skip to main content

ANALISIS REGANGAN ELASTIS PADA THIN DISC SOLID OXIDE FULL CELL (SOFC) SELAMA PROSES SINTERING

*Rayhan Calista  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Sulistyo Sulistyo  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Mohammad Tauviqirrahman  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) merupakan teknologi sel bahan bakar yang memiliki efisiensi tinggi dan mendukung energi bersih. Salah satu tantangan utama dalam proses pembuatannya adalah terjadinya regangan elastis yang muncul selama tahap sintering, khususnya pada struktur tipis berbasis keramik. Regangan ini berpotensi menyebabkan kelentingan, deformasi, bahkan retakan mikro yang dapat menurunkan integritas struktural SOFC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi regangan elastis yang terjadi pada struktur thin disc SOFC akibat proses sintering. Fokus utama diarahkan pada pengamatan bentuk geometri, distribusi regangan, serta potensi kelentingan yang timbul sebagai akibat dari penyusutan termal antar lapisan material seperti anoda, elektrolit, dan katoda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian sifat termal antar material berkontribusi terhadap terbentuknya regangan tidak merata, yang menjadi pemicu utama kelentingan. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merancang parameter sintering yang lebih optimal guna meningkatkan stabilitas mekanik dan umur pakai SOFC.

Fulltext View|Download
Keywords: kelentingan; regangan elastis; sintering; solid oxide fuel cell (sofc); struktur tipis
  1. Wang L, Zhang H, Peng X, Wang P, Zhao N, Chu S, Wang X, Kong L. Water-sensitive damage mechanism and the injection water source optimization of low permeability sandy conglomerate reservoirs. Petroleum Exploration and Development. 2019 Dec;46(6):1218–30
  2. Subardi A. Oksida Perovskit Ganda SmBa0.5Sr0.5Co2O5+δ (70%) + SDC (30%) Sebagai Material Katoda SOFC Beroperasi Pada Suhu Menengah. Jurnal Rekayasa Mesin. 2023 May 29;14(1):195–203
  3. Varun Kumar A, Selvakumar AS, Balachandar K, Waseem Ahmed A, Yashar Arabath A. Correlation between material properties and free vibration characteristics of TIG and laser welded stainless steel 304 reinforced with Al2O3 microparticles. Engineering Science and Technology, an International Journal. 2021 Oct;24(5):1253–61
  4. Peng S. Evaluating the accuracy of liquid permeability measurements in shale and tight rocks using transient flow method and comparison with gas permeability. Mar Pet Geol. 2023 Nov;157:106491
  5. Gibson W. Product design and development. In: Integrated Functional Sanitation Value Chain. IWA Publishing; 2022. p. 19–36
  6. Pei X, Liu Y, Xue L, Song L, Rang T. A new determination method for the anisotropic permeability tensor based on the passive differential pressure ratio. International Communications in Heat and Mass Transfer. 2023 Jan;140:106544
  7. San Y, Wu M, Cai H, Song Z, Zhang L, Zhang L, Long W, Wang Y. Characterization of Cu–impregnated Sr2–MgMoO6– composite ceramic anode for SOFCs. Ceram Int. 2023 Oct;49(19):31975–87
  8. Mao G, Lai F, Li Z, Wei H, Zhou A. Characteristics of pore structure of tight gas reservoir and its influence on fluid distribution during fracturing. J Pet Sci Eng. 2020 Oct;193:107360
  9. Lu T, Xu R, Zhou B, Wang Y, Zhang F, Jiang P. Improved Method for Measuring the Permeability of Nanoporous Material and Its Application to Shale Matrix with Ultra-Low Permeability. Materials. 2019 May 13;12(9):1567
  10. Ouyang P, Dong H, He X, Cai X, Wang Y, Li J, Li H, Jin Z. Hydromechanical mechanism behind the effect of pore size of porous titanium scaffolds on osteoblast response and bone ingrowth. Mater Des. 2019 Dec;183:108151

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.