本技术属于高温导电防护涂层技术领域,详细描述了一种由稀土氧化物、惰性金属和尖晶石构成的导电复合涂层及其制备工艺。该涂层由稀土高温抗氧化层、惰性金属防扩散层组成,旨在提升材料在高温环境下的导电性和防护性能。
背景技术
连接体作为固体氧化物燃料电池的重要组成部分,其性能直接影响电池的服役性能和使用寿命。然而,铁素体不锈钢由于抗氧化能力不足、面比电阻较高以及合金中铬挥发毒化阴极等问题,使得其在固体氧化物燃料电池中的应用受到限制。为了解决这些问题,尝试采用涂覆高温导电防护涂层来提升连接体的性能,通过在不锈钢表面制备防护涂层,可以增强其抗氧化能力、降低面比电阻,进而提高电池的工作效率。尽管如此,一些研究指出,在连接体的服役过程中,基体与高温导电防护涂层之间存在着元素互扩散的现象,尤其是基体中的Cr会向涂层扩散并发生界面反应,导致涂层化学稳定性、导电性和抗高温氧化性下降。因此,在不锈钢基体与高温导电防护涂层之间制备一层抗高温氧化层和一层扩散阻挡层,以此来提高基体的抗高温氧化性并抑制元素互扩散。稀土抗高温氧化层能够提高不锈钢基体的抗高温氧化性能,惰性金属扩散阻挡层能够抑制基体和导电防护涂层之间的元素互扩散,提高涂层的服役性能。
实现思路