EP4566102A1 - Elektrochemische zelle sowie verwendung - Google Patents
Elektrochemische zelle sowie verwendungInfo
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- EP4566102A1 EP4566102A1 EP23748698.0A EP23748698A EP4566102A1 EP 4566102 A1 EP4566102 A1 EP 4566102A1 EP 23748698 A EP23748698 A EP 23748698A EP 4566102 A1 EP4566102 A1 EP 4566102A1
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Definitions
- the invention relates to an electrochemical cell in the form of a fuel cell, an electrolyzer or a redox flow cell and the use of a transport layer in such an electrochemical cell.
- Transport layers have electrical conductivity and are known per se. They are also referred to as gas diffusion bodies, gas diffusion layers, current collectors, transport layers and the like and are used to conduct and/or distribute fluids within a reaction space of an electrochemical cell.
- metal foams, metal fabrics, metal meshes, metal felts, metal thread scrims, sintered metals with open porosity, expanded metals and the like are used, which can be attached on one side to a gas-tight metal plate and can also be coated at least in some areas in order to achieve a certain open porosity with suitable ones Adjust the pore diameter of the coating, the coating being used in contact with a polymer membrane separating the reaction spaces in an electrochemical cell.
- a gas diffusion body comprising at least one base layer with through openings, which is formed either from electrically conductive expanded metal, fabric or grid or from an electrically conductive metal plate provided with openings.
- the powdery material consists largely of particles of electrically conductive material, in particular titanium, and can contain additives in the form of platinum particles, gold particles, iridium particles or combinations thereof.
- the gas diffusion body is used in electrochemical cells, in particular electrolyzers or fuel cells.
- DE 10 2020 203 398 A1 describes a method in which a metal support of a fuel cell is produced additively.
- the metal support is built up by applying a metal layer to a base structure.
- a metal layer As a basic structure it can be a metal grid and/or a metal mesh can be used. A porosity of the metal layer can be adjusted gradually, but gas-tight areas can also be created.
- DE 10 2015 111 918 A1 discloses a method for producing a current collector for an electrode of an electrochemical cell, in particular an electrolyzer.
- a substrate is provided and at least one microporous layer made of titanium or containing titanium is applied to the substrate by plasma spraying in a vacuum.
- Titanium powder used for this purpose can be sprayed with at least one other metal powder made of a base metal, in particular aluminum, iron or zinc.
- a titanium expanded metal frame or sintered titanium powder is described as the substrate.
- US 4,931,213 A describes an electrically conductive ceramic material made of substoichiometric titanium oxide, which is used in electrochemical applications. Titanium dioxide is combined with graphite and reduced to substoichiometric titanium oxide.
- the task is for the electrochemical cell in the form of a fuel cell, an electrolyzer or a redox flow cell, comprising two reaction spaces separated from one another by a polymer membrane, and with at least one transport layer, which is electrically connected in at least one of the reaction spaces conductive, open-porous coating is arranged facing the polymer membrane, wherein the transport layer is formed, comprising a metallic support structure with the coating applied to the support structure at least in regions, the coating being formed from a mixture of substoichiometric titanium oxide and chromium oxide, which has a maximum of 0 .5% by weight of elements from the group comprising Nb, Zr, Y, Al, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C.
- the substoichiometric titanium oxide preferably has the formula TiÜ2-x with 0 ⁇ x ⁇ 1, in particular with 0.01 ⁇ x ⁇ 0.2. A particularly high electrical conductivity can be achieved here.
- the coating is preferably formed on the support structure by thermal spraying. This allows open porosities in the coating to be specifically adjusted and changed.
- the open-porous coating is applied to the support structure, preferably by thermal spraying of a titanium powder and/or titanium. tan oxide powder and further a chromium powder and/or chromium oxide powder, optionally with prior mixing of these powders.
- an open porosity is preferably set with an average diameter of the pores in the single-digit micrometer range, in particular in the range from 5 to 15 pm, while on the side of the coating facing the support structure, an open porosity is preferably set an average diameter of the pores in the single-digit millimeter range, in particular in the range from 0.5 to 1.5 mm. Starting from the support structure, the pore diameter in the coating is successively reduced towards the free surface.
- an open porosity in the range of 25 to 35% by volume on the side of the open-porous coating facing the support structure and an open porosity in the range of 78 to 82 in the area of the free surface of the open-porous coating Vol.-%.
- powders with grain sizes in the range from 1 to 100 pm, in particular in the range from 25 ⁇ 5 pm are preferably used.
- the powders used are in particular those which already have the required substoichiometric composition of the titanium oxide and a stoichiometric composition of the chromium oxide.
- the powders provided or the mixed powders are preferably sprayed onto the support structure using atmospheric plasma spraying.
- thermal spray processes can also be used.
- the fact that thermal spraying can be used to produce openly porous layers or components is used.
- the ability of this deposition technology to be used to generatively produce geometric structures in the micrometer to millimeter range is utilized. In this way, three-dimensional flow channels can be formed by a locally sprayed open-porous coating of different thicknesses, which are suitable for guiding the fluid flows within the electrochemical cell. There are hardly any limits to the geometric shape of the flow channels set. This allows fluid transport in both lateral and normal directions to a polymer membrane.
- the metallic support structure is preferably plate-shaped and comprises at least one open-porous layer, for example made of a metal sintered part, metal foam, metal mesh, metal mesh, metal fleece, metal thread scrim and the like, onto which the coating is sprayed at least on one side.
- the support structure can further comprise at least one gas-impermeable metal plate, which is arranged on the side of the open-porous layer facing away from the coating.
- the support structure in particular has a thickness in the range from 0.1 mm to 5 mm, in particular 0.5 mm.
- Both a metal plate and an open-porous layer can have three-dimensional structures to form macroscopically recognizable flow channels or flow guide structures. These three-dimensional structures can be formed by embossing, molding and the like.
- the open-porous coating is preferably applied to the support structure, here in particular to the open-porous layer, in a layer thickness in the range of 0.5 mm to 5 mm.
- Three-dimensional structures can also be formed in-situ during thermal spraying on a free surface of the coating that faces away from the carrier structure.
- a use of at least one transport layer comprising a metallic support structure with an electrically conductive, open-porous coating applied at least in areas to the support structure, the coating being formed from a mixture of substoichiometric titanium oxide and chromium oxide, which has a maximum of 0.5 wt.
- FIGS 1 to 3 are intended to explain transport layers for use in an electrochemical cell and their use in an electrochemical cell as an example. This shows:
- FIG. 1 shows a first transport position for use in an electrochemical cell in a schematic three-dimensional view
- Figure 2 shows a second transport layer for use in an electrochemical cell in a schematic three-dimensional view
- Figure 3 shows a section through an electrochemical cell of an electrolyzer.
- Figure 1 shows a first transport layer 1 for use in an electrochemical cell 10 (compare Figure 3) in a schematic three-dimensional view.
- the first transport layer 1 comprises a metallic support structure 2, which is formed from an open-porous metal sintered part 2c made of titanium in plate form.
- An electrically conductive, open-porous coating 3 is applied to one side of the support structure 2 by atmospheric plasma spraying using a device 20 for thermal spraying, which is only shown schematically here.
- the coating 3 is formed from a mixture of substoichiometric titanium oxide and chromium oxide, which further contains a maximum of 0.5% by weight of elements from the group comprising Nb, Zr, Y, Al, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C.
- FIG 2 shows a second transport layer 1 'for use in an electrochemical cell 10 (compare Figure 3) in a schematic three-dimensional view.
- the second transport layer 1 ' comprises a metallic support structure 2 in plate form, which comprises a gas-tight metal plate 2a made of steel, which is connected on one side to an open-porous metal mesh 2b made of steel.
- On the free side of the open-porous metal fabric 2b is an electrically conductive, open-porous coating 3 by atmospheric plasma spraying using a device 20 for thermal Spraying applied, which is only shown schematically here.
- the coating 3 is formed from a mixture of substoichiometric titanium oxide and chromium oxide, which further contains a maximum of 0.5% by weight of elements from the group comprising Nb, Zr, Y, Al, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C.
- FIG 3 shows a section through an electrochemical cell 10 in the form of an electrolyzer.
- the electrochemical cell 10 comprises two reaction spaces 4, 5, separated from one another by a polymer membrane 6, here a polymer electrolyte membrane.
- a transport layer 1 'per reaction space 4, 5 with a free surface 3a (compare Figures 1 and 2) the coating 3 is arranged facing the polymer membrane 6.
- An electrically conductive catalyst layer, not shown separately, is arranged on both sides of the polymer electrolyte membrane, each comprising a catalyst material.
- the metal plates 2a here each have flow channels 7 on their sides facing the metal mesh 2b in order to improve the supply of reaction medium (water) and the removal of reaction products (water, hydrogen, oxygen).
- Such flow channels 7 are only present optionally and can alternatively or additionally also be formed in-situ on the free surface 3a of the coating 3 during thermal spraying.
- Support structure a metal plate b metal mesh c metal sintered part open-porous coating a free surface, 5 reaction space
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine elektrochemische Zelle (10) in Form einer Brennstoffzelle, eines Elektrolyseurs oder einer Redox-Flusszelle, umfassend zwei, durch eine Polymermembrane (6) voneinander getrennte Reaktionsräume (4, 5), und mit mindestens einer Transportlage (1, 1 '), welche in mindestens einem der Reaktionsräume (4, 5) mit einer elektrisch leitfähigen, offen-porösen Beschichtung (3) zur Polymermembrane (6) gewandt angeordnet ist, wobei die Transportlage (1, 1 '), umfassend eine metallische Trägerstruktur (2) mit der, zumindest bereichsweise auf die Trägerstruktur (2) aufgebrachten Beschichtung (3), wobei die Beschichtung (3) aus einer Mischung aus unterstöchiometrischem Titanoxid und Chromoxid gebildet ist, die maximal 0,5 Gew.-% an Elementen aus der Gruppe umfassend Nb, Zr, Y, AI, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C, aufweist. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Verwendung mindestens einer Transportlage (1, 1 ') in einer solchen elektrochemischen Zelle (10).
Description
Elektrochemische Zelle sowie Verwendung
Die Erfindung betrifft eine elektrochemische Zelle in Form einer Brennstoffzelle, eines Elektrolyseurs oder einer Redox-Flusszelle und eine Verwendung einer Transportlage in einer solchen elektrochemischen Zelle.
Transportlagen weisen eine elektrische Leitfähigkeit auf und sind an sich bekannt. Sie werden auch als Gasdiffusionskörper, Gasdiffusionsschicht, Stromkollektor, Transportschicht und dergleichen bezeichnet und dienen zur Leitung und/oder Verteilung von Fluiden innerhalb eines Reaktionsraums einer elektrochemischen Zelle. Dabei kommen unter anderem Metallschäume, Metallgewebe, Metallgestricke, Metallfilze, Metallfadengelege, gesinterte Metalle mit offener Porosität, Streckmetalle und dergleichen zum Einsatz, die einseitig an eine gasdichte Metallplatte angeheftet sein können und zusätzlich zumindest bereichsweise beschichtet sein können, um eine bestimmte offene Porosität mit geeigneten Porendurchmessern der Beschichtung einzustellen, wobei die Beschichtung in Kontakt zu einer, die Reaktionsräume in einer elektrochemischen Zelle trennenden Polymermembrane eingesetzt wird.
So beschreibt die DE 10 2018 132 399 A1 bereits einen Gasdiffusionskörper umfassend mindestens eine Basisschicht mit Durchgangsöffnungen, die entweder aus elektrisch leitendem Streckmetall, Gewebe oder Gitter gebildet ist oder aus einer elektrisch leitenden, mit Öffnungen versehenen Metallplatte. Weiterhin ist eine Zusatzschicht vorhanden, die als pulverförmiges Material unter Einsatz eines thermischen Spritzverfahrens aufgetragen ist. Das pulverförmige Material besteht zum Großteil aus Partikeln aus elektrisch leitendem Material, insbesondere aus Titan, und kann Zusätze in Form von Platinpartikeln, Goldpartikeln, Iridiumpartikeln oder Kombinationen daraus enthalten. Der Gasdiffusionskörper wird in elektrochemischen Zellen, insbesondere Elektrolyseuren oder Brennstoffzellen, eingesetzt.
Die DE 10 2020 203 398 A1 beschreibt ein Verfahren, bei welchem additiv ein Metallträger einer Brennstoffzelle hergestellt wird. Dabei wird der Metallträger durch Auftragung einer Metallschicht auf eine Basisstruktur aufgebaut. Als Basisstruktur kann da-
bei ein Metallgitter und/oder ein Metallgewebe dienen. Eine Porosität der Metallschicht kann graduell eingestellt werden, aber auch gasdichte Bereiche können erzeugt werden.
Die DE 10 2015 111 918 A1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines Stromkollektors für eine Elektrode einer elektrochemischen Zelle, insbesondere eines Elektrolyseurs. Es wird ein Substrat bereitgestellt und mindestens eine mikroporöse, aus Titan bestehende oder Titan enthaltende Schicht durch Plasmaspritzen im Vakuum auf das Substrat aufgebracht. Dazu eingesetztes Titanpulver kann mit mindestens einem weiteren Metallpulver aus einem unedlen Metall, insbesondere Aluminium, Eisen oder Zink, verspritzt werden. Als Substrat ist ein Titan-Streckgitter oder gesintertes Titanpulver beschrieben. Auf die mindestens eine mikroporöse Schicht kann eine Korrosionsschutzschicht, insbesondere aus Edelmetall oder aus einem porösen Elektrokatalysator, wie SnO2:Sb, Ti4O?, SnÜ2:M mit M = Sb, In, Nb, oder TiO2:M mit M = W, Nb, Mo, aufgebracht werden.
Die US 4 931 213 A beschreibt ein elektrisch leitfähiges keramisches Material aus unterstöchiometrischem Titanoxid, welches in elektrochemischen Anwendungen eingesetzt wird. Dabei wird Titandioxid mit Graphit zusammengebracht und zu dem unterstöchiometrischem Titanoxid reduziert.
Die US 2022 / 0 033 288 A1 offenbart eine elektrochemische Vorrichtung zur Reinigung eines Fluids, wie Abwasser oder Schlamm, umfassend eine elektrochemische Filtermembrane und einen offen-porösen metallischen Träger, der eine Beschichtung enthaltend TiOx mit x= 1 ,5 bis 1 ,9 aufweist.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine elektrochemische Zelle bereitzustellen, die hinsichtlich einer elektrochemischen Stabilität und elektrischen Leitfähigkeit einer in der elektrochemischen Zelle eingesetzten Transportlage verbessert ist.
Die Aufgabe wird für die elektrochemische Zelle in Form einer Brennstoffzelle, eines Elektrolyseurs oder einer Redox-Flusszelle, umfassend zwei, durch eine Polymermembrane voneinander getrennte Reaktionsräume, und mit mindestens einer Transportlage, welche in mindestens einem der Reaktionsräume mit einer elektrisch
leitfähigen, offen-porösen Beschichtung zur Polymermembrane gewandt angeordnet ist, wobei die Transportlage, umfassend eine metallische Trägerstruktur mit der, zumindest bereichsweise auf die Trägerstruktur aufgebrachten Beschichtung ausgebildet ist, wobei die Beschichtung aus einer Mischung aus unterstöchiometrischem Titanoxid und Chromoxid gebildet ist, die maximal 0,5 Gew.-% an Elementen aus der Gruppe umfassend Nb, Zr, Y, AI, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C, aufweist.
Die elektrochemische Zelle besitzt eine wesentlich verbesserte Langzeit-Zellleistung aufgrund der hohen elektrochemischen Stabilität und elektrischen Leitfähigkeit der eingesetzten Transportlage.
Ein Grenzflächenwiderstand der Beschichtung liegt vorzugsweise unterhalb von 25 mOhrmcm2, wobei eine TPV-Messung (TVP = „through plane voltage“) auf Gold normiert und bei einer Pressung von 100 N/cm2 und einer Stromdichte von 2 A/cm2 durchgeführt wird. Bevorzugt liegt mindestens eine elektrische Leitfähigkeit von 3*103 S/m für die Beschichtung vor.
Das unterstöchiometrische Titanoxid weist bevorzugt die Formel TiÜ2-x mit 0 < x < 1 , insbesondere mit 0,01 < x < 0,2, auf. Hierbei ist eine besonders hohe elektrische Leitfähigkeit erzielbar.
Das unterstöchiometrische Titanoxid liegt zu dem Chromoxid bevorzugt in einem Verhältnis von 95:5 bis 5:95 Gew.-% in der Beschichtung vor. Insbesondere liegt das unterstöchiometrische Titanoxid zu 75 bis 85 Gew.-% in der Beschichtung vor. Das Chromoxid ist bevorzugt stöchiometrisch aufgebaut.
Die Beschichtung ist bevorzugt durch ein thermisches Spritzen auf der Trägerstruktur ausgebildet. Dadurch lassen sich gezielt offene Porositäten in der Beschichtung einstellen und verändern. Die offen-poröse Beschichtung ist dabei auf der Trägerstruktur vorzugsweise durch ein thermisches Spritzen eines Titanpulvers und/oder Ti-
tanoxidpulvers und weiterhin eines Chrompulvers und/oder Chromoxidpulvers, optional unter vorheriger Mischung dieser Pulver, gebildet.
Im Bereich einer freien Oberfläche der Beschichtung ist dabei vorzugsweise eine offene Porosität eingestellt mit einem mittleren Durchmesser der Poren im einstelligen Mikrometerbereich, insbesondere im Bereich von 5 bis 15 pm, während auf der, der Trägerstruktur zugewandten Seite der Beschichtung vorzugsweise eine offene Porosität eingestellt ist mit einem mittleren Durchmesser der Poren im einstelligen Millimeterbereich, insbesondere im Bereich von 0,5 bis 1 , 5 mm. Dabei ist, ausgehend von der Trägerstruktur, der Porendurchmesser in der Beschichtung sukzessive in Richtung der freien Oberfläche verringert.
Besonders bevorzugt ist dabei eine offene Porosität im Bereich von 25 bis 35 Vol.-% auf der, der Trägerstruktur zugewandten Seite der offen-porösen Beschichtung ausgebildet und im Bereich der freien Oberfläche der offen-porösen Beschichtung eine offene Porosität im Bereich von 78 bis 82 Vol.-%.
Dabei werden zum thermischen Spritzen bevorzugt Pulver mit Korngrößen im Bereich von 1 bis 100 pm, insbesondere im Bereich von 25 ± 5 pm, eingesetzt. Als Pulver werden insbesondere solche verwendet, die bereits die geforderte unterstöchiometrische Zusammensetzung des Titanoxids und eine stöchiometrische Zusammensetzung des Chromoxids aufweisen.
Bevorzugt werden die bereitgestellten Pulver oder die vermischten Pulver mittels atmosphärischem Plasmaspritzen auf die Trägerstruktur gespritzt. Aber auch andere thermische Spritzverfahren sind einsetzbar. Prozesstechnisch wird ausgenutzt, dass mittels thermischen Spritzens zum einen offen poröse Lagen oder Bauteile hergestellt werden können. Zudem wird die Fähigkeit dieser Abscheidetechnologie nutzbar gemacht, geometrische Strukturen vom Mikrometer- bis zum Millimeterbereich generativ herzustellen. Auf diese Weise können dreidimensionale Strömungskanäle durch eine lokal unterschiedlich dick aufgespritzte offen-poröse Beschichtung ausgebildet werden, die geeignet sind, die Fluidströme innerhalb der elektrochemischen Zelle zu führen. Der geometrischen Ausformung der Strömungskanäle sind dabei kaum Grenzen
gesetzt. Dies ermöglicht einen Fluidtransport sowohl in lateraler als auch in normaler Richtung zu einer Polymermembrane.
Die metallische Trägerstruktur ist bevorzugt plattenförmig ausgebildet und umfasst zumindest eine offen-poröse Lage, beispielsweise aus einem Metallsinterteil, Metallschaum, Metallgewebe, Metallgestrick, Metallvlies, Metallfadengelege und dergleichen, auf welche zumindest einseitig die Beschichtung aufgespritzt wird. Die Trägerstruktur kann weiterhin mindestens eine gasundurchlässige Metallplatte umfassen, die auf der, der Beschichtung abgewandten Seite der offen-porösen Lage angeordnet wird. Dabei weist die Trägerstruktur insbesondere eine Dicke im Bereich von 0,1 mm bis 5 mm, insbesondere von 0,5 mm, auf. Sowohl eine Metallplatte als auch eine offen-poröse Lage können dreidimensionale Strukturen zur Ausbildung von makroskopisch erkennbaren Strömungskanälen oder Strömungsleitstrukturen aufweisen. Diese dreidimensionalen Strukturen können durch Prägen, Einformen und dergleichen gebildet sein.
Die offen-poröse Beschichtung ist bevorzugt in einer Schichtdicke im Bereich von 0,5 mm bis 5 mm auf die Trägerstruktur, hier insbesondere auf die offen-poröse Lage, aufgetragen. Dabei können auf einer freien Oberfläche der Beschichtung, welche der Trägerstruktur abgewandt ist, ebenfalls dreidimensionale Strukturen beim thermischen Spritzen in-situ ausgebildet sein.
Eine Verwendung mindestens einer Transportlage, umfassend eine metallische Trägerstruktur mit einer, zumindest bereichsweise auf die Trägerstruktur aufgebrachten, elektrisch leitfähigen, offen-porösen Beschichtung, wobei die Beschichtung aus einer Mischung aus unterstöchiometrischem Titanoxid und Chromoxid gebildet ist, die maximal 0,5 Gew.-% an Elementen aus der Gruppe umfassend Nb, Zr, Y, AI, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C, aufweist, in einer elektrochemische Zelle in Form einer Brennstoffzelle, eines Elektrolyseurs oder einer Re- dox-Flusszelle, umfassend zwei, durch eine Polymermembrane voneinander getrennte Reaktionsräume, wobei die mindestens eine Transportlage in mindestens einem
der Reaktionsräume mit der Beschichtung zur Polymermembrane gewandt angeordnet wird, hat sich bewährt.
Die Figuren 1 bis 3 sollen Transportlagen zur Verwendung in einer elektrochemischen Zelle und deren Einsatz in einer elektrochemischen Zelle beispielhaft erläutern. So zeigt:
Figur 1 eine erste Transportlage zur Verwendung in einer elektrochemischen Zelle in einer schematischen dreidimensionalen Ansicht,
Figur 2 eine zweite Transportlage zur Verwendung in einer elektrochemischen Zelle in einer schematischen dreidimensionalen Ansicht, und
Figur 3 einen Schnitt durch eine elektrochemische Zelle eines Elektrolyseurs.
Figur 1 zeigt eine erste Transportlage 1 zur Verwendung in einer elektrochemischen Zelle 10 (vergleiche Figur 3) in einer schematischen dreidimensionalen Ansicht. Die erste Transportlage 1 umfasst eine metallische Trägerstruktur 2, die aus einem offenporösen Metallsinterteil 2c aus Titan in Plattenform gebildet ist. Auf eine Seite der Trägerstruktur 2 ist eine elektrisch leitfähige, offen-poröse Beschichtung 3 durch atmosphärisches Plasmaspritzen mittels einer Vorrichtung 20 zum thermischen Spritzen aufgebracht, welche hier lediglich schematisch dargestellt ist. Die Beschichtung 3 ist aus einer Mischung aus unterstöchiometrischem Titanoxid und Chromoxid gebildet, die weiterhin maximal 0,5 Gew.-% an Elementen aus der Gruppe umfassend Nb, Zr, Y, AI, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C, aufweist.
Figur 2 zeigt eine zweite Transportlage 1 ' zur Verwendung in einer elektrochemischen Zelle 10 (vergleiche Figur 3) in einer schematischen dreidimensionalen Ansicht. Die zweite Transportlage 1 ' umfasst eine metallische Trägerstruktur 2 in Plattenform, die eine gasdichte Metallplatte 2a aus Stahl umfasst, welche einseitig mit einem offenporösen Metallgewebe 2b aus Stahl verbunden ist. Auf die freie Seite des offenporösen Metallgewebes 2b ist eine elektrisch leitfähige, offen-poröse Beschichtung 3 durch atmosphärisches Plasmaspritzen mittels einer Vorrichtung 20 zum thermischen
Spritzen aufgebracht, welche hier lediglich schematisch dargestellt ist. Die Beschichtung 3 ist aus einer Mischung aus unterstöchiometrischem Titanoxid und Chromoxid gebildet, die weiterhin maximal 0,5 Gew.-% an Elementen aus der Gruppe umfassend Nb, Zr, Y, AI, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C, aufweist.
Figur 3 zeigt einen Schnitt durch eine elektrochemische Zelle 10 in Form eines Elektrolyseurs. Die elektrochemische Zelle 10 umfasst zwei, durch eine Polymermembrane 6, hier eine Polymerelektrolytmembrane, voneinander getrennte Reaktionsräume 4, 5. Auf beiden Seiten der Polymermembrane 6 ist je eine Transportlage 1 ' pro Reaktionsraum 4, 5 mit einer freien Oberfläche 3a (vergleiche Figuren 1 und 2) der Beschichtung 3 jeweils zur Polymermembrane 6 gewandt angeordnet. Beiderseits der Polymerelektrolytmembrane ist jeweils eine nicht gesondert dargestellte elektrisch leitende Katalysatorschicht umfassend jeweils ein Katalysatormaterial angeordnet. Die Metallplatten 2a weisen hier jeweils Strömungskanäle 7 auf ihren dem Metallgewebe 2b zugewandten Seiten auf, um eine Zufuhr von Reaktionsmedium (Wasser) und eine Abfuhr von Reaktionsprodukten (Wasser, Wasserstoff, Sauerstoff) zu verbessern. Derartige Strömungskanäle 7 sind lediglich optional vorhanden und können alternativ oder zusätzlich auch auf der freien Oberfläche 3a der Beschichtung 3 beim thermischen Spritzen in-situ ausgebildet sein.
Bezuqszeichenliste , r Transportlage
Trägerstruktur a Metallplatte b Metallgewebe c Metallsinterteil offen-poröse Beschichtung a freie Oberfläche , 5 Reaktionsraum
Polymermembrane
Strömungskanäle 0 elektrochemische Zelle 0 Vorrichtung zum thermischen Spritzen
Claims
1. Elektrochemische Zelle (10) in Form einer Brennstoffzelle, eines Elektrolyseurs o- der einer Redox-Flusszelle, umfassend zwei, durch eine Polymermembrane (6) voneinander getrennte Reaktionsräume (4, 5), und mit mindestens einer Transportlage (1 , 1 '), welche in mindestens einem der Reaktionsräume (4, 5) mit einer elektrisch leitfähigen, offen-porösen Beschichtung (3) zur Polymermembrane (6) gewandt angeordnet ist, wobei die Transportlage (1 , 1 '), umfassend eine metallische Trägerstruktur (2) mit der, zumindest bereichsweise auf die Trägerstruktur (2) aufgebrachten Beschichtung (3) ausgebildet ist, wobei die Beschichtung (3) aus einer Mischung aus unterstöchiometrischem Titanoxid und Chromoxid gebildet ist, die maximal 0,5 Gew.-% an Elementen aus der Gruppe umfassend Nb, Zr, Y, AI, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C, aufweist.
2. Elektrochemische Zelle (10) nach Anspruch 1 , wobei das unterstöchiometrische Titanoxid die Formel TiÜ2-x mit 0 < x < 1 aufweist.
3. Elektrochemische Zelle (10) nach Anspruch 2, wobei das unterstöchiometrische Titanoxid die Formel TiÜ2-x mit 0,01 < x < 0,2 aufweist.
4. Elektrochemische Zelle (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Beschichtung (3) durch thermisches Spritzen auf der Trägerstruktur (2) ausgebildet ist.
5. Elektrochemische Zelle (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das unterstöchiometrische Titanoxid zu dem Chromoxid in einem Verhältnis von 95:5 bis 5:95 Gew.-% in der Beschichtung (3) vorliegt.
6. Elektrochemische Zelle (10) nach Anspruch 5, wobei das unterstöchiometrische Titanoxid zu 75 bis 85 Gew.-% in der Beschichtung (3) vorliegt.
7. Elektrochemische Zelle (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die offenporöse Beschichtung (3) auf der Trägerstruktur (2) durch ein thermisches Spritzen eines Titanpulvers und/oder Titanoxidpulvers und weiterhin eines Chrompulvers und/oder Chromoxidpulvers, optional unter vorheriger Mischung dieser Pulver, gebil- det ist.
8. Verwendung mindestens einer Transportlage (1 , 1 '), umfassend eine metallische Trägerstruktur (2) mit einer, zumindest bereichsweise auf die Trägerstruktur (2) aufgebrachten, elektrisch leitfähigen, offen-porösen Beschichtung (3), wobei die Beschichtung (3) aus einer Mischung aus unterstöchiometrischem Titanoxid und Chro- moxid gebildet ist, die maximal 0,5 Gew.-% an Elementen aus der Gruppe umfassend Nb, Zr, Y, AI, Sn, Zn, Ni, Ta, Mo, Ag, Cu, Au, Pt, V, Ru, W, Si, Fe, Ca, Mg, Na, H, N, C, aufweist, in einer elektrochemische Zelle (10) in Form einer Brennstoffzelle, eines Elektrolyseurs oder einer Redox-Flusszelle, umfassend zwei, durch eine Polymermembrane (6) voneinander getrennte Reaktionsräume (4, 5), wobei die mindes- tens eine Transportlage (1 , 1 ') in mindestens einem der Reaktionsräume (4, 5) mit der Beschichtung (3) zur Polymermembrane (6) gewandt angeordnet wird.
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