JP5234698B2 - 高温度燃料電池のためのアノード材料 - Google Patents
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Description
− 第二網状組織の酸化状態で試料の直線的伸びを測定し、値L1を決定する。
− 第二網状組織を還元し、少なくとも1時間後、再び酸化し、この新しく酸化された状態で直線状伸びの値L2を決定する。
− 長さの不可逆的変化の特定の値を、比(L1−L2):L1として得る。
− 試験方法は、燃料電池の作動温度(900℃)と少なくとも同じ温度で行う。
− 第二網状組織の酸化状態で試料の直線的長さを測定し、値L1を決定する(値L1はほぼ一定の値と見做すことができる)。
− 第二網状組織は還元され、少なくとも1時間後に再び酸化される。
− 直線状伸び(同様にほぼ一定)の値L2は、新しく酸化した状態で決定する。
− 比(L1−L2):L1として長さの不可逆的変化の特定の値が得られる。本発明によれば、その特定の値は0.002より小さく、好ましくは0.0005より小さくならなければならない。
1a アノード層
1b 第二部分層
2 固体電解質
3 カソード
3a 電極層
3b 第二部分層
4 ポール
5 ポール
6 コンシュマー
10 大きなセラミック粒子
11 小さいセラミック粒子
12 こぶ状小球
13 こぶ状小球
100 輪
101 球
110 小さい球
Claims (18)
- 700℃より高い高温で操作される燃料電池のためのアノード材料であって、前記アノード材料は、焼結により結合された粒子の、絡み合った仕方で互いに侵入した二つの網状組織、即ち、セラミック材料の第一網状組織、及びレドックス過程及び電気伝導性をもたらす目的のための金属材料の第二網状組織によって形成された固体材料の不均質相を持つ多孔質複合体材料であるアノード材料において、前記第一網状組織が、大小のセラミック粒子(10、11)から構成され、大きいセラミック粒子の平均直径d50 は5μmより大きく、そして、小さいセラミック粒子の平均直径d 50 は1μmより小さく、第一網状組織の50〜80%が、大きなセラミック粒子(10)から形成されており、使用されるアノード材料の組成物は、この材料の試料と試験方法により選択された値によって与えられ、その試験方法は、少なくとも1回のレドックスサイクルを含み、レドックスサイクル当たり、燃料電池の操作温度と少なくとも同じ温度で次の測定及び評価を行い:
− 第二網状組織の酸化状態で試料の直線的伸びを測定し、値L1を決定する、
− 第二網状組織を還元し、少なくとも1時間後、再び酸化し、この新しく酸化された状態で直線状伸びの値L2を決定する、
− 長さの不可逆的変化の特定の値を、比(L1−L2):L1として得る、
前記長さの不可逆的変化の特定の値は、0.002より小さいか、又は0.0005より小さいことを特徴とするアノード材料。 - 試験方法で、複数回のレドックスサイクルを行い、レドックスサイクルの数を、少なくとも5回か、又は10回にする、請求項1に記載のアノード材料。
- 第一網状組織が、Yで安定化した酸化ジルコニウムYSZ、ドープしたセロキシド、ペロブスカイト、又は他のセラミック材料からなり、第二網状組織は金属としてNiを含む、請求項1又は2に記載のアノード材料。
- 第二網状組織の金属に銅が合金化している請求項3に記載のアノード材料。
- 第二網状組織が、酸化状態の金属の存在下で、焼結により一緒に結合されたNiO粒子から完全に又は大部分なる、請求項3に記載のアノード材料。
- 第一と第二の網状組織の量比が、重量%で、50:50〜25:75の範囲で存在する、請求項3〜5のいずれか一項に記載のアノード材料。
- 第一と第二の網状組織の量比が、重量%で、約40:60である、請求項3〜5のいずれか一項に記載のアノード材料。
- 請求項1〜7のいずれか1項に記載の材料のアノードを有する高温燃料電池において、電解質層と結合して確立されるアノード材料が、二つの網状組織から構成された不均質相を形成し、大小のセラミック粒子(10、11)が安定な形態の「こぶ状小球」(12、13)を形成し、それらは不均質な相中に島状に分布しており、前記「こぶ状小球」は結合して「接着こぶ状複合体」になり、それによって不均質相は、形の変化に対して安定化され、不均質相の距離特性は、その安定化により電解質層との界面で殆ど無変化のままに留まることを特徴とする、高温燃料電池。
- アノード層(1a)を含む燃料側にキャリヤー構造体(1)が、薄い気密性の焼結された固体材料電解質層(2)のためのキャリヤーとして形成されており;このキャリヤー構造体が不均質相(1b)及びこの相によってマクロポアー及びマイクロポアーの形で形成された中空空洞を含み;前記キャリヤー構造体の距離特性が、不均質相の安定化によって、電解質層との界面で無変化のままに留まっており、それによりレドックスサイクル中の第二網状組織の体積変化によって、前記電解質層の気密性が損なわれない、請求項8に記載の燃料電池。
- キャリヤー構造体(1)が、0.3〜2mmか、又は0.6〜1mmの層厚さを有し;電解質層(2)の厚さが、30μmより小さいか、又は15μmより小さく;前記キャリヤー構造体のマイクロポアー及びマクロポアーが、アノード層の外側に均一に分布しており、マクロポアーの体積%が15〜35%になっており、マクロポアーの平均粒径が3〜25μmの値を有するのに対し、マイクロポアーの平均粒径が1〜3μmの値を有する、請求項9に記載の燃料電池。
- マクロポアーの体積%が20%より多く、マイクロポアーの体積%が10%より小さい、請求項10に記載の燃料電池。
- 固体材料電解質層(2)が薄層法により、又はスクリーンプリントによりスラリー状で適用されるキャリヤー構造体(1)のための素材を製造する際に、第二網状組織の金属をその酸化状態で用い、適用された電解質材料と一緒に前記素材を焼結し、或は次の方法:スラリー注型、箔注型、ロールプレス、湿式プレス、又はアイソスタティックプレス;の一つをキャリヤーとして用いる層の製造のために用いる、請求項9〜11のいずれか一項に記載の燃料電池。
- 固体電解質層が、電極層のキャリヤーとして形成され、気密な仕方でカソード層からアノード層を分離しており;或はカソード層又は発泡体状金属層が、キャリヤー構造体を形成しており、然も、前記燃料電池に適用されたアノード層が、二つの網状組織を有する不均質相を形成し;前記不均質相の安定化により、電解質層との界面でアノード層の距離特性が、殆ど無変化のままに留まっており、それによってアノード層の剥離を全く起こさない弱い剪断力しか生じない、請求項8に記載の燃料電池。
- 小セラミック粒子(11)と金属材料が、大セラミック粒子(10)との間でマトリックスを形成し、前記マトリックスは前記金属材料と前記小セラミック粒子に関して不均質な粒子構造を有し、粒径比が2:1〜5:1である、請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載の燃料電池。
- 700℃より高い高温で操作される燃料電池のためのアノード材料を製造するための方法であって、前記方法は
セラミック及び金属材料を多孔質複合体材料に焼結する工程を含み、
ここで、前記多孔質の複合体材料は、セラミック材料の第一網状組織と、レドックスプロセスと電気伝導性をもたらす金属材料の第二網状組織とによって形成された、固体材料の不均質相を含み、二つの網状組織は粒子が絡み合った仕方で互いに侵入しており、
(a)第一網状組織は、大小のセラミック粒子(10、11)から構成され、大きいセラミック粒子の平均直径d50 は5μmより大きく、そして、小さいセラミック粒子の平均直径d 50 は1μmより小さく、
(b)第一網状組織の50−80%は、大きなセラミック粒子(10)から形成され、
(c)アノード材料の組成物は、ある試験方法で試験されたこの材料の試料から選択され、
(d)ここで試験方法は、燃料電池の操作温度又は操作温度より上の温度での、少なくとも1回のレドックスサイクルを含み、レドックスサイクルのそれぞれにおいて、下記の測定及び評価を行う、
(d1)第二網状組織の酸化状態での試料の直線的伸びの値L1を測定し、
(d2)第二網状組織を還元し、少なくとも1時間後に、再び酸化し、新しく酸化された状態での試料の直線的伸びの値L2を決定し、
(d3)選択した試料における(L1−L2):L1と定義され、長さの不可逆な変化を決定し、
(e)長さの不可逆変化の値が、0.002より小さいか、または0.0005より小さいときに、アノード材料の組成物は使用のために選択される、前記方法。 - 試験方法で、複数回のレドックスサイクルを行い、レドックスサイクルの数を、少なくとも5回か、又は少なくとも10回にする、請求項15に記載の方法。
- 第一網状組織が、Yで安定化した酸化ジルコニウムYSZ、ドープしたセロキシド、ペロブスカイト、又は他のセラミック材料からなり、第二網状組織は金属としてNiを含む、請求項15又は16に記載の方法。
- 第一と第二の網状組織の量比が、重量%で、50:50〜25:75の範囲で存在する、請求項15〜請求項17のいずれか一項に記載の方法。
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