JP5092967B2 - 高分子電解質膜、高分子電解質膜の製造方法、及び固体高分子型燃料電池 - Google Patents
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Description
第3に、本発明は、上記の高分子電解質膜を有する固体高分子型燃料電池である。
[実施例1]
CeO2ゾル(平均粒径20nm)とデカン酸(CH3(CH2)8C00H)、パーフルオロオクタン酸(PFOA;C7F15COOH)、ε−カプロラクタム(C6H11NO)をそれぞれ高温・高圧化のもと、水熱合成法により反応させ、表面が有機化合物で修飾されたCeO2粉末を作製した。
CeO2ゾル(平均粒径20nm)とパーフルオロオクタン酸(PFOA;C7F15COOH)を高温・高圧化のもと、水熱合成法により反応させ、表面が有機化合物で修飾されたCeO2粉末を作製した。
CeO2ゾル(平均粒径20nm)とε−カプロラクタム(C6H11NO)を高温・高圧化のもと、水熱合成法により反応させ、表面が有機化合物で修飾されたCeO2粉末を作製した。
CeO2ゾル(平均粒径20nm)とNafion型フッ素系ポリマー(−SO2F型)と有機溶媒中で分散混合し、その後溶媒を除去して、溶融成形により厚さ30μmのフィルムを作製した(高分子前駆体4)。これらを1規定NaOH/DMSO、1規定硫酸で加水分解処理を行い、電解質膜を得た(高分子電解質膜4)。
何も添加せずに、Nafion型フッ素系ポリマー(−SO2F型)を溶融成形により厚さ30μmのフィルムを作製した。これらを1規定NaOH/DMSO、1規定硫酸で加水分解処理を行い、電解質膜を得た(高分子電解質膜5)。
高分子前駆体1と高分子前駆体4の断面を電子顕微鏡で観察し、高分子電解質中のラジカル捕捉剤の分散性を比較した。高分子前駆体1では、凝集体は無く、全て100nm以下であったのに対し、高分子前駆体4では、最大で2〜3μmのCeO2凝集体が散在していた。
高分子電解質膜1〜4について引張試験による強度比較を行った。図5に、ラジカル捕捉剤入り高分子電解質膜の引張試験の結果を示す。図5に示すように、本発明の実施例である高分子電解質膜1〜3は高分子電解質膜4に比べて引張において優れていることが分かる。
MEA1〜5について耐久試験(0.1A/cm2⇔OC耐久)による比較を行った。下記表1にMEA1〜5の耐久試験の結果を示す。
高分子電解質膜1と高分子電解質4の酸処理液を回収し、ICP測定により添加量に対するCeO2の溶出割合を比較した。高分子電解質膜1では0.01%であったのに対して、高分子電解質膜4では34%ものCeO2が溶出した。これにより、有機化合物によるラジカル捕捉剤の溶出防止効果が証明された。
Claims (10)
- 高分子電解質中に、無機粒子表面を炭素数3〜20を有するフルオロカーボン系の、アルコール、アルデヒド、カルボン酸、アミン、チオール、アミド、ケトン、オキシム、ホスゲン、エナミン、アミノ酸、ペプチド及び糖からなる群から選択された1種以上の有機化合物で修飾した有機/無機ハイブリッド粒子からなるラジカル捕捉剤を含有することを特徴とする高分子電解質膜。
- 前記無機粒子が、平均粒径1μm以下の金属酸化物粒子であることを特徴とする請求項1に記載の高分子電解質膜。
- 有機化合物と無機粒子表面とが、エーテル結合、エステル結合、N原子を介した結合、S原子を介した結合、金属−C−の結合、金属−C=の結合及び金属−(C=O)−の結合からなる群から選ばれた結合を有することを特徴とする請求項1または2に記載の高分子電解質膜。
- 前記無機粒子表面を有機化合物で修飾した有機/無機ハイブリッド粒子の有機化合物が更に官能基を有するラジカル捕捉剤であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の高分子電解質膜。
- 前記高分子電解質が、アルカリ加水分解及び酸処理によりプロトン伝導性を発揮する高分子電解質前駆体をアルカリ加水分解及び酸処理したものであることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の高分子電解質膜。
- 高分子電解質または、アルカリ加水分解及び酸処理によりプロトン伝導性を発揮する高分子電解質前駆体に、無機粒子表面を炭素数3〜20を有するフルオロカーボン系の、アルコール、アルデヒド、カルボン酸、アミン、チオール、アミド、ケトン、オキシム、ホスゲン、エナミン、アミノ酸、ペプチド及び糖からなる群から選択された1種以上の有機化合物で修飾した有機/無機ハイブリッド粒子からなるラジカル捕捉剤を混合・分散させた後、製膜することを特徴とする高分子電解質膜の製造方法。
- 前記無機粒子が、平均粒径1μm以下の金属酸化物粒子であることを特徴とする請求項6に記載の高分子電解質膜の製造方法。
- 前記有機化合物が更に官能基を有することを特徴とする請求項6または7に記載の高分子電解質膜の製造方法。
- 前記高分子電解質が、アルカリ加水分解及び酸処理によりプロトン伝導性を発揮する高分子電解質前駆体をアルカリ加水分解及び酸処理したものであることを特徴とする請求項6乃至8のいずれかに記載の高分子電解質膜の製造方法。
- 請求項1乃至5のいずれかに記載の高分子電解質膜を有する固体高分子型燃料電池。
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