JP2008530755A - 燃料電池の劣化を低減する方法 - Google Patents
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Abstract
Description
膜電極接合体:様々な種類のMEAを使用して、本願の本発明を評価した。本明細書で使用するMEA中の高分子電解質膜は、ePTFEで強化したパーフルオロスルホン酸イオノマーのGORE−SELECT(登録商標)複合膜(W.L. Gore & Associates, Inc., Newark, DE)、又は強化していないパーフルオロスルホン酸膜である、NAFION(登録商標)112イオノマー膜(E.I. DuPont de Nemours Company, Wilmington, DE)のいずれかからなっていた。以下の例でより詳細に説明するように、厚さが様々に異なる厚さのGORE−SELECT(登録商標)複合膜を使用した。NAFION(登録商標)膜の厚さは50μmであった。
1.25cm2の3流路サーペンタイン型設計の流れ場(Fuel Cell Technologies, Inc., Albuquerque, NMが販売)を、作業台の上に配置した。
2.25cm2のGDMが内側に適合するような大きさにされた、10ミル(0.25mm)厚の窓型CHR(Furon)コエラスティック(cohrelastic)シリコーン被覆布帛ガスケット(Tate Engineering Systems, Inc., Baltimore, MDが販売)を流れ場の上に配置した。
3.MP−30Z層が上を向くように、ガスケットの内側に一片のGDMを配置した。
4.全ての辺でGDMと若干重なるような大きさにされた、ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルム(Tekra Corp., Charlotte, NCから入手可能)の窓型サブガスケットをGDMの上に配置した。
5.アノード/膜/カソードシステムを、アノード側を下にしてサブガスケットの上に配置した。
6.カソード室を形成するために、工程(2)〜(4)を反対の順序で繰り返した。カソード側に使用したガスケットは、アノード側に使用したものと同じであった。
7.セルを万力に配置して、8本の保持ボルトを45インチポンドまで締め付けた。
1.セルを負荷から外し、セル温度及び供給口における相対湿度(RH)条件を維持しながら開放回路条件に設定した。次にセルのガス圧力を、アノード側及びカソード側の両方において周囲圧力まで減少した。
2.カソードのガス供給口を、カソードのガス供給源から外してきつくふたをした。次に、カソードの排出口を流量計(Agilent(登録商標)Optiflow 420, Shimadzu Scientific Instruments, Inc.)に接続した。アノード供給口はH2供給源と接続したままにし、アノード排出口は換気口と接続したままにした。
3.アノードガス流量を800cc/分に増加し、アノード排出口圧力を周囲圧力より2psi高く上げた。
4.流量計を用いて、カソード排出口を通るガス流量を測定した。
5.膜が破損したか否かは、流量計で測定された流量の大きさから決定した。破損の基準は、標準条件でH2クロスオーバー速度が水素2.5cm3/分(有効面積が23.04cm2のセルにおいて、クロスオーバー電流密度15mA/cm2と等価である)より高い場合の漏れ速度とした。
1.MEAの全体の有効面積を、試薬グレードのアルコール(EMD Chemicals Inc.)の中に、膜と電極の間の結合を緩めるのに十分な時間、典型的には数秒浸漬した。
2.MEAを取り出して、即座に脱イオン水浴に浸漬し、電極が膜から剥れるまで静かに撹拌した。いくつかの場合、柔らかいプラスチックのスパチュラを使用して、電極の除去を静かに補助した。
3.一部の電極が完全に除去されていない場合、必要に応じて工程(1)〜(2)を繰り返した。
4.その後、裸の膜を、例えばペーパークリップ又は他の軽い重りを用いて静かに拘束して吊し、室内条件で数時間乾燥した。
5.次に、変色、膜のやせ、又は他の膜の欠陥の徴候について、乾燥した膜を目視で調べた。
6.最後に、Pt含量を単位mg(Pt)/cm2(表面積)で表示するように予め校正した、卓上型X線蛍光ユニット(SPECTRO TITAN, Kleve, Germanyから入手したXRF)を用いて、裸の膜のPt量を測定した。
Claims (47)
- a.アノードと、カソードと、該アノードと該カソードの間に介在している高分子電解質膜とを含む、膜電極接合体を用意する工程と;
b.該膜電極接合体を用いて燃料電池を組み立てる工程と;
c.酸化剤を含む流体を該膜電極接合体の該カソードに適用する工程と;
d.燃料を含む流体を該膜電極接合体の該アノードに適用する工程と;
e.該カソードの平均開放開路電圧を約0.98V未満に維持するのに十分な量の還元剤を該カソードに供給する工程と
を含む、膜電極接合体燃料電池のカソードにおける触媒溶出を低減する方法。 - 前記カソードの平均開放開路電圧が約0.95V未満である、請求項1に記載の方法。
- 前記カソードの平均開放開路電圧が約0.90V未満である、請求項1に記載の方法。
- 前記燃料電池の動作温度が、約85〜約150℃の間である、請求項2に記載の方法。
- 前記温度が約90℃である、請求項4に記載の方法。
- 前記温度が約100℃である、請求項4に記載の方法。
- 前記温度が約110℃である、請求項4に記載の方法。
- 前記温度が約120℃である、請求項4に記載の方法。
- 前記カソードに供給される前記十分な量の還元剤が、酸化剤を含む前記流体に供給される、請求項1に記載の方法。
- 酸化剤を含む前記流体に供給される前記十分な量の還元剤が、外部源から供給される、請求項9に記載の方法。
- 前記カソードに供給される前記十分な量の還元剤が水素ガスを含む、請求項10に記載の方法。
- 酸化剤を含む前記流体に供給される前記十分な量の還元剤が、内部源から供給される、請求項9に記載の方法。
- 前記内部源が、前記アノードに供給される燃料を含む前記流体からクロスオーバーするガスを含む、請求項12に記載の方法。
- 前記高分子電解質膜が、パーフルオロスルホン酸、及び必要に応じて延伸ポリテトラフルオロエチレンを含む、請求項1に記載の方法。
- アノードと、カソードと、該アノードと該カソードの間に介在している高分子電解質膜と、酸化剤を含む流体を該カソードに適用する手段と、燃料を含む流体を該アノードに適用する手段と、該カソードの平均開放開路電圧を約0.98V未満に維持するのに十分な量の還元剤を、酸化剤を含む該流体に供給する手段とを含む、燃料電池。
- 前記高分子電解質膜の厚さが約12μm未満である、請求項15に記載の燃料電池。
- 前記高分子電解質膜の厚さが約8μm未満である、請求項15に記載の燃料電池。
- 前記カソードが白金触媒を含む、請求項15に記載の燃料電池。
- 前記白金触媒の充填量が約0.1mg/cm2未満である、請求項15に記載の燃料電池。
- 前記高分子電解質膜が、パーフルオロスルホン酸、及び必要に応じて延伸ポリテトラフルオロエチレンをさらに含む、請求項15に記載の燃料電池。
- 前記カソードに供給される前記還元剤が、標準酸化電位がPtより低くかつ水素より高い固体を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記固体が、貴金属からなる群から選択される、請求項21に記載の方法。
- 前記固体が、Cu、Ag、Pd、Os、Ru、及びIrからなる群から選択される、請求項22に記載の方法。
- a.アノードと、カソードと、該アノードと該カソードの間に介在している高分子電解質膜とを含む、膜電極接合体を用意する工程と;
b.該膜電極接合体を用いて燃料電池を組み立てる工程と;
c.酸化剤を含む流体を、該膜電極接合体の該カソードに適用する工程と;
d.燃料を含む流体を、該膜電極接合体の該アノードに適用する工程と;
e.該カソードの平均開放開路電圧を約0.98V未満に維持するのに十分な量の還元剤を該カソードに供給する工程と
を含む、燃料電池の動作方法。 - 前記カソードの平均開放開路電圧が約0.95V未満である、請求項24に記載の方法。
- 前記カソードの平均開放開路電圧が約0.90V未満である、請求項25に記載の方法。
- 前記燃料電池の動作温度が、約85〜約150℃の間である、請求項24に記載の方法。
- 前記カソードに供給される前記十分な量の還元剤が、酸化剤を含む前記流体に供給される、請求項24に記載の方法。
- 酸化剤を含む前記流体に供給される前記十分な量の還元剤が、外部源から供給される、請求項28に記載の方法。
- 前記カソードに供給される前記十分な量の還元剤が水素ガスを含む、請求項29に記載の方法。
- 酸化剤を含む前記流体に供給される前記十分な量の還元剤が、内部源から供給される、請求項28に記載の方法。
- 前記内部源が、前記アノードに供給される燃料を含む前記流体からクロスオーバーするガスを含む、請求項31に記載の方法。
- 前記高分子電解質膜が、パーフルオロスルホン酸、及び必要に応じて延伸ポリテトラフルオロエチレンを含む、請求項24に記載の方法。
- a.膜電極接合体を溶媒中に5分未満の時間浸漬する工程と;
b.該溶媒中で、該膜電極接合体を静かに動かし、かつ必要に応じて静かに擦って、該膜電極接合体の電解質から電極を除去する工程と;
c.該溶媒から該電解質を除去して乾燥する工程と
を含む、膜電極接合体から電極を除去する方法。 - 前記溶媒がアルコールである、請求項34に記載の方法。
- 前記溶媒がエタノールである、請求項35に記載の方法。
- 乾燥前に、前記電解質を水中ですすぐ追加工程を含む、請求項34に記載の方法。
- 前記電極を前記溶媒から収集する追加工程を含む、請求項34に記載の方法。
- a.溶媒を膜電極接合体の1つの電極に5分未満の時間静かに適用する工程と;
b.該電極を静かに擦って、膜から該電極を除去する工程と;
c.残っている膜/電極複合体を乾燥する工程と
を含む、膜電極接合体から1つの電極を除去する方法。 - 乾燥前に、前記膜を水中ですすぐ追加工程を含む、請求項39に記載の方法。
- a.膜電極接合体を溶媒中に5分未満の時間浸漬する工程と;
b.該溶媒中で、該膜電極接合体を静かに動かし、かつ必要に応じて静かに擦って、該膜電極接合体の電解質から電極を除去する工程と;
c.該溶媒から該電解質を除去して乾燥する工程と;
d.得られた乾燥膜中のPtの存在を決定する工程と
を含む、膜電極接合体の電極からのPt溶出を観察する方法。 - 前記溶媒がアルコールである、請求項41に記載の方法。
- 前記溶媒がエタノールである、請求項42に記載の方法。
- 乾燥前に、前記電解質を水中ですすぐ追加工程を含む、請求項41に記載の方法。
- 目視観察を用いて前記乾燥膜中のPtの存在を決定する、請求項41に記載の方法。
- X線蛍光法を用いて前記乾燥膜中のPtの存在を決定する、請求項41に記載の方法。
- エネルギー分散分光法を用いて前記乾燥膜中のPtの存在を決定する、請求項41に記載の方法。
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