摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-19页 |
·课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
·固体氧化物燃料电池 | 第10-14页 |
·SOFC的工作原理 | 第10-11页 |
·p-SOFC封接材料 | 第11-12页 |
·p-SOFC封接工艺 | 第12-14页 |
·SOFC失效模拟分析 | 第14-16页 |
·数值模拟在SOFC中的应用 | 第14-15页 |
·有限元方法 | 第15页 |
·封接结构失效模拟分析 | 第15-16页 |
·SOFC封接材料研究现状与发展趋势 | 第16-18页 |
·本课题主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 实验过程 | 第19-22页 |
·玻璃及微晶玻璃样品的制备 | 第19-20页 |
·封接玻璃的组成 | 第19页 |
·封接玻璃制备 | 第19页 |
·封接玻璃热处理 | 第19-20页 |
·玻璃的性能测试 | 第20-22页 |
·示差扫描量热法(DSC) | 第20-21页 |
·热膨胀曲线测定 | 第21页 |
·X射线衍射分析 | 第21-22页 |
第三章 封接玻璃高温热稳定性 | 第22-31页 |
·SASB玻璃析晶行为研究 | 第22-25页 |
·热分析动力学理论 | 第22页 |
·析晶活化能计算 | 第22-24页 |
·析晶机理分析 | 第24-25页 |
·高温服役对SASB玻璃的影响 | 第25-28页 |
·高温流动性计算 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第四章 理论分析与有限元模型 | 第31-41页 |
·多层板理论热应力分析 | 第31-34页 |
·应变能释放率与J积分理论 | 第34-37页 |
·粘聚区域模型(Cohesive Zone Model) | 第37-38页 |
·p-SOFC有限元模型 | 第38-41页 |
第五章 失效模拟分析 | 第41-50页 |
·封接基体内残余热应力场 | 第41-43页 |
·设计参数对裂纹扩展的影响 | 第43-47页 |
·热载荷对J积分的影响 | 第43-44页 |
·热膨胀匹配对裂纹扩展的影响 | 第44-45页 |
·封接厚度对裂纹扩展的影响 | 第45-47页 |
·界面剥离的可能性 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第六章 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
附录1 理论分析计算程序 | 第56-58页 |
附录2 ABAQUS有限元模型inp文件 | 第58-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第66页 |