JP7018807B2 - 金属板、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池及び金属板の製造方法 - Google Patents
金属板、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池及び金属板の製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP7018807B2 JP7018807B2 JP2018070346A JP2018070346A JP7018807B2 JP 7018807 B2 JP7018807 B2 JP 7018807B2 JP 2018070346 A JP2018070346 A JP 2018070346A JP 2018070346 A JP2018070346 A JP 2018070346A JP 7018807 B2 JP7018807 B2 JP 7018807B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- metal
- metal plate
- electrochemical
- space
- plate
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/10—Fuel cells with solid electrolytes
- H01M8/12—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte
- H01M8/1213—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte characterised by the electrode/electrolyte combination or the supporting material
- H01M8/1226—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte characterised by the electrode/electrolyte combination or the supporting material characterised by the supporting layer
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/02—Details
- H01M8/0202—Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
- H01M8/023—Porous and characterised by the material
- H01M8/0232—Metals or alloys
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/86—Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
- H01M4/90—Selection of catalytic material
- H01M4/9041—Metals or alloys
- H01M4/905—Metals or alloys specially used in fuel cell operating at high temperature, e.g. SOFC
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B1/00—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
- B21B1/40—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling foils which present special problems, e.g. because of thinness
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D31/00—Other methods for working sheet metal, metal tubes, metal profiles
- B21D31/04—Expanding other than provided for in groups B21D1/00 - B21D28/00, e.g. for making expanded metal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23P—METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
- B23P15/00—Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/86—Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
- H01M4/88—Processes of manufacture
- H01M4/8878—Treatment steps after deposition of the catalytic active composition or after shaping of the electrode being free-standing body
- H01M4/8896—Pressing, rolling, calendering
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/02—Details
- H01M8/0202—Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
- H01M8/023—Porous and characterised by the material
- H01M8/0236—Glass; Ceramics; Cermets
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/02—Details
- H01M8/0202—Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
- H01M8/023—Porous and characterised by the material
- H01M8/0241—Composites
- H01M8/0245—Composites in the form of layered or coated products
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/10—Fuel cells with solid electrolytes
- H01M8/12—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte
- H01M8/1286—Fuel cells applied on a support, e.g. miniature fuel cells deposited on silica supports
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/24—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
- H01M8/241—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with solid or matrix-supported electrolytes
- H01M8/2425—High-temperature cells with solid electrolytes
- H01M8/2432—Grouping of unit cells of planar configuration
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/24—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
- H01M8/2457—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with both reactants being gaseous or vaporised
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/24—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
- H01M8/2465—Details of groupings of fuel cells
- H01M8/2484—Details of groupings of fuel cells characterised by external manifolds
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D28/00—Shaping by press-cutting; Perforating
- B21D28/24—Perforating, i.e. punching holes
- B21D28/26—Perforating, i.e. punching holes in sheets or flat parts
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D35/00—Combined processes according to or processes combined with methods covered by groups B21D1/00 - B21D31/00
- B21D35/002—Processes combined with methods covered by groups B21D1/00 - B21D31/00
- B21D35/005—Processes combined with methods covered by groups B21D1/00 - B21D31/00 characterized by the material of the blank or the workpiece
- B21D35/007—Layered blanks
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/10—Fuel cells with solid electrolytes
- H01M8/12—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte
- H01M2008/1293—Fuel cells with solid oxide electrolytes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2250/00—Fuel cells for particular applications; Specific features of fuel cell system
- H01M2250/40—Combination of fuel cells with other energy production systems
- H01M2250/405—Cogeneration of heat or hot water
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04007—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids related to heat exchange
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04694—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by variables to be controlled
- H01M8/04858—Electric variables
- H01M8/04925—Power, energy, capacity or load
- H01M8/0494—Power, energy, capacity or load of fuel cell stacks
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/06—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
- H01M8/0606—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
- H01M8/0612—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants from carbon-containing material
- H01M8/0618—Reforming processes, e.g. autothermal, partial oxidation or steam reforming
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/06—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
- H01M8/0662—Treatment of gaseous reactants or gaseous residues, e.g. cleaning
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/06—Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
- H01M8/0662—Treatment of gaseous reactants or gaseous residues, e.g. cleaning
- H01M8/0675—Removal of sulfur
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02B90/10—Applications of fuel cells in buildings
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P90/00—Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02P90/40—Fuel cell technologies in production processes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
- Punching Or Piercing (AREA)
Description
上記目的を達成するための金属板の特徴構成は、
金属板であって、
前記金属板は、複数の金属薄板を重ねて形成されており、
前記金属薄板は、厚さ方向に貫通する複数の貫通孔を有し、
前記金属板は、複数の前記金属薄板を重ねた状態で、前記金属薄板の前記貫通孔同士が連通する貫通空間を有し、
前記金属薄板の厚さを、前記貫通孔の内径で除した値である金属薄板アスペクト比が2以下であり、
前記金属板の全体の厚さを、前記貫通空間の内径の最小値で除した値である金属板アスペクト比が3以上である点にある。
なお、金属薄板アスペクト比が1.5以下であるとより好ましく、1以下であると更に好ましい。このようにすることで金属薄板の量産時の加工性とコストをより改善できるからである。また、金属板アスペクト比が5以上であるとより好ましく、10以上であると更に好ましい。このようにすることで金属板としての性能と強度を十分兼ね備えながら、量産時の加工性とコストをより改善できるからである。
本発明に係る金属板の別の特徴構成は、前記貫通空間の内径が、前記貫通空間の内径のうちの前記金属板の表面の側の開口部の内径である点にある。
金属支持体を形成する複数の前記金属薄板の厚さが同一又は略同一であってもよい。この場合、貫通空間の大きさを適切なものとしつつ、金属板の全体の厚さを確保して強度を十分に保つことができるので、量産時の加工性を向上でき好適である。また、この場合、同一又は略同一の厚さの金属薄板を重ねて接合し、全体の厚さを確保した金属板とすることができるのでコストを改善でき好適である。
本発明に係る金属板の別の特徴構成は、前記金属板は、金属製の板である第1金属薄板と、前記第1金属薄板よりも厚さの大きい金属製の板である第2金属薄板とを含む、複数の金属薄板を重ねて形成されており、前記第1金属薄板は前記第2金属薄板よりも前記金属板の表面の側に配置されている点にある。
本発明に係る金属板の別の特徴構成は、複数の前記金属薄板のうち少なくとも1枚の前記金属薄板の材料がFe-Cr系合金である点にある。
本発明に係る金属板の別の特徴構成は、前記金属板の表面の少なくとも一部が金属酸化物膜で覆われている点にある。
上述の金属板の上に、少なくとも電極層と電解質層と対極電極層とが設けられた電気化学素子は、十分な性能を確保しつつ、量産時の加工性とコストを改善したものとなり好適である。更に、強度に優れた金属板の上に電極層や電解質層などの電気化学素子の構成要素を構成するから、電極層や電解質層などの電気化学素子の構成要素を薄層化や薄膜化することが可能なので、電気化学素子の材料コストを低減することが可能となり好適である。
上述の電気化学素子は、前記金属板の厚さ方向に貫通する前記貫通空間の内径としての、前記金属板の表面を構成する第1面の側の第1開口部の内径及び前記第1面とは反対側の第2面の側の第2開口部の内径のうちで、小さい内径が形成されている側の前記金属板の表面の上に、少なくとも電極層と電解質層と対極電極層とが設けられていると、金属板としての金属支持体上への電極層等の形成が容易でありながら、金属支持体としての十分な強度を有し、かつ、貫通空間を介する支持対象物へのガス透過性等の十分な性能を確保しつつ、量産時の加工性とコストを改善した金属支持体を提供することが可能となり好適である。
本発明に係る電気化学モジュールの特徴構成は、上述の電気化学素子が複数集合した状態で配置される点にある。
本発明に係る電気化学装置の特徴構成は、上述の電気化学モジュールと改質器とを少なくとも有し、前記電気化学モジュールに対して還元性成分を含有する燃料ガスを供給する燃料供給部を有する点にある。
本発明に係る電気化学装置の特徴構成は、上述の電気化学モジュールと、前記電気化学モジュールから電力を取り出すインバータとを少なくとも有する点にある。
本発明に係るエネルギーシステムの特徴構成は、上述の電気化学装置と、前記電気化学装置から排出される熱を再利用する排熱利用部とを有する点にある。
本発明に係る固体酸化物形燃料電池の特徴構成は、上述の電気化学素子を備え、前記電気化学素子で発電反応を生じさせる点にある。
本発明に係る金属板の製造方法の特徴構成は、上記金属板を製造する方法であって、
厚さ方向に貫通する複数の貫通孔を有する複数の金属薄板を重ねて、前記金属薄板の前記貫通孔同士が連通する貫通空間を形成し、
前記貫通孔を、パンチング加工、エッチング加工、またはレーザー加工のいずれかにより形成する点にある。
本発明に係る金属板の製造方法の特徴構成は、上記金属板を製造する方法であって、
厚さ方向に貫通する複数の貫通孔を有する複数の金属薄板を重ねて、前記金属薄板の前記貫通孔同士が連通する貫通空間を形成し、
金属メッシュもしくはエキスパンドメタルを圧延加工して前記金属薄板を形成する点にある。
以下、図1を参照しながら、本実施形態に係る電気化学素子Eおよび固体酸化物形燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell:SOFC)について説明する。電気化学素子Eは、例えば、水素を含む燃料ガスと空気の供給を受けて発電する固体酸化物形燃料電池の構成要素として用いられる。なお以下、層の位置関係などを表す際、例えば電解質層4から見て対極電極層6の側を「上」または「上側」、電極層2の側を「下」または「下側」という場合がある。また、金属支持体1の表面のうち、電極層2が形成されている側の面を表側面1a、反対側の面を裏側面1bという。
電気化学素子Eは、図1に示される通り、金属支持体1(金属板の一例)と、金属支持体1の上に形成された電極層2と、電極層2の上に形成された中間層3と、中間層3の上に形成された電解質層4とを有する。そして電気化学素子Eは、更に、電解質層4の上に形成された反応防止層5と、反応防止層5の上に形成された対極電極層6とを有する。つまり対極電極層6は電解質層4の上に形成され、反応防止層5は電解質層4と対極電極層6との間に形成されている。電極層2は多孔質であり、電解質層4は緻密である。
金属支持体1は、電極層2、中間層3および電解質層4等を支持して電気化学素子Eの強度を保つ。つまり金属支持体1は、電気化学素子Eを支持する支持体としての役割を担う。
金属酸化物層1fは種々の手法により形成されうるが、金属支持体1の表面を酸化させて金属酸化物とする手法が好適に利用される。また、金属支持体1の表面に、金属酸化物層1fをスプレーコーティング法(溶射法やエアロゾルデポジション法、エアロゾルガスデポジッション法、パウダージェットデポジッション法、パーティクルジェットデポジション法、コールドスプレー法などの方法)、スパッタリング法やPLD法等のPVD法、CVD法などにより形成しても良いし、メッキと酸化処理によって形成しても良い。更に、金属酸化物層1fは導電性の高いスピネル相などを含んでも良い。
金属支持体1は、1枚の金属の板により構成することも可能である。また金属支持体1を、金属薄板を複数重ねて形成することも可能である。金属支持体1を、同一又は略同一の厚さの金属薄板を複数重ねて形成することも可能である。金属支持体1を、厚さの異なる金属薄板を複数重ねて形成することも可能である。以下、金属支持体1および貫通空間1cの構造の例について図面を参照しながら説明する。なお金属酸化物層1fについては図示を省略する。
図5を参照して、金属支持体1が1枚の金属の板により構成される例(第1例)について説明する。図5に示されるように、金属支持体1は、厚さTの板状の部材であり、すなわち全体として板状である。金属支持体1は、表側面1aから裏側面1bへ貫通する複数の貫通空間1cを有する。第1例では貫通空間1cは、断面が円形の孔である。なお貫通空間1cの断面形状は、円形や略円形の他、矩形や三角形、多角形なども可能であり、貫通空間1cが形成できれば、金属支持体1としての機能を保てる範囲で種々の形状とすることができる。この孔(貫通空間1c)は、レーザー加工、パンチング加工またはエッチング加工のいずれか、もしくは、それらの組合せによって、金属支持体1に形成されている。この孔の中心軸は、金属支持体1に対して直交している。なお孔(貫通空間1c)の中心軸は、金属支持体1に対して傾斜していてもよい。
図6を参照して、金属支持体1が同一の厚さの金属薄板(金属薄板の一例)を複数重ねて形成する例(第2例)について説明する。図6に示されるように、第2例では、厚さT1の第1金属薄板10と、厚さT2の第2金属薄板20とによって、金属支持体1が構成されている。第1金属薄板10と第2金属薄板20とは、同じ厚さである。金属支持体1は、第1金属薄板10と第2金属薄板20とを重ねて形成されている。そして金属支持体1は、全体として厚さTの板状の部材となっている。第1金属薄板10と第2金属薄板20とは、例えばスポット溶接や、ろう付け接合、真空接合等の手法により接合されている。なお、第1金属薄板10と第2金属薄板20とは、若干異なる厚さ、つまり、略同一の厚さで構成しても良い。
つまり、第1金属薄板10の場合には、第1金属薄板10の厚さT1を、第1貫通空間10cの直径(内径)で除した値が、第1金属薄板10の金属薄板アスペクト比となり、第2金属薄板20の場合には、第2金属薄板20の厚さT2を、第2貫通空間20cの直径(内径)で除した値が、第2金属薄板20の金属薄板アスペクト比となる。第1貫通空間10c及び第2貫通空間20cの断面形状が円形でない場合には、第1貫通空間10c及び第2貫通空間20cの直径(内径)は、各貫通空間を形成する貫通孔の断面積と同面積の円の直径を用いることができる。
また、第1貫通空間10c及び第2貫通空間20cを形成する貫通孔の直径(内径)が第1金属薄板10及び第2金属薄板20の厚さ方向で異なる場合には、各貫通孔の直径の最大値を用いて、各金属薄板アスペクト比を算出すると好適である。
なお、貫通空間1cを形成する貫通孔の直径(内径)が金属支持体1の厚さ方向で異なる場合でも、貫通空間1cの直径(内径)のうちで最小値を用いて金属板アスペクト比を算出する。
本実施形態に係る金属支持体1は、金属薄板アスペクト比が2以下である金属薄板を複数重ねて形成される。そして形成された金属支持体1の金属板アスペクト比が、3以上となる。
なお、金属板アスペクト比の算出の際に用いた貫通空間1cの直径(内径)は、貫通空間1cの直径(内径)の最小値である第1表側開口部10dの直径D1を用いた。
図7を参照して、金属支持体1が異なる厚さの金属薄板(金属薄板の一例)を複数重ねて形成される例(第3例)について説明する。第3例に係る金属支持体1は、第2例に係る金属支持体1の各所の寸法の関係を変更したものである。以下の第3例の説明では、第2例と同様の部材については同一の符号を付し、説明を省略する場合がある。
金属薄板アスペクト比の算出方法は、第2例と同様に行うことができる。
金属板アスペクト比の算出方法は、第2例と同様に行うことができるが、第3例では、貫通空間1cを形成する第1貫通空間10cの直径D1と第2貫通空間20cの直径D2とが異なる直径(内径)を有するので、貫通空間1cの直径(内径)が貫通空間1cのうちで最小値となる第1貫通空間10cの第1表側開口部10dの直径D1を用いて、金属板アスペクト比を算出している。これにより、金属板アスペクト比を算出する際の貫通空間1cの内径として、貫通空間1cの直径(内径)のうちの金属支持体1の表面の側の開口部の内径であり、かつ、貫通空間1cの内径の最小値を用いていることとなる。
なお、第3例では、第1貫通空間10cの直径D1と第2貫通空間20cの直径D2との大きさを比較すると、直径D1の方が小さい。このため、第1貫通空間10cの第1表側開口部10d(直径D1)が形成される表側面1aの上に、後述する電極層2等(支持対象物の一例)が設けられるようにすると、電極層2の形成が容易になるので好ましい。
電極層2は、図1に示すように、金属支持体1の表側の面であって貫通空間1cが設けられた領域より大きな領域に、薄層の状態で設けることができる。薄層とする場合は、その厚さを、例えば、1μm~100μm程度、好ましくは、5μm~50μmとすることができる。このような厚さにすると、高価な電極層材料の使用量を低減してコストダウンを図りつつ、十分な電極性能を確保することが可能となる。貫通空間1cが設けられた領域の全体が、電極層2に覆われている。つまり、貫通空間1cは金属支持体1における電極層2が形成された領域の内側に形成されている。換言すれば、全ての貫通空間1cが電極層2に面して設けられている。
すなわち電極層2は、多孔質な層として形成される。電極層2は、例えば、その緻密度が30%以上80%未満となるように形成される。細孔のサイズは、電気化学反応を行う際に円滑な反応が進行するのに適したサイズを適宜選ぶことができる。なお緻密度とは、層を構成する材料の空間に占める割合であって、(1-空孔率)と表すことができ、また、相対密度と同等である。
中間層3(挿入層)は、図1に示すように、電極層2を覆った状態で、電極層2の上に薄層の状態で形成することができる。薄層とする場合は、その厚さを、例えば、1μm~100μm程度、好ましくは2μm~50μm程度、より好ましくは4μm~25μm程度とすることができる。このような厚さにすると、高価な中間層材料の使用量を低減してコストダウンを図りつつ、十分な性能を確保することが可能となる。中間層3の材料としては、例えば、YSZ(イットリア安定化ジルコニア)、SSZ(スカンジウム安定化ジルコニア)やGDC(ガドリウム・ドープ・セリア)、YDC(イットリウム・ドープ・セリア)、SDC(サマリウム・ドープ・セリア)等を用いることができる。特にセリア系のセラミックスが好適に用いられる。
電解質層4は、図1に示すように、電極層2および中間層3を覆った状態で、中間層3の上に薄層の状態で形成される。また、厚さが10μm以下の薄膜の状態で形成することもできる。詳しくは電解質層4は、図1に示すように、中間層3の上と金属支持体1の上とにわたって(跨って)設けられる。このように構成し、電解質層4を金属支持体1に接合することで、電気化学素子全体として堅牢性に優れたものとすることができる。
反応防止層5は、電解質層4の上に薄層の状態で形成することができる。薄層とする場合は、その厚さを、例えば、1μm~100μm程度、好ましくは2μm~50μm程度、より好ましくは3μm~15μm程度とすることができる。このような厚さにすると、高価な反応防止層材料の使用量を低減してコストダウンを図りつつ、十分な性能を確保することが可能となる。反応防止層5の材料としては、電解質層4の成分と対極電極層6の成分との間の反応を防止できる材料であれば良い。例えばセリア系材料等が用いられる。また反応防止層5の材料として、Sm、GdおよびYからなる群から選ばれる元素のうち少なくとも1つを含有する材料が好適に用いられる。なお、Sm、GdおよびYからなる群から選ばれる元素のうち少なくとも1つを含有し、これら元素の含有率の合計が1.0質量%以上10質量%以下であるとよい。反応防止層5を電解質層4と対極電極層6との間に導入することにより、対極電極層6の構成材料と電解質層4の構成材料との反応が効果的に抑制され、電気化学素子Eの性能の長期安定性を向上できる。反応防止層5の形成は、1100℃以下の処理温度で形成できる方法を適宜用いて行うと、金属支持体1の損傷を抑制し、また、金属支持体1と電極層2との元素相互拡散を抑制でき、性能・耐久性に優れた電気化学素子Eを実現できるので好ましい。例えば、低温焼成法(例えば1100℃を越える高温域での焼成処理をしない低温域での焼成処理を用いる湿式法)、スプレーコーティング法(溶射法やエアロゾルデポジション法、エアロゾルガスデポジッション法、パウダージェットデポジッション法、パーティクルジェットデポジション法、コールドスプレー法などの方法)、PVD法(スパッタリング法、パルスレーザーデポジション法など)、CVD法などを適宜用いて行うことができる。特に、低温焼成法やスプレーコーティング法などを用いると低コストな素子が実現できるので好ましい。更に、低温焼成法を用いると、原材料のハンドリングが容易になるので更に好ましい。
対極電極層6は、電解質層4もしくは反応防止層5の上に薄層の状態で形成することができる。薄層とする場合は、その厚さを、例えば、1μm~100μm程度、好ましくは、5μm~50μmとすることができる。このような厚さにすると、高価な対極電極層材料の使用量を低減してコストダウンを図りつつ、十分な電極性能を確保することが可能となる。対極電極層6の材料としては、例えば、LSCF、LSM等の複合酸化物、セリア系酸化物およびこれらの混合物を用いることができる。特に対極電極層6が、La、Sr、Sm、Mn、CoおよびFeからなる群から選ばれる2種類以上の元素を含有するペロブスカイト型酸化物を含むことが好ましい。以上の材料を用いて構成される対極電極層6は、カソードとして機能する。
以上のように電気化学素子Eを構成することで、電気化学素子Eを固体酸化物形燃料電池の発電セルとして用いることができる。例えば、金属支持体1の裏側の面から貫通空間1cを通じて水素を含む燃料ガスを電極層2へ供給し、電極層2の対極となる対極電極層6へ空気を供給し、例えば、500℃以上900℃以下の温度で作動させる。そうすると、対極電極層6において空気に含まれる酸素O2が電子e-と反応して酸素イオンO2-が生成される。その酸素イオンO2-が電解質層4を通って電極層2へ移動する。電極層2においては、供給された燃料ガスに含まれる水素H2が酸素イオンO2-と反応し、水H2Oと電子e-が生成される。以上の反応により、電極層2と対極電極層6との間に起電力が発生する。この場合、電極層2はSOFCの燃料極(アノード)として機能し、対極電極層6は空気極(カソード)として機能する。
次に、電気化学素子Eの製造方法について説明する。
電極層形成ステップでは、金属支持体1の表側の面の貫通空間1cが設けられた領域より広い領域に電極層2が薄膜の状態で形成される。金属支持体1の貫通孔はレーザー加工等によって設けることができる。電極層2の形成は、上述したように、低温焼成法(1100℃以下の低温域での焼成処理を行う湿式法)、スプレーコーティング法(溶射法やエアロゾルデポジション法、エアロゾルガスデポジッション法、パウダージェットデポジッション法、パーティクルジェットデポジション法、コールドスプレー法などの方法)、PVD法(スパッタリング法、パルスレーザーデポジション法など)、CVD法などの方法を用いることができる。いずれの方法を用いる場合であっても、金属支持体1の劣化を抑制するため、1100℃以下の温度で行うことが望ましい。
まず電極層2の材料粉末と溶媒(分散媒)とを混合して材料ペーストを作成し、金属支持体1の表側の面に塗布する。そして電極層2を圧縮成形し(電極層平滑化工程)、1100℃以下で焼成する(電極層焼成工程)。電極層2の圧縮成形は、例えば、CIP(Cold Isostatic Pressing 、冷間静水圧加圧)成形、ロール加圧成形、RIP(Rubber Isostatic Pressing)成形などにより行うことができる。また、電極層の焼成は、800℃以上1100℃以下の温度で行うと好適である。また、電極層平滑化工程と電極層焼成工程の順序を入れ替えることもできる。
なお、中間層3を有する電気化学素子を形成する場合では、電極層平滑化工程や電極層焼成工程を省いたり、電極層平滑化工程や電極層焼成工程を後述する中間層平滑化工程や中間層焼成工程に含めることもできる。
なお、電極層平滑化工程は、ラップ成形やレベリング処理、表面の切削・研磨処理などを施すことによって行うことでもできる。
上述した電極層形成ステップにおける焼成工程時に、金属支持体1の表面に金属酸化物層1f(拡散抑制層)が形成される。なお、上記焼成工程に、焼成雰囲気を酸素分圧が低い雰囲気条件とする焼成工程が含まれていると元素の相互拡散抑制効果が高く、抵抗値の低い良質な金属酸化物層1f(拡散抑制層)が形成されるので好ましい。電極層形成ステップを、焼成を行わないコーティング方法とする場合を含め、別途の拡散抑制層形成ステップを含めても良い。いずれにおいても、金属支持体1の損傷を抑制可能な1100℃以下の処理温度で実施することが望ましい。また、後述する中間層形成ステップにおける焼成工程時に、金属支持体1の表面に金属酸化物層1f(拡散抑制層)が形成されても良い。
中間層形成ステップでは、電極層2を覆う形態で、電極層2の上に中間層3が薄層の状態で形成される。中間層3の形成は、上述したように、低温焼成法(1100℃以下の低温域での焼成処理を行う湿式法)、スプレーコーティング法(溶射法やエアロゾルデポジション法、エアロゾルガスデポジッション法、パウダージェットデポジッション法、パーティクルジェットデポジション法、コールドスプレー法などの方法)、PVD法(スパッタリング法、パルスレーザーデポジション法など)、CVD法などの方法を用いることができる。いずれの方法を用いる場合であっても、金属支持体1の劣化を抑制するため、1100℃以下の温度で行うことが望ましい。
まず、中間層3の材料粉末と溶媒(分散媒)とを混合して材料ペーストを作成し、金属支持体1の表側の面に塗布する。そして中間層3を圧縮成形し(中間層平滑化工程)、1100℃以下で焼成する(中間層焼成工程)。中間層3の圧延は、例えば、CIP(Cold Isostatic Pressing 、冷間静水圧加圧)成形、ロール加圧成形、RIP(Rubber Isostatic Pressing)成形などにより行うことができる。また、中間層3の焼成は、800℃以上1100℃以下の温度で行うと好適である。このような温度であると、金属支持体1の損傷・劣化を抑制しつつ、強度の高い中間層3を形成できるためである。また、中間層3の焼成を1050℃以下で行うとより好ましく、1000℃以下で行うと更に好ましい。これは、中間層3の焼成温度を低下させる程に、金属支持体1の損傷・劣化をより抑制しつつ、電気化学素子Eを形成できるからである。また、中間層平滑化工程と中間層焼成工程の順序を入れ替えることもできる。
なお、中間層平滑化工程は、ラップ成形やレベリング処理、表面の切削・研磨処理などを施すことによって行うことでもできる。
電解質層形成ステップでは、電極層2および中間層3を覆った状態で、電解質層4が中間層3の上に薄層の状態で形成される。また、厚さが10μm以下の薄膜の状態で形成されても良い。電解質層4の形成は、上述したように、低温焼成法(1100℃以下の低温域での焼成処理を行う湿式法)、スプレーコーティング法(溶射法やエアロゾルデポジション法、エアロゾルガスデポジッション法、パウダージェットデポジッション法、パーティクルジェットデポジション法、コールドスプレー法などの方法)、PVD法(スパッタリング法、パルスレーザーデポジション法など)、CVD法などの方法を用いることができる。いずれの方法を用いる場合であっても、金属支持体1の劣化を抑制するため、1100℃以下の温度で行うことが望ましい。
反応防止層形成ステップでは、反応防止層5が電解質層4の上に薄層の状態で形成される。反応防止層5の形成は、上述したように、低温焼成法(1100℃以下の低温域での焼成処理を行う湿式法)、スプレーコーティング法(溶射法やエアロゾルデポジション法、エアロゾルガスデポジッション法、パウダージェットデポジッション法、パーティクルジェットデポジション法、コールドスプレー法などの方法)、PVD法(スパッタリング法、パルスレーザーデポジション法など)、CVD法などの方法を用いることができる。いずれの方法を用いる場合であっても、金属支持体1の劣化を抑制するため、1100℃以下の温度で行うことが望ましい。なお反応防止層5の上側の面を平坦にするために、例えば反応防止層5の形成後にレベリング処理や表面を切削・研磨処理を施したり、湿式形成後焼成前に、プレス加工を施してもよい。
対極電極層形成ステップでは、対極電極層6が反応防止層5の上に薄層の状態で形成される。対極電極層6の形成は、上述したように、低温焼成法(1100℃以下の低温域での焼成処理を行う湿式法)、スプレーコーティング法(溶射法やエアロゾルデポジション法、エアロゾルガスデポジッション法、パウダージェットデポジッション法、パーティクルジェットデポジション法、コールドスプレー法などの方法)、PVD法(スパッタリング法、パルスレーザーデポジション法など)、CVD法などの方法を用いることができる。いずれの方法を用いる場合であっても、金属支持体1の劣化を抑制するため、1100℃以下の温度で行うことが望ましい。
図2・図3を用いて、第2実施形態に係る電気化学素子E、電気化学モジュールM、電気化学装置YおよびエネルギーシステムZについて説明する。
エネルギーシステムZは、電気化学装置Yと、電気化学装置Yから排出される熱を再利用する排熱利用部としての熱交換器53とを有する。
電気化学装置Yは、電気化学モジュールMと、脱硫器31と改質器34とを有し電気化学モジュールMに対して還元性成分を含有する燃料ガスを供給する燃料供給部と、電気化学モジュールMから電力を取り出すインバータ38とを有する。
複数の電気化学素子Eは互いに電気的に接続された状態で並列して配置され、電気化学素子Eの一方の端部(下端部)がガスマニホールド17に固定されている。電気化学素子Eは、ガスマニホールド17を通じて供給される改質ガスと、ブロア35から供給された空気とを電気化学反応させて発電する。
図4に、電気化学モジュールMの他の実施形態を示す。第3実施形態に係る電気化学モジュールMは、上述の電気化学素子Eを、セル間接続部材71を間に挟んで積層することで、電気化学モジュールMを構成する。
(1)上記の実施形態では、第2例、第3例に示すように、貫通孔を有する2枚の金属薄板を重ねて金属板とすることで、貫通空間を有する金属板としたが、3枚以上の金属薄板を重ねて金属板とすることにより、貫通空間を有する金属板を形成することもできる。
1a :表側面
1b :裏側面
1c :貫通空間
1d :表側開口部
1e :裏側開口部
1f :金属酸化物層
1g :孔領域
1h :単位領域
2 :電極層
3 :中間層
4 :電解質層
5 :反応防止層
6 :対極電極層
7 :U字部材
10 :第1金属薄板(金属薄板)
10a :第1表側面
10b :第1裏側面
10c :第1貫通空間(貫通孔)
10d :第1表側開口部
10e :第1裏側開口部
10g :第1孔領域
20 :第2金属薄板(金属薄板)
20a :第2表側面
20b :第2裏側面
20c :第2貫通空間(貫通孔)
20d :第2表側開口部
20e :第2裏側開口部
E :電気化学素子
M :電気化学モジュール
Y :電気化学装置
Z :エネルギーシステム
Claims (15)
- 金属板であって、
前記金属板は、複数の金属薄板を重ねて形成されており、
前記金属薄板は、厚さ方向に貫通する複数の貫通孔を有し、
前記金属板は、複数の前記金属薄板を重ねた状態で、前記金属薄板の前記貫通孔同士が連通する貫通空間を有し、
前記金属薄板の厚さを、前記貫通孔の内径で除した値である金属薄板アスペクト比が2以下であり、
前記金属板の全体の厚さを、前記貫通空間の内径の最小値で除した値である金属板アスペクト比が3以上である、金属板。 - 前記貫通空間の内径が、前記貫通空間の内径のうちの前記金属板の表面の側の開口部の内径である、請求項1に記載の金属板。
- 複数の前記金属薄板の厚さが同一又は略同一である請求項1又は2に記載の金属板。
- 前記金属板は、金属製の板である第1金属薄板と、前記第1金属薄板よりも厚さの大きい金属製の板である第2金属薄板とを含む、複数の金属薄板を重ねて形成されており、前記第1金属薄板は前記第2金属薄板よりも前記金属板の表面の側に配置されている請求項1から3のいずれか1項に記載の金属板。
- 複数の前記金属薄板のうち少なくとも1枚の前記金属薄板の材料がFe-Cr系合金である請求項1から4のいずれか1項に記載の金属板。
- 前記金属板の表面の少なくとも一部が金属酸化物膜で覆われている請求項1から5のいずれか1項に記載の金属板。
- 請求項1から6のいずれか1項に記載の金属板の上に、少なくとも電極層と電解質層と対極電極層とが設けられた電気化学素子。
- 前記金属板の厚さ方向に貫通する前記貫通空間の内径としての、前記金属板の表面を構成する第1面の側の第1開口部の内径及び前記第1面とは反対側の第2面の側の第2開口部の内径のうちで、小さい内径が形成されている側の前記金属板の表面の上に、少なくとも電極層と電解質層と対極電極層とが設けられた請求項7に記載の電気化学素子。
- 請求項7又は8に記載の電気化学素子が複数集合した状態で配置される電気化学モジュール。
- 請求項9に記載の電気化学モジュールと改質器とを少なくとも有し、前記電気化学モジュールに対して還元性成分を含有する燃料ガスを供給する燃料供給部を有する電気化学装置。
- 請求項9に記載の電気化学モジュールと、前記電気化学モジュールから電力を取り出すインバータとを少なくとも有する電気化学装置。
- 請求項10又は11に記載の電気化学装置と、前記電気化学装置から排出される熱を再利用する排熱利用部とを有するエネルギーシステム。
- 請求項7又は8に記載の電気化学素子を備え、前記電気化学素子で発電反応を生じさせる固体酸化物形燃料電池。
- 請求項1から6のいずれか1項に記載の金属板を製造する方法であって、
厚さ方向に貫通する複数の貫通孔を有する複数の金属薄板を重ねて、前記金属薄板の前記貫通孔同士が連通する貫通空間を形成し、
前記貫通孔を、パンチング加工、エッチング加工、またはレーザー加工のいずれかにより形成する、金属板の製造方法。 - 請求項1から6のいずれか1項に記載の金属板を製造する方法であって、
厚さ方向に貫通する複数の貫通孔を有する複数の金属薄板を重ねて、前記金属薄板の前記貫通孔同士が連通する貫通空間を形成し、
金属メッシュもしくはエキスパンドメタルを圧延加工して前記金属薄板を形成する、金属板の製造方法。
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2018070346A JP7018807B2 (ja) | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 金属板、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池及び金属板の製造方法 |
KR1020207030397A KR20200139713A (ko) | 2018-03-30 | 2019-03-29 | 금속판, 전기 화학 소자, 전기 화학 모듈, 전기 화학 장치, 에너지 시스템, 고체산화물형 연료전지 및 금속판의 제조 방법 |
EP19776399.8A EP3787084A4 (en) | 2018-03-30 | 2019-03-29 | SHEET METAL, ELECTROCHEMICAL ELEMENT, ELECTROCHEMICAL MODULE, ELECTROCHEMICAL DEVICE, POWER SYSTEM, SOLID OXIDE FUEL CELL AND METHOD OF MAKING A SHEET METAL |
CA3107253A CA3107253A1 (en) | 2018-03-30 | 2019-03-29 | Metal plate, electrochemical element, electrochemical module, electrochemical device, energy system, solid oxide fuel cell, and method for manufacturing metal plate |
PCT/JP2019/014382 WO2019189917A1 (ja) | 2018-03-30 | 2019-03-29 | 金属板、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池及び金属板の製造方法 |
US17/043,825 US20210119224A1 (en) | 2018-03-30 | 2019-03-29 | Metal Plate, Electrochemical Element, Electrochemical Module, Electrochemical Device, Energy System, Solid Oxide Fuel Cell, and Method for Manufacturing Metal Plate |
CN201980024202.0A CN111971835A (zh) | 2018-03-30 | 2019-03-29 | 金属板、电化学元件、电化学模块、电化学装置、能源系统、固体氧化物型燃料电池和金属板的制造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2018070346A JP7018807B2 (ja) | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 金属板、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池及び金属板の製造方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2019179756A JP2019179756A (ja) | 2019-10-17 |
JP7018807B2 true JP7018807B2 (ja) | 2022-02-14 |
Family
ID=68060278
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2018070346A Active JP7018807B2 (ja) | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 金属板、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池及び金属板の製造方法 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20210119224A1 (ja) |
EP (1) | EP3787084A4 (ja) |
JP (1) | JP7018807B2 (ja) |
KR (1) | KR20200139713A (ja) |
CN (1) | CN111971835A (ja) |
CA (1) | CA3107253A1 (ja) |
WO (1) | WO2019189917A1 (ja) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112952170A (zh) * | 2021-02-09 | 2021-06-11 | 广东省科学院新材料研究所 | 一种燃料电池/电解池多孔金属支撑体及其增材制备方法 |
WO2023013205A1 (ja) * | 2021-08-05 | 2023-02-09 | 株式会社デンソー | 電気化学セル |
JP2023173263A (ja) * | 2022-05-25 | 2023-12-07 | 太陽誘電株式会社 | 固体酸化物型燃料電池およびその製造方法 |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001093357A1 (fr) | 2000-06-02 | 2001-12-06 | Sony Corporation | Batterie de piles a combustible |
JP2004273213A (ja) | 2003-03-06 | 2004-09-30 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池用単セル、その製造方法及び固体酸化物形燃料電池 |
JP2007118036A (ja) | 2005-10-27 | 2007-05-17 | Toyota Industries Corp | 複合部材 |
JP2007250297A (ja) | 2006-03-15 | 2007-09-27 | Toyota Motor Corp | 燃料電池 |
JP2009266431A (ja) | 2008-04-22 | 2009-11-12 | Toyota Motor Corp | 燃料電池のエンドプレート |
JP2012074140A (ja) | 2010-09-27 | 2012-04-12 | Toppan Printing Co Ltd | 燃料電池用ガス拡散層およびその製造方法 |
JP2013033618A (ja) | 2011-08-01 | 2013-02-14 | Dainippon Printing Co Ltd | 固体酸化物形燃料電池および固体酸化物形燃料電池の製造方法 |
JP2014223594A (ja) | 2013-05-17 | 2014-12-04 | 大日本印刷株式会社 | フィルターおよびその製造方法 |
JP2016066616A (ja) | 2014-09-19 | 2016-04-28 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気化学素子、固体酸化物形燃料電池セル、およびこれらの製造方法 |
JP2017148705A (ja) | 2016-02-23 | 2017-08-31 | モリテックスチール株式会社 | メタル箔及びこれを備えた積層体 |
JP2017189768A (ja) | 2017-04-12 | 2017-10-19 | 大日本印刷株式会社 | 金属板積層体および金属板積層体の連結体 |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2868966B2 (ja) * | 1992-09-11 | 1999-03-10 | 三菱電機株式会社 | 超電導線材の製造方法 |
IT1270878B (it) * | 1993-04-30 | 1997-05-13 | Permelec Spa Nora | Migliorata cella elettrochimica utilizzante membrane a scambio ionico e piatti bipolari metallici |
JP3007809B2 (ja) * | 1995-03-29 | 2000-02-07 | 大阪瓦斯株式会社 | 燃料電池 |
GB2302901B (en) * | 1995-07-06 | 1999-06-02 | Showa Entetsu Co Ltd | Cladding material |
JP3644007B2 (ja) * | 1998-08-11 | 2005-04-27 | 株式会社豊田中央研究所 | 燃料電池 |
US6790554B2 (en) * | 1998-10-08 | 2004-09-14 | Imperial Chemical Industries Plc | Fuel cells and fuel cell plates |
EP1246282B1 (en) * | 2000-08-17 | 2009-04-29 | Panasonic Corporation | Polymer electrolyte type fuel cell |
JP2002104810A (ja) * | 2000-09-28 | 2002-04-10 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 自己発熱型水素発生器 |
DE10058337A1 (de) * | 2000-11-24 | 2002-05-29 | Gen Motors Corp | Blechprodukt, Platte für eine Brennstoffzelle und Verfahren zur Herstellung derselben |
US20030165731A1 (en) * | 2002-03-01 | 2003-09-04 | Gayatri Vyas | Coated fuel cell electrical contact element |
JP3940946B2 (ja) * | 2002-05-01 | 2007-07-04 | 日産自動車株式会社 | 燃料電池用セル体およびその製造方法 |
US7037617B2 (en) * | 2002-08-21 | 2006-05-02 | Delphi Technologies, Inc. | Conductive coatings for PEM fuel cell electrodes |
CN101416334B (zh) * | 2004-12-21 | 2011-08-24 | 联合工艺公司 | 高功率系数固态氧化物燃料电池堆 |
WO2008000049A2 (en) * | 2006-06-30 | 2008-01-03 | Nv Bekaert Sa | A sintered metal fiber medium and a method to provide a sintered metal fiber medium |
CN1960047A (zh) * | 2006-11-23 | 2007-05-09 | 上海交通大学 | 多孔金属支撑的低温固体氧化物燃料电池的制备方法 |
JP5672901B2 (ja) * | 2010-09-27 | 2015-02-18 | 凸版印刷株式会社 | 燃料電池用ガス拡散層の製造方法 |
JP5902253B2 (ja) * | 2014-07-29 | 2016-04-13 | 新日鐵住金ステンレス株式会社 | 燃料電池用フェライト系ステンレス鋼およびその製造方法 |
WO2016043328A1 (ja) * | 2014-09-19 | 2016-03-24 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気化学素子、固体酸化物形燃料電池セル、およびこれらの製造方法 |
WO2016043315A1 (ja) * | 2014-09-19 | 2016-03-24 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気化学素子、固体酸化物形燃料電池セル、およびこれらの製造方法 |
JP6463203B2 (ja) * | 2015-03-31 | 2019-01-30 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気化学素子、それを備えた電気化学モジュール、電気化学装置およびエネルギーシステム |
JP6667238B2 (ja) * | 2015-09-18 | 2020-03-18 | 大阪瓦斯株式会社 | 金属支持型電気化学素子、固体酸化物形燃料電池および金属支持型電気化学素子の製造方法 |
JP6749125B2 (ja) * | 2016-03-31 | 2020-09-02 | 大阪瓦斯株式会社 | セルユニット、電気化学モジュール、電気化学装置およびエネルギーシステム |
JP6887100B2 (ja) * | 2016-12-26 | 2021-06-16 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 膜電極接合体および電気化学式水素ポンプ |
JP7048631B2 (ja) * | 2017-04-13 | 2022-04-05 | エンベー ベカルト ソシエテ アノニム | ガス拡散層 |
-
2018
- 2018-03-30 JP JP2018070346A patent/JP7018807B2/ja active Active
-
2019
- 2019-03-29 US US17/043,825 patent/US20210119224A1/en active Pending
- 2019-03-29 WO PCT/JP2019/014382 patent/WO2019189917A1/ja unknown
- 2019-03-29 EP EP19776399.8A patent/EP3787084A4/en not_active Withdrawn
- 2019-03-29 CN CN201980024202.0A patent/CN111971835A/zh active Pending
- 2019-03-29 CA CA3107253A patent/CA3107253A1/en active Pending
- 2019-03-29 KR KR1020207030397A patent/KR20200139713A/ko not_active Application Discontinuation
Patent Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001093357A1 (fr) | 2000-06-02 | 2001-12-06 | Sony Corporation | Batterie de piles a combustible |
JP2004273213A (ja) | 2003-03-06 | 2004-09-30 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池用単セル、その製造方法及び固体酸化物形燃料電池 |
JP2007118036A (ja) | 2005-10-27 | 2007-05-17 | Toyota Industries Corp | 複合部材 |
JP2007250297A (ja) | 2006-03-15 | 2007-09-27 | Toyota Motor Corp | 燃料電池 |
JP2009266431A (ja) | 2008-04-22 | 2009-11-12 | Toyota Motor Corp | 燃料電池のエンドプレート |
JP2012074140A (ja) | 2010-09-27 | 2012-04-12 | Toppan Printing Co Ltd | 燃料電池用ガス拡散層およびその製造方法 |
JP2013033618A (ja) | 2011-08-01 | 2013-02-14 | Dainippon Printing Co Ltd | 固体酸化物形燃料電池および固体酸化物形燃料電池の製造方法 |
JP2014223594A (ja) | 2013-05-17 | 2014-12-04 | 大日本印刷株式会社 | フィルターおよびその製造方法 |
JP2016066616A (ja) | 2014-09-19 | 2016-04-28 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気化学素子、固体酸化物形燃料電池セル、およびこれらの製造方法 |
JP2017148705A (ja) | 2016-02-23 | 2017-08-31 | モリテックスチール株式会社 | メタル箔及びこれを備えた積層体 |
JP2017189768A (ja) | 2017-04-12 | 2017-10-19 | 大日本印刷株式会社 | 金属板積層体および金属板積層体の連結体 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20210119224A1 (en) | 2021-04-22 |
CN111971835A (zh) | 2020-11-20 |
KR20200139713A (ko) | 2020-12-14 |
WO2019189917A1 (ja) | 2019-10-03 |
EP3787084A4 (en) | 2022-03-16 |
CA3107253A1 (en) | 2019-10-03 |
JP2019179756A (ja) | 2019-10-17 |
EP3787084A1 (en) | 2021-03-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7444683B2 (ja) | 金属支持体、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池、固体酸化物形電解セル、および金属支持体の製造方法 | |
JP7470038B2 (ja) | 電気化学素子の金属支持体、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池、固体酸化物形電解セルおよび金属支持体の製造方法 | |
TWI832850B (zh) | 電化學元件之金屬支撐體、電化學元件、電化學模組、電化學裝置、能源系統、固體氧化物型燃料電池、固體氧化物型電解胞及金屬支撐體之製造方法 | |
JP7202061B2 (ja) | 電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、および固体酸化物形燃料電池 | |
JP7018807B2 (ja) | 金属板、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池及び金属板の製造方法 | |
WO2019189914A1 (ja) | 金属板の製造方法、金属板、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池、および固体酸化物形電解セル | |
JP2021158026A (ja) | 電気化学素子の金属支持体、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池、および固体酸化物形電解セル | |
JP7097735B2 (ja) | 金属板、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池、および金属板の製造方法 | |
JP7080090B2 (ja) | 電気化学素子の金属支持体、電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池及び金属支持体の製造方法 | |
JP7202060B2 (ja) | 電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、および固体酸化物形燃料電池 | |
JP2020095984A (ja) | 電気化学素子、電気化学モジュール、電気化学装置、エネルギーシステム、固体酸化物形燃料電池、および電気化学素子製造方法 | |
JP7145844B2 (ja) | 電気化学素子、電気化学モジュール、固体酸化物形燃料電池、および製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20201119 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210928 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20211115 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20220104 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20220201 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 7018807 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |