JP4624528B2 - Fuel cell component performance evaluation apparatus and performance evaluation method - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、燃料電池構成要素の性能評価装置および性能評価方法に関し、詳しくは、燃料電池を構成する要素のうち少なくとも電解質を含む評価対象要素の性能を評価する性能評価装置および性能評価方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、燃料電池を評価する手法としては、カソードおよびアノードに対して基準となる参照電極を用いて行なう手法が提案されている(例えば、特開平2−51866号公報など)。この手法では、参照電極とカソードとの電位差および参照電極とアノードとの電位差を検出し、検出した電位差から電池特性を解析している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、こうした評価手法では、燃料電池を構成する要素の評価、特に要素の部位毎の評価を適切に行なうことができない。燃料電池は、燃料と電解質と触媒との接触点に生じる電気化学反応に基づいて発電するが、電解質と触媒は共に層状に形成されることが多いから、一般的には、電解質と触媒との接触点は面的な広がりを持っている。従来例の評価手法では、全体としての電池特性は解析できるが、面的な広がりを持つ電解質と触媒との各接触点における特性評価は行なうことができない。
【0004】
本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置および性能評価方法は、燃料電池を構成する要素の平面的な部位の性能を評価することを目的の一つとする。また、燃料電池構成要素の性能評価装置および性能評価方法は、燃料電池を構成する要素の形状が燃料電池に及ぼす影響を評価することを目的の一つとする。
【0005】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置および性能評価方法は、上述の目的の少なくとも一部を達成するために以下の手段を採った。
【0006】
本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置は、
燃料電池を構成する要素のうち少なくとも電解質を含む評価対象要素の性能を評価する性能評価装置であって、
所定の材料により形成され、前記評価対象要素の電解質に接して配置されるゲル層と、
前記評価対象要素に前記燃料電池に用いる燃料を供給する燃料供給手段と、
前記ゲル層と前記評価対象要素とに接続され、前記評価対象要素が燃料電池として機能する際の電気的なパスを構成する電気的パス構成手段と、
前記ゲル層のプロトン分布を検出するプロトン分布検出手段と
を備えることを要旨とする。
【0007】
この本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置では、ゲル層と評価対象要素とに接続された電気的パス構成手段により電気的なパスが構成されることにより、燃料供給手段によって評価対象要素へ燃料が供給されると、供給された燃料に基づいて評価対象要素は電気化学反応を生じてプロトンをゲル層に放出する。このゲル層に放出されたプロトンがプロトン分布検出手段によりその分布として検出されるから、そのプロトン分布に基づいて評価対象要素の性能を評価、即ち評価対象要素の面的な各部の性能の評価を行なうことができる。もとより、評価対象要素の各要素の全体的な評価および面的な各部の評価を行なうことができる。
【0008】
こうした本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置において、前記評価対象要素は、前記電解質の前記ゲル層が配置された面の裏面に接合された触媒層を備える要素であるものとすることができる。こうすれば、電解質の全体的な評価および面的な各部の評価や、触媒層の全体的な評価および面的な各部の評価を行なうことができる。この態様の本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置において、前記評価対象要素は、前記触媒層に接して配置され該触媒層に燃料を供給可能なセパレータを備える要素であるものとすることもできる。こうすれば、セパレータの全体としての評価および面的な各部の評価,セパレータの形状が及ぼす影響の評価を行なうことができる。
【0009】
また、本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置において、前記評価対象要素は前記電解質と該電解質の前記ゲル層が配置された面の裏面の一部に配置された第1の触媒層と前記電解質の前記第1の触媒層が配置された面の他部に配置された第2の触媒層とを備える要素であり、前記電気的パス構成手段は、前記ゲル層と前記評価対象要素に代えて前記第1の触媒層と前記第2の触媒層とに接続されてなる手段であり、前記燃料供給手段は前記第1の触媒層に水素を含有する水素含有ガスを供給すると共に前記第2の触媒層に酸素を含有する酸素含有ガスを供給する手段であるものとすることもできる。こうすれば、電解質の評価、特に電解質内のプロトンの移動に関する評価を行なうことができる。
【0010】
さらに、本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置において、前記ゲル層は、塩化カリウムが所定濃度となるよう調製された寒天ゲルにより所定厚さに形成されてなるものとすることもできる。
【0011】
あるいは、本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置において、前記プロトン分布検出手段は、前記ゲル層に一面が接するよう配置される窒化ケイ素により形成された窒化ケイ素層と、酸化シリコンにより前記窒化ケイ素層の他面に一面が接するよう形成された酸化シリコン層と、シリコンにより前記酸化シリコン層の他面に一面が接するように形成されたシリコン層と、前記シリコン層の他面に所定の光を走査しながら照射する光照射手段と、前記ゲル層と前記シリコン層との間に所定の電圧を印加する電圧印加手段と、該印加された電圧に基づいて前記所定の光が照射された部位のプロトンの濃度を検出するプロトン濃度検出手段とを備えるものとすることもできる。
【0012】
また、本発明の燃料電池構成要素の性能評価装置において、前記プロトン分布検出手段により検出されたプロトンの分布を画像処理して出力する画像処理出力手段を備えるものとすることもできる。こうすれば、プロトン分布およびプロトン分布が示す評価対象要素の性能を画像として出力することができる。
【0013】
本発明の燃料電池構成要素の性能評価方法は、
燃料電池を構成する要素のうち少なくとも電解質を含む評価対象要素の性能を評価する性能評価方法であって、
所定のゲル層に前記評価対象要素の電解質が接するよう配置し、
前記評価対象要素に前記燃料電池に用いる燃料を供給し、
前記所定のゲル層のプロトン分布を検出し、
該検出されたプロトン分布に基づいて前記評価対象要素の性能を評価する
ことを要旨とする。
【0014】
この本発明の燃料電池構成要素の性能評価方法によれば、評価対象要素へ燃料を供給することにより評価対象要素が電気化学反応を生じてゲル層に放出するプロトンの分布を検出し、そのプロトン分布に基づいて評価対象要素の性能を評価することができる。プロトン分布に基づくから評価対象要素の面的な各部の性能の評価を行なうことができる。もとより、評価対象要素の各要素の全体的な評価および面的な各部の評価も行なうことができる。
【0015】
こうした本発明の燃料電池構成要素の性能評価方法において、前記プロトン分布の検出ステップは、前記所定のゲル層に一面が接するよう配置された窒化ケイ素により形成された窒化ケイ素層と酸化シリコンにより該窒化ケイ素の他面に一面が接するよう形成された酸化シリコン層とシリコンにより該酸化シリコン層の他面に一面が接するように形成されたシリコン層からなる検出層の該シリコン層の他面に所定の光を走査しながら照射し、該シリコン層と前記所定のゲル層との間に所定の電圧を印加し、該印加された電圧に基づいて前記所定の光が照射された部位のプロトンの濃度を検出することにより前記所定のゲル層のプロトン分布を検出するステップであるものとすることもできる。
【0016】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態を実施例を用いて説明する。図1は、本発明の一実施例である燃料電池構成要素の性能評価装置20の構成の概略を示す構成図である。実施例の燃料電池構成要素の性能評価装置20は、評価対象としての燃料電池構成要素10に面して配置されたゲル層22と、このゲル層22のプロトン分布を検出するプロトン分布センサ40と、燃料電池構成要素10に燃料としての水素を水素タンク30から供給する水素供給ダクト32と、燃料電池構成要素10が燃料電池として作用したときに電気的なパスを構成する電気的パス構成機構23と、プロトン分布センサ40のコントローラとして機能すると共に装置全体をコントロールするコンピュータ60とを備える。
【0017】
実施例の燃料電池構成要素の性能評価装置20に評価対象として用いた燃料電池構成要素10は、例えば固体高分子型燃料電池を構成する要素としての電解質膜12とこの電解質膜12に印刷された触媒層14とから構成されている。電解質膜12としては、例えばフッ素系樹脂などのプロトン導電性の高分子材料を用いることができ、触媒層14としては、例えばカーボン粉末を担体として白金または白金と他の金属からなる合金を担持させたものを用いることができる。なお、燃料電池構成要素10は、電解質膜12がゲル層22に接するように取り付けられている。
【0018】
ゲル層22としては、実施例では0.1molの塩化カリウムを含む寒天ゲルを厚さ1mmに調製したものを用いた。
【0019】
電気的パス構成機構23は、ゲル層22に埋め込まれたメッシュ状の陽極24と、燃料電池構成要素10の触媒層14に接するように配置されたメッシュ状の陰極26と、この陽極24と陰極26とに接続された負荷28とから構成されており、燃料電池構成要素10に燃料としての水素を供給し電気化学反応を生じさせたときの電気的なパスを形成している。即ち、電気的パス構成機構23は、燃料電池構成要素10の陰極反応としての水素の電離の際に生じる電子を陰極26,負荷28を介して陽極24からゲル層22に供給するパスを構成するのである。
【0020】
プロトン分布センサ40は、ケイ素により形成されたシリコン層42と、酸化ケイ素によりシリコン層42の表面に形成された酸化シリコン層44と、窒化ケイ素により酸化シリコン層44の表面に形成されゲル層22を載置する窒化ケイ素層46と、シリコン層42の裏面から所定の波長のレーザ光を、例えば二次元方向に走査しながら照射するレーザ光照射装置48と、ゲル層22とシリコン層42とにバイアス電圧を印加させるポテンシオスタット50と、シリコン層42に流れる電流を、シリコン層42に形成されたオーミック電極OCから電流信号として取り出して検出する電流センサ52と、この検出された電流信号を電圧信号に変換する電流−電圧変換器53と、この電流−電圧変換器53からの信号が入力される演算増幅回路54などを備える。
【0021】
プロトン分布センサ40は、次のように機能してプロトンの分布を検出する。シリコン層42に所定の波長のレーザ光を照射すると、レーザ光の照射された部位のシリコン内に光励起された交流電流が流れる。この光電流は、図2のグラフに示すように、バイアス電圧に対してS字の特性を示すと共にゲル層22のプロトン濃度に応じてバイアス電圧方向にシフトする。このため、ゲル層22とシリコン層42に所定のバイアス電圧を作用させておけば、レーザ光照射装置48によりレーザ光を照射した部位のゲル層22においてプロトン濃度に応じた電流信号が発生する。この電流信号を電流センサ52で検出し、前記電流−電圧変換器53、演算増幅回路54を経てコンピュータ60に入力し、プロトン濃度に変換することでゲル層22のプロトン分布を検出することができる。
【0022】
コンピュータ60は、CPUを中心とする汎用のマイクロコンピュータとして構成されており、図示しないが処理プログラムを記憶したROMや一時的にデータを記憶するRAM,入出力ポートなどを備える。コンピュータ60の入力ポートには、レーザ光照射装置48からの走査位置や電流センサ52からの電流値などが入力されており、出力ポートからは、水素タンク30から水素供給ダクト32への水素の供給を司る水素供給弁34のアクチュエータ36への駆動信号やレーザ光照射装置48への駆動信号などが出力されている。
【0023】
コンピュータ60は、前述したように、プロトン分布センサ40のコントローラとして機能すると共に装置全体のコントローラとしても機能する。そして、レーザ光照射装置48からの走査位置に対応して入力される電流センサ52からの電流値を画像処理してゲル層22のプロトン分布を色、例えばプロトン濃度の高低により赤系から青系へ変化する複数段の色に変換して2次元平面的に出力する。したがって、ゲル層22のプロトン分布を色の変化として視覚的に迅速に把握することができる。
【0024】
以上説明した実施例の燃料電池構成要素の性能評価装置20によれば、燃料電池構成要素10の性能をゲル層22のプロトン分布として評価することができる。また、ゲル層22の2次元平面のプロトン分布により評価するから、燃料電池構成要素10の2次元平面の各部における性能を評価することができる。しかも、ゲル層22のプロトン分布を画像処理により色の変化として出力するから、ゲル層22のプロトン分布を視覚的に迅速に把握することができる。
【0025】
実施例の燃料電池構成要素の性能評価装置20によれば、電解質膜12に対して異なる触媒層14を異なる位置に印刷してなる燃料電池構成要素10を用いて性能評価処理したり、同一の電解質膜12に異なる触媒層14を印刷した燃料電池構成要素10を複数回に分けて性能評価処理することにより、異なる触媒層14の評価および触媒層14の2次元平面の各部の評価を行なうことができる。逆に、異なる材質の電解質膜12に対して同一の触媒層14を印刷した燃料電池構成要素10を複数回に分けて性能評価処理することにより、異なる材質の電解質膜12の評価および電解質膜12の2次元平面の各部の評価を行なうことができる。
【0026】
実施例の燃料電池構成要素の性能評価装置20では、電解質膜12と触媒層14とからなる燃料電池構成要素10の性能を評価するものとして説明したが、図3の変形例の燃料電池構成要素10Bに示すように、電解質膜12と、触媒層14と、触媒層14に水素を供給すると共に燃料電池を構成したときに単電池間の隔壁をなすセパレータ16とにより評価対象としての燃料電池構成要素を構成するものとしてもよい。こうすれば、セパレータ16の触媒層14への水素の平面的な供給に対する評価を行なうことができる。即ち、水素の供給流路の形状の異なる複数のセパレータ16を用いた燃料電池構成要素10Bを複数回に分けて性能評価することにより異なるセパレータ16間の性能評価および各セパレータ16における2次元平面の各部の評価を行なうことができる。なお、この変形例の燃料電池構成要素10Bを用いる場合、水素の供給はセパレータ16の水素の供給流路に行なうものとし、電気的パス構成機構23の陰極としてセパレータ16をそのまま用いるものとすることができる。
【0027】
また、図4の変形例の燃料電池構成要素10Cに示すように、電解質膜12を隔壁18により二つの領域に分け、一方の領域には実施例の燃料電池構成要素10と同一の構成となるよう触媒層14を印刷すると共に陰極26を配置し、他方の領域には燃料電池の陽極側の構成と同一の触媒層15を印刷すると共に陰極26と同様のメッシュ状の陽極24Cを配置し、性能評価の際に、陰極26が配置された一方の領域には水素を供給すると共に陽極24Cが配置された他方の領域には酸素を含有する酸素含有ガス(例えば、空気)を供給するものとすることもできる。こうすれば、燃料電池構成要素10Cが燃料電池を構成し、電解質膜12におけるプロトン移動の性能を評価することができる。
【0028】
以上説明したように、実施例の燃料電池構成要素の性能評価装置20に用いる燃料電池構成要素10は、燃料電池を構成する要素の種々の組み合わせとすることができる。なお、実施例やその変形例では、燃料電池構成要素10を固体高分子型燃料電池を構成する要素としたが、固体高分子型燃料電池に限られず、ゲル層22に載置可能な電解質を有する燃料電池、例えば固体電解質型燃料電池など種々のタイプの燃料電池を構成する要素に適用することができる。
【0029】
実施例の燃料電池構成要素の性能評価装置20では、ゲル層22のプロトン分布を画像処理により色の変化として出力するものとしたが、プロトン分布を出力できれば如何なる手法を用いてもよく、例えばプロトン濃度を数値のまま出力するものとしても差し支えない。
【0030】
以上、本発明の実施の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施例である燃料電池構成要素の性能評価装置20の構成の概略を示す構成図である。
【図2】 プロトン分布センサ40におけるバイアス電圧とプロトン濃度と光電流値との関係の一例を示すグラフである。
【図3】 変形例の燃料電池構成要素10Bの構成を例示する構成図である。
【図4】 変形例の燃料電池構成要素10Cの構成を例示する構成図である。
【符号の説明】
10 燃料電池構成要素、12 電解質膜、14,15 触媒層、16 セパレータ、18 隔壁、20 燃料電池構成要素の性能評価装置、22 ゲル層、23 電気的パス構成機構、24,24C 陽極、26 陰極、30 水素タンク、32 水素供給ダクト、34 水素供給弁、36 アクチュエータ、40 プロトン分布センサ、42 シリコン層、44 酸化シリコン層、46 窒化ケイ素層、48 レーザ光照射装置、50 ポテンシオスタット、52 電流センサ、53 電流−電圧変換器、54 演算増幅回路、60 コンピュータ、OCオーミック電極。[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a fuel cell component performance evaluation apparatus and performance evaluation method, and more particularly to a performance evaluation device and a performance evaluation method for evaluating the performance of an evaluation target element including at least an electrolyte among elements constituting a fuel cell.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as a method for evaluating a fuel cell, a method using a reference electrode serving as a reference for a cathode and an anode has been proposed (for example, JP-A-2-51866). In this method, the potential difference between the reference electrode and the cathode and the potential difference between the reference electrode and the anode are detected, and the battery characteristics are analyzed from the detected potential difference.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
However, with such an evaluation method, it is not possible to appropriately evaluate the elements constituting the fuel cell, in particular, the evaluation for each part of the elements. A fuel cell generates electricity based on an electrochemical reaction that occurs at the contact point between a fuel, an electrolyte, and a catalyst. However, since the electrolyte and the catalyst are often formed in layers, generally, the electrolyte and the catalyst The contact point has a wide area. With the conventional evaluation method, the battery characteristics as a whole can be analyzed, but the characteristics cannot be evaluated at each contact point between the electrolyte and the catalyst having a wide area.
[0004]
The fuel cell component performance evaluation apparatus and performance evaluation method according to the present invention has an object to evaluate the performance of a planar portion of the components constituting the fuel cell. Another object of the performance evaluation apparatus and performance evaluation method for a fuel cell component is to evaluate the influence of the shape of the component constituting the fuel cell on the fuel cell.
[0005]
[Means for solving the problems and their functions and effects]
The fuel cell component performance evaluation apparatus and performance evaluation method of the present invention employ the following means in order to achieve at least a part of the above object.
[0006]
The fuel cell component performance evaluation apparatus of the present invention comprises:
A performance evaluation device for evaluating the performance of an evaluation target element including at least an electrolyte among elements constituting a fuel cell,
A gel layer formed of a predetermined material and disposed in contact with the electrolyte of the evaluation target element;
Fuel supply means for supplying fuel to be used for the fuel cell to the evaluation target element;
An electrical path forming means connected to the gel layer and the evaluation target element to configure an electrical path when the evaluation target element functions as a fuel cell;
The gist of the present invention is to provide a proton distribution detecting means for detecting the proton distribution of the gel layer.
[0007]
In the fuel cell component performance evaluation apparatus of the present invention, an electric path is configured by the electrical path configuration means connected to the gel layer and the evaluation target element, so that the fuel supply means supplies the evaluation target element. When the fuel is supplied, the evaluation target element generates an electrochemical reaction based on the supplied fuel and releases protons to the gel layer. Since the protons released to the gel layer are detected as the distribution by the proton distribution detection means, the performance of the evaluation target element is evaluated based on the proton distribution, that is, the performance of each part of the evaluation target element is evaluated. Can be done. Of course, the overall evaluation of each element of the evaluation target element and the evaluation of each area can be performed.
[0008]
In such a fuel cell component performance evaluation apparatus of the present invention, the evaluation target element may be an element including a catalyst layer bonded to the back surface of the surface on which the gel layer of the electrolyte is disposed. . By doing so, it is possible to perform the overall evaluation of the electrolyte and the evaluation of each area, and the overall evaluation of the catalyst layer and the evaluation of each area. In the fuel cell component performance evaluation apparatus according to this aspect of the present invention, the evaluation target element may be an element including a separator disposed in contact with the catalyst layer and capable of supplying fuel to the catalyst layer. it can. If it carries out like this, the evaluation of the whole separator, evaluation of each surface part, and the influence which the shape of a separator exerts can be performed.
[0009]
In the fuel cell component performance evaluation apparatus according to the present invention, the evaluation target element includes the first catalyst layer disposed on a part of the back surface of the surface on which the electrolyte and the gel layer of the electrolyte are disposed; A second catalyst layer disposed on the other surface of the surface on which the first catalyst layer of the electrolyte is disposed, and the electric path forming means replaces the gel layer and the evaluation target element. The fuel supply means supplies a hydrogen-containing gas containing hydrogen to the first catalyst layer and the second catalyst layer is connected to the first catalyst layer and the second catalyst layer. The catalyst layer may be a means for supplying an oxygen-containing gas containing oxygen. In this way, it is possible to perform evaluation of the electrolyte, particularly evaluation of proton movement in the electrolyte.
[0010]
Further, in the fuel cell component performance evaluation apparatus of the present invention, the gel layer may be formed to a predetermined thickness with an agar gel prepared so that potassium chloride has a predetermined concentration.
[0011]
Alternatively, in the performance evaluation device for a fuel cell components of the present invention, the proton distribution detecting means, a silicon nitride layer formed of silicon nitride which is arranged to one side in the gel layer is in contact, wherein the silicon nitride of silicon oxide A silicon oxide layer formed so that one surface is in contact with the other surface of the layer, a silicon layer formed by silicon so that the one surface is in contact with the other surface of the silicon oxide layer, and predetermined light on the other surface of the silicon layer. Light irradiation means for irradiating while scanning; voltage applying means for applying a predetermined voltage between the gel layer and the silicon layer; and a portion irradiated with the predetermined light based on the applied voltage. Proton concentration detection means for detecting the proton concentration may be provided.
[0012]
The fuel cell component performance evaluation apparatus of the present invention may further include image processing output means for performing image processing and outputting the proton distribution detected by the proton distribution detection means. In this way, the proton distribution and the performance of the evaluation target element indicated by the proton distribution can be output as an image.
[0013]
The performance evaluation method of the fuel cell component of the present invention is:
A performance evaluation method for evaluating performance of an evaluation target element including at least an electrolyte among elements constituting a fuel cell,
Arranged so that the electrolyte of the element to be evaluated is in contact with a predetermined gel layer,
Supplying the fuel to be used for the fuel cell to the evaluation target element;
Detecting the proton distribution of the predetermined gel layer;
The gist is to evaluate the performance of the evaluation target element based on the detected proton distribution.
[0014]
According to the fuel cell component performance evaluation method of the present invention, by supplying fuel to the evaluation target element, the evaluation target element detects the distribution of protons that cause an electrochemical reaction and is released to the gel layer. The performance of the evaluation target element can be evaluated based on the distribution. Since it is based on the proton distribution, the performance of each part of the evaluation target element can be evaluated. Of course, overall evaluation of each element of the evaluation target element and evaluation of each area can be performed.
[0015]
In performance evaluation method of the fuel cell components such present invention, the detection step of the proton distribution is the nitride of silicon oxide and the predetermined gel layer to the silicon nitride layer formed by arranged silicon nitride to one surface in contact A detection layer comprising a silicon oxide layer formed so that one surface is in contact with the other surface of silicon and a silicon layer formed so that the other surface is in contact with the other surface of the silicon oxide layer is predetermined on the other surface of the silicon layer. Irradiate while scanning light, apply a predetermined voltage between the silicon layer and the predetermined gel layer, and based on the applied voltage, determine the proton concentration at the site irradiated with the predetermined light It may be a step of detecting a proton distribution of the predetermined gel layer by detection.
[0016]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, embodiments of the present invention will be described using examples. FIG. 1 is a configuration diagram showing an outline of the configuration of a fuel cell component
[0017]
The
[0018]
As the
[0019]
The electrical
[0020]
The
[0021]
The
[0022]
The
[0023]
As described above, the
[0024]
According to the fuel cell component
[0025]
According to the fuel cell component
[0026]
The fuel cell component
[0027]
Further, as shown in the fuel cell component 10C of the modified example of FIG. 4, the
[0028]
As described above, the
[0029]
In the fuel cell component
[0030]
The embodiments of the present invention have been described using the embodiments. However, the present invention is not limited to these embodiments, and can be implemented in various forms without departing from the gist of the present invention. Of course you get.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a configuration diagram showing an outline of a configuration of a fuel cell component
2 is a graph showing an example of a relationship among a bias voltage, a proton concentration, and a photocurrent value in the
FIG. 3 is a configuration diagram illustrating the configuration of a
FIG. 4 is a configuration diagram illustrating the configuration of a fuel cell component 10C according to a modification.
[Explanation of symbols]
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