JP2012531375A - 高温で作動する装置のガスケット用のガラス組成物及びそれらを用いた組立方法 - Google Patents
高温で作動する装置のガスケット用のガラス組成物及びそれらを用いた組立方法 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】本発明のガラス組成物は、モル百分率で、
70%〜76%のSiO2、
7%〜8%のB2O3、
5%〜6%のAl2O3、
10%〜17%のNa2O、
からなるガラス組成物(A)、及びモル百分率で、
63%〜76%のSiO2、
5%〜12%のZrO2、
0%〜12%のB2O3、
0%〜2%のLa2O3、
11%〜14%のNa2O、
3%〜5%のK2O、
からなるガラス組成物(B)からなる群から選択される。
【選択図】図14
Description
アノード1において、半反応は2O2−→O2+4e−である。
セルが円筒である、円筒型スタック、及び
セルが図3のような平板形態で作製される、平板型スタック、
の2つの設計、構成、構造が存在する。
0重量%〜80重量%のSiO2、
0重量%〜30重量%のAl2O3、
0重量%〜80重量%のB2O3、及び
0重量%〜30重量%のNa2O、
の4つの成分を含むアルミノホウケイ酸ガラスである。
70%〜76%のSiO2、
7%〜8%のB2O3、
5%〜6%のAl2O3、
10%〜17%のNa2O、
からなるガラス組成物(A)、及びモル百分率で、
63%〜76%のSiO2、
5%〜12%のZrO2、
0%〜12%のB2O3、
0%〜2%のLa2O3、
11%〜14%のNa2O、
3%〜5%のK2O、
からなるガラス組成物(B)からなる群から選択されることを特徴とする、ガラス組成物により達成される。
72.3%のSiO2、
7.8%のB2O3、
14%のNa2O、
5.9%のAl2O3、
あるいは、
74.3%のSiO2、
7.8%のB2O3、
12%のNa2O、
5.9%のAl2O3、
からなる。
66%のSiO2、
5.1%のB2O3、
13.4%のNa2O、
4.4%のK2O、
10.1%のZrO2、
1%のLa2O3、
あるいは、
74.9%のSiO2、
12.9%のNa2O、
4.2%のK2O、
7%のZrO2、
1%のLa2O3、
からなる。
上記で規定したように、部材を本発明によるガラス組成物と接触させる工程、
部材間にガスケットを形成するように、部材及びガラス組成物によって形成されるアセンブリを、ガラス組成物を溶融するのに十分な温度に加熱する工程、
部材及びガスケットによって形成されるアセンブリを冷却する工程、
を行う、少なくとも2つの部材を組み立てる方法に関する。
「JV36」:
72.3%のSiO2、
7.8%のB2O3、
14%のNa2O、
5.9%のAl2O3、
「JV38」:
74.3%のSiO2、
7.8%のB2O3、
12%のNa2O、
5.9%のAl2O3、
の組成をそれぞれ有する「JV36」及び「JV38」として示される、「SiO2−B2O3−Al2O3−Na2O」ファミリーに属する、本発明による2つのガラス組成物(A)、及び、任意で、モル百分率で、
「VsC33」:
74.9%のSiO2、
12.9%のNa2O、
4.2%のK2O、
7%のZrO2、
1%のLa2O3、
「VsC34」:
66%のSiO2、
5.1%のB2O3、
13.4%のNa2O、
4.4%のK2O、
10.1%のZrO2、
1%のLa2O3、
の組成をそれぞれ有する、「VsC33」及び「VsC34」として示される、「SiO2−ZrO2−B2O3−La2O3−Na2O−K2O」ファミリーに属する、本発明による2つのガラス組成物(B)の特徴を決定する。
69.8%のSiO2、
7.8%のB2O3、
12.0%のNa2O、
4.1%のK2O、
0.4%のCaO、
0.2%のBaO、
の組成を有する市販ガラスであるSchott(登録商標)8422のものと比較する。
本実施例では、「JV36」及び「JV38」として示される上記の本発明によるガラス(A)の両方、及び「VsC33」及び「VsC34」として示される下記の本発明による2つのガラス(B)、並びに比較用ガラスSchott(登録商標)8422について粘度の測定を行う。
本実施例では、本発明によるガラス組成物及びSchott(登録商標)8422ガラスと、電解槽を構成する種々の材料との、作動温度、すなわち800℃における100時間の酸化性雰囲気中における相互作用を調査する。
図6Aは、800℃で100時間作動させた後の、本発明による「JV36」ガラスと、YSZセラミックとの境界面の、SEMを用いて撮った写真である。
図6B及び図6Cは、800℃でそれぞれ100時間及び720時間作動させた後の、本発明による「JV38」ガラスと、CROFER(登録商標)との境界面の、SEMを用いて撮った写真である。
図6D及び図6Eは、800℃でそれぞれ100時間及び720時間作動させた後の、Schott(登録商標)8422ガラスとCROFER(登録商標)との境界面の、SEMを用いて撮った写真である。
本実施例では、Schott(登録商標)8422ガラス及び本発明によるガラス「JV36」ガラスについて圧力降下を測定することによって、シール試験を実行する。
例えば鋼製の金属ソール71、
セルを真似たセラミックディスク又はソール72、
金属ベル73
から基本的になる。
ガスケットの配置:スラリー(ペースト)形態のガスケットを、約2.5mmの高さ(すなわち、内部ガスケット1cm2当たり約0.3cm3のスラリー(ペースト)、及び抑制ガスケット1cm2当たり約0.2cm3のスラリー(ペースト))でシリンジを用いて溝に配置する。
ガスケットの調整:ガスケットを形成するために、予備的な熱処理を適用する(形成温度T形成(850℃〜1000℃)まで毎分0.5℃、1時間〜10時間の処理、処理後、毎分0.5℃の速度で再び温度を下げる)。
アセンブリのセットアップ:ベル及び集合体のモデル上におけるセットアップ。なお、その重量は、試験される過圧力レベルに応じて変化する(通常0.2bar〜3barの圧力の印加に対して60kg〜150kg)。
アセンブリの温度設定:試験温度T試験(750℃〜1000℃)までの毎分0.5℃の速度の温度上昇。
P試験まで50mbarずつ圧力を印加することによる、アセンブリへの圧力の印加、回路の遮断、及び圧力センサによる圧力降下の測定。最初の1時間のP試験における圧力の維持、その後、シールが約1週間良好なシールであれば、圧力降下を記録する(図10)。
毎分0.5℃の速度での室温への冷却。
本実施例では、「JV38」ガラスのガラススラリー(ペースト)から従来方法で成形されるガラスガスケット、又は図14Aに描写される手法に従う、同じ「JV38」ガラスの直接鋳造によって成形される固体ガスケットの特性を比較する。試験は、実施例2と同様の方法で、実験室において実行した。
Claims (19)
- ガラス組成物であって、モル百分率で、
70%〜76%のSiO2、
7%〜8%のB2O3、
5%〜6%のAl2O3、
10%〜17%のNa2O、
からなるガラス組成物(A)、及びモル百分率で、
63%〜76%のSiO2、
5%〜12%のZrO2、
0%〜12%のB2O3、
0%〜2%のLa2O3、
11%〜14%のNa2O、
3%〜5%のK2O、
からなるガラス組成物(B)からなる群から選択されることを特徴とする、ガラス組成物。 - 加工の終了時かつ任意の熱処理前にガラス相のみからなる、請求項1に記載のガラス組成物。
- 600℃〜1000℃、特に700℃〜900℃の温度で1時間を超える期間維持した後に、50重量%未満の結晶相、好ましくは0重量%の結晶相を含む、請求項1に記載のガラス組成物。
- 前記ガラス組成物が、粘塑性組成物であり、かつ700℃〜900℃の範囲で107dPa・s〜108dPa・sの範囲の粘度を有する、請求項1または3に記載のガラス組成物。
- ガラス組成物(A)のガラス転移温度が580℃〜620℃であり、組成物(B)のガラス転移温度が600℃〜680℃である、請求項1〜4のいずれか一項に記載のガラス組成物。
- 前記ガラス組成物(A)が、モル百分率で、
72.3%のSiO2、
7.8%のB2O3、
14%のNa2O、
5.9%のAl2O3、
あるいは、
74.3%のSiO2、
7.8%のB2O3、
12%のNa2O、
5.9%のAl2O3、
からなる、請求項1〜5のいずれか一項に記載のガラス組成物。 - 前記ガラス組成物(B)が、モル百分率で、
66%のSiO2、
5.1%のB2O3、
13.4%のNa2O、
4.4%のK2O、
10.1%のZrO2、
1%のLa2O3、
あるいは、
74.9%のSiO2、
12.9%のNa2O、
4.2%のK2O、
7%のZrO2、
1%のLa2O3、
からなる、請求項1〜5のいずれか一項に記載のガラス組成物。 - 粉末形態、あるいは固体ブロック形態で存在する、請求項1〜7のいずれか一項に記載のガラス組成物。
- 少なくとも2つの部材を組み立てる方法であって、以下の連続的な、
前記部材を、請求項1〜8のいずれか一項に記載のガラス組成物と接触させる工程、
前記部材間にガスケットを形成するように、前記部材及び前記ガラス組成物によって形成されるアセンブリを、前記ガラス組成物を溶融するのに十分な温度に加熱する工程、
前記部材及び前記ガスケットによって形成される前記アセンブリを冷却する工程、
を行う、少なくとも2つの部材を組み立てる方法。 - 前記部材を前記ガラス組成物と接触させる工程を、前記ガラス組成物の粉末を形成し、懸濁液又はスラリー(ペースト)を得るようにこの粉末を有機バインダ中に懸濁させ、および、組み立てられる前記部材の少なくとも1つの表面を、該得られる懸濁液又はスラリー(ペースト)でコーティングすることによって行う、請求項9に記載の方法。
- 前記部材を前記ガラス組成物と接触させる工程を、形成されるガスケットの形状を有するガラス部材を調製し、その後、この部材を組み立てられる前記部材の表面の間に設けることによって実現する、請求項9に記載の方法。
- 前記ガラス部材の形状に対応するモールドにおいて前記ガラス組成物の粉末を圧縮した後に焼結することによって、前記ガラス部材を調製する、請求項11に記載の方法。
- 前記ガラス部材が、前記溶融したガラス組成物を、前記ガラス部材の形状に対応するモールドに直接鋳造することによって調製される固体ガラスブロックである、請求項11に記載の方法。
- 組み立てられる前記部材が、金属、合金、セラミック、及びこれらの材料の幾つかを含む複合材料から選択される材料からなる、請求項9〜13のいずれか一項に記載の方法。
- 組み立てられる前記少なくとも2つの部材が異なる材料からなる、請求項9〜14のいずれか一項に記載の方法。
- 組み立てられる前記少なくとも2つの部材が、高温電解槽(HTE)又は高温燃料電池(SOFC)の部材である、請求項9〜15のいずれか一項に記載の方法。
- 請求項9〜16のいずれか一項に記載の方法によって得ることができる、ガスケット。
- 請求項9〜16のいずれか一項に記載の方法によって得ることができる、アセンブリ。
- 請求項18に記載のアセンブリを備える、高温電解槽又は高温燃料電池。
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