第1章 绪论
1.1 概述
1.2 固体氧化物燃料电池
1.2.1 工作原理
1.2.2 结构类型
1.2.3 常用材料
1.2.4 制备过程和工作过程
1.3 功能梯度层
1.4 界面层
1.5 界面强度的表征方法
1.6 本章小结
第2章 阳极功能层的结构参数对电池热应力的影响
2.1 概述
2.2 电池模型
2.2.1 几何模型
2.2.2 材料模型
2.2.3 阳极功能层的材料属性
2.3 结果与讨论
2.3.1 模型准确性验证
2.3.2 阳极功能层的结构参数对阳极最大轴向应力的影响
2.3.3 阳极功能层的结构参数对电解质最大压应力的影响
2.3.4 阳极功能层的结构参数对界面应力的影响
2.3.5 不同结构参数下温度对阳极最大轴向应力的影响
2.4 本章小结
第3章 考虑界面层的电池界面热应力分析
3.1 概述
3.2 热力学模型
3.2.1 界面层的形成机理
3.2.2 界面层的材料属性
3.2.3 界面热应力的理论模型
3.3 有限元模型
3.4 结果与讨论
3.4.1 有限元模拟结果与理论结果的比较
3.4.2 阳极一电解质界面与阴极一电解质界面的热应力比较
3.4.3 阳极功能层对界面热应力的影响
3.4.4 界面层厚度对界面热应力的影响
3.5 本章小结
第4章 界面形函数对波纹型电池界面强度的影响
4.1 概述
4.2 理论模型
4.3 结果与讨论
4.3.1 不同几何参数下剥离力随横坐标的变化情况
4.3.2 不同界面形函数对剥离力的影响
4.3.3 不同界面形函数对剥离力极值的影响
4.4 本章小结
第5章 平板型和波纹型电池的界面裂纹扩展分析
5.1 概述
5.2 平板型和波纹型电池的分析模型
5.2.1 两种电池的结构模型
5.2.2 电池裂纹扩展的有限元模型
5.3 结果与讨论
5.3.1 平板型和波纹型电池的热应力比较
5.3.2 平板型和波纹型电池的裂纹扩展情况比较
5.3.3 平板型和波纹型电池的界面能量释放率比较
5.4 本章小结
第6章 总结与展望
6.1 总结
6.2 展望
参考文献
名词索引