JP7254755B2 - 電気化学反応セルスタックの製造方法 - Google Patents
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Description
A-1.構成:
(燃料電池スタック100の構成)
図1は、本実施形態における燃料電池スタック100の外観構成を示す斜視図であり、図2は、図1(および後述する図6,7)のII-IIの位置における燃料電池スタック100のXZ断面構成を示す説明図であり、図3は、図1(および後述する図6,7)のIII-IIIの位置における燃料電池スタック100のYZ断面構成を示す説明図である。各図には、方向を特定するための互いに直交するXYZ軸が示されている。本明細書では、便宜的に、Z軸正方向を上方向と呼び、Z軸負方向を下方向と呼ぶものとするが、燃料電池スタック100は実際にはそのような向きとは異なる向きで設置されてもよい。図4以降についても同様である。また、後述する燃料電池スタック100の製造方法(特に、後述する第2工程S12や第3工程S13における複合体109の載置方向)についても同様である。
一対のエンドプレート104,106は、後述の孔104A,106Aが形成された略矩形の平板形状の導電性部材であり、例えばステンレスにより形成されている。一方のエンドプレート104は、最も上に位置する発電単位102の上側に配置され、他方のエンドプレート106は、最も下に位置する発電単位102の下側に配置されている。一対のエンドプレート104,106によって複数の発電単位102が押圧された状態で挟持されている。上側のエンドプレート104は、燃料電池スタック100のプラス側の出力端子として機能し、下側のエンドプレート106は、燃料電池スタック100のマイナス側の出力端子として機能する。
下端用セパレータ189は、板状の部材であり、例えば、金属により形成されている。下端用セパレータ189の中央付近には、発電ブロック103において最も下に位置する発電単位102の燃料極側集電体144が接合されている。下端用セパレータ189の周縁部は、発電ブロック103と下側のエンドプレート106との間に挟み込まれている。
図4は、図2に示す断面と同一の位置における互いに隣接する2つの発電単位102のXZ断面構成を示す説明図であり、図5は、図3に示す断面と同一の位置における互いに隣接する2つの発電単位102のYZ断面構成を示す説明図である。図5の上部には、発電単位102の一部分のYZ断面構成が拡大して示されている。また、図6は、図4のVI-VIの位置における発電単位102のXY断面構成を示す説明図である。また、図7は、図4のVII-VIIの位置における発電単位102のXY断面構成を示す説明図である。
図2および図4に示すように、酸化剤ガス供給マニホールド161の位置に設けられたガス通路部材27の分岐部29に接続されたガス配管(図示せず)を介して酸化剤ガスOGが供給されると、酸化剤ガスOGは、ガス通路部材27の分岐部29および本体部28の孔を介して酸化剤ガス供給マニホールド161に供給され、酸化剤ガス供給マニホールド161から各発電単位102の酸化剤供給ガス流路132を介して、空気室166に供給される。また、図3および図5に示すように、燃料ガス供給マニホールド171の位置に設けられたガス通路部材27の分岐部29に接続されたガス配管(図示せず)を介して燃料ガスFGが供給されると、燃料ガスFGは、ガス通路部材27の分岐部29および本体部28の孔を介して燃料ガス供給マニホールド171に供給され、燃料ガス供給マニホールド171から各発電単位102の燃料ガス供給ガス流路142を介して、燃料室176に供給される。
図8は、本実施形態における燃料電池スタック100の製造方法を示すフローチャートである。図9は、図8に示す製造方法にて準備する複合体109を示す説明図である。図9の上部には、複合体109の一部分のYZ断面構成が拡大して示されている。なお、図9には、複合体109の一部(燃料電池スタック100における図5に対応)のみが示されており、その他の部分の図示は省略されている。
本実施形態の燃料電池スタック100の製造方法は、例えば以下の通りである。まず、図9に示すように、複数の接合前発電単位107を含む複合体109を準備する(第1工程S11)。なお、接合前発電単位107は、特許請求の範囲における接合前電気化学反応単位に相当する。
次に、複合体109における少なくとも接合前接合部139を、接合前接合部139が軟化する温度に加熱する(第2工程S12)。以下、接合前接合部139が軟化する温度を「第1の温度T1」という。第1の温度T1の値は、接合前接合部139の構成(特に、接合前接合部139に含有される熱可塑性材料の材料種)等によって異なる。接合前接合部139に含有される熱可塑性材料が樹脂であれば、第2工程S12における加熱温度は、例えば120℃から250℃までの間である。また、第1の温度T1には、いわゆる軟化点が含まれると共に、軟化点よりも低い温度であって、かつ、実際に接合前接合部139が軟化する温度も含まれる。本実施形態では、複合体109における少なくとも接合前接合部139を、第1の温度T1であって、かつ、接合前接合部139に含有される熱可塑性材料が気化する温度よりも低い温度に加熱する。
次に、残りの組み立て等の工程を行うことにより(第4工程S14)、上述した構成の燃料電池スタック100の製造が完了する。
以上説明したように、本実施形態の燃料電池スタック100は、上下方向(Z軸方向)に並べて配置された複数の発電単位102を備える。発電単位102は、単セル110と、インターコネクタ190と、接合部138とを有する。単セル110は、電解質層112と、電解質層112を挟んで上下方向に互いに対向する空気極114および燃料極116とを含む。インターコネクタ190は、空気極114に対して上下方向の電解質層112とは反対側に配置され、かつ、空気極114と電気的に接続される。接合部138は、上下方向の単セル110とインターコネクタ190との間に位置し、かつ、単セル110とインターコネクタ190とを接合する部材であって、導電性材料を含有する。
本明細書で開示される技術は、上述の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の形態に変形することができ、例えば次のような変形も可能である。
Claims (2)
- 電解質層と、前記電解質層を挟んで第1の方向に互いに対向する空気極および燃料極と、を含む単セルと、
前記空気極と前記燃料極との一方である特定電極に対して前記第1の方向の前記電解質層とは反対側に配置され、前記特定電極と電気的に接続されるインターコネクタと、
前記第1の方向の前記単セルと前記インターコネクタとの間に位置し、前記単セルと前記インターコネクタとを電気的に接合する接合部であって、導電性材料を含有する接合部と、
をそれぞれ有し、前記第1の方向に並べて配置された複数の電気化学反応単位を備える電気化学反応セルスタックの製造方法において、
前記単セルと、前記特定電極に対して前記第1の方向の前記電解質層とは反対側に配置された前記インターコネクタと、前記接合部となる部材である接合前接合部であって、導電性材料と熱可塑性材料とを含有し、かつ、前記第1の方向の前記単セルと前記インターコネクタとの間に位置する接合前接合部と、をそれぞれ有し、前記第1の方向に並べて配置された複数の接合前電気化学反応単位を含む複合体を準備する第1工程と、
前記複合体における少なくとも前記接合前接合部を、前記接合前接合部が軟化する第1の温度に加熱する第2工程と、
前記第2工程を経て前記接合前接合部が前記第1の温度に維持された前記複合体を前記第1の方向に加圧することにより、前記接合部を形成する第3工程と、
を備える、
ことを特徴とする電気化学反応セルスタックの製造方法。 - 請求項1に記載の電気化学反応セルスタックの製造方法であって、
前記熱可塑性材料は、樹脂からなり、
前記第2工程は、前記熱可塑性材料が気化する温度よりも低い温度に加熱する工程である、
ことを特徴とする電気化学反応セルスタックの製造方法。
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