等离子喷涂制造SOFC关键部件的基础研究

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该文开展的等离子喷涂法制备SOFC部件的研究,对中国的未来能源和可持续发展战略具有非常重要的社会意义与实际经济价值.该文采用等离子喷涂法在SUS 430连接板上制备La<,0.8>Sr<,0.2>MnO<,3>(LSM)保护薄膜,并系统进行了等离子喷涂参数对薄膜物理及电化学特性影响的研究;在国内首次采用空气等离子喷涂法成功在阳极支撑上,制备了三合一电极.针对保护薄膜要求致密与熔点高的特点,在等离子喷涂LSM保护薄膜时,首先采用共沉淀法制备了纳米粉末.为了提高粉末的流动性,重新进行了造粒.XRD分析结果表明,粉末在喷涂前后的成分与相结构均未发生变化,涂层中不含有任何杂质.涂层截面形貌的SEM观测也表明,所喷涂的ISM保护薄膜较致密,其孔隙率仅为3﹪,且均为非连通孔.高温时(>330℃),有LSM保护膜的连接板的电导率明显优于无LSM保护膜的连接板.在130~800℃下,其最大电导率为0.60Ω<'-1>cm<'-1>.为了降低等离子喷涂涂层中存在的残余热应力对其结合强度的影响,设计了功能梯度薄膜(FGMs),并在喷涂后对试样进行时效处理等消除措施.实验结果表明薄膜与基体的结合良好.拉伸结果发现涂层内部的结合强度要好于涂层与基体的界面结合.当试样在烘箱中保温一段时间并随烘箱冷却至室温,其结合强度可达11.83 MPa.最后,在阳极支撑上连续制备了电解质与阴极.SEM发现电解质致密,阳极与阴
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