yleensä nr- ja sbr-materiaaleja. Siitä lähtien synteettisiä materiaaleja on edistetty käytettäväksi rautateiden liikkuvassa kalustossa, ja ne ovat jopa etusijalla monissa sovelluksissa. ? wf-tyypin materiaalin asteikon tiheys on 52-200 kg/m3 ja hdt-lämpövääristymälämpötila on 200°c.
(3) Kylmä muodonmuutos- ja lämpökovetusprosessi voi ensin käsitellä vaahtolevyn tarkasti kaarevan pinnan aukon kokoon, kiinnittää sitten vaahto muottiin tyhjiössä, laittaa uuniin ja kuumentaa sen lämpömuodonmuutoslämpötilaan. Lämmitä 1 tunti, ota sitten pois uunista, laske lämpötila hitaasti ja tasaisesti huoneenlämpöön. Sovellusmittakaavan eron mukaan vaahdotetun alumiinin käyttö voidaan jakaa kahteen luokkaan: rakennemateriaalin käyttö ja toiminnallisen materiaalin käyttö. Koska pmi-vaahtoa verrataan polyuretaaniin ja pvc:hen, sillä on hyvä mekaaninen suorituskyky ja se voi täyttää rakenteelliset vaatimukset alhaisen tiheyden tapauksessa. Tästä voidaan nähdä, että suuren ominaisleikkauslujuuden omaavan vaahdon saamiseksi voidaan kehittää uusi valmistusprosessi φ:n arvon alentamiseksi.