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燃料电池用新型封接玻璃的高温稳定性与失效模拟分析

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

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