JP2018018694A - 電気化学反応単位および電気化学反応セルスタック - Google Patents
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Abstract
Description
A−1.装置構成:
(燃料電池スタック100の構成)
図1は、本実施形態における燃料電池スタック100の外観構成を示す斜視図であり、図2は、図1のII−IIの位置における燃料電池スタック100のXZ断面構成を示す説明図であり、図3は、図1のIII−IIIの位置における燃料電池スタック100のYZ断面構成を示す説明図である。各図には、方向を特定するための互いに直交するXYZ軸が示されている。本明細書では、便宜的に、Z軸正方向を上方向と呼び、Z軸負方向を下方向と呼ぶものとするが、燃料電池スタック100は実際にはそのような向きとは異なる向きで設置されてもよい。図4以降についても同様である。
一対のエンドプレート104,106は、略矩形の平板形状の導電性部材であり、例えばステンレスにより形成されている。一方のエンドプレート104は、最も上に位置する発電単位102の上側に配置され、他方のエンドプレート106は、最も下に位置する発電単位102の下側に配置されている。一対のエンドプレート104,106によって複数の発電単位102が押圧された状態で挟持されている。上側のエンドプレート104は、燃料電池スタック100のプラス側の出力端子として機能し、下側のエンドプレート106は、燃料電池スタック100のマイナス側の出力端子として機能する。
図4は、図2に示す断面と同一の位置における互いに隣接する2つの発電単位102のXZ断面構成を示す説明図であり、図5は、図3に示す断面と同一の位置における互いに隣接する2つの発電単位102のYZ断面構成を示す説明図である。また、図6は、図4および図5のVI−VIの位置における発電単位102のXY断面構成を示す説明図であり、図7は、図4および図5のVII−VIIの位置における発電単位102のXY断面構成を示す説明図である。なお、図7には、後述する燃料極側集電体144の一部の構成が拡大して示されている。
図2、図4および図6に示すように、酸化剤ガス導入マニホールド161の位置に設けられたガス通路部材27の分岐部29に接続されたガス配管(図示せず)を介して酸化剤ガスOGが供給されると、酸化剤ガスOGは、ガス通路部材27の分岐部29および本体部28の孔を介して酸化剤ガス導入マニホールド161に供給され、酸化剤ガス導入マニホールド161から各発電単位102の酸化剤ガス供給連通孔132を介して、空気室166に供給される。また、図3、図5および図7に示すように、燃料ガス導入マニホールド171の位置に設けられたガス通路部材27の分岐部29に接続されたガス配管(図示せず)を介して燃料ガスFGが供給されると、燃料ガスFGは、ガス通路部材27の分岐部29および本体部28の孔を介して燃料ガス導入マニホールド171に供給され、燃料ガス導入マニホールド171から各発電単位102の燃料ガス供給連通孔142を介して、燃料室176に供給される。
図8は、燃料極側集電体144およびインターコネクタ150の詳細構成を示すXZ断面図である。図8には、図4のX1部の拡大図であり、図10のVIII−VIIIの位置の断面図が示されている。また、図9は、燃料極側集電体144およびインターコネクタ150の詳細構成を示すYZ断面図である。図9には、図5のX2部の拡大図であり、図10のIX−IXの位置の断面図が示されている。また、図10は、燃料極側集電体144およびインターコネクタ150の詳細構成を示すXY断面図である。図10には、図7のX3部の位置の拡大図であり、図8および図9のX−Xの位置の断面図が示されている。
以上説明したように、本実施形態の燃料電池スタック100を構成する各発電単位102では、Z方向視で、燃料極側集電体144の電極対向部145における燃料極116との接触面と、燃料極側集電体144におけるインターコネクタ150との接触面と、の両方に重なる各重複領域ARoの一部の領域、具体的には、各重複領域ARoの中央部CPにおいて、燃料極側集電体144とインターコネクタ150とが拡散層158を介して接合されている。そのため、本実施形態の発電単位102によれば、拡散層158が形成された部分において高抵抗な耐酸化性被膜152の形成を抑え、燃料極側集電体144とインターコネクタ150との間の導電性を確実に確保することができる。また、本実施形態の発電単位102では、各重複領域ARoの他の一部、具体的には、各重複領域ARoにおける中央部CPを取り囲む周縁部PPにおいて、インターコネクタ150における燃料極116に対向する側の表面に、クロム酸化物を含む耐酸化性被膜152が形成されている。そのため、本実施形態の発電単位102によれば、例えば運転時や停止時、水蒸気パージ時において燃料極側が酸化環境になっても、燃料極側集電体144とインターコネクタ150との間における各重複領域ARoの周縁部PPより内側の領域(すなわち中央部CP)への酸素の進入を抑制することができる。従って、高抵抗な耐酸化性被膜152が各重複領域ARoの中央部CPに向かって成長することを抑制することができる。従って、燃料極側集電体144とインターコネクタ150との間の導電性が確保された領域の面積が減少すること(使用中の導電性が確保された領域の面積の変化)を抑制することができる。その結果、燃料極側集電体144とインターコネクタ150との間の導電領域の面積減少による電流集中を抑制することができ、電流集中による局所的な温度上昇によって電極構造が変化し、発電単位102の性能が低下することを抑制することができる。
上記実施形態の効果について検証するために、インターコネクタ150に見立てたステンレス鋼板(50mm×50mm)の載置面上に、燃料極側集電体144に見立てたNi箔(10mm×10mm)を載置し、Ni箔に5MPaの接圧をかけた構成の実施例および比較例について、水素−水蒸気各50%環境で900℃、1000時間の熱処理を行う評価試験を行った。比較例では、ステンレス鋼板の載置面の内、Ni箔が載置されていない部分のみに耐酸化性被膜152としてのCr2O3被膜を形成されている。一方、実施例では、ステンレス鋼板の載置面の内、Ni箔が載置されていない部分に加えて、Ni箔が載置された部分における周縁部にも耐酸化性被膜152としてのCr2O3被膜が形成されている。比較例では、熱処理後に、Cr2O3被膜がNi箔が載置された部分へと進行していることが確認された。一方、実施例では、熱処理後に、Cr2O3被膜の進行は確認されなかった。この結果からも、上記実施形態の発電単位102の構成を採用すれば、耐酸化性被膜152の成長を抑制することができることが確認された。
上記実施形態の燃料極側集電体144およびインターコネクタ150は、例えば以下の製法により製造することができる。まず、インターコネクタ150における燃料極116に対向する側の表面の一部に、耐酸化性被膜152を形成する。具体的には、インターコネクタ150における燃料極116に対向する側の表面の内、各重複領域ARoの中央部CPを、酸素非透過性のマスクを用いてマスキングする。酸素非透過性のマスクとしては、例えば、スピネル型酸化物(例えば、Mn1.5Co1.5O4やMnCo2O4、ZnCo2O4、ZnMnCoO4、CuMn2O4)のコートを用いることができる。なお、インターコネクタ150における他の表面(空気極114に対向する側の表面等)についても、同様にマスキングする。この状態で、熱処理(例えば、大気中で900〜1100℃、1〜3時間の熱処理)を行うことにより、マスキングされていない部分、すなわち、インターコネクタ150における燃料極116に対向する側の表面の内、非重複領域ARnと、各重複領域ARoの周縁部PPにおいて、ステンレス製のインターコネクタ150に含まれるCrが酸素と反応してクロム酸化物(Cr2O3等)を含む耐酸化性被膜152が形成される。
本明細書で開示される技術は、上述の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の形態に変形することができ、例えば次のような変形も可能である。
Claims (5)
- 電解質層と前記電解質層を挟んで第1の方向に互いに対向する空気極および燃料極とを含む電気化学反応単セルと、
前記電気化学反応単セルの前記燃料極側に配置された金属製のインターコネクタと、
前記燃料極と前記インターコネクタとの間に配置され、前記燃料極の表面に接する複数の凸部を有する金属製の集電体と、を備える電気化学反応単位において、
前記第1の方向視で、前記集電体の前記凸部における前記燃料極との接触面と、前記集電体における前記インターコネクタとの接触面と、の両方に重なる重複領域の一部である第1の領域において、前記集電体と前記インターコネクタとが接合されており、
前記重複領域の一部であって前記第1の領域を取り囲む第2の領域において、前記インターコネクタにおける前記燃料極に対向する側の表面に耐酸化性の被膜が形成されていることを特徴とする、電気化学反応単位。 - 請求項1に記載の電気化学反応単位において、
前記重複領域以外の領域である非重複領域の少なくとも一部の領域において、前記インターコネクタにおける前記燃料極に対向する側の表面に前記耐酸化性の被膜が形成されていることを特徴とする、電気化学反応単位。 - 請求項1または請求項2に記載の電気化学反応単位において、
前記第1の領域において、前記集電体と前記インターコネクタとが拡散層を介して接合されていることを特徴とする、電気化学反応単位。 - 請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載の電気化学反応単位において、
前記耐酸化性の被膜は、クロム酸化物を含むことを特徴とする、電気化学反応単位。 - 前記第1の方向に並べて配列された複数の電気化学反応単位を備える電気化学反応セルスタックにおいて、
前記複数の電気化学反応単位の少なくとも1つは、請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載の電気化学反応単位であることを特徴とする、電気化学反応セルスタック。
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