JP6047380B2 - 燃料電池用または電解用の貴金属触媒層、膜電極接合体および燃料電池または電解セル - Google Patents
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Description
の少なくともいずれか一方は本発明の燃料電池用または電解用の貴金属触媒層を有する。
図1は、第1実施形態に係る触媒層の走査型電子顕微鏡(SEM:Scanning Electron Microscope)により観察した像を示す図である。倍率は10万倍である。
図2は、第2実施形態に係るMEAを模式的に示す断面図である。
次に、本発明に係わる第3の実施形態の電気化学セルについて説明する。
(実施例1乃至10)
SGL社(SGL Group−The Carbon Company−)製カーボンペーパーを基板とし、この基板上に、表1に示す触媒材料及び造孔材料とをそれぞれのターゲットを用いてスパッタリングにより成膜し、第2貴金属多孔質層A前駆体,第1貴金属多孔質層前駆体、第2貴金属多孔質層B前駆体をそれぞれ形成し、貴金属触媒層前駆体を得る。
カーボンナノファイバー層付きのカーボンペーパー(東レ製)を基板とし、この基板上に、表1に示す触媒材料及び造孔材料とをそれぞれのターゲットを用いてスパッタリングにより成膜し、第2貴金属多孔質層A前駆体,第1貴金属多孔質層前駆体、をそれぞれ形成し、3回繰り返した後、第2貴金属多孔質層B前駆体を形成し、貴金属触媒層前駆体を得る。
触媒材料及び造孔材料の体積についてそれぞれのターゲットを用い、触媒層を形成する時の成膜条件を成膜し、形成した膜の厚みからそれぞれの体積を求める。
ウィスカー基板(有機顔料ピグメントレッド149、平均直径約50nm)の上に、触媒材料としてPtをスパッタリングにより単層の触媒層を成膜した。このとき、ローディング量が0.08mg/cm2になるように触媒層を形成する。
実施例1乃至10で使用した基板を用い、この基板上に、触媒材料としてPt4Mn6の組成を有する合金と、Mnとを交互に成膜し、積層構造とした。このとき、合金を5層、造孔金属を4層(造孔材料層厚み:30nm)成膜した。このとき、触媒の合計ローディング量が0.08mg/cm2になるように成膜した。
実施例1乃至10で使用した基板を用い、この基板上に、表1に示す触媒材料及び造孔材料を表1に示す値となるよう、また触媒ローディング量が0.08mg/cm2になるよう、触媒材料及び造孔金属のスパッタリングパラメータを調整する。
<電極の作製>
これらの実施例及び比較例で得られた触媒層を用いて、以下の手順で電極を製造する。
市販のPt触媒(田中貴金属社製)2g、純水5g、20%ナフィオン(商品名:デュポン社製)溶液5g及び2−エトキシエタノール20gを十分に攪拌し、分散した後、スラリーを作製した。コントロールコータを使用して、得られたスラリーを実施例1〜10で用いたカーボンペーパーに塗布し、乾燥させ、Pt触媒のローディング密度0.08mg/cm2のPt標準電極を得る。
実施例1乃至10及び比較例1乃至6の電極から切り取った5cm×5cmの正方形の切片を、図2に示すMEAの第2電極23としてのカソードとして使用した。比較例2の触媒層は、そのまま第2電極23としてのカソードとして使用する。
上で得たMEAを、各々が流路を含んだ第1セパレータ及び第2セパレータで挟んで、電気化学セルとしての高分子電解質型燃料電池の単セルを得る。
まず、実施例1〜10及び比較例1〜7において得られた触媒層または電極を切断する(例えば、平面形状が矩形の場合には中央の位置)。切断面の中央の位置をSEM(10万倍)により観察する。本発明は断面写真の触媒層表面に存在する長さが50nm以上、幅が2nm以上の連続貴金属層が第2貴金属多孔質層として定義する。得られるこのSEM像から、実施例1乃至10は高空孔率を持つ第1貴金属多孔質層の表面に緻密な第2貴金属多孔質層を持つ構造を有することが確認される。第1貴金属多孔質層は貴金属多孔質体とサイズが100nm以上の空洞を含んでいることが観察できる。また、比較例1の触媒層は緻密な単層構造を、比較例2の触媒層は細孔を含んだ触媒層と空隙層とを交互に積層した積層構造を有していることが確認される。
得られる単セルに、第1電極21としてのアノードに燃料として水素を流量200ml/min、圧力100kPaで供給すると共に、第2電極23としてのカソード23に空気を流量500ml/min、圧力150kPaで供給し、1A/cm2の電流密度を放電させ、50時間後のセル電圧(V)を測定する。このとき、単セルは、70℃に維持する。
耐久性の評価は、次の起動停止耐久性プロトコルに従って行った。第1電極21としてのアノード21に水素を流量100ml/minで、第1電極23としてのカソードに窒素を流量100ml/minで供給しながら、単セルを70℃に維持する。この状態で、触媒表面のクリーニングとして0.05−1.2Vの範囲でスイープ速度は200mV/sとし、安定なサイクリックボルタモグラムを得るまで数十サイクルを実施し、その後 スイープ速度は50mV/sとし5サイクル実施し、CVの水素吸着電気量は二重層領域から水素発生電流の立ち上がり直前の極大までの範囲における電気量とし、210mC/cm−2を用いて電気化学的有効表面積に換算し、初期のPt質量表面積E0(m2/g)を求める。その後、2秒/サイクルの三角波(セル電圧1.0V〜1.5V)サイクルを、合計30,000サイクル繰り返した後、CVによって水素吸着電気量を測定し、Pt質量表面積E1を求め、初期のE0と比較して低下率を求める。低下率が10%以内のものは耐久性◎、10〜25%のものは耐久性○、25%以上のものは耐久性△とする。
11 第1貴金属多孔質層、
12 第2貴金属多孔質層、
13 空洞、
14 基板
15 電解質膜
20 MEA、
21 第1電極、
22 電解質膜、
23 第2電極
Claims (8)
- 空孔率が65〜95Vol.%%および空孔径が5〜80nmの空孔の割合が50Vol.%以上である第1貴金属多孔質層と、前記第1貴金属多孔質層上に形成され空孔率が50Vol.%以下(0%を含む)および平均厚さが3〜20nmである第2貴金属多孔質層よりなる燃料電池用または電解用の貴金属触媒層。
- 前記第2貴金属多孔質層は、2層以上で構成される請求項1に記載の貴金属触媒層。
- 前記第1貴金属多孔質層は、空孔径が30nm以上の空孔の割合が50Vol.%以上である請求項1および2いずれか1項に記載の貴金属触媒層。
- 前記貴金属触媒層は前記第1貴金属多孔質層および前記第2貴金属多孔質層を交互に複数層で構成してなり、前記第2貴金属多孔質層と隣接同士との平均間隙が500nm以下であり、貴金属層触媒層全体の空孔率が20Vol.%以上である請求項1乃至請求項3の少なくともいずれか1項に記載の貴金属触媒層。
- 前記第1貴金属多孔質層および前記第2貴金属多孔質層に含まれる貴金属元素の30原子%以上が白金またはイリジウムである請求項1乃至請求項4の少なくともいずれか1項に記載の貴金属触媒層。
- 前記第1貴金属多孔質層および前記第2貴金属多孔質層の貴金属は白金であり、前記貴金属触媒層のサイクリックボルタンメトリー法により得られた水素脱着量から求められた白金質量表面積が25m2/g以上である請求項1乃至5の少なくともいずれか1項に記載の貴金属触媒層。
- 第1電極と、第2電極と、前記第1電極および前記第2電極に挟持された電解質膜とを有し、前記第1電極および前記第2電極の少なくともいずれか一方は請求項1乃至6のいずれか1項に記載の貴金属触媒層を有する燃料電池用または電解用の膜電極接合体。
- 請求項7に記載の膜電極接合体と、前記膜電極接合体を収容した筐体と、を有する燃料電池または電解セル。
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