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【24h】

CeおよびCe酸化物添加ボンドコートを用いた遮熱コーティング界面強度の制御

机译:使用Ce和Ce氧化物掺杂粘合涂层控制热阻挡涂层界面强度

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摘要

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降,これまで国内電力量の 3~4 割を占めていた原子炉のほとhどが停止しており,電力供給を火力発電に頼らざるを得ない状況にある.現時点での火力発電依存率は 8~9 割まで上昇しており,温室効果ガスである二酸化炭素等の排出量は増加の一途を辿っている.そのため,温室効果ガス抑制ならびに省エネルギーの観点からも火力発電プラントの効率向上が急務の課題と言える.高効率運転には,燃焼温度の上昇が効果的であり,現在 1700°C 級ガスタービンの開発が国内外のプラントメーカーで行われている.この際,最も重要な点は,高温下に曝される燃焼器やタービン動静翼等の高温保安部材の信頼性確保であり,低熱伝導性のセラミックス材料を用いた遮熱コーティング(TBC)の適用が不可欠となっている.しかし,高温·長時間の運転による経年的な劣化により TBC のはく離,脱落等が危惧され,耐はく離性に優れたTBCの開発が極めて重要となっている.
机译:由于东日本大地震是在2011年3月11日发生的,已经占据了3到国内电量的40%,非核反应堆已经停止,并且电源将依靠火力发电。不在情况。当前时间的热能发电依赖性率上升至8至90%,追踪是温室气体的二氧化碳的排放,如温室气体。因此,可以说,紧迫的任务,以提高火电厂的演出中温室气体的抑制和节能方面。在高效运行中,燃烧温度的增加是有效的,并且目前由日本和海外的植物制造商开发1700°C级燃气轮机的开发。此时,最重要的一点是使用低热导率的陶瓷材料是必不可少的,以确保高温安全性构件,诸如暴露于高温燃烧器和涡轮动叶片,和热屏蔽涂层(TBC)的应用程序的可靠性。然而,由于老化变质,由于高温和长时间的操作,TBC的释放,辍学等而言,TBC和具有优良的电阻的发展和居住是非常重要的。

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