JP2015525296A - ガス透過性電極および製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
2H2O→2H2+O2、は最終生成物としてO2とH2を生成する。
水分解は、高純度の水素を生成する最も簡単な方法の一つである。水の電気分解の電流効率は50〜70%の範囲にあるが、この方法により製造される水素ガスの現在のコストは、天然ガスの改質または石炭ガス化によるガス製造の約$6〜12/GJと比較すると、約$20〜30/GJ($0.05/kWhと仮定して)である。
好ましくは、疎水性層または被膜が、多孔質導電性材料の第2の面を覆うことがないように、または重なることのないようにすべきである。
前記多孔質導電性材料の第1の面が、電解質から遠ざかり、
動作時には、実質的に気泡を形成させることなく前記の少なくとも1つのガス透過性電極でガスが製造され、該ガスは前記の少なくとも1つのガス透過性電極を介して前記のセルの外へ拡散する、電解セルが提供される。
アンモニアガス生成のための窒素還元
N2+6H++6e−→2NH3
例えば、酵素触媒を用いる。
ギ酸ガスへのCO2還元
CO2+2H2O+2e−→HCOOH+2OH−
例えば、酵素および/または銅触媒を用いる。
COガスへのCO2還元
CO2+H2O+2e−→CO+OH−
例えば、酵素および/または銅触媒を用いる。
ホルムアルデヒドガスへのCO2還元
CO2+3H2O+4e−→CH2O+4OH−
例えば、酵素および/または銅触媒を用いる。
5) メタノールガスへのCO2還元
CO2+5H2O+6e−→CH3OH+6OH−
例えば、酵素および/または銅触媒を用いる。
6) ハライドガスへのハライド還元
2Cl−→Cl2+2e−(2Br−→Br2+2e−)
例えば、カーボン触媒を用いる。
7) ガス状酸素への過酸化水素還元
H2O2→O2+2e−
例えば、白金および/またはPEDOT触媒を用いる。
8) 亜酸化窒素ガスへの亜硝酸塩還元
2NO2 −+6H++4e−→N2O+3H2O
例えば、鉄ポルフィリン錯体触媒を用いる。
9) アンモニアガスへの亜硝酸塩還元
2NO2 −+8H++6e−→NH4 ++2H2O
例えば、鉄ポルフィリン錯体触媒を用いる。
10) 酸素と水素への水分解
2H2O→O2+4e−+4H+
例えば、1種または複数種の様々な触媒を用いる。
電解反応からのガスの効率的な除去
セルの効率向上
抵抗低減と所定電流での電圧低減の観点からの、電気化学システムの電気効率の向上
・電極からの熱/エネルギーの発生と消費の低減
・電極の局所的な‘スポット加熱’の低減
・電極および他のセル成分の熱劣化の低減
・動作温度の低減
・セパレータを不要にするガスの直接分離
・高純度ガスの製造
・触媒の動作のための、より好ましい、低温環境を提供すること
・特定のガスの分圧の増加により劣化する不適切な触媒の使用を促進すること
ガスの直接分離は、ガスのクロスオーバーを減少させ、それによりクーロン効率を向上させること;および/または
本発明の電極と、最適化された触媒または光触媒との組み合わせが、よりコスト効率の高い電解装置の製造の機会を提供すること。
以下の実施例は、特定の実施形態のより詳細な説明を提供する。実施例は単なる例示であり、本発明を限定することを意図するものではない。異なる形態および空孔寸法および形状を有する3種の例示材料に基づく電極を作製し、検討した。白金は、最もよく研究された触媒であり、モデル触媒材料として用いた。しかしながら、本発明の電極は、この触媒に限定して解釈されるべきではなく、多くの触媒とともに用いることができる。
まず図8を参照すると、多孔質の非導電性の材料または障壁に基づくガス透過性電極または通気性電極の例示的な製造方法80が示されている。最初に、工程82では、多孔質の非導電性の材料または障壁、例えば多孔質ポリマー材料は、金属層との結合の向上を促進するため、重合、例えばプラズマ重合を用いて処理される。工程84では、重合した多孔質非導電性の材料または障壁は、金属、他の多くの金属も用いることができるが、例えば金で被覆、または少なくとも一部が被覆される。工程86では、1種または複数種の触媒が、例えばさらなる適用または被膜として適用される。一例では、少なくとも一部に、さらなる層または被膜として適用される白金でもよい。
従来のラミネーターを用いて、作製したガス透過性電極または通気性電極を金のストリップで挟んだ。ラミネートの0.7cm2の窓は、両面粘着テープで試験セルに取り付けられ時に、作製した電極のPt被覆面に電解質が接触すること、およびガスが隣接室と通気できることを可能とする(図1a,1b,1c)。
0.05MでpH4のナトリウムp−トルエンスルホン酸(シグマアルドリッチから)を、電解質11として用いた。30mlの電解質11を試験セル10中に用い、電解質10の上に30mlのガス空間を設けた。飽和カラメル参照電極(SCE)1およびカーボンロッドまたはPt対極4を用いて3電極セルを組み立てた。マルチチャンネルポテンショスタット(プリンストンアプライドリサーチのVMP2)を定電流電解に用いた。電極間の距離は1.5cmであり、全ての作用電極の動作時の電位は、典型的には〜2−2.4Vvs.SCEであった。
図1aおよび1bに示すように試験セル10を組み立てた。様々な他の応用が可能であるが、まず、実験は水の酸化(WO)に焦点を当てた。Pt被覆の多孔質の材料または障壁をアノード3の一部として用い、多孔質電極2の裏面側のガス収集室7(60ml)に配置したマイクロ酸素電極5を用いて遊離のO2をモニターした(図1a)。
別の試験では、Au被覆ゴアテックス(登録商標)に、Tiを被覆して電極を形成した。電極の1つをさらにCdSで被覆した。CdS/Ti/Au/ゴアテックス電極およびTi/Au/ゴアテックス(0.5cm2)電極を積層し、2つのプラスチックボトルの間に挟んだ。前室6をpH6.5の0.05M NaPTSの30mlで満たした。酸素センサ5をガス後室7に配置した。DOプローブに直接光が当たるのを防ぐために室7を覆うために黒色布を用いた。試料に光を照射するためにアサヒランプを用いた。以下の手順の後、各データ点を収集した:N2ガスを用いて約15分間またはベースラインが安定するまで電解質をパージし、同時に後室にO2をフラッシュし、N2を除去した後直ぐに(および穴を封止した)試料に光を7分間照射し、さらに光を5分間照射しながらO2を除去した(および穴を封止した)。このプロセスを39回繰り返した。増加したO2をモニターし、典型的なグラフを図6に示す。
以下の実施例は、特定の実施形態についてより詳細な説明を提供するものである。実施例は単なる例示であり、本発明の範囲を限定するものではない。
ガス透過性または多孔質で導電性の材料または障壁は、好ましくは、多孔質カーボン材料または多孔質金属材料から選定または選択される。好ましくは、多孔質導電性材料は、抵抗が3Ω/m2未満、より好ましくは1Ω/m2未満である。多孔質導電性材料は、好ましくは、空孔寸法が、50μm未満、より好ましくは20μm未満または10μm未満である。金属等の広範囲の導電性材料が、多孔質導電性材料としての使用に適しているが、特に好ましいものは、Ni、TiおよびCr等の公知の‘安定’酸化物形成金属と、Cu、Au、Ag等の‘貴’金属である。
疎水性の層または被膜を追加する前に、例えば、酸化物の層または粒子を除去するために、多孔質導電性材料を前処理することが好ましい。具体的には、酸化物の不安定な層は、特にもし導電性材料が金属またはカーボンの場合、導電性材料の表面に形成され易い。また、電極に電位が印加されていると、該表面と疎水性層の間に酸化物層が成長し易い。これは、通常、疎水性の低下を引き起こし、疎水性の層または被膜が金属から剥離する原因となる。
任意の利用可能な方法、例えば、プラズマ重合、噴霧法または溶媒系塗布方法等を用いて、多孔質導電性材料の少なくとも一部に疎水性の層または被膜を適用または組み合わせることができる。多孔質導電性材料を被覆するのに適したいくつかの例示的方法は、国際特許公開番号WO2001/085635(Winther−Jensen)に開示されている。
多孔質導電性材料は、反応触媒として作用することができる。あるいは、1種または複数種の触媒を、疎水性の層または被膜で既に覆われていない導電性材料の面の少なくとも一部に適用してもよい。触媒は、電極上で起こる反応に対して適切な公知の触媒から選択することができる。一般的に、例えば、白金、金、パラジウム等の貴金属を用いることができ、あるいはRuやIr等の公知の希土類元素およびそれらの錯体、Mn錯体、およびFe、NiOxおよびCo等の豊富金属の錯体を用いることができる。
以下に示す多孔質導電性材料の範囲のより具体的な例を電解セル中で試験した。
材料1:燃料電池用の標準‘不織布’カーボンガス拡散材料(平均空孔寸法は25ミクロン、厚さは300ミクロン)
材料2:ニッケルワイヤーメッシュ、60ミクロンワイヤー/60ミクロン空孔、単層。
材料3:可撓性の織物に製織された銅被覆のナイロン11繊維。空孔寸法は約20ミクロン。
材料4:製織されたNi被覆織物(レアードテクノロジーズの#3055−213)。
材料5:Ni被覆不織布(レアードテクノロジーズの#3029−217)。
以下の実施例は特定の実施形態についてのさらなる説明を提供する。実施例は単なる例示であり、本発明の範囲を限定するものではない。
2NO2 −+6H++4e−⇒N2O+3H2O
窒素と水素の直接反応は、以下の反応に従う。
N2(g)+3H2(g)⇔2NH3(g) ΔH298=−92.2kJ/mol
該電極で実質的に気泡を形成することなく、製造した前記ガスを分離すること、を含む該方法が提供される。
Claims (58)
- 多孔質材料を含む少なくとも1つの電極を有する電解セルであって、該少なくとも1つの電極で製造されたガスが、該多孔質材料を介して該セルの外に拡散する、該電解セル。
- 動作時には、気泡が形成されることなく、あるいは気泡が実質的に形成されることなく、前記の少なくとも1つの電極で前記ガスが製造される、請求項1に記載の電解セル。
- 前記の少なくとも1つの電極で製造されるガスの90%を超える量が、前記多孔質材料を横切ってまたは通して前記のセルから除去される、請求項1または2に記載の電解セル。
- 前記の少なくとも1つの電極で製造されるガスの95%を超える量が、前記多孔質材料を横切ってまたは通して前記のセルから除去される、請求項1または2に記載の電解セル。
- 前記の少なくとも1つの電極で製造されるガスの95%を超える量が、前記多孔質材料を横切ってまたは通して前記のセルから除去される、請求項1または2に記載の電解セル。
- 前記多孔質材料が電解質を透過させない、請求項1記載の電解セル。
- 前記の製造されたガスが、平均直径が125μm未満の気泡を形成する、請求項1〜6のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記の製造されたガスが、平均直径が100μm未満の気泡を形成する、請求項1〜6のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記の製造されたガスが、平均直径が50μm未満の気泡を形成する、請求項1〜6のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記の少なくとも1つの電極がカソードであり、動作時には、カソードで製造されたガスは、実質的に気泡を形成することなくカソード反応から前記ガスを分離する前記多孔質材料、を介して前記のセルの外に拡散する、請求項1〜9のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記の少なくとも1つの電極がアノードであり、動作時には、アノードで製造されたガスは、実質的に気泡を形成することなくアノード反応から前記ガスを分離する前記多孔質材料、を介して前記のセルの外に拡散する、請求項1〜9のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記多孔質材料は、少なくともその一部が疎水性である、請求項1〜11のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記多孔質材料が、適用された薄膜被覆を含むまたは有する、請求項1〜12のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記薄膜被膜が疎水性である請求項13記載の電解セル。
- 前記薄膜被膜が、シリコーン−フルオロポリマー、ポリジメチルシロキサン(PDMS)またはフルオロモノマーとのコポリマー、PDD−TFE(テトラフルオロエチレンとパーフルオロ−2,2−ジメチル−1,3−ジオキソール)、ポリフッ化ビニル、ポリ塩化ビニル、ナイロン8,8、ナイロン9,9、ポリスチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリn−ブチルメタクリレート、ポリトリフルオロエチレン、ナイロン10,10、ポリブタジエン、ポリエチレン、ポリクロロトリフルエチレン、ポリプロピレン、ポリジメチルシロキサン、ポリt−ブチルメタクリレート、フッ素化エチレンプロピレン、ヘキサトリアコンタン、パラフィン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ(ヘキサフルオロプロピレン)、ポリイソブチレン、またはこれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項13記載の電解セル。
- 前記多孔質材料は、0.5μm未満の平均空孔寸法を有する、請求項12〜16のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記多孔質材料は、0.1μm未満の平均空孔寸法を有する、請求項12〜16のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記多孔質材料は、0.05μm未満の平均空孔寸法を有する、請求項12〜16のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記多孔質材料と組み合わされた触媒をさらに含む、請求項1〜18のいずれか1項に記載の電解セル。
- 前記触媒が、Pt、Au、Pd、Ru、Ir、Mn、Fe、Ni、Co、NiOx、Mn錯体、Fe錯体、MoSx、CdS、CdSe、およびGaAsからなる群から選択される、請求項19記載の電解セル。
- ガス合成に用いる、請求項1〜20のいずれか1項に記載の電解セル。
- 電池に用いる、請求項1〜20のいずれか1項に記載の電解セル。
- 燃料電池に用いる、請求項1〜20のいずれか1項に記載の電解セル。
- 亜酸化窒素の製造に用いる、請求項1〜20のいずれか1項に記載の電解セル。
- アンモニアの製造に用いる、請求項1〜20のいずれか1項に記載の電解セル。
- 第1の多孔質材料を含むカソード、
第2の多孔質材料を含むアノード、および
前記カソードと前記アノードを少なくとも部分的に浸漬させるための少なくとも1つの電解質、を含み、
動作時には、実質的に気泡を形成させることなく前記カソードと前記アノードでガスが製造され、該ガスは前記多孔質材料から該セルの外に拡散する、電解セル。 - 電解セルを用いるガス製造方法であって、
第1の多孔質材料を含むカソードを用意すること、
第2の多孔質材料を含むアノードを用意すること、
前記カソードと前記アノードを少なくとも1つの電解質の中に少なくとも部分的に浸漬すること、および
前記アノードと前記カソードに通電すること、を含み、
前記アノードで製造されたガスが第2の多孔質材料を介して前記のセルの外に拡散し、
前記カソードで製造されたガスが第1の多孔質膜材料介して前記のセルの外に拡散する、該ガス製造方法。 - 電解セルを用いるガス製造方法であって、
ガスを電極で製造すること、
該電極の多孔質材料を介して前記ガスを前記のセルから拡散させること、および
該電極で実質的に気泡を形成することなく、製造した前記ガスを分離すること、を含む該ガス製造方法。 - 触媒表面に隣接するあるいはその近傍の前記多孔質材料を横切って前記ガスを輸送することで、前記ガスの90%を超える量が電極で分離される、請求項28記載の製造方法。
- 平均直径が125μmより大きい気泡を形成することなく、前記ガスが分離される、請求項28記載の製造方法。
- 多孔質導電性材料、および
疎水性層を含む、ガス透過性電極 - 前記疎水性層は、前記多孔質導電性材料の第1の面の少なくとも一部の上にある被膜である、請求項31記載のガス透過性電極。
- 前記多孔質導電性材料の少なくとも一部に適用された触媒を含む、請求項31または32に記載のガス透過性電極。
- 前記多孔質導電性材料の第2の面の少なくとも一部に前記触媒が適用されている、請求項33記載のガス透過性電極。
- 前記多孔質導電性材料が、ガス透過性かつ電解質不透過性である、請求項31〜34のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記疎水性層が、前記多孔質導電性材料の第2の面を覆うことがなく、または重なることがない、請求項34記載のガス透過性電極。
- 前記多孔質導電性材料が、導電性カーボン、炭素繊維、不織布炭素繊維、カーボンナノチューブフェルト、グラフェン、およびカーボンナノチューブからなる群から選択される材料から少なくとも一部が形成される、請求項31〜36のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記多孔質導電性材料が、Ni、Ti、Cr、Cu、AuまたはAgからなる群から選択される材料から少なくとも一部が形成される、請求項31〜36のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記多孔質導電性材料が、織布または不織布のメッシュ、グリッド、ネット、格子またはウェブである、請求項31〜38のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記多孔質導電性材料が、繊維、糸又は織物上に被覆された導電性材料で形成され、それらは製織されて前記多孔質導電性材料を形成する、請求項31〜38のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記多孔質導電性材料が、3Ω/m2未満の抵抗を有する、請求項31〜40のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記多孔質導電性材料が、50μm未満の空孔寸法を有する、請求項31〜41のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記疎水性層はポリマー材料である、請求項31〜42のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記疎水性層は、少なくとも1つのフッ素化炭化水素前駆体から形成される、請求項31〜43のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記疎水性層は、ポリ−パーフルオロ(メチルデカリン)である、請求項31〜44のいずれか1項に記載のガス透過性電極。
- 前記ガス透過性電極が、ポリ(パーフルオロ(メチルデカリン))−炭素繊維−ポリ(3,4−エチレンジオキシチオフェン)、ポリ(パーフルオロ(メチルデカリン))−銅−白金、ポリ(パーフルオロ(メチルデカリン))−ニッケルおよびポリ(パーフルオロ(メチルデカリン))−ニッケル−白金からなる群から選択される、‘疎水性被膜’−‘多孔質導電性材料’−‘触媒’の組合せである、請求項33記載のガス透過性電極。
- 多孔質導電性材料を用意する工程、および
疎水性層を前記多孔質導電性材料と組み合わせる工程、を含むガス透過性電極の製造方法。 - 前記疎水性層が、前記多孔質導電性材料の第1の面の少なくとも一部の被膜として適用される、請求項47に記載の方法。
- 前記疎水性層と組み合わせる前に、酸化物を除去するために、前記多孔質導電性材料の表面を前処理する工程をさらに含む請求項47または48の方法。
- 前記多孔質導電性材料の第2の面の少なくとも一部に触媒を適用する工程を含む請求項47〜49のいずれか1項に記載の方法。
- 前記疎水性層は、前記多孔質導電性材料の第2の面を覆うことがなく、または重なることがない、請求項50に記載の方法。
- 多孔質導電性材料と、該多孔質導電性材料の第1の面の少なくとも一部と組み合わせた疎水性層を含む少なくとも1つのガス透過性電極、および
電解質、を含み、
前記多孔質導電性材料の第1の面が、電解質から遠ざかり、動作時には、実質的に気泡を形成させることなく前記の少なくとも1つのガス透過性電極でガスが製造され、該ガスは前記の少なくとも1つのガス透過性電極を介して前記のセルの外へ拡散する、電解セル。 - N2、2NO2 −またはCO2の還元、あるいはハライド、H2O2またはNO2 −の酸化に用いられる、請求項52記載の電解セル。
- 電池または燃料電池に用いられる、請求項52に記載の電解セル。
- 前記電解セルが水分解セルであり、前記電解質の少なくとも一部が水である、請求項52記載の電解セル。
- 前記の少なくとも1つのガス透過性電極がカソードであり、動作時には、実質的に気泡を形成させることなく、前記カソードでH2ガスが製造され、該ガスは前記多孔質導電性材料を介して前記のセルの外へ拡散する、請求項55記載の電解セル。
- 前記の少なくとも1つのガス透過性電極がアノードであり、動作時には、実質的に気泡を形成させることなく、前記アノードでO2ガスが製造され、該ガスは前記多孔質導電性材料を介して前記のセルの外へ拡散する、請求項55記載の電解セル。
- 請求項52〜57のいずれか1項に記載の電解セルの使用方法であって、
電解質の中に前記の少なくとも1つのガス透過性電極を浸漬させる工程、および
前記の少なくとも1つのガス透過性電極に通電する工程、を含む、該使用方法。
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