JP2008226682A - FUEL CELL, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND FUEL CELL STACK - Google Patents
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Abstract
【課題】燃料電池セルの形成工程におけるセパレータの変形を防止する。
【解決手段】電解質11の両側にアノード12及びカソード13がそれぞれ配置されたMEA10と、該MEAの両側にそれぞれ配置されたセパレータ14及び15と、セパレータ14の外周部に取り付けられており、セパレータ14及び15の間に配置されたリブ部2aを有する支持部材2とを備える。
【選択図】図1A separator is prevented from being deformed in a process of forming a fuel cell.
An MEA 10 having an anode 12 and a cathode 13 disposed on both sides of an electrolyte 11, separators 14 and 15 respectively disposed on both sides of the MEA, and an outer peripheral portion of the separator 14 are attached. And a support member 2 having a rib portion 2 a disposed between 15 and 15.
[Selection] Figure 1
Description
本発明は、燃料ガスと酸化ガスとの電気化学反応によって電気を発生する燃料電池に関し、特に、セパレータ間のシール構造に関する。 The present invention relates to a fuel cell that generates electricity by an electrochemical reaction between a fuel gas and an oxidizing gas, and more particularly to a seal structure between separators.
一般に、固体高分子電解質型の燃料電池は、膜−電極アッセンブリ(MEA:Membrane-Electrode Assembly )とセパレータとからなるセル(単セル)を積層して構成される。MEAは、イオン交換膜からなる電解質膜と、この電解質膜の一面に配置された触媒層からなる電極(アノード)および電解質膜の他面に配置された触媒層からなる電極(カソード)とを含んでいる。また、セパレータは、燃料ガス及び酸化ガスに対する透過性が小さく、且つ、導電性を有する材料によって形成されており、その両面には、燃料ガス又は酸化ガスをMEAに供給するためのガス流路、及び、冷却水を流通させるための流路がそれぞれ形成されている。 2. Description of the Related Art Generally, a solid polymer electrolyte type fuel cell is configured by stacking cells (single cells) each including a membrane-electrode assembly (MEA) and a separator. The MEA includes an electrolyte membrane composed of an ion exchange membrane, an electrode (anode) composed of a catalyst layer disposed on one surface of the electrolyte membrane, and an electrode (cathode) composed of a catalyst layer disposed on the other surface of the electrolyte membrane. It is out. The separator is formed of a material having low permeability to the fuel gas and the oxidizing gas and having conductivity, and a gas flow path for supplying the fuel gas or the oxidizing gas to the MEA on both sides thereof, And the flow path for distribute | circulating a cooling water is each formed.
また、スタック構造を有する燃料電池は、単セルを接着剤で保持したり、ガスケットを挟持させてシールするといった方法によりセル積層体を形成し、さらに、セルの積層方向の両端にターミナル(電極板)や、インシュレータや、エンドプレートを配置し、セル積層体をセル積層方向に締め付け、セル積層体の外側でセル積層方向に延びる締結部材(例えば、テンションプレート)とボルトにて固定することにより作製される。
ところで、接着剤を用いて単セルを形成する際には、通常、図4に示すように、平板の治具90によって2つのセパレータ91及び92並びにMEA93を挟み込み、接着剤94を配置して面圧を印加することにより両者を接着する。しかしながら、セパレータ91及び92の内、MEA93に接していない端部は、治具90により面圧を印加されてもMEA93から反力を受けない。そのため、セパレータ91及び92の端部は、治具90に沿った平面形状を維持することができずに、内側に反ってしまう。すると、複数のセルを積層した場合に、隣接するセル間において端部が開いた状態となり、セル間に挟持させるガスケットの圧縮しろが不足してしまうことがある。その結果、セル積層体をボルト等により締め付けたとしても、隣接するセパレータ間におけるシール性を維持できなくなってしまう。
By the way, when forming a single cell using an adhesive, usually, as shown in FIG. 4, two
関連する技術として、特許文献1には、セパレータの形状を工夫することにより、セパレータとMEAとを接着する際におけるセパレータの反りを防止している。また、特許文献2には、セパレータ及びMEAを含むセルを形成した後で熱処理を施すことにより、セパレータの密着性を高めることが開示されている。さらに、特許文献3には、セパレータの外周にシール部材を配置することが開示されている。しかしながら、燃料電池を形成する工程に熱処理を組み込んだり、シール付セパレータの作製工程を別途設けると、燃料電池の製造工程全体が煩雑になってしまう。
As a related technique,
そこで、上記の問題点に鑑み、本発明は、燃料電池セルの形成工程におけるセパレータの変形を防止することを目的とする。 Then, in view of said problem, an object of this invention is to prevent the deformation | transformation of the separator in the formation process of a fuel cell.
上記の目的を達成するために、本発明の1つの観点に係る燃料電池は、電解質の両側にアノード及びカソードがそれぞれ配置されたイオン交換体と、前記イオン交換体の両側にそれぞれ配置された第1及び第2のセパレータと、前記第1のセパレータの外周部に取り付けられており、前記第1及び第2のセパレータの間に配置されたリブを有する支持部材とを備える。 In order to achieve the above object, a fuel cell according to one aspect of the present invention includes an ion exchanger in which an anode and a cathode are respectively disposed on both sides of an electrolyte, and a first electrode disposed on both sides of the ion exchanger. 1 and a second separator, and a support member attached to an outer peripheral portion of the first separator and having a rib disposed between the first and second separators.
かかる構成とすることにより、イオン交換体を挟む2つのセパレータの全体に面圧を印加すると、各セパレータの端部は支持部材のリブから反力を受ける。それにより、イオン交換体とセパレータとを密着させつつ、セパレータの端部については、セルの内側に向かって変形するのを抑制することができる。 With this configuration, when surface pressure is applied to the entire two separators sandwiching the ion exchanger, the end portions of the separators receive reaction force from the ribs of the support member. Thereby, it can suppress that the edge part of a separator deform | transforms toward the inner side of a cell, sticking an ion exchanger and a separator.
ここで、前記支持部材は、前記第1のセパレータを挟んで前記リブの反対側に突出するガスケットをさらに有しても良い。支持部材とガスケットとを一体化させることにより、支持部材を取り付ける領域の確保が容易になると共に、使用される部品数を減らしてセルの形成工程を簡単にすることができる。 Here, the support member may further include a gasket protruding to the opposite side of the rib with the first separator interposed therebetween. By integrating the support member and the gasket, it is easy to secure a region to which the support member is attached, and it is possible to simplify the cell formation process by reducing the number of components used.
また、前記イオン交換体は、少なくとも該イオン交換体の周囲に配置された接着剤により、前記第1及び第2のセパレータに固着されていても良い。それにより、イオン交換体及びその界面を接着剤及びリブにより2重にシールすることができる。 The ion exchanger may be fixed to the first and second separators by an adhesive disposed at least around the ion exchanger. Thereby, an ion exchanger and its interface can be sealed twice with an adhesive and a rib.
本発明の1つの観点に係る燃料電池スタックは、各々が、電解質の両側にアノード及びカソードがそれぞれ配置されたイオン交換体と、前記イオン交換体の両側にそれぞれ配置された第1及び第2のセパレータとを含み、積層して配置される複数のセルと、各セル内の第1のセパレータの外周部に取り付けられており、各セル内の第1及び第2のセパレータの間に配置されたリブを有する支持部材と、互いに隣接するセルの一方のセル内の第1のセパレータと他方のセル内の第2のセパレータとの境界をシールするガスケットとを備える。 A fuel cell stack according to one aspect of the present invention includes an ion exchanger in which an anode and a cathode are respectively disposed on both sides of an electrolyte, and a first and a second that are respectively disposed on both sides of the ion exchanger. A plurality of cells arranged in a stacked manner, including separators, and attached to the outer periphery of the first separator in each cell, and arranged between the first and second separators in each cell A support member having a rib; and a gasket that seals a boundary between a first separator in one cell of adjacent cells and a second separator in the other cell.
かかる構成とすることにより、セパレータの端部がセルの内側に向かって反るのを抑制することができるので、隣接するセル間に配置されるガスケットの圧縮しろを確保することが可能になる。 By adopting such a configuration, it is possible to suppress the end of the separator from warping toward the inside of the cell, so that it is possible to secure a compression margin of the gasket disposed between adjacent cells.
ここで、前記ガスケットを前記支持部材と一体的に形成することにより、支持部材の取り付け領域の確保が容易になると共に、部品数を減らして、セルの形成工程を容易にすることができる。 Here, by forming the gasket integrally with the support member, it is easy to secure a mounting region for the support member, and it is possible to reduce the number of components and facilitate the cell formation process.
本発明の1つの観点に係る燃料電池の製造方法は、電解質の両側にアノード及びカソードがそれぞれ配置されたイオン交換体と、その両側にそれぞれ配置された第1及び第2のセパレータとを含む燃料電池の製造方法であって、第1及び第2のセパレータの間に配置されるリブを有する支持部材を、前記第1のセパレータの外周部に取り付ける工程(a)と、前記第1及び第2のセパレータの間に、イオン交換体及び接着剤を配置する工程(b)と、前記第1及び第2のセパレータを2つの平板の治具の間に配置し、前記第1及び第2のセパレータの各々が前記リブから反力を受ける状態で、前記第1及び第2のセパレータに面圧を印加することにより、前記イオン交換体と前記第1及び第2のセパレータとを固着する工程(c)とを備える。 A fuel cell manufacturing method according to one aspect of the present invention includes a fuel including an ion exchanger in which an anode and a cathode are disposed on both sides of an electrolyte, and first and second separators disposed on both sides, respectively. A method for manufacturing a battery, the step (a) of attaching a support member having a rib disposed between the first and second separators to an outer peripheral portion of the first separator, and the first and second components. A step (b) of disposing an ion exchanger and an adhesive between the separators, and disposing the first and second separators between two flat plate jigs, and the first and second separators. A step of fixing the ion exchanger and the first and second separators by applying a surface pressure to the first and second separators in a state where each of them receives a reaction force from the rib (c) )
このように、セパレータの端部にリブによる反力を与えつつ、セパレータ全体に面圧を印加することにより、セパレータ端部の変形を抑制することができる。 Thus, deformation of the separator end can be suppressed by applying a surface pressure to the entire separator while applying a reaction force by the rib to the end of the separator.
本発明によれば、セパレータの端部がセルの内側に向かって変形するのを抑制することにより、セルを積層した際に、隣接するセルの間に配置されるガスケットの圧縮しろを確保することが可能になる。そのため、隣接するセルの境界におけるシール性を維持することが可能になる。また、各セルを接着剤及びリブによる2重シール構造とすることにより、セル内におけるシール性を向上させることが可能になる。 According to the present invention, it is possible to secure a compression margin of a gasket disposed between adjacent cells when the cells are stacked by suppressing the end of the separator from being deformed toward the inside of the cell. Is possible. Therefore, it becomes possible to maintain the sealing performance at the boundary between adjacent cells. Moreover, it becomes possible to improve the sealing performance in a cell by making each cell the double seal structure by an adhesive agent and a rib.
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。なお、同一の構成要素には同一の参照番号を付して、説明を省略する。
図1は、本発明の一実施形態に係る燃料電池を示す断面図である。この燃料電池は、固体高分子電解質型の燃料電池であり、MEA(膜−電極アッセンブリ)10並びに2つのセパレータ14及び15を含むセル1と、支持部材2とを含んでいる。MEA10とセパレータ14及び15とは、接着剤3によって接合されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In addition, the same reference number is attached | subjected to the same component and description is abbreviate | omitted.
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a fuel cell according to an embodiment of the present invention. This fuel cell is a solid polymer electrolyte type fuel cell, and includes a
MEA10は、高分子材料のイオン交換膜からなる電解質膜11と、電解質膜11を両側から挟むアノード12及びカソード13とを含むイオン交換体である。アノード12及びカソード13は、白金(Pt)等の触媒が結着された、例えば多孔質のカーボン素材(拡散層)によって形成されている。
このようなセル1において、アノード12に供給される燃料ガス(例えば水素ガス)とカソード13に供給される酸化ガス(例えば空気)との電気化学反応により、電気が発生する。
The
In such a
セパレータ14及び15は、カーボンや導電性を有する硬質樹脂のほか、アルミニウムやステンレス等の金属(メタル)のように、ガス不透過性又はガス難透過性を有する導電性材料によって構成されている。また、セパレータ14には、アノード12に供給するための燃料ガスを流通させるガス流路14aと、セル1を冷却するための冷却水を流通させる流路14bとが形成されている。一方、セパレータ15には、カソード13に供給するための酸化ガスを流通させるガス流路15aと、冷却水の流路15bとが形成されている。
The
支持部材2は、セル1の内側(MEA10側)に向かって突出したリブ部2aと、その反対側に突出したガスケット部2bと、両者を接続する接続部2cとを含んでおり、セル1の一方のセパレータ(図1においてはセパレータ14)の外周部に取り付けられている。また、支持部材2は、例えばシリコーンゴムやEPDM(エチレン−プロピレン−ジエンゴム)のように、比較的高い弾性又は粘着性を有する材料によって形成されている。なお、リブとは、一般に、変形防止のために取り付けられる突起物のことを言う。
The support member 2 includes a
リブ部2aは、少なくともMEA1の厚さ(セパレータ14及び15の間隔)に相当する高さを有しており、セル1を形成する際に、セパレータ14及び15の変形を抑制するために設けられている。また、セル1の形成後には、ガス流路14a及び14bのガス漏れを防止するシール部材として作用する。
The
接着剤3は、MEA10とセパレータ14及び15を固着すると共に、セル1の形成後には、ガス流路14a及び15aからのガス漏れを防止するシール部材として作用する。
The
図2は、図1に示すセルを形成する工程を説明するための模式図である。
セル1を形成する際には、まず、支持部材2が取り付けられたセパレータ14とセパレータ15との間にMEA1及び接着剤3を配置する。そして、セパレータ14及び15を平板の治具20によって挟み、そこに面圧を印加することにより、セパレータ14及び15とMEA1とを密着した状態で接合する。その際に、セパレータ14及び15の内、リブ部2aと接触している領域は、印加される面圧に相当する反力をリブ部2aから受けて、治具20にそれぞれ押し付けられる。それにより、セパレータ14及び15の端部の変形が抑制される。なお、図2には、支持部材2のガスケット部2bがセパレータ14及び治具20によって圧縮された状態が示されている。
FIG. 2 is a schematic diagram for explaining a process of forming the cell shown in FIG.
When forming the
再び図1を参照すると、支持部材2のガスケット部2bは、セル1を積層した際に、隣接するセルとの間においてシール性を保つために設けられている。
ここで図3を参照すると、複数のセル1を、図示しないボルトやテンションプレート等によって締結することにより、セル積層体が固定される。その際には、隣接するセル1間のセパレータ15とセパレータ14との表面が互いにほぼ接触する程度まで、ガスケット部2b(図1参照)を圧縮する。それにより、各セパレータに設けられた流路14b及び15bが合体して管状の流路が形成されると共に、圧縮されたガスケット部2bにより、流路14b及び15bがシールされる。
Referring to FIG. 1 again, the
Referring now to FIG. 3, the cell stack is fixed by fastening a plurality of
以上説明したように、本実施形態によれば、セパレータ14及び15の端部にリブ部2aから反力がかかる状態で、セパレータ全体に面圧を印加するので、端部をあまり変形させることなくセル1を形成することができる。それにより、セル1の外側の面における平面形状を維持できるので、複数のセル1を積層した際に、隣接するセル間の端部における隙間を低減することができる。従って、ガスケット部2bの圧縮しろを十分に確保することができるので、隣接するセルの境界におけるシール性を維持することが可能になる。また、各セル1内においては、接着剤3とリブ部2aとにより2重シール構造を形成できるので、MEA10やガス流路14a及び15aに対するシール性を高めることが可能になる。
As described above, according to the present embodiment, the surface pressure is applied to the entire separator while the reaction force is applied to the end portions of the
また、リブ部2a及びガスケット部2bを有する支持部材2は、シンプルな形状を有しているので、支持部材を形成するための型を容易に作製することができ、出来上がった支持部材2をセパレータ14に簡単に取り付けることもできる。さらに、リブ部2aとガスケット部2bとを一体的に形成することにより、リブ部2aの取り付け領域の確保が容易になると共に、ガスケット部2bもセパレータ14の外周部から取り付ける構造となるので、セパレータ14に対する位置ずれを低減することが可能になる。
Further, since the support member 2 having the
ここで、支持部材2を形成する材料は、リブ部2aとガスケット部2bとで同じ材料を用いても良いし、部分ごとに変更しても良い。例えば、リブ部2aについては、セル1を形成する際に十分な反力を得るために、例えば、硬さHSが約60以上の、比較的ヤング率が大きいゴム材料を用い、ガスケット部2bについては、例えば、硬さHSが約45以下の、ある程度圧縮し易い材料を用いても良い。
Here, the material which forms the supporting member 2 may use the same material by the
また、リブ部2aの高さは、なるべく、セル1に対して面圧を印加する前の状態でMEA1の厚さ程度、或いは、材料に応じてそれ以上とすることが望ましいが、MEA1の厚さよりも若干短くすることは可能である。即ち、セパレータ14及び15がセル1の内側に反ることによって生じる変位分が、ガスケット部2bの圧縮しろで吸収できる範囲内であれば、隣接するセルの境界におけるシール性を維持することは可能である。
In addition, the height of the
以上説明した本発明において、イオン交換体は、上述したような膜状の固体高分子電化質に電極を形成したMEAに限定されることなく、他の形状や他の状態であっても良い。また、イオン交換体は、少なくとも高分子電解質を備えていれば、高分子電解質だけで構成されていてもよいし、他の構成部品を備えていてもよい。 In the present invention described above, the ion exchanger is not limited to the MEA in which the electrode is formed on the membrane-shaped solid polymer electrolyte as described above, but may be in other shapes or other states. In addition, the ion exchanger may be composed of only the polymer electrolyte or may include other components as long as it includes at least the polymer electrolyte.
1…セル、2…支持部材、2a…リブ部、2b…ガスケット部、3…接着剤、10…MEA、11…電解質膜、12…アノード、13…カソード、14、15…セパレータ、20…治具
DESCRIPTION OF
Claims (6)
前記イオン交換体の両側にそれぞれ配置された第1及び第2のセパレータと、
前記第1のセパレータの外周部に取り付けられており、前記第1及び第2のセパレータの間に配置されたリブを有する支持部材と、
を備える燃料電池。 An ion exchanger in which an anode and a cathode are respectively arranged on both sides of the electrolyte;
First and second separators respectively disposed on both sides of the ion exchanger;
A support member attached to the outer periphery of the first separator and having a rib disposed between the first and second separators;
A fuel cell comprising:
各セル内の第1のセパレータの外周部に取り付けられており、各セル内の第1及び第2のセパレータの間に配置されたリブを有する支持部材と、
互いに隣接するセルの一方のセル内の第1のセパレータと、他方のセル内の第2のセパレータとの境界をシールするガスケットと、
を備える燃料電池スタック。 Each includes an ion exchanger in which an anode and a cathode are arranged on both sides of the electrolyte, and first and second separators arranged on both sides of the ion exchanger, and a plurality of layers arranged in a stacked manner. Cell,
A support member attached to the outer periphery of the first separator in each cell, and having a rib disposed between the first and second separators in each cell;
A gasket for sealing a boundary between a first separator in one of adjacent cells and a second separator in the other cell;
A fuel cell stack comprising:
第1及び第2のセパレータの間に配置されるリブを有する支持部材を、前記第1のセパレータの外周部に取り付ける工程(a)と、
前記第1及び第2のセパレータの間に、イオン交換体及び接着剤を配置する工程(b)と、
前記第1及び第2のセパレータを2つの平板の治具の間に配置し、前記第1及び第2のセパレータの各々が前記支持部材の前記リブから反力を受ける状態で、前記第1及び第2のセパレータに面圧を印加することにより、前記イオン交換体と前記第1及び第2のセパレータとを固着する工程(c)と、
を備える燃料電池の製造方法。 A method for producing a fuel cell, comprising: an ion exchanger having an anode and a cathode respectively disposed on both sides of an electrolyte; and first and second separators disposed on both sides of the ion exchanger,
Attaching a support member having a rib disposed between the first and second separators to the outer periphery of the first separator;
A step (b) of disposing an ion exchanger and an adhesive between the first and second separators;
The first and second separators are disposed between two flat jigs, and each of the first and second separators receives a reaction force from the rib of the support member, (C) fixing the ion exchanger and the first and second separators by applying a surface pressure to the second separator;
A method for manufacturing a fuel cell comprising:
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- 2007-03-14 JP JP2007064442A patent/JP2008226682A/en active Pending
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