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Entwicklung degradationsstabiler Glaslote für keramische Hochtemperaturbrennstoffzellen.

Rost
Axel
  • Kartonierter Einband
  • 144 Seiten
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Beschreibung

Planare keramische Hochtemperaturbrennstoffzellen liefern aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades sowie einer hohen Variabilität geeigneter Brennstoffe einen wertvollen Beitrag zur ressourcenschonenden Stromproduktion. Für einen sicheren Betrieb dieser Brennstoffzellen sind hermetisch dichte und elektrisch isolierende Dichtungen unabdingbar. Aufgrund ihrer chemischen Stabilität sowie der Anpassung relevanter Fügeeigenschaften wie Viskosität und thermischem Ausdehnungsverhalten eignen sich insbesondere teilkristalline Glaslote als Dichtungs- und Fügewerkstoffe für diese Aufgabe. Für einen zuverlässigen Langzeitbetrieb von Brennstoffzellensystemen ist neben der Anpassung der Fügeparameter ein umfassendes Verständnis der Alterungsprozesse von Glasloten im Fügeverbund unter Betriebsbedingungen hinsichtlich Gasdichtheit und elektrischem Isolationsvermögen von entscheidender Bedeutung. In grundlegenden Untersuchungen zeigt diese Arbeit auf, welche vielschichtigen Degradationsprozesse in teilkristallinen Glasloten unter simulierten Einsatzbedingungen ablaufen. Durch geeignete Versuchsabläufe gelang es, diese Einflüsse hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Degradationsprozesse zu separieren und zu bewerten.

Produktinformationen

Titel: Entwicklung degradationsstabiler Glaslote für keramische Hochtemperaturbrennstoffzellen.
Untertitel: Hrsg.: Fraunhofer IKTS, Dresden. Dissertationsschrift
Editor:
Autor:
EAN: 9783839605615
Format: Kartonierter Einband
Genre: Luft- und Raumfahrttechnik
Anzahl Seiten: 144
Gewicht: g
Größe: H210mm x B210mm

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