JP5981065B1 - 燃料電池 - Google Patents
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Abstract
Description
燃料電池10の構成について、図面を参照しながら説明する。燃料電池10は、いわゆる固体酸化物型燃料電池(SOFC:Solid Oxide Fuel Cell)である。燃料電池10は、縦縞型、横縞型、燃料極支持型、電解質平板型、或いは円筒型などの形態を取りうる。
組成式(1)のAサイトにはLa以外の物質が含まれていてもよく、BサイトにはNi、Fe及びCu以外の物質が含まれていてもよい。組成式(1)において、m及びnは0.95以上1.05以下であり、x(Fe)は0.03以上0.3以下であり、y(Cu)は0.05以上0.5以下であり、δは0以上0.8以下である。
次に、図面を参照しながら、空気極断面における面積占有率の算出方法について説明する。以下においては、第二相の面積占有率の算出方法について説明するが、主相及び第三相の面積占有率についても同様に算出することができる。
図2は、反射電子検出器を用いたFE−SEMによって倍率1万倍に拡大された空気極50の断面を示す反射電子像の一例である。図2では、(La,Sr)(Co,Fe)O3を主成分として含有する空気極50の断面が示されている。なお、空気極50の断面には、精密機械研磨とイオンミリング加工処理とが予め施されている。図2の反射電子像は、Zeiss社(ドイツ)製のFE−SEM(型式:ULTRA55、加速電圧:1.5kV、ワーキングディスタンス:2mm)によって得られたものである。
図3は、図2に示す反射電子像をMVTec社(ドイツ)製の画像解析ソフトHALCONによって画像解析した結果を示す図である。図3では、第二相が黒色実線で囲まれて白抜きされている。
図3の解析画像において、白抜きされた第二相の合計面積を算出する。そして、反射電子像全体(気相と固相を含む)の面積に対する第二相の合計面積の割合を算出する。このように算出される第二相の合計面積の割合が、空気極50における第二相の面積占有率である。
空気極50を構成する空気極材料としては、主成分としてのペロブスカイト型酸化物と副成分としてのSrOとを含む混合材料を用いることができる。SrOは、炭酸ストロンチウム、水酸化ストロンチウム又は硝酸ストロンチウムの形態で混合されていてもよい。
次に、燃料電池10の製造方法の一例について説明する。
本発明は以上のような実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない範囲で種々の変形又は変更が可能である。
以下のようにして、サンプルNo.1〜No.12に係る燃料電池を作製した。
各サンプルの空気極を精密機械研磨した後に、株式会社日立ハイテクノロジーズのIM4000によってイオンミリング加工処理を施した。
空気極の断面の5箇所において、上述した反射電子像の解析画像を取得し、5枚の解析画像から任意に選択した20個の第二相について平均円相当径を算出した。第二相の平均円相当径の算出結果は、表1に示す通りである。
サンプルNo.1〜No.12において、燃料極側に窒素ガス、空気極側に空気を供給しながら750℃まで昇温し、750℃に達した時点で燃料極に水素ガスを供給しながら還元処理を3時間行った。
20 燃料極
30 固体電解質層
40 バリア層
50 空気極
Claims (2)
- 燃料極と、
一般式ABO3で表され、AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含むペロブスカイト型酸化物によって構成される主相と、酸化ストロンチウムによって構成される第二相とを含む空気極と、
前記燃料極および前記空気極の間に配置される固体電解質層と、
を備え、
前記空気極の断面における前記第二相の面積占有率は、0.05%以上3%以下である、
燃料電池。 - 前記空気極の断面における前記第二相の平均円相当径は、10nm以上500nm以下である、
請求項1に記載の燃料電池。
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