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研究了用于固體氧化物電解池(solid oxide electrolysis cell,SOEC)密封材料的Ba-Ca-Si-Al體系的基本物理性能,及其與鐵素體鋼連接體界面穩(wěn)定性的問題,重點研究該玻璃體系與連接體材料在氧化氣氛下的界面反應情況。該體系密封材料的玻璃結晶溫度在780℃左右,玻璃軟化點約為750℃。在20~700℃內,基礎玻璃的熱膨脹系數均值為9.25×10~(-6)K~1,能很好滿足密封SOEC的基本要求。在工作溫度下,在氧化氣氛下燒結3h后沒有出現裂紋。在密封玻璃和連接體的界面兩側未發(fā)現明顯地相互擴散的現象,在界面處沒有擴散反應發(fā)生;在靠近界面的玻璃中有很多細小的BaAl_2Si_2O_8晶相生成,且隨著保溫時間的增加,該晶體含量有所增加,其起到了阻止界面兩側元素相互擴散的作用,提高了密封材料與連接體間界面的穩(wěn)定性。
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研究了用于固體氧化物電解池(solid oxide electrolysis cell,SOEC)密封材料的Ba-Ca-Si-Al體系的基本物理性能,及其與鐵素體鋼連接體界面穩(wěn)定性的問題,重點研究該玻璃體系與連接體材料在氧化氣氛下的界面反應情況。該體系密封材料的玻璃結晶溫度在780℃左右,玻璃軟化點約為750℃。在20~700℃內,基礎玻璃的熱膨脹系數均值為9.25×10~(-6)K~1,能很好滿足密封SOEC的基本要求。在工作溫度下,在氧化氣氛下燒結3h后沒有出現裂紋。在密封玻璃和連接體的界面兩側未發(fā)現明顯地相互擴散的現象,在界面處沒有擴散反應發(fā)生;在靠近界面的玻璃中有很多細小的BaAl_2Si_2O_8晶相生成,且隨著保溫時間的增加,該晶體含量有所增加,其起到了阻止界面兩側元素相互擴散的作用,提高了密封材料與連接體間界面的穩(wěn)定性。