ES2276197T3 - Procedimiento para la fabricacion de placas bipolares para pilas de combustible o apilamientos de electrolizador, asi como placa bipolar. - Google Patents
Procedimiento para la fabricacion de placas bipolares para pilas de combustible o apilamientos de electrolizador, asi como placa bipolar. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2276197T3 ES2276197T3 ES04018244T ES04018244T ES2276197T3 ES 2276197 T3 ES2276197 T3 ES 2276197T3 ES 04018244 T ES04018244 T ES 04018244T ES 04018244 T ES04018244 T ES 04018244T ES 2276197 T3 ES2276197 T3 ES 2276197T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- bipolar
- plates
- tapes
- die
- plastic material
- 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.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 56
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims abstract description 37
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 27
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 64
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims abstract description 51
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims abstract description 9
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 47
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 47
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 45
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 45
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims description 25
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 21
- 239000012429 reaction media Substances 0.000 claims description 9
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 8
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 8
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 4
- 238000005304 joining Methods 0.000 claims description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 4
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 claims description 4
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 2
- 239000004734 Polyphenylene sulfide Substances 0.000 claims 2
- 229920000069 polyphenylene sulfide Polymers 0.000 claims 2
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims 1
- 238000004080 punching Methods 0.000 abstract description 3
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 30
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 8
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 8
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 6
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 4
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 4
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 229920002725 thermoplastic elastomer Polymers 0.000 description 3
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 238000005538 encapsulation Methods 0.000 description 2
- -1 for example Substances 0.000 description 2
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 2
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 210000005036 nerve Anatomy 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- 206010003497 Asphyxia Diseases 0.000 description 1
- VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N Ethene Chemical compound C=C VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005977 Ethylene Substances 0.000 description 1
- 229920000265 Polyparaphenylene Polymers 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 description 1
- WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N hydroxyacetaldehyde Natural products OCC=O WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000012495 reaction gas Substances 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 229920001897 terpolymer Polymers 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003624 transition metals Chemical class 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C45/00—Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
- B29C45/14—Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor incorporating preformed parts or layers, e.g. injection moulding around inserts or for coating articles
- B29C45/14065—Positioning or centering articles in the mould
-
- 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
- H01M8/0204—Non-porous and characterised by the material
- H01M8/0206—Metals or alloys
- H01M8/0208—Alloys
- H01M8/021—Alloys based on iron
-
- 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
- H01M8/0204—Non-porous and characterised by the material
- H01M8/0223—Composites
-
- 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
- H01M8/0247—Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the form
-
- 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
- H01M8/0258—Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant
-
- 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
- H01M8/0271—Sealing or supporting means around electrodes, matrices or membranes
- H01M8/0276—Sealing means characterised by their form
-
- 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
- H01M8/2404—Processes or apparatus for grouping fuel cells
-
- 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
- H01M8/242—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with solid or matrix-supported electrolytes comprising framed electrodes or intermediary frame-like gaskets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C45/00—Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
- B29C45/17—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C45/46—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould
- B29C45/56—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould using mould parts movable during or after injection, e.g. injection-compression moulding
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2031/00—Other particular articles
- B29L2031/34—Electrical apparatus, e.g. sparking plugs or parts thereof
- B29L2031/3468—Batteries, accumulators or fuel cells
-
- 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
- H01M8/0204—Non-porous and characterised by the material
- H01M8/0206—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
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/02—Details
- H01M8/0202—Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
- H01M8/0204—Non-porous and characterised by the material
- H01M8/0221—Organic resins; Organic polymers
-
- 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
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Procedimiento para la fabricación de placas bipolares o de electrodos para apilamientos de pilas de combustible o de electrolizador, caracterizado porque la placa bipolar o de electrodos posee al menos una cinta troquelada y/o al menos una platina troquelada a partir de un material plano de un metal conductor y resistente a la corrosión con los siguientes pasos de procedimiento: - el material plano es cortado en forma de cintas con el procedimiento de troquelado, - las cintas son desplazadas de la posición central, - se realiza un proceso de inyección, de tal modo, que las cintas sean sujetadas con material plástico, - las cintas son desplazadas durante el proceso de inyección hasta su posición final y son encapsuladas en parte.
Description
Procedimiento para la fabricación de placas
bipolares para pilas de combustible o apilamientos de
electrolizador, así como placa bipolar.
El invento se refiere a un procedimiento para la
fabricación de placas bipolares o de electrodos para pilas de
combustible o apilamientos de electrolizador, a un procedimiento
para la fabricación de un apilamiento de placas bipolares o de
electrodos así como a una placa bipolar o de electrodos.
Las placas bipolares o de electrodos para
apilamientos de pilas de combustible se utilizan para generar
corriente eléctrica y calor o para apilamientos de electrolizador
para generar hidrógeno y oxígeno. Debido a la construcción
fundamentalmente idéntica sólo se hablará en lo que sigue de de una
pila de combustible. Sin embargo, igualmente se entiende un
apilamiento para electrolizador.
Una dificultad esencial para la mayor
utilización de pilas de combustible (pilas de combustible de
membrana (PEM Proton Exchange Membrana)) o pila de combustible
directa de metanol (DMFC - Direct Methanol Fuel Cell) es la
fabricación costosa y complicada de los apilamientos de pilas de
combustible formados por placas bipolares.
En la actualidad se utilizan, de acuerdo con el
estado de la técnica, placas bipolares de metal o de grafito. Los
orificios y los canales para la introducción y la distribución del
medio de reacción y el medio de enfriamiento se realizan con
procedimientos caros.
Al estado de la técnica también pertenecen
procedimientos de prensado para la fabricación de placas bipolares
estructuradas con un acabado posterior.
Para la inyección existen mezclas de grafito y
material plástico (composite). En este caso se inyectan
completamente las estructuras de canal y los orificios para las
entradas de gas.
La inyección con estas mezclas de grafito y
material plástico tiene el inconveniente de que las mezclas son
relativamente densas no pudiendo inyectar con ellas o sólo con gran
dificultad estructuras pequeñas.
Al estado de la técnica pertenecen también
placas bipolares fabricadas exclusivamente con chapa metálica. La
hermetización se realiza con juntas planas o con juntas
inyectadas.
Al estado de la técnica (documento US 6,071,635
A) pertenece una placa de separadores, que contiene una placa
metálica conductora. De acuerdo con este estado de la técnica se
lleva la pista, vista en sección transversal, a una forma ondulada
para formar tramos de canal. Esta placa de separadores perteneciente
al estado de la técnica tiene el inconveniente de que en un primer
paso del procedimiento es preciso, que la pista sea conformada y de
que en un segundo paso del procedimiento es preciso disponer la
tarjeta impresa conformada de tal modo en un útil de inyección, que
aquella pueda ser encapsulada con precisión en el material plástico.
Este procedimiento de fabricación perteneciente al estado de la
técnica es relativamente costoso.
Al estado de la técnica (documento US 6,096,450
A) también pertenece una placa bipolar con una lámina de hierro
como capa de bloqueo y con una estructura de distribución de gas
inyectada sobre ella en las dos caras. También esta placa bipolar
perteneciente al estado de la técnica posee una fabricación
relativamente costosa.
Igualmente pertenece al estado de la técnica
(documento FR 2810 795 A1) una placa bipolar para pila de
combustible, que posee dos placas metálicas. Esta placa bipolar
también posee una fabricación relativamente costosa.
Todas las placas bipolares pertenecientes al
estado de la técnica tienen el inconveniente de que son muy costosas
y caras desde el punto de vista de su fabricación. Además, no es
posible fabricar o fabricar sin más, en especial, estructuras
pequeñas para pilas de combustible compactas.
El problema técnico en el que se basa el invento
reside en exponer un procedimiento para la fabricación de placas
bipolares o placas de electrodos para pilas de combustible o
apilamientos de electrolizador, un procedimiento para la
fabricación de un apilamiento de placas bipolares o de electrodos
así como una placa bipolar o de electrodos, cuya fabricación sea
extremadamente favorable y que, además, se pueda fabricar con
dimensiones pequeñas.
Este problema técnico se soluciona con un
procedimiento con las características de la reivindicación 1 y con
una placa bipolar o de electrodos con las características según la
reivindicación 13.
Debido al hecho de que, de acuerdo con el
procedimiento según el invento para la fabricación de placas
bipolares o de electrodos para pilas de combustible o apilamientos
de electrolizador la placa bipolar o placa de electrodos posee al
menos una banda troquelada y/o al menos una platina, que se troquela
a partir de un material plano de un metal conductor y resistente a
la corrosión, es posible crear en la zona de los canales
(Flow-Field) las cintas necesarias sin desperdicio
y con una precisión grande a partir del material plano. Las
superficies de contacto con los ánodos, respectivamente los cátodos
son desplazadas alternativamente hacia los dos lados a partir del
plano original.
Bajo material plano se entienden platinas,
cintas o material en bandas. Para mayor sencillez se expondrá lo
que sigue haciendo referencia a un material en banda. Sin embargo,
abarca igualmente la ejecución de platinas y de cintas.
En una paso adicional del procedimiento se
encapsula la al menos una banda troquelada y/o la al menos una
platina al menos en parte en material plástico. El encapsulado en
material plástico se realiza de tal modo, que con el material
plástico se configuren entre las pistas conductoras troqueladas
canales para el paso de medios de reacción.
Las cintas metálicas son encapsuladas únicamente
en parte, de manera, que las cintas metálicas puedan ser
dispuestas, al colocar la placa bipolar o de electrodos, en contacto
directo con una capa de difusión de gas de una membrana.
Ventajosamente, el material en bandas es cortado
en un primer paso del procedimiento en forma de cintas. A
continuación se extraen las cintas de la posición central y después
se realiza el proceso de inyección.
Para una mayor facilidad de manejo de las cintas
sólo se cortan las cintas parcialmente durante el proceso de
troquelado y/o se forman nervios de unión, de manera, que el
material en bandas con las cintas de lugar a una estructura
coherente. Esta estructura puede ser sometida después del proceso de
troquelado y antes del proceso de inyección por ejemplo a un
tratamiento de la superficie. En este caso es posible proceder, por
ejemplo, a un dorado parcial o en toda la superficie para obtener
rendimientos mayores con la pila de combustible.
Durante el proceso de inyección se desplazan las
cintas a su posición final y se encapsulan por inyección
parcialmente en ella, de manera, que reciban una posición fija en el
material plástico, que conforma al mismo tiempo los canales para
los medios de reacción.
Las cintas son presionadas en el útil de
inyección con la presión de inyección contra el lado superior y el
inferior del útil de inyección, siendo también posible realizar un
movimiento correspondiente de las piezas del útil de inyección
durante el proceso de inyección. En este caso se puede proceder en
un primer paso al asiento de las cintas metálicas en las
superficies, que limitan el espacio de inyección de las piezas
interiores del útil de inyección, que se construyen a modo de
peine.
Con ello resulta posible aplicar sobre la cinta
metálica una capa de material plástico muy delgada. Por ejemplo,
cabe imaginar espesores de 2/10 o 3/10 milímetros.
La ventaja especial del procedimiento según el
invento reside en que la placa de electrodos se configura como
placa terminada con canales preconformados o totalmente conformados
para la conducción de los medios de reacción.
Con estas placas bipolares o de electrodos se
puede obtener de una manera sencilla un apilamiento, apilando para
la formación del apilamiento una sobre otra por medio de un plegado
de 180º las placas unidas entre sí. Entre las placas se dispone al
menos una membrana soporte de una capa de difusión de gas.
Los canales de un
"Flow-Field" se disponen ventajosamente de
manera paralela entre los planos enfrentados de las placas, de
manera, que cada dos pistas troqueladas o platinas enfrentadas,
formadas por el material en bandas y encapsulado parcialmente en el
material plástico se dispongan asentadas con presión en los dos
lados de la membrana soporte de la capa de difusión de gas.
Las placas fabricadas (bandas troqueladas o
platinas encapsuladas en material plástico) son presionadas con una
determinada presión de contacto contra la membrana y contra las
capas de difusión de gas. La capa de difusión de gas debe ser
comprimida por ejemplo en un 40%. EL invento se caracteriza porque
las placas de electrodos pueden ser fabricadas de una manera muy
precisa, es decir con una exactitud mejor que 5/100 milímetros. Con
ello es a su vez posible aplicar de una manera muy uniforme la
presión exigida.
Esta presión debe ser alcanzada de una manera
relativamente exacta. Si la presión es demasiado pequeña, la
resistencia de transición es demasiado grande. Si la presión es
demasiado alta, no se puede difundir el gas a través de la capa de
difusión de gas, de manera, que se obtiene un estrangulamiento.
Ventajosamente se inyecta un marco de material
plástico con junta (técnica 2K) sobre la al menos una banda
troquelada y/o la al menos una platina. Con el marco de material
plástico con junta inyectada se logra, que la pila de combustible
sea hermética a gases.
Si las placas metálicas sobresalen del marco de
material plástico, también es posible disponer la pila de
combustible, por ejemplo, en un sistema Intercambiador de calor, por
ejemplo un depósito de agua caliente. El medio de enfriamiento del
sistema intercambiador de calor es calentado con ello directamente,
ya que en la pila de combustible se transforma la energía
aproximadamente en el 50% en corriente eléctrica y en el 50% en
calor. El excedente de calor puede ser evacuado ventajosamente de
esta manera. En el sistema intercambiador de calor se prevé
ventajosamente aire o un medio de enfriamiento no conductor
eléctricamente (por ejemplo glicol).
De esta manera también es posible la evacuación
del calor en otras aplicaciones, por ejemplo a través de un
ventilador.
Según la clase del plegado de las placas
bipolares o de electrodos es posible disponer las placas bipolares
o de electrodo en el apilamiento en una conexión en serie y/o en
paralelo.
En un apilamiento se disponen superpuestas
varias placas bipolares o varias placas de electrodos con una
membrana dispuesta entre ellas, que soporta nuevamente capas de
difusión de gas.
Un apilamiento se construye ventajosamente por
yuxtaposición de tramos iguales, poseyendo un tramo de una placa de
electrodos canales de distribución así como conexiones para los
medios de reacción y una unidad de
membrana-electrodos (MEA). La unidad de
membrana-electrodos de un primer tramo forma el
límite hermético a gases y eléctricamente aislante, pero conductor
de protones, del segundo tramo. La unidad de
membrana-electrodos del segundo tramo forma el
límite hermético a gases y eléctricamente aislante, pero conductor
de protones, del tercer tramo y así sucesivamente.
En los dos extremos de los apilamientos de
electrodos se disponen ventajosamente placas finales entre las que
se fijan los diferentes tramos yuxtapuestos con sus juntas. Las
placas finales poseen ventajosamente conexiones para la entrada y
la salida de los medios de reacción.
La placa bipolar o de electrodos según el
invento se caracteriza porque posee al menos una banda de cintas
troqueladas y/o al menos una platina, que se compone de cintas de
material en bandas troquelado de un material conductor y resistente
a corrosión. Según una forma de ejecución preferida se utiliza acero
afinado o cobre con una capa de protección contra corrosión.
Si se utiliza acero afinado, puede estar este
material, por ejemplo, dorado. También es posible utilizar un acero
afinado, que no esté dorado ni tratado en su superficie de una
manera cualquiera.
Las cintas metálicas, que se configuran
desplazadas alternativamente hacia ambos lados desde el plano
original, están encapsuladas en parte en material plástico,
conformándose con el material plástico canales para los medios de
reacción. Las bandas troqueladas o platinas están encapsuladas en el
material plástico de tal modo, que se puedan disponer asentadas
directamente en una capa de difusión de gas de la membrana. La
configuración de los canales de material plástico se elige
ventajosamente de tal modo, que el gas no entre en contacto directo
con las placas metálicas. Las placas metálicas asientan en la capa
de difusión de gas o están encapsuladas por inyección en el
material plástico. Debido a que los canales son hermetizados
totalmente con el material plástico, respectivamente son limitados
hacia el lado abierto por la membrana con la capa de difusión de
gas, no se puede producir un cortocircuito.
Ventajosamente se utiliza un material plástico
de alta temperatura. Así por ejemplo, es posible utilizar sulfuro
de polifenileno (PPS). Con la utilización de un material plástico de
alta temperatura, que soporte permanentemente temperaturas de por
ejemplo 180ºC a 260ºC se abren las instalaciones de calefacción como
aplicación ventajosa de las pilas de combustible.
De acuerdo con otra forma de ejecución preferida
se construyen las cintas metálicas como cintas metálicas con
superficie tratada. Ventajosamente, las cintas metálicas están
doradas. Con ello se consigue un mayor rendimiento de las pilas de
combustible. El tratamiento de la superficie se puede realizar por
ejemplo en forma de recubrimiento galvánico. Este se realiza
ventajosamente después del proceso de troquelado. Debido a que las
cintas todavía están unidas entre sí después del proceso de
troquelado, se obtiene la ventaja de que todas las cintas pueden
ser tratadas superficialmente en una operación, con lo que se
reducen nuevamente de manera considerable los costes de fabricación
de las pilas de combustible.
Con el troquelado de los conductores metálicos
es posible configurarlos con una forma muy estrecha (hasta
aproximadamente un milímetro), de manera, que se pueden fabricar
pilas de combustible muy pequeñas, pero a pesar de ello potentes,
para aparatos pequeños, por ejemplo para laptops, cámaras
fotográficas, camcoder o también para aplicaciones estacionarias,
por ejemplo camping, autocaravanas así como grupos electrógenos
(USV).
El procedimiento de fabricación según el invento
se caracteriza por las siguientes ventajas:
1. las pistas conductoras se conforman a partir
de un a chapa de manera completa y sin desperdicio,
2. las pistas conductoras son desplazadas
alternativamente hacia los dos lados de la platina o de la banda
troquelada y se fijan allí en su posición por medio de un
encapsulado parcial en material plástico,
3. las piezas interiores del útil de inyección,
que se construyen con forma de peine, forman al mismo tiempo las
cavidades, que forman después los canales para el gas,
4. los conductores metálicos son presionados
durante el proceso de inyección hasta su posición definitiva.
Con ello es posible construir con un
procedimiento relativamente barato placas bipolares o placas de
electrodos.
Los canales formados por el material plástico
poseen la ventaja de que se configuran totalmente lisos. Esta es
otra ventaja considerable frente al estado de la técnica.
Con el plegado de los diferentes pares de placas
es posible una conexión eléctrica en serie y también en paralelo.
En la conexión en serie tiene lugar la concatenación de las cintas a
través de los conductores metálicos. Esto tiene la ventaja de que
no son necesarios contactos separados. Un solo par de placas con una
membrana dispuesta entre las placas representa un elemento base.
Estos elementos base pueden ser conectados en paralelo. Esto
significa, que los pares se disponen siempre individualmente en el
apilamiento (stack). Cada par de placas están unidas entre sí por
medio de una pista conductora, que se conserva como unión en la
fabricación de las placas.
En la conexión en serie se apilan una encima de
otra varios pares unidos entre sí. También en este caso se
establece la unión a través de las pistas conductoras existentes en
cualquier caso. No se necesitan contactos enchufables
adicionales.
La conexión en paralelo es ventajosa en las
pilas pequeñas. En este caso, la cantidad de pares es mayor. La
pila de combustible alcanza con ello una mayor intensidad de la
corriente. La conexión en serie se utiliza ventajosamente en pilas
grandes. En este caso se obtiene una tensión más alta.
Especialmente ventajosa es la combinación de la
conexión en serie con la conexión en paralelo para alcanzar las
intensidades y las tensiones de la corriente necesarias para las
aplicaciones.
La banda troquelada se puede fabricar según el
invento como cinta sin fin. La cinta puede ser cortada donde sea
necesario. Esto significa, que se pueden separar los pares
individuales. Así por ejemplo, para un elemento de base para una
conexión en paralelo se separa un grupo de cuatro pares. Los pares
exteriores son plegados y entre ellos se dispone una membrana con
capas de difusión de gas. Con ello se obtiene un par, que forma un
elemento base.
Si se somete la cinta a un tratamiento
galvánico, es ventajoso cortar esta cinta con una longitud de
aproximadamente 1,2 metros, ya que esta es una longitud ventajosa
para un tratamiento galvánico. Sin el tratamiento galvánico es
posible una fabricación continua, de manera, que la cinta es cortada
donde sea necesario en el montaje final de la cinta.
Dos apilamientos, formados por una conexión en
serie de electrodos pueden ser conectados por ejemplo en paralelo
uniendo entre sí los dos polos iguales. Esto significa, que con el
plegado se pueden realizar de una manera muy sencilla la conexión
en serie y en paralelo así como su combinación.
En la utilización de placas bipolares se conduce
la corriente dentro de una placa directamente de las pistas
conductoras superiores a las inferiores.
Con la junta inyectada en el lado exterior se
consigue, que las pilas sean herméticas a gases hacia el exterior.
Como es natural, igualmente son herméticas hacia el interior.
El marco se inyecta ventajosamente con
hermetización (técnica 2K). Sin embargo, según el invento también
existe la posibilidad utilizar como junta una junta plana.
En el caso de la junta inyectada se debe cuidar,
que esta no sea sometida a una presión demasiado alta durante el
ensamblaje del apilamiento (stack). La junta sólo puede ser sometida
a una presión determinada, ya que en caso contrario se podría
deslizar la junta. Esto significa, que la junta perdería en este
caso sus propiedades de hermetización. La junta es conformada en el
segundo proceso de inyección. En el primer proceso de inyección se
encapsulan por inyección por separado las dos partes de un par, es
decir las platinas de un par.
De acuerdo con el procedimiento según el
invento, la junta sólo se comprime hasta la medida que lo permitan
los distanciadores del marco de material plástico. Por lo tanto, se
obtiene una compresión definida de la junta, de manera, que la
junta no es expuesta a una presión demasiado alta y no fluye debido
a ella. La junta posee debido a la presión definida una vida útil
correspondiente. Por lo tanto, de acuerdo con el invento se prevé
una referencia de altura para la junta.
Adicionalmente se puede prever también una
referencia de posición. La referencia de posición es obtenida por
medio se salientes inyectados, que, después del montaje penetran en
cavidades inyectadas en las placas adyacentes.
Ventajosamente se utiliza un material plástico,
que posea una determinada adherencia al metal. El material plástico
posee para ello determinados aditivos. Con ello se incrementa la
estanqueidad, de manera, que los medios de reacción no puedan
escapar en la transición metal/material plástico. Con la adherencia
del material plástico al metal también se consigue, que, en el caso
de placas metálicas sobresalientes, el material plástico no se
separe en la zona exterior de las placas metálicas.
La pila de combustible según el invento posee,
además, las siguientes ventajas:
1. el paso de la corriente de la unidad de
membrana-electrodo/capa de difusión de gas a la
estructura metálica se produce con una resistencia pequeña,
2. la conducción de la corriente y del calor
tiene lugar a través de metal buen conductor,
3. el "Flow-Field" y los
orificios para los canales de gas son inyectados en material
plástico (resistencia a temperatura >200ºC),
4. el reducido peso se consigue con una
participación grande de material plástico y una altura de
construcción pequeña,
5. la junta es inyectada en el mismo proceso con
un elastómero termoplástico (TPE) o caucho (por ejemplo
etileno/propileno-dieno-terpolímeros
(EPDM)).
Con esta combinación se puede simplificar
considerablemente las construcción de las placas, lo que hace
posible su fabricación rentable con un procedimiento de troquelado
e inyección.
De acuerdo con el procedimientos de fabricación
según el invento se troquela, estampa y eventualmente pliega a
partir de un material en bandas en un proceso "Inline", es
decir con un procedimiento de fabricación en el que todos los pasos
de producción están automatizados y se suceden directamente uno
detrás del otro en el tiempo y en el espacio. Las bandas
troqueladas obtenidas con ello se dejan en forma de cintas con
longitudes ventajosas, que pasan después por otros pasos de
producción, como un eventual tratamiento de la superficie, el
encapsulado de las bandas troqueladas en material plástico y la
inyección de la junta con un elastómero termoplástico.
Para una buena conducción de la corriente y del
calor así como para una buena resistencia a la corrosión se
utilizan metales apropiados y diferentes tratamientos de las
superficies.
La unión de las placas de electrodos entre sí
por medio de nervios correspondientes se utiliza como conductor
eléctrico entre dos pilas y/o para la disipación del calor
generado.
Los canales se disponen en el
"Flow-Field" en paralelo entre los planos
enfrentados de las placas y las dos tiras de contacto metálicas
directamente enfrentadas presionan desde ambos lados sobre la unidad
de membrana-electrodos/capa de difusión de gas.
El compuesto de metal y material plástico de las
placas bipolares o de electrodos también puede ser configurado de
tal modo, que la chapa se extienda hacia el exterior y que el calor
generado por la reacción electroquímica sea disipado por medio de
un refrigerante, por ejemplo aire (enfriamiento activo y/o
pasivo).
Otra ventaja del invento es que la hermetización
de los espacios para los productos de reacción (por ejemplo
hidrógeno y oxígeno o metanol) es simplificada
considerablemente:
- en la placa bipolar están separados por
tabiques de material plástico el medio de oxidación y el
combustible,
- en la placa de electrodos sólo existe en cada
pila individual entre dos unidades de
membrana-electrodos un medio, a saber el combustible
o el medio de oxidación.
Las placas de electrodos pueden ser combinadas
entre sí en caso necesario durante el proceso de inyección por
medio de separaciones como conexión eléctrica en serie y también
como conexión eléctrica en paralelo. Las placas bipolares se montan
en la conexión en serie y/o en la conexión en paralelo de las
unidades membrana-electrodos/capa de difusión de
gas formando un apilamiento (stack).
Las placas de electrodos unidas entre sí se
pliegan durante el montaje con la unidad de
membrana-electrodos/capa de difusión de gas una
encima de otra formando un apilamiento (stack). Debido a ello, no es
necesaria una concatenación por medio de elementos de unión. Con
ello se evita el problema de la corrosión de los contactos
inherente al estado de la técnica.
Otras características y ventajas del invento se
desprenden del dibujo correspondiente en el que se representa
únicamente a título de ejemplo un ejemplo de ejecución de una placa
bipolar o de electrodos según el invento. En el dibujo
muestran:
La figura 1, una sección longitudinal de un
apilamiento de placas bipolares o de electrodos.
La figura 2, un detalle de la figura 1.
La figura 3, en una sección transversal, un útil
de inyección con cintas metálicas dispuestas en el útil de
inyección antes del proceso de inyección.
La figura 4, el útil de inyección según la
figura 3 después del proceso de inyección.
La figura 5, en sección transversal, un útil de
inyección según un procedimiento de inyección modificado.
La figura 6, en sección longitudinal, una pila
de combustible con dos placas de electrodos.
La figura 7, en sección longitudinal, una pila
de combustible con dos placas bipolares.
La figura 8, una conexión en serie de placas de
electrodos.
La figura 9, una conexión en paralelo de placas
de electrodos.
Las figuras 1 y 2 muestran placas 1, 2, 3, 4
bipolares o de electrodos. La placa 1 de electrodos posee cintas 5
a 9 metálicas troqueladas inicialmente a partir de una chapa. Las
cintas 7, 5, 8, 6, 9 metálicas estaban dispuestas en la chapa una
al lado de otra. Por medio de un material plástico 10 se conforman
canales 11, 12, 13 para el gas de reacción o para el líquido de
reacción (no representado aquí). Entre la placa 1 de electrodos y
la placa 2 de electrodos está dispuesta una membrana 14 con capas
15, 16 de difusión de gas. Las placas 1, 2 de electrodos son
presionadas con una determinada presión de contacto contra las capas
15, 16 de difusión de gas.
La diferenciación entre placas de electrodos o
placas bipolares se basa en la forma de la conducción del medio de
reacción en los canales. Si por ejemplo, en los anales de la placa
1, es decir en los canales 11, 12, 13 se conduce por ejemplo
hidrógeno, mientras que en los canales de la placa 2 se conduce
oxígeno, se trata de una placa de electrodos.
Si en los canales se disponen alternativamente
hidrógeno y oxígeno, es decir hidrógeno en el canal 11, oxígeno en
el canal 12 y nuevamente hidrógeno en el canal 13, se trata de
placas bipolares.
En la figura se representa, además, una
superficie 17 de enfriamiento.
La figura 3 muestra un útil de inyección con
elementos 19 interiores en una pieza inferior y con elementos 20
interiores en una pieza superior. En el útil 18 de inyección se
alojan las cintas 5 a 9 metálicas. Las cintas 5, 6 metálicas son
presionadas por ele elemento 19 interior inferior del útil 18 de
inyección contra el elemento 20 interior superior del útil 18 de
inyección e, igualmente, las cintas 7, 8, 9 metálicas son
presionadas por el elemento 20 interior superior del útil 18 de
inyección contra el elemento 19 interior inferior. Durante el
proceso de inyección se desplazan el elemento 20 interior superior y
el elemento 19 interior inferior en la dirección de la flecha A
doble, de manera, que se forme la configuración de la placa 1 de
electrodos representada en la figura 4.
De acuerdo con la figura 5, las cintas 5, 6
metálicas están dispuestas nuevamente en el útil 18 de inyección.
El útil 18 de inyección se halla, en la forma de ejecución
representada en la figura 5, en la posición final. Las cintas 5 a 9
metálicas están dispuestas en el útil 18 de inyección con una
pequeña separación de la pieza 20 superior y de la pieza 19
inferior. Por medio de la presión de inyección se presionan las
cintas 5, 6 metálicas contra la pieza 20 superior y las cintas 7,
8, 9 metálicas contra la pieza 19 inferior del útil 18 de
inyección, de manera, que se forme nuevamente la placa 1 de
electrodos representada en la figura 4.
La figura 6 muestra una pila 21 de combustible
con dos placas 1, 2 de electrodos. La placa 1 de electrodos posee
las cintas 6, 8 metálicas, que sirven como pistas conductoras. La
placa 2 de electrodos posee las pistas 22, 23 conductoras. En la
zona del borde de la pila 21 de combustible se inyecta una junta 24
de material plástico. A través de los canales 13 de la placa 1 de
electrodos se hace pasar oxígeno O_{2}, mientras que por los
canales 25 de la placa 2 de electrodos se hace pasar hidrógeno
H_{2}. Entre las placas 1, 2 de electrodos están dispuestas las
capas 15, 16 de difusión de gas con la membrana 14 dispuesta entre
ellas. La pista 23 conductora está encapsulada en material 26
plástico, que forma al mismo tiempo el canal 25.
De acuerdo con la figura 7 se representa la pila
27 de combustible con las placas 1, 2 de electrodos, que poseen
nuevamente pistas 6, 8; 22, 23 conductoras. Entre las placas 1, 2 de
electrodos están dispuestas las capas 15, 16 de difusión de gas con
la membrana 14 situada entre ellas. En la pila 27 de combustible
representada en la figura 7 están conformados canales 28, 29. A
través del canal 28 se hace pasar hidrógeno H_{2}, mientras que
por el canal 29 se hace pasar oxígeno O_{2.} También la pila 27 de
combustible posee una junta 27 de material plástico. Las placas 30
metálicas sobresalientes sirven para la disipación del calor hacia
un medio de enfriamiento conductor (no representado).
Para la explicación de la conexión en serie se
representa en la figura 8 la conexión en serie de las placas de
electrodos. Las placas 1, 2 de electrodos forman un par, igual que
las placas 3, 4 de electrodos. Para hacer posible una conexión en
serie es necesario, que las dos pistas conductoras (por ejemplo
superficies 5, 7 de contacto en la figura 2) estén separadas
eléctricamente entre sí. Sin embargo, poseen una unión eléctrica
con la placa de electrodos siguiente del mismo par 1, 2 de
electrodos (por ejemplo la superficie 5 de contacto con la
superficie 23 de contacto y la superficie 7 de contacto con la
superficie 22 de contacto en la figura 2). Entre las placas 1, 2 de
electrodos y las placas 3, 4 de electrodos y también entre los pares
se dispone siempre una capa de difusión de gas con membrana 32.
La figura 9 muestra la conexión en paralelo con
placas 1, 2; 3, 4 de electrodos con las correspondientes capas de
difusión de gas con membrana 32 dispuestas entre ellas. Para la
conexión en paralelo se conectan eléctricamente las dos pistas
conductoras (por ejemplo las superficie 5, 7 de contacto en la
figura 2). Los pares 1, 3 de placas de electrodos están conectadas
eléctricamente entre sí a través de la bandas 31 de chapa pasante y
los pares 2, 4 de placas de electrodos están conectadas entre sí
eléctricamente a través de la banda 31 de chapa pasante
(representada en la parte derecha de la figura 9).
- 1 a 4
- Placas de electrodos
- 5 a 9
- Cintas metálicas
- 10
- Material plástico
- 11 a 13
- Canales
- 14
- Membrana
- 15, 16
- Capas de difusión de gas
- 17
- Superficie de enfriamiento
- 18
- Útil de inyección
- 19
- Pieza inferior de 18
- 20
- Pieza superior de 18
- 21
- Pila de combustible
- 22
- Pista conductora
- 23
- Pista conductora
- 24
- Junta de material plástico
- 25
- Canal
- 26
- Material plástico
- 27
- Pila de combustible
- 28
- Canal
- 29
- Canal
- 30
- Placas metálicas
- 31
- Unión, pistas conductoras
- 32
- Capa de difusión de gas y membrana
- A
- Flecha
Claims (19)
1. Procedimiento para la fabricación de placas
bipolares o de electrodos para apilamientos de pilas de combustible
o de electrolizador, caracterizado porque la placa bipolar o
de electrodos posee al menos una cinta troquelada y/o al menos una
platina troquelada a partir de un material plano de un metal
conductor y resistente a la corrosión con los siguientes pasos de
procedimiento:
- el material plano es cortado en forma de
cintas con el procedimiento de troquelado,
- las cintas son desplazadas de la posición
central,
- se realiza un proceso de inyección, de tal
modo, que las cintas sean sujetadas con material plástico,
- las cintas son desplazadas durante el proceso
de inyección hasta su posición final y son encapsuladas en
parte.
2. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque la al menos una banda troquelada y/o la
al menos una platina se encapsula en material plástico de tal modo,
que con el material plástico se formen canales para el paso de los
medios de reacción.
3. Procedimiento según una de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque las cintas
sólo son cortadas en parte durante el proceso de troquelado y/o se
forman nervios de unión.
4. Procedimiento según una de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque las cintas
son llevadas durante el proceso de inyección a su posición final
por medio de la presión de inyección o por medio de piezas (19, 20)
interiores móviles del útil de inyección.
5. Procedimiento según una de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque en una
zona de trabajo de las platinas o de las bandas troqueladas se
conforman previa o completamente canales para la conducción de los
medios de reacción.
6. Procedimiento según una de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque después
del proceso de troquelado y antes del proceso de inyección se
procede a un tratamiento de las superficies de las platinas o de
las bandas troqueladas.
7. Procedimiento para la fabricación de un
apilamiento de placas bipolares o de electrodos según una de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque entre las
platinas y/o las bandas troqueladas se dispone al menos una
membrana soporte de capas de difusión de gas.
8. Procedimiento según una de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque los
canales en un "Flow-Field" entre planos
enfrentados de las placas se disponen en paralelo, de manera, que
siempre dos cintas metálicas enfrentadas o dispuestas en cruz,
conformadas a partir del material plano y encapsuladas en parte en
el material plástico se dispongan asentadas con presión en los dos
lados de la membrana soporte de la capa de difusión de gas.
9. Procedimiento según la reivindicación 8,
caracterizado porque en las bandas troqueladas y/o en las
platinas se inyecta un marco de material plástico con junta.
10. Procedimiento según una de las
reivindicaciones 7 a 9, caracterizado porque las placas
bipolares o de electrodos se disponen en el apilamiento en
conexiones en serie y/o en paralelo.
11. Procedimiento según una de las
reivindicaciones 7 a 10, caracterizado porque el apilamiento
se construye por yuxtaposición de tramos iguales, poseyendo un
tramo de una placa de electrodos canales de distribución así como
conexiones para los medios de reacción y una unidad (MEA) de
membrana-electrodo, formando la unidad de
membrana-electrodo del tramo n el límite hermético a
gases y eléctricamente aislante, pero conductor de protones, del
tramo n+1 y la unidad de membrana-electrodo del
tramo n+1 el límite hermético a gases y eléctricamente aislante,
pero conductor de protones, del tramo n+2 (n = número entero).
12. Procedimiento según una de las
reivindicaciones 7 a 10, caracterizado porque en los dos
extremos del apilamiento de electrodos se disponen placas finales
entre las que se fijan los diferentes tramos con sus juntas
yuxtapuestos y que poseen las conexiones para la entrada y la
salida de los medios de reacción.
13. Placa bipolar o de electrodos,
caracterizada porque la placa bipolar o de electrodos posee
al menos una banda troquelada y/o al menos una platina con cintas
de material plano troquelado de un metal conductor resistente a la
corrosión, construyéndose las superficies de contacto con los
ánodos, respectivamente los cátodos desplazadas alternativamente
hacia los dos lados del plano original y porque la al menos una
banda troquelada o la al menos una platina se construye encapsulada
en parte en material plástico, conformando con el material plástico
los canales para los medios de reacción.
14. Placa bipolar o de electrodos según la
reivindicación 13, caracterizada porque la al menos una banda
troquelada y/o la al menos una platina son de acero afinado o de
cobre con una capa de protección contra la corrosión.
15. Placa bipolar o de electrodos según una de
las reivindicaciones 13 o 14, caracterizada porque las bandas
troqueladas y/o las platinas poseen orificio para el paso de los
medios de reacción.
16. Placa bipolar o de electrodos según una de
las reivindicaciones 13 a 15, caracterizada porque las cintas
metálicas se configuran como cintas metálicas con tratamiento de
sus superficies.
17. Placa bipolar o de electrodos según una de
las reivindicaciones 13 a 16, caracterizada porque las cintas
metálicas se configuran aisladas con relación a los canales
conductores de los medios de reacción.
18. Placa bipolar o de electrodos según una de
las reivindicaciones 13 a 17, caracterizada porque como
material plástico se utiliza sulfuro de polifenileno (PPS).
19. Placa bipolar o de electrodos según una de
las reivindicaciones 13 a 18, caracterizada porque se prevé
un material plástico de alta temperatura, que soporte
permanentemente temperaturas de 180ºC a 260ºC.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10343267 | 2003-09-17 | ||
DE10343267 | 2003-09-17 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2276197T3 true ES2276197T3 (es) | 2007-06-16 |
Family
ID=34177816
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES04018244T Expired - Lifetime ES2276197T3 (es) | 2003-09-17 | 2004-08-02 | Procedimiento para la fabricacion de placas bipolares para pilas de combustible o apilamientos de electrolizador, asi como placa bipolar. |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20050058878A1 (es) |
EP (1) | EP1517388B1 (es) |
AT (1) | ATE349776T1 (es) |
DE (1) | DE502004002423D1 (es) |
ES (1) | ES2276197T3 (es) |
Families Citing this family (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005037345A1 (de) | 2005-08-04 | 2007-02-08 | Hüttenberger Produktionstechnik Martin GmbH | Bipolarplatte für Brennstoffzellen oder Elektrolyseur-Stapel sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Bipolarplatte für Brennstoffzellen oder Elektrolyseur-Stapel |
US20100216037A1 (en) * | 2006-12-26 | 2010-08-26 | The University Of Akron | Carbon-filled polymer composite bipolar plates for proton exchange membrane fuel cells |
DE102007025828B4 (de) * | 2007-06-02 | 2014-09-18 | Michael Martin | Verfahren zur Herstellung von Bipolar- oder Elektrodenplatten für Brennstoffzellen- oder Elektrolyseur-Stapel sowie Verfahren zur Herstellung eines Stapels von Bipolar- oder Elektrodenplatten sowie Bipolar- oder Elektrodenplatte |
US9657400B2 (en) * | 2008-06-10 | 2017-05-23 | General Electric Company | Electrolyzer assembly method and system |
DE102009016635A1 (de) | 2009-04-08 | 2010-10-14 | Elcomax Gmbh | Bipolarplatte für Brennstoff- oder Elektrolysezellen |
GB2478154B (en) | 2010-02-26 | 2016-02-24 | Intelligent Energy Ltd | Laminated fuel cell assembly |
KR20120105331A (ko) * | 2011-03-15 | 2012-09-25 | 현대자동차주식회사 | 내부식성이 향상된 연료전지 스택 |
WO2013022758A1 (en) * | 2011-08-05 | 2013-02-14 | Enerfuel, Inc. | Bipolar plate assembly for use in a fuel cell |
DE102012111229B4 (de) * | 2012-11-21 | 2019-06-13 | Eisenhuth Gmbh & Co. Kg | Bipolarplatte für einen PEM-Stapelreaktor und PEM-Stapelreaktor |
DE102013215605A1 (de) * | 2013-08-07 | 2015-02-12 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Verfahren zur Herstellung einer Brennstoffzelle und eines Brennstoffzellensystems |
DE102015111336A1 (de) * | 2015-07-13 | 2017-01-19 | CONTTEK Holding GmbH | Beschichtung von Stanzteilen mithilfe von Plasma-Beschichtungsverfahren |
DE102018220464A1 (de) * | 2018-11-28 | 2020-05-28 | Robert Bosch Gmbh | Verteilerstruktur für Brennstoffzelle und Elektrolyseur |
DE102022101106A1 (de) | 2022-01-18 | 2023-07-20 | Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG | Elektrolysezelle und Elektrolyseur |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5114807A (en) * | 1990-04-30 | 1992-05-19 | California Institute Of Technology | Lightweight bipolar storage battery |
US6096450A (en) * | 1998-02-11 | 2000-08-01 | Plug Power Inc. | Fuel cell assembly fluid flow plate having conductive fibers and rigidizing material therein |
US6071635A (en) * | 1998-04-03 | 2000-06-06 | Plug Power, L.L.C. | Easily-formable fuel cell assembly fluid flow plate having conductivity and increased non-conductive material |
US7098163B2 (en) * | 1998-08-27 | 2006-08-29 | Cabot Corporation | Method of producing membrane electrode assemblies for use in proton exchange membrane and direct methanol fuel cells |
CA2298120A1 (en) * | 1999-02-09 | 2000-08-09 | Kazuo Saito | Separator for fuel cell and solid polymer type fuel cell using said separator |
DE19910487C1 (de) * | 1999-03-10 | 2000-06-15 | Freudenberg Carl Fa | Verfahren und Werkzeug zur Herstellung von Bipolarplatten |
US6322919B1 (en) * | 1999-08-16 | 2001-11-27 | Alliedsignal Inc. | Fuel cell and bipolar plate for use with same |
FR2810795B1 (fr) * | 2000-06-27 | 2002-10-04 | Technicatome | Plaque bipolaire a deux plaques metalliques pour pile a combustible et son procede de fabrication |
JP3400415B2 (ja) * | 2000-07-25 | 2003-04-28 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池のシール構造 |
US6677071B2 (en) * | 2001-02-15 | 2004-01-13 | Asia Pacific Fuel Cell Technologies, Ltd. | Bipolar plate for a fuel cell |
DE10112394A1 (de) * | 2001-03-13 | 2002-10-02 | Ticona Gmbh | Leitfähige Kunststofformmasse, ihre Verwendung und daraus hergestellte Formkörper |
US6864004B2 (en) * | 2003-04-03 | 2005-03-08 | The Regents Of The University Of California | Direct methanol fuel cell stack |
-
2004
- 2004-08-02 DE DE502004002423T patent/DE502004002423D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2004-08-02 AT AT04018244T patent/ATE349776T1/de active
- 2004-08-02 ES ES04018244T patent/ES2276197T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2004-08-02 EP EP04018244A patent/EP1517388B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2004-09-16 US US10/953,616 patent/US20050058878A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE502004002423D1 (de) | 2007-02-08 |
US20050058878A1 (en) | 2005-03-17 |
ATE349776T1 (de) | 2007-01-15 |
EP1517388A1 (de) | 2005-03-23 |
EP1517388B1 (de) | 2006-12-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP3556201B2 (ja) | ダイレクトメタノール燃料電池用単電極型セルパック | |
ES2276197T3 (es) | Procedimiento para la fabricacion de placas bipolares para pilas de combustible o apilamientos de electrolizador, asi como placa bipolar. | |
CN100508264C (zh) | 固体氧化物燃料电池(sofc)堆构思 | |
RU2545508C2 (ru) | Компрессионное устройство для топливных или электролитических элементов в батарее топливных элементов или в батарее электролитических элементов | |
JPH08273696A (ja) | 燃料電池スタック構造 | |
KR20150001402A (ko) | 고체산화물 연료전지 스택 | |
JP4750018B2 (ja) | 平面的な燃料電池及び該燃料電池の製造方法 | |
CN101022171A (zh) | 离子交换膜燃料电池双极板及其应用 | |
CA2451060A1 (en) | Methods and apparatus for assembling solid oxide fuel cells | |
CN105594038B (zh) | 燃料电池用分隔件及燃料电池 | |
JP2007184228A (ja) | コネクタを備えた平板型燃料電池アセンブリ | |
KR20170037009A (ko) | 연료전지용 엔드셀 히터 및 이를 포함하는 연료전지 | |
JP4922556B2 (ja) | 燃料電池構造 | |
CN105684202A (zh) | 用于燃料电池堆叠的金属分隔板以及具有该金属分隔板的燃料电池堆叠 | |
JP2012195128A (ja) | 高分子電解質型燃料電池用ガスケットおよび高分子電解質型燃料電池 | |
JP5331252B2 (ja) | 平管型固体酸化物セルスタック | |
US7622212B2 (en) | Compact electrochemical converter | |
US3615851A (en) | Battery with fuel cells of solid electrolyte | |
CN218756056U (zh) | 用于电解水的膜电极组件 | |
US12327889B2 (en) | Fuel cell vehicle | |
US20070269697A1 (en) | Solid Electrolyte Fuel Cell | |
ES2382223T3 (es) | Bridas de apriete multifuncionales para fila de combustible | |
CN202564481U (zh) | 基于相变换热的质子交换膜燃料电池及其双极板 | |
JP6818870B2 (ja) | 電気化学セルスタック | |
KR20010060112A (ko) | 고분자 전해질 연료전지 |