JP6018999B2 - 燃料電池用アノードおよび燃料電池単セル - Google Patents
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Description
上記固体電解質層から最も離れて配置される最外層と、該最外層における上記固体電解質層側の面に接する内層とを少なくとも有する気孔を含む複数の層より構成されており、
上記最外層の平均気孔径または気孔率は、上記内層の平均気孔径または気孔率よりも小さいことを特徴とする燃料電池用アノードにある。
実施例1の燃料電池用アノードおよび燃料電池単セルについて、図1、図2を用いて説明する。図1、図2に示すように、本例の燃料電池用アノード10は、アノード1と、固体電解質層2と、カソード3とを有しており、アノード1の面方向に沿って燃料ガスFが供給される燃料電池単セル5に用いられるものである。
実施例2の燃料電池用アノードおよび燃料電池単セルについて、図3を用いて説明する。図3に示すように、本例の燃料電池用アノード10は、最外層11の気孔率が、内層12の気孔率よりも小さい。また、本例の燃料電池単セル5は、実施例2の燃料電池用アノード10を用いている。
<実験例1>
(材料準備)
NiO粉末(平均粒子径:1μm)と、8YSZ粉末(平均粒子径:0.3μm)と、造孔剤としての球状の樹脂粒子(平均粒子径:1μm)と、ポリビニルブチラール(有機材料)と、酢酸イソアミル、2−ブタノールおよびエタノール(混合溶媒)とをボールミルにて混合することによりスラリーを調製した。NiO粉末と8YSZ粉末の質量比は、65:35である。造孔剤の含有量は、NiO−8YSZの合計100質量部に対して7質量部である。上記スラリーを、ドクターブレード法を用いて、プラスチック製の基材上に層状に塗工し、乾燥させることにより、シート状の最外層形成用材料を準備した。なお、上記平均粒子径は、レーザー回折・散乱法により測定した体積基準の累積度数分布が50%を示すときの粒子径(直径)d50である(以下、同様)。
シート状の最外層形成用材料、シート状の拡散層形成用材料、シート状の活性層形成用材料、シート状の固体電解質層形成用材料、および、シート状の中間層形成用材料をこの順に積層し、圧着して積層体を得た。この際、シート状の拡散層形成用材料は、5枚を重ね合わせて構成した。なお、圧着には、CIP成形法を用いた。CIP成形条件は、温度80℃、加圧力50MPa、加圧時間10分という条件とした。また、上記圧着後、積層体を脱脂した。
次いで、上記積層体を1350℃で2時間焼成した。これにより、最外層、拡散層、活性層、固体電解質層、および中間層がこの順に積層された焼結体を得た。
次いで、上記焼結体における中間層の表面に、カソード形成用材料をスクリーン印刷法により塗布し、900℃で2時間焼成(焼付)することによって層状のカソードを形成した。なお、カソード形成用材料は、中間層の外縁まで印刷しておらず、カソード層の外形は、固体電解質層の外形よりも小さく形成されている。これにより、燃料電池用アノードを支持体とする燃料電池単セルを得た。得られた燃料電池用アノード、燃料電池単セルを、試料1の燃料電池用アノード、燃料電池単セルとする。上記最外層の厚みは5μm、上記最外層の平均気孔径は0.8μmである。上記拡散層の厚みは400μm、上記拡散層の平均気孔径は1μmである。上記活性層の厚みは20μm、上記活性層の平均気孔径は0.5μmである。上記固体電解質層の厚みは10μm、上記中間層の厚みは10μm、上記カソードの厚みは40μmである。
NiO粉末(平均粒子径:1μm)と、8YSZ粉末(平均粒子径:0.3μm)と、造孔剤としての球状の樹脂粒子(平均粒子径:1μm)と、ポリビニルブチラール(有機材料)と、酢酸イソアミル、2−ブタノールおよびエタノール(混合溶媒)とをボールミルにて混合することによりスラリーを調製した。NiO粉末と8YSZ粉末の質量比は、65:35である。造孔剤の含有量は、NiO−8YSZの合計100質量部に対して5質量部である。上記スラリーを、ドクターブレード法を用いて、プラスチック製の基材上に層状に塗工し、乾燥させることにより、シート状の最外層形成用材料を準備した。
(材料準備)
NiO粉末(平均粒子径:1μm)と、8YSZ粉末(平均粒子径:0.3μm)と、造孔剤としての球状の樹脂粒子(平均粒子径:1.5μm)と、ポリビニルブチラール(有機材料)と、酢酸イソアミル、2−ブタノールおよびエタノール(混合溶媒)とをボールミルにて混合することによりスラリーを調製した。NiO粉末と8YSZ粉末の質量比は、65:35である。造孔剤の含有量は、NiO−8YSZの合計100質量部に対して7質量部である。上記スラリーを、ドクターブレード法を用いて、プラスチック製の基材上に層状に塗工し、乾燥させることにより、シート状の最外層/拡散層形成用材料を準備した。
シート状の最外層/拡散層形成用材料、シート状の活性層形成用材料、シート状の固体電解質層形成用材料、および、シート状の中間層形成用材料をこの順に積層し、圧着して積層体を得た。なお、圧着には、CIP成形法を用いた。CIP成形条件は、温度80℃、加圧力50MPa、加圧時間10分という条件とした。また、上記圧着後、積層体を脱脂した。
次いで、上記積層体を1350℃で2時間焼成した。これにより、最外層、拡散層、活性層、固体電解質層、および中間層がこの順に積層された焼結体を得た。
次いで、上記焼結体における中間層の表面に、カソード形成用材料をスクリーン印刷法により塗布し、900℃で2時間焼成(焼付)することによって層状のカソードを形成した。なお、カソード形成用材料は、中間層の外縁まで印刷しておらず、カソード層の外形は、固体電解質層の外形よりも小さく形成されている。これにより、燃料電池用アノードを支持体とする燃料電池単セルを得た。得られた燃料電池用アノード、燃料電池単セルを、試料3の燃料電池用アノード、燃料電池単セルとする。上記最外層の厚みは3μm、上記最外層の平均気孔径は0.5μmである。上記拡散層の厚みは400μm、上記拡散層の平均気孔径は1μmである。上記活性層の厚みは20μm、上記活性層の平均気孔径は0.5μmである。上記固体電解質層の厚みは10μm、上記中間層の厚みは10μm、上記カソードの厚みは40μmである。
2 固体電解質層
3 カソード
5 燃料電池単セル
10 燃料電池用アノード
101 気孔
11 最外層
12 内層
F 燃料ガス
Claims (7)
- アノード(1)と、固体電解質層(2)と、カソード(3)とを有しており、上記アノード(1)の面方向に沿って燃料ガス(F)が供給される燃料電池単セル(5)に用いられる燃料電池用アノード(10)であって、
上記固体電解質層(2)から最も離れて配置される最外層(11)と、該最外層(11)における上記固体電解質層(2)側の面に接する内層(12)とを少なくとも有する気孔(101)を含む複数の層より構成されており、
上記最外層(11)の平均気孔径または気孔率は、上記内層(12)の平均気孔径または気孔率よりも小さいことを特徴とする燃料電池用アノード(10)。 - 上記燃料ガス(F)の供給流路側に配置される上記最外層(11)と、上記固体電解質層(2)側に配置される活性層(13)と、上記最外層(11)と上記活性層(13)との間に配置され、上記最外層(11)における上記固体電解質層(2)側の面および上記活性層(13)における上記固体電解質層(2)側と反対側の面に接する上記内層(12)としての拡散層(121)とを有することを特徴とする請求項1に記載の燃料電池用アノード(10)。
- 上記拡散層(121)の平均気孔径は、0.3〜5μmの範囲内にあることを特徴とする請求項2に記載の燃料電池用アノード(10)。
- 上記活性層(13)の平均気孔径は、0.1〜5μmにあることを特徴とする請求項2または3に記載の燃料電池用アノード(10)。
- 上記拡散層(121)の気孔率は、30〜60%の範囲内にあることを特徴とする請求項2に記載の燃料電池用アノード(10)。
- 上記活性層(13)の気孔率は、30〜50%の範囲内にあることを特徴とする請求項2または5に記載の燃料電池用アノード(10)。
- 請求項1〜6のいずれか1項に記載の燃料電池用アノード(10)と、固体電解質層(2)と、カソード(3)とを有しており、上記燃料電池用アノード(10)の面方向に沿って燃料ガス(F)が供給されることを特徴とする燃料電池単セル(5)。
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