金屬?gòu)?fù)合材料技術(shù)可以發(fā)揮組元材料各自的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)各組元材料資源的配置,節(jié)約貴重金屬材料,實(shí)現(xiàn)單一金屬不能滿足的性能要求,它既可以替代進(jìn)口并填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,又具有廣闊應(yīng)用范圍,具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,容易獲得方方面面的扶持和幫助。如發(fā)展不銹鋼復(fù)合材料就一直是國(guó)家發(fā)改委、科技部積極支持、倡導(dǎo)的高科技項(xiàng)目。
由于異質(zhì)金屬?gòu)?fù)合材料的性能功能化和較低的成本及應(yīng)用范圍廣泛,提高了傳統(tǒng)金屬?gòu)?fù)合材料的發(fā)展?jié)摿ΑkS著國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施力度的加強(qiáng),稀有金屬?gòu)?fù)合材料在電力煙氣脫硫設(shè)備的應(yīng)用持續(xù)增長(zhǎng),同時(shí)化工行業(yè)的投資國(guó)產(chǎn)化程度大大加快,也為稀有金屬材料的發(fā)展提供了良好發(fā)展機(jī)遇。
國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持、較高的技術(shù)壁壘、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求拉動(dòng)為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。金屬?gòu)?fù)合板是在一層金屬上覆以另外一種金屬的板子,已達(dá)到在不降低使用效果(防腐性能、機(jī)械強(qiáng)度等)的前提下節(jié)約資源、降低成本的效果 [2] 。
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展以及各種新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn),對(duì)具有各種不同性能的工程材料的需求越來(lái)越廣泛。單一的金屬材料或受自然資源的局限,或因綜合性能不足,其應(yīng)用領(lǐng)域受到極大地限制。在這種情況下,復(fù)合材料的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用越來(lái)越顯示其重要的地位。
近年來(lái),由于新工藝、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),金屬?gòu)?fù)合板材的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用得到了極大的拓展,材料的應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸。
1956年美國(guó)率先提出金屬層壓復(fù)合的三步工藝,即:表面處理—軋制復(fù)合—多層金屬?gòu)?fù)合理論與技術(shù)、層狀金屬?gòu)?fù)合板生產(chǎn)技術(shù)與新工藝退火強(qiáng)化處理,這項(xiàng)技術(shù)使雙金屬室溫固相復(fù)合得到了迅速的發(fā)展。
前蘇聯(lián)對(duì)層壓復(fù)合材料的研究始于20世紀(jì)30年代,主要采用軋制法、鑄造法、爆炸法等方法生產(chǎn)鋁、鈦、鋼等金屬與合金的復(fù)合材料,尤其在冷軋復(fù)合方面的研究比較深入。
英、法、德等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)復(fù)合材料的研究也有相當(dāng)?shù)乃?,其中英?guó)伯明翰大學(xué)在20世紀(jì)五、六十年代對(duì)固相復(fù)合進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究,取得了很多成果。
目前,金屬?gòu)?fù)合材料在這些國(guó)家得到了廣泛的應(yīng)用。日本在復(fù)合材料方面的研究起步較晚,但其發(fā)展十分迅速,近年來(lái)已成為從事金屬?gòu)?fù)合研究最多的國(guó)家之一。在20世紀(jì)90年代以后,對(duì)不銹鋼與鋁的復(fù)合研究取得了很多成果,申請(qǐng)了多項(xiàng)專(zhuān)利,尤其在階梯式加熱復(fù)合及溫軋復(fù)合方面取得了令人矚目的研究成果。
我國(guó)對(duì)金屬層狀復(fù)合材料的研究始于20世紀(jì)60年代初,主要生產(chǎn)方式有爆炸復(fù)合法、爆炸+軋制(冷軋、熱軋)復(fù)合法、包澆(固-液結(jié)合)+軋制復(fù)合法等,但在板形、結(jié)合質(zhì)量方面與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品有一定的差距。