JP6748080B2 - 酸化スズ、燃料電池用電極触媒、膜電極接合体及び固体高分子形燃料電池 - Google Patents
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Description
前記酸素極又は前記燃料極の少なくとも一方が、前記の燃料電池用電極触媒を含んでいる膜電極接合体を提供するものである。
本実施例では、先に述べたゾルゲル法によってSb及びTaを含有するSnO2を、以下に示す(1)及び(2)の工程で合成した。
5gのTaCl5を115mlのエタノールに溶解し、引き続き115mlの水を添加して、タンタル含有透明液を得た。この透明液に25%アンモニア水をpHが10になるまで滴下した。それによって液中に沈殿が生じた。この沈殿を濾別回収し、洗浄した後、30%過酸化水素水22.5gと、シュウ酸2水和物10.5gと、純水117gとを添加した。これによってタンタル含有透明液を再び得た。
2.2%のSbを含むSn箔10gと、33.3gのクエン酸との混合物に、40%硝酸水溶液250mlを添加した。これによって透明液を得た。この透明液に、(1)で得られたタンタル含有透明液10.6gを添加、混合した。得られた混合液に25%アンモニア水を、液のpHが8になるまで滴下した。滴下直後の液は透明なままであった。この液を100℃で2時間にわたり還流した。これによって液が白濁した。液が冷却した後、遠心分離して固形分を回収し、それを水洗した。得られた固形分を大気下に120℃で1晩にわたり乾燥した後、乳鉢で粉砕した。粉砕後の固形分を大気下に900℃で2時間にわたり焼成した。焼成後の粒子5gを100mlのポリ容器に直径2mmのジルコニアボール150gとともに入れ、全体が浸かる程度の純水を加えた後、浅田鉄工所製のペイントシェーカーで1時間にわたり粉砕処理を行った。粉砕後に粉末を濾別し、120℃で乾燥した。これによって、アンチモン及びタンタルを含有する酸化スズの粒子を得た。この粒子は概ね球状であり、体積累積粒径D50は0.78μmであった。粉末X線回折による分析の結果、ルチル型酸化スズのピークのみが観察され、酸化アンチモンや酸化タンタルに由来するピークは確認できなかった。ICP発光分析によるスズ、アンチモン及びタンタルの含有割合は、以下の表1に示すとおりであった。また、この分析結果に基づくTa/Sbのモル比、及びSb/Snのモル比も同表に示されている。
実施例1における(2)の混合液を調整するときのタンタル含有透明液の添加量を変更し、酸化スズ中のタンタルの含有割合を表1に示すとおりに変更した。これ以外は実施例1と同様にして、アンチモン及びタンタルを含有する酸化スズの粒子を得た。粉末X線回折による分析の結果、ルチル型酸化スズのピークのみが観察され、酸化アンチモンや酸化タンタルに由来するピークは確認できなかった。
本実施例においては、元素AとしてNbを用い、先に述べたゾルゲル法によってSb及びNbを含有するSnO2を、以下に示す(1)及び(2)の工程で合成した。
(1)ニオブ含有液の調製
3.8gのNbCl5を115mlのエタノールに溶解し、引き続き115mlの水を添加して、ニオブ含有透明液を得た。この透明液に25%アンモニア水をpHが10になるまで滴下した。それによって液中に沈殿が生じた。この沈殿を濾別回収し、洗浄した後、30%過酸化水素水22.5gと、シュウ酸2水和物10.5gと、純水117gとを添加した。これによってニオブ含有透明液を再び得た。
Sn粒10g及びSb粒0.22gと、33.3gのクエン酸との混合物に、40%硝酸水溶液250mlを添加した。これによって透明液を得た。この透明液に、(1)で得られたニオブ含有透明液26.4gを添加、混合した。得られた混合液に25%アンモニア水を、液のpHが8になるまで滴下した。滴下直後の液は透明なままであった。この液を100℃で2時間にわたり還流した。これによって液が白濁した。液が冷却した後、遠心分離して固形分を回収し、それを水洗した。その後は実施例1と同様にして、アンチモン及びニオブを含有する酸化スズの粒子を得た。粉末X線回折による分析の結果、ルチル型酸化スズのピークのみが観察され、酸化アンチモンや酸化ニオブに由来するピークは確認できなかった。
実施例5における(2)の混合液を調整するときのニオブ含有透明液の添加量を変更し、酸化スズ中のニオブの含有割合を表1に示すとおりに変更した。これ以外は実施例5と同様にして、アンチモン及びニオブを含有する酸化スズの粒子を得た。粉末X線回折による分析の結果、ルチル型酸化スズのピークのみが観察され、酸化アンチモンや酸化ニオブに由来するピークは確認できなかった。
実施例1において(1)のタンタル含有液を用いずにゾルゲル法を行った。このようにして、アンチモンのみを含有する酸化スズの粒子を得た。粉末X線回折による分析の結果、ルチル型酸化スズのピークのみが観察された。
実施例1における(2)の混合液を調整するときの2.2%のSbを含むSn箔に代えて所定量のSn粒とSb粒を用い、且つタンタル含有透明液の添加量を調整することにより、酸化スズ中のアンチモン及びタンタルの含有割合を表1に示すとおりに変更した。これ以外は実施例1と同様にして酸化スズの粒子を得た。粉末X線回折による分析の結果、実施例7及び8においてはルチル型酸化スズのピークのみが観察され、酸化アンチモンや酸化タンタルに由来するピークは確認できなかった。なお、比較例2及び3について、粉末X線回折による分析の結果、ルチル型酸化スズのピークのみが観察された。
実施例及び比較例で得られた酸化スズ粒子について、以下の方法で体積抵抗率の測定及びアンチモンの溶出試験を行った。その結果を以下の表1に示す。
体積抵抗率は、圧粉抵抗測定システム(三菱化学アナリテックPD−51)と抵抗率測定器(三菱化学アナリテックMCP−T610)を用いて測定される。具体的には、試料1gをプローブシリンダへ投入し、プローブユニットをPD−51へセットする。油圧ジャッキによって18kNの荷重を加えて直径20mmの円筒状ペレットを作製する。得られたペレットの抵抗値を、MCP−T610を用いて測定する。測定した抵抗値と試料厚みから、体積抵抗率を算出する。算出された体積抵抗率の値を以下の基準で分類した。
E:体積抵抗率が15Ω・cm以下。
G:体積抵抗率が15Ω・cm超100Ω・cm以下。
F:体積抵抗率が100Ω・cm超1000Ω・cm以下。
P:体積抵抗率が1000Ω・cm超。
500mlのビーカー中に5mol/lの硝酸400mlを入れ、更に実施例及び比較例で得られた酸化スズ粒子を4g入れた。溶出したアンチモンを精度よく検出するため、メタアンチモン酸が生成しにくい環境である25℃の環境下、1週間にわたり液を250rpmで撹拌し続けた。1週間経過後、固形分を濾別し、得られた固形分を洗浄した後、濾液をICP発光分析することによって、溶出したアンチモンの量を測定した。その測定値から溶出したアンチモンの割合、すなわち{(溶出したアンチモンの量)/溶出前の粉末に含まれるアンチモンの量}で定義されるアンチモン溶出量(単位:ppm)を算出した。
そして、Sb/Snのモル比が略同一である3つの場合『(1)比較例1,実施例1〜6の場合;(2)比較例2,実施例7の場合;(3)比較例3,実施例8の場合』のそれぞれにおいて、比較例のアンチモン溶出量に対する実施例のアンチモン溶出量の割合、すなわち(実施例のアンチモンの溶出量/比較例のアンチモンの溶出量)で定義される溶出比を算出した。そして、算出された溶出比の値を以下の基準で分類した。
なお、濾液分析の結果、タンタル及びニオブについては検出下限以下で溶出が認められなかった。
E:溶出比が0.50未満。
G:溶出比が0.50以上0.80未満。
F:溶出比が0.80以上1未満。
P:溶出比が1。
また、実施例7ないし8と比較例2ないし3との対比から明らかなとおり、比較例2ないし3の酸化スズは、体積抵抗率は実施例7ないし8と同様に低いものの、アンチモンの溶出が甚だしく生じていることが判る。
本実施例では、実施例2で得られたアンチモン及びタンタル含有酸化スズを担体として用い、固体高分子形燃料電池のカソード用電極触媒を製造し、それを用いて固体高分子形燃料電池を作製した。具体的な手順は以下に述べるとおりである。
固体高分子形燃料電池のアノード側に水素ガスを供給するとともに、カソード側に酸素ガス又は空気を供給した。水素ガスの利用率は70%に、酸素利用率は40%になるように流量を設定した。ガスはそれぞれ外部加湿器で加湿を行ってから燃料電池に供給した。また燃料電池の温度は80℃になるように温度調整を行い、供給ガスの湿度については、相対湿度が100%RHとなるように調整した。このときのセル電圧と電流密度との関係(I−V特性)、及びセルオーム抵抗と電流密度との関係を測定した。
燃料電池の温度を80℃になるように調整し、アノード側に水素ガスを、カソード側に窒素ガスを、ともに相対湿度が100%RHとなるように調整して供給した。このとき水素ガス及び窒素ガスの供給量はともに100ml/minに設定した。そしてアノード電位に対しカソード電位が1.0Vとなるときを第1の電圧とし、アノード電位に対しカソード電位が1.5Vとなるときを第2の電圧とした。第1の電圧から第2の電圧まで0.5V/secで変化させた後、第2の電圧から第1の電圧まで0.5V/secで変化させた。この電位操作を1サイクルとし、合計3万サイクル実施し起動耐久試験とした。その後、上述の条件でセルオーム抵抗及び出力特性(I−V特性)評価を実施した。
Claims (8)
- タンタル、タングステン、ニオブ及びビスマスからなる群より選ばれる少なくとも1つの元素Aとアンチモンとを含み、燃料電池の電極材料として用いられる酸化スズ。
- タンタル、タングステン、ニオブ及びビスマスからなる群より選ばれる少なくとも1つの元素A、並びにアンチモンが、酸化スズ中に固溶した状態で存在している請求項1に記載の酸化スズ。
- タンタル、タングステン、ニオブ及びビスマスからなる群より選ばれる少なくとも1つの元素A、又は/並びに、アンチモンが、酸化スズ中に酸化物の状態で存在している請求項1に記載の酸化スズ。
- アンチモンのモル数に対する前記元素Aのモル数の比である〔前記元素Aのモル数/アンチモンのモル数〕の値が、0.1以上10以下である請求項1ないし3のいずれか一項に記載の酸化スズ。
- スズのモル数に対するアンチモンのモル数の比である〔アンチモンのモル数/スズのモル数〕の値が、0.001以上0.1以下である請求項1ないし4のいずれか一項に記載の酸化スズ。
- 請求項1ないし5のいずれか一項に記載の酸化スズに、触媒が担持されてなる燃料電池用電極触媒。
- 固体高分子電解質膜の各面に酸素極及び燃料極からなる一対の電極が配置されてなる膜電極接合体において、
前記酸素極又は前記燃料極の少なくとも一方が、請求項6に記載の燃料電池用電極触媒を含んでいる膜電極接合体。 - 請求項7に記載の膜電極接合体と、該膜電極接合体の各面に配されたセパレータとを備える固体高分子形燃料電池。
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