金属复合材料的制作方法

文档序号:11567062阅读:226来源:国知局

本发明涉及一种金属材料,具体涉及一种金属复合材料。



背景技术:

复合材料是一种混合物。在很多领域都发挥了很大的作用,代替了很多传统的材料。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。与普通单增强相复合材料比,其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性显著提高,并具有特殊的热膨胀性能。分为层内混杂、层间混杂、夹芯混杂、层内/层间混杂和超混杂复合材料。复合材料60年代,为满足航空航天等尖端技术所用材料的需要,先后研制和生产了以高性能纤维为增强材料的复合材料。为了与第一代玻璃纤维增强树脂复合材料相区别,将这种复合材料称为先进复合材料。先进复合材料除作为结构材料外,还可用作功能材料,但现有的复合材料耐洗性能较差。



技术实现要素:

针对上述问题,本发明的主要目的是提供一种耐洗性能良好的金属复合材料。

本发明是通过以下技术方案实现的:提供一种金属复合材料,所述复合材料包括:底层金属,以及在所述底层金属表面依次设有纳米材料层、司太立合金层和储氢材料层;所述纳米材料层是镍基合金,所述司太立合金层是钴铬钨合金,所述储氢材料层是镧镍合金,所述镍基合金占复合材料主体重量的18%-35%,所述钴铬钨合金占复合材料主体重量的30%-45%,所述镧镍合金占复合材料主体重量的10%-30%。

优选的,所述镍基合金占复合材料主体重量的30%,所述钴铬钨合金占复合材料主体重量的40%,所述镧镍合金占复合材料主体重量的20%。

优选的,所述纳米材料层的厚度为0.6微米。

优选的,所述司太立合金层包括钠、铈锌或铌。

优选的,所述储氢材料层上还设有钙钛矿层。

优选的,所述钴铬钨合金占复合材料主体重量的10%。

优选的,所述司太立合金层的厚度为0.5微米。

本发明所述的一种金属复合材料,耐洗性能良好,同时降低金属材料的生产成本,提高经济效益,提高产品品质。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。

实施例一

本发明提供一种金属复合材料,复合材料包括:底层金属,以及在底层金属表面依次设有纳米材料层、司太立合金层和储氢材料层;纳米材料层是镍基合金,所述司太立合金层是钴铬钨合金,储氢材料层是镧镍合金,镍基合金占复合材料主体重量的30%,钴铬钨合金占复合材料主体重量的40%,镧镍合金占复合材料主体重量的20%。

其中,本实施例中的纳米材料层的厚度为0.6微米,司太立合金层包括钠、铈锌或铌,钴铬钨合金占复合材料主体重量的10%,司太立合金层的厚度为0.5微米,储氢材料层上还设有钙钛矿层。

实施例二

本发明提供一种金属复合材料,复合材料包括:底层金属,以及在底层金属表面依次设有纳米材料层、司太立合金层和储氢材料层;纳米材料层是镍基合金,所述司太立合金层是钴铬钨合金,储氢材料层是镧镍合金,镍基合金占复合材料主体重量的35%,钴铬钨合金占复合材料主体重量的45%,镧镍合金占复合材料主体重量的10%。

其中,本实施例中的纳米材料层的厚度为0.6微米,司太立合金层包括钠、铈锌或铌,钴铬钨合金占复合材料主体重量的10%,司太立合金层的厚度为0.5微米,储氢材料层上还设有钙钛矿层。

综上所述,本发明所述的一种金属复合材料,耐洗性能良好,同时降低金属材料的生产成本,提高经济效益,提高产品品质。

上述说明示出并描述了本发明的若干优选实施例,但如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。



技术特征:

技术总结
本发明涉及提供一种金属复合材料,包括:底层金属,以及在所述底层金属表面依次设有纳米材料层、司太立合金层和储氢材料层;所述纳米材料层是镍基合金,所述司太立合金层是钴铬钨合金,所述储氢材料层是镧镍合金,所述镍基合金占复合材料主体重量的18%‑35%,所述钴铬钨合金占复合材料主体重量的30%‑45%,所述镧镍合金占复合材料主体重量的10%‑30%。本发明所述的一种金属复合材料,耐洗性能良好,同时降低金属材料的生产成本,提高经济效益,提高产品品质。

技术研发人员:周恩虎
受保护的技术使用者:周恩虎
技术研发日:2017.04.17
技术公布日:2017.08.11
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