JP2009515316A - ホット部分およびコールド部分を有する細長い基板を備えた固体酸化物燃料電池デバイス - Google Patents
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-
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-
- 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
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Landscapes
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- General Chemical & Material Sciences (AREA)
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Abstract
Description
11a 第1のエンド
11b 第2のエンド
12 燃料入口
13 燃料予熱チャンバ
14 燃料通路
16 燃料出口
18 空気入口
19 空気予熱チャンバ
20 空気通路
21 排気通路
22 空気出口
24 アノード層
25 露出したアノード部分
26 カソード層
27 露出したカソード部分
28 電解質層
30 コールドゾーン(または第2の温度)
31 移行ゾーン
32 ホットゾーン(または加熱ゾーンあるいは第1の温度ゾーン)
33a 予熱ゾーン
33b 能動ゾーン
34 燃料サプライ
36 空気サプライ
38 負の電圧ノード
40 正の電圧ノード
42 配線
44 コンタクトパッド
46 はんだ接続
48 ばねクリップ
50 供給管
52 タイラップ
54 セラミック柱
56 第1のビアビア
58 第2のビアビア
60 障壁コーティング
62 表面粒子
64 テクスチャード表面層
66 アノード懸垂
70 開口
72 有機材料
80 左側
82 右側
84 橋絡部分
90 ブリッジ
100 SOFC Stick(商標)デバイス
102 細長いセクション
104 広い表面積セクション
106 細長いセクション
200 螺旋管状SOFC Stick(商標)デバイス
300 同心管状SOFC Stick(商標)デバイス
400 エンド−ロールSOFC Stick(商標)デバイス
402 分厚い部分
404 薄い部分
Claims (139)
- 固体酸化物燃料電池デバイスであって、
最大寸法である長さを有する細長い基板であって、前記長さと同一の広がりを持つただ一つの主軸を有する熱膨張率、前記長さの第1の部分に沿った、作動反応温度まで加熱されるように構成された反応ゾーン、および前記長さの第2の部分に沿った、前記反応ゾーンが加熱された場合に前記作動反応温度未満の低温を維持するように構成された少なくとも1つのコールドゾーンを有する細長い基板と、
前記反応ゾーン内のアノードとカソードの間に配置された電解質と、前記作動反応温度未満の低温での電気接続のための、前記少なくとも1つのコールドゾーンの外部表面まで延在している電気経路をそれぞれ有する前記アノードおよびカソードと
を備えた固体酸化物燃料電池デバイス。 - 前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記外部表面に加えられた、前記アノードの前記電気経路と電気接触している第1の金属導体パッド、および前記第1の金属導体パッドと負の電圧ノードとの間の第1の電気接続と、
前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記外部表面に加えられた、前記カソードの前記電気経路と電気接触している第2の金属導体パッド、および前記第2の金属導体パッドと正の電圧ノードとの間の第2の電気接続と
をさらに備えた、請求項1に記載の燃料電池デバイス。 - 前記第1および第2の電気接続が、それぞれ対応する前記第1および第2の金属導体パッドにはんだ付けされた配線である、請求項2に記載の燃料電池デバイス。
- 前記第1および第2の電気接続が、それぞれ対応する前記第1および第2の金属導体パッドに機械接続された配線である、請求項2に記載の燃料電池デバイス。
- 前記アノードに関連し、前記少なくとも1つのコールドゾーンから前記反応ゾーンを通って延在している燃料通路と、
前記カソードに関連し、前記少なくとも1つのコールドゾーンから前記反応ゾーンを通って延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項1に記載の燃料電池デバイス。 - 前記燃料通路と流体連通している前記少なくとも1つのコールドゾーンに結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライをさらに備えた、請求項5に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料サプライが、前記デバイスの末端に固着された可撓性ゴム管またはプラスチック管によって結合された、請求項6に記載の燃料電池デバイス。
- 前記酸化剤通路と流体連通している前記少なくとも1つのコールドゾーンに結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライをさらに備えた、請求項5に記載の燃料電池デバイス。
- 前記空気サプライが、前記デバイスの末端に固着された可撓性ゴム管またはプラスチック管によって結合された、請求項8に記載の燃料電池デバイス。
- 前記第1の部分が、前記少なくとも1つのコールドゾーンと前記反応ゾーンの間に予熱ゾーンをさらに備え、前記アノードおよび前記カソードが、前記細長い基板の前記反応ゾーンの中でそれぞれ対応する前記燃料通路および酸化剤通路に互いに対向する関係で関連し、かつ、それらの間に前記電解質を備え、また、前記予熱ゾーンには互いに対向する関係のアノードおよびカソードが存在していない、請求項5に記載の燃料電池デバイス。
- 前記アノードの前記電気経路が、前記関連する燃料通路から、前記反応ゾーンの第1の外部表面まで及び前記少なくとも1つのコールドゾーンの前記対応する外部表面まで形成された第1の外部金属被覆まで延在し、また、前記カソードの前記電気経路が、前記関連する酸化剤通路から前記反応ゾーンの第2の外部表面まで、及び、前記少なくとも1つのコールドゾーンの前記対応する外部表面まで形成された第2の外部金属被覆まで延在している、請求項10に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料通路および前記酸化剤通路が、それぞれ、少なくとも一部が前記予熱ゾーンの中へ延在している予熱チャンバを前記少なくとも1つのコールドゾーンの中にさらに備え、予熱チャンバの各々が前記反応ゾーン内の前記対応する燃料通路および酸化剤通路の体積より大きい体積を有する、請求項10に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料通路が、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の燃料入口から前記第1の部分の中へ延在し、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の燃料出口へ曲がって後方へ延在し、また、前記酸化剤通路が、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の空気入口から前記第1の部分の中へ延在し、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の空気出口へ曲がって後方へ延在し、前記アノードおよび前記カソードは、前記細長い基板の前記反応ゾーン内の前記屈曲と前記対応する燃料出口および空気出口との間の、それぞれ対応する前記燃料通路および酸化剤通路に互いに対向する関係で関連し、かつ、それらの間に前記電解質を備え、また、前記燃料通路および酸化剤通路には、対応する前記燃料入口および空気入口と前記屈曲との間に、それぞれ対応する関連したアノードおよびカソードが存在していない、請求項5に記載の燃料電池デバイス。
- 前記少なくとも1つのコールドゾーンが、前記細長い基板の対応する第1および第2のエンドに配置された第1および第2のコールドゾーンを備え、前記第1のコールドゾーンと第2のコールドゾーンの間に前記反応ゾーンが配置された、請求項1に記載の燃料電池デバイス。
- 前記アノードに関連し、前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在している燃料通路と、
前記カソードに関連し、前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している空気入口から前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している空気出口まで延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項14に記載の燃料電池デバイス。 - 前記燃料入口に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記空気入口に結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライと
をさらに備えた、請求項15に記載の燃料電池デバイス。 - 前記アノードに関連し、前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在している燃料通路と、
前記カソードに関連し、前記反応ゾーン内の空気入口から前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している空気出口まで延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項14に記載の燃料電池デバイス。 - 前記燃料入口に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記反応ゾーン内の、前記酸化剤通路に加熱された空気の流れを供給するための加熱空気源と
をさらに備えた、請求項17に記載の燃料電池デバイス。 - 前記酸化剤通路が、前記第1の部分の大部分に沿って前記細長い基板の一方の側に開き、それにより前記空気入口は前記大部分に沿った前記酸化剤通路と同じ大きさになる、請求項17に記載の燃料電池デバイス。
- 前記酸化剤通路の中に複数の支柱をさらに備えた、請求項19に記載の燃料電池デバイス。
- 前記少なくとも1つのコールドゾーンが、前記細長い基板の第1のエンドに配置された単一のコールドゾーンを備え、前記反応ゾーンが前記細長い基板の反対側の第2のエンドに配置された、請求項1に記載の燃料電池デバイス。
- 前記アノードに関連して、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在している燃料通路と、
前記カソードに関連して、前記反応ゾーン内の空気入口から前記反応ゾーン内の空気出口まで延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項21に記載の燃料電池デバイス。 - 前記燃料入口に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記反応ゾーン内の、前記酸化剤通路に加熱された空気の流れを供給するための加熱空気源と
をさらに備えた、請求項22に記載の燃料電池デバイス。 - 前記酸化剤通路が、前記第1の部分の大部分に沿って前記細長い基板の一方の側に開き、それにより前記空気入口は前記大部分に沿った前記酸化剤通路と同じ大きさになる、請求項22に記載の燃料電池デバイス。
- 前記アノードに関連し、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーン内の燃料出口まで延在している燃料通路と、
前記カソードに関連し、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している空気入口から前記反応ゾーン内の空気出口まで延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項21に記載の燃料電池デバイス。 - 前記反応ゾーン内の前記対向する第2のエンドに隣接する位置から前記長さの前記第2の部分の排気出口まで延在している排気通路と、
前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーンを通って前記排気通路まで延在している燃料通路であって、前記アノードが前記反応ゾーン内で前記燃料通路に関連された燃料通路と、
前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している空気入口から前記反応ゾーンを通って前記排気通路まで延在している酸化剤通路であって、前記カソードが前記反応ゾーン内で前記アノードに対して互いに対向する関係で前記酸化剤通路に関連された酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項21に記載の燃料電池デバイス。 - 前記第1の部分に隣接して配置されて、前記反応ゾーンを前記作動反応温度まで加熱するための熱源と、
前記熱源と前記少なくとも1つのコールドゾーンの間の、前記少なくとも1つのコールドゾーンを前記作動反応温度未満の低温に維持するように適合された絶縁領域と
をさらに備えた、請求項1に記載の燃料電池デバイス。 - 固体酸化物燃料電池システムであって、
ホットゾーンチャンバと、
請求項1に記載の複数の前記固体酸化物燃料電池デバイスであって、個々の固体酸化物燃料電池デバイスの前記第1の部分が前記ホットゾーンチャンバ内に配置され、前記少なくとも1つのコールドゾーンが前記ホットゾーンチャンバの外側に延在している複数の固体酸化物燃料電池デバイスと、
前記ホットゾーンチャンバに結合されて、前記反応ゾーンを前記ホットゾーンチャンバ内の前記作動反応温度まで加熱するように適応された熱源と、
前記複数のアノードの前記複数の電気経路のうちの少なくとも1つと電気接触している前記少なくとも1つのコールドゾーン内の複数の外部表面のうちの少なくとも1つに対する負の電圧接続と、
前記複数のカソードの前記複数の電気経路のうちの少なくとも1つと電気接触している前記少なくとも1つのコールドゾーン内の複数の外部表面のうちの少なくとも1つに対する正の電圧接続と
を備えた固体酸化物燃料電池システム。 - 前記負および正の電圧接続は、前記複数のアノード及び複数のカソードのそれぞれ少なくとも一つの電気経路と電気接触している前記外部表面に形成された対応する第1及び第2の金属導体パッドのそれぞれ少なくとも一つにはんだ付けされた第1及び第2の配線を備えている、請求項28に記載の燃料電池システム。
- 前記負および正の電圧接続は、前記複数のアノードおよび複数のカソードのうちの少なくとも一つの電気経路と電気接触している前記外部表面に形成された対応する第1及び第2の金属導体パッドのそれぞれ少なくとも一つに機械接続された第1および第2の配線を備えている、請求項28に記載の燃料電池システム。
- 前記複数のアノードの各々に関連し、前記少なくとも1つのコールドゾーンから前記反応ゾーンを通って延在している燃料通路と、
前記複数のカソードの各々に関連し、前記少なくとも1つのコールドゾーンから前記反応ゾーンを通って延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項28に記載の燃料電池システム。 - 前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記燃料通路と流体連通している前記少なくとも1つのコールドゾーンの各々に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライをさらに備えた、請求項31に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料サプライが、前記デバイスの末端に固着された可撓性ゴム管またはプラスチック管によって結合された、請求項32に記載の燃料電池システム。
- 前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記酸化剤通路と流体連通している前記少なくとも1つのコールドゾーンの各々に結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライをさらに備えた、請求項31に記載の燃料電池システム。
- 前記空気サプライが、前記デバイスの末端に固着された可撓性ゴム管またはプラスチック管によって結合された、請求項34に記載の燃料電池システム。
- 前記複数の第1の部分の各々は、前記ホットゾーンチャンバにおいて前記少なくとも1つのコールドゾーンと前記反応ゾーンの間に予熱ゾーンをさらに備え、前記アノードおよび前記カソードは、前記反応ゾーンにおける前記細長い基板の内部で対向関係にある前記燃料通路および酸化剤通路にそれぞれ関連し、かつ、それらの間に前記電解質を備え、また、前記予熱ゾーンには互いに対向する関係のアノードおよびカソードが存在していない、請求項31に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイス内で、前記アノードの前記電気経路が、前記関連する燃料通路から前記反応ゾーンの第1の外部表面まで延在し、かつ、前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーンの前記対応する外部表面まで前記ホットゾーンチャンバ内の前記反応ゾーンの前記第1の外部表面に加えられた第1の外部金属被覆まで延在し、また、前記カソードの前記電気経路が、前記関連する酸化剤通路から前記反応ゾーンの第2の外部表面まで延在し、かつ、前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーンの前記対応する外部表面まで前記ホットゾーンチャンバ内の前記反応ゾーンの前記第2の外部表面に加えられた第2の外部金属被覆まで延在している、請求項36に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイス内で、前記燃料通路および前記酸化剤通路が、それぞれ、少なくとも一部が前記ホットゾーンチャンバ内の前記予熱ゾーンの中へ延在している予熱チャンバを前記少なくとも1つのコールドゾーンの中にさらに備え、予熱チャンバの各々が前記反応ゾーン内の前記対応する燃料通路および酸化剤通路の体積より大きい体積を有する、請求項36に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイス内で、前記燃料通路が、前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーン内の燃料入口から前記ホットゾーンチャンバ内の前記第1の部分の中へ延在し、前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーン内の燃料出口へ曲がって後方へ延在し、また、前記酸化剤通路が、前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーン内の空気入口から前記ホットゾーンチャンバ内の前記第1の部分の中へ延在し、前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーン内の空気出口へ曲がって後方へ延在し、前記アノードおよび前記カソードは、前記反応ゾーンにおける前記細長い基板内部の前記屈曲と前記対応する燃料出口および空気出口との間で、対向関係にある前記燃料通路および酸化剤通路にそれぞれ関連し、かつ、それらの間に前記電解質を備え、また、前記燃料通路および酸化剤通路には、対応する前記燃料入口および空気入口と前記屈曲との間に、それぞれ対応する関連したアノードおよびカソードが存在していない、請求項31に記載の燃料電池システム。
- 前記少なくとも1つのコールドゾーンが、前記細長い基板の対応する第1および第2のエンドに配置された、前記ホットゾーンチャンバの反対側の外側に延在している第1および第2のコールドゾーンを備え、前記ホットゾーンチャンバ内部で前記第1のコールドゾーンと第2のコールドゾーンの間に前記反応ゾーンが配置された、請求項28に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイスが、
前記アノードに関連し、前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在している燃料通路と、
前記カソードに関連し、前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している空気入口から前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している空気出口まで延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項40に記載の燃料電池システム。 - 個々のデバイスが、
前記ホットゾーンチャンバの外側で前記燃料入口の各々に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記ホットゾーンチャンバの外側で前記空気入口の各々に結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライと
をさらに備えた、請求項41に記載の燃料電池システム。 - 個々のデバイスが、
前記アノードに関連し、前記第1のコールドゾーン内の第1のエンドに隣接している燃料入口から前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在している燃料通路と、
前記カソードに関連し、前記反応ゾーン内の空気入口から前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している空気出口まで延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項40に記載の燃料電池システム。 - 個々のデバイスが、
前記ホットゾーンチャンバの外側で前記燃料入口の各々に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記反応ゾーン内の前記熱源に結合された、前記酸化剤通路に加熱された空気の流れを供給するための空気源と
をさらに備えた、請求項43に記載の燃料電池システム。 - 個々のデバイス内で、前記酸化剤通路が、前記第1の部分の大部分に沿って前記細長い基板の一方の側に開き、それにより前記空気入口が前記大部分に沿った前記酸化剤通路と同じ大きさになる、請求項43に記載の燃料電池システム。
- 前記酸化剤通路の中に複数の支柱をさらに備えた、請求項45に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイス内で、前記少なくとも1つのコールドゾーンが、前記ホットゾーンチャンバの外側の前記細長い基板の第1のエンドに配置された単一のコールドゾーンを備え、前記反応ゾーンが前記ホットゾーンチャンバの内側の前記細長い基板の反対側の第2のエンドに配置された、請求項28に記載の燃料電池システム。
- 前記複数のアノードの各々に関連し、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在している燃料通路と、
前記複数のカソードの各々に関連し、前記反応ゾーン内の空気入口から前記反応ゾーン内の空気出口まで延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項47に記載の燃料電池システム。 - 前記ホットゾーンチャンバの外側で前記燃料入口の各々に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記反応ゾーン内の前記熱源に結合された、前記酸化剤通路に加熱された空気の流れを供給するための空気源と
をさらに備えた、請求項48に記載の燃料電池システム。 - 個々のデバイス内で、前記酸化剤通路が、前記第1の部分の大部分に沿って前記細長い基板の一方の側に開き、それにより前記空気入口が前記大部分に沿った前記酸化剤通路と同じ大きさになる、請求項48に記載の燃料電池システム。
- 前記複数のアノードの各々に関連し、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーン内の燃料出口まで延在している燃料通路と、
前記複数のカソードの各々に関連し、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している空気入口から前記反応ゾーン内の空気出口まで延在している酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項47に記載の燃料電池システム。 - 個々のデバイス内で、
前記ホットゾーンチャンバ内の前記反応ゾーン内の反対側の前記第2のエンドに隣接する位置から前記ホットゾーンチャンバの外側の前記長さの前記第2の部分の排気出口まで延在している排気通路と、
前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーンを通って前記排気通路まで延在している燃料通路であって、前記アノードが前記反応ゾーン内で前記燃料通路に関連された燃料通路と、
前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している空気入口から前記反応ゾーンを通って前記排気通路まで延在している酸化剤通路であって、前記カソードが前記反応ゾーン内で前記アノードに対して互いに対向する関係で前記酸化剤通路に関連された酸化剤通路と
をさらに備えた、請求項47に記載の燃料電池システム。 - 請求項1に記載の前記デバイスを使用する方法であって、
前記第1の部分をホットゾーンチャンバ内に備え、かつ、前記第2の部分を前記ホットゾーンチャンバの外側に備えた前記細長い基板を配置する段階と、
前記少なくとも1つのコールドゾーンを300℃未満の低温に維持しつつ前記反応ゾーンを400℃を超える作動温度まで加熱するために前記ホットゾーンチャンバ内に熱を印加する段階と、
加熱された前記反応ゾーンに燃料および空気を供給する段階であって、前記燃料と空気が反応し、それにより前記アノードおよびカソードの前記電気経路に沿って前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記対応する電気接続まで移動する電子が生成される段階と
を含む方法。 - 請求項28に記載の前記システムを使用する方法であって、
前記少なくとも1つのコールドゾーンを300℃未満の低温に維持しつつ前記反応ゾーンを400℃を超える作動温度まで加熱するために前記ホットゾーンチャンバ内に熱を印加する段階と、
加熱された前記反応ゾーンに燃料および空気を供給する段階であって、前記燃料と空気が反応し、それにより前記アノードおよびカソードの前記電気経路に沿って前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記対応する負および正の電圧接続まで移動する電子が生成される段階と
を含む方法。 - 固体酸化物燃料電池デバイスであって、
最大寸法である長さを有する細長い基板であって、前記長さと同一の広がりを持つただ一つの主軸を有する熱膨張率、前記長さの第1の部分に沿った、作動反応温度まで加熱されるように構成された反応ゾーン、および前記長さの第2の部分に沿った、前記反応ゾーンが加熱された場合に前記作動反応温度未満の低温を維持するように構成された少なくとも1つのコールドゾーンを有する細長い基板と、
前記細長い基板内で前記少なくとも1つのコールドゾーンから前記反応ゾーンまで延在している複数の燃料通路であって、関連するアノードを前記反応ゾーンの中で個々に有する複数の燃料通路と、
前記細長い基板内で前記少なくとも1つのコールドゾーンから前記反応ゾーンまで延在している複数の酸化剤通路であって、前記関連する複数のアノードのうちの対応する1つに対して互いに対向する関係で配置された関連するカソードを前記反応ゾーンの中で個々に有する複数の酸化剤通路と、
前記反応ゾーン内の前記互いに対向している複数のアノードとカソードの各々の間に配置された電解質と
を備えた固体酸化物燃料電池デバイス。 - 少なくとも1つのアノードが、露出したアノード部分を前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記細長い基板の第1の外部表面に備え、また、少なくとも1つのカソードが、露出したカソード部分を前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記細長い基板の第2の外部表面に備え、前記デバイスは、
前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記第1の外部表面に形成されて、前記露出したアノード部分と電気接触している第1の金属導体パッド、および前記第1の金属導体パッドと負の電圧ノードとの間の第1の電気接続と、
前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記第2の外部表面に形成されて、前記露出したカソード部分と電気接触している第2の金属導体パッド、および前記第2の金属導体パッドと正の電圧ノードとの間の第2の電気接続と
をさらに備えた、請求項55に記載の燃料電池デバイス。 - 個々のアノードが、露出したアノード部分を前記細長い基板の外部表面に備え、また、個々のカソードが、露出したカソード部分を前記細長い基板の前記外部表面に備え、前記デバイスは、
並列および/または直列電気接続を形成するために、前記外部表面に形成されて、1つまたは複数の露出したアノード部分および/または露出したカソード部分と電気接触している複数の金属被覆領域と、
をさらに備えた、請求項55に記載の燃料電池デバイス。 - 前記複数のアノードは、それぞれ、対応するカソードに対して互いに対向する関係ではない非対向アノードセクションを備え、また、前記複数のカソードは、それぞれ、対応するアノードに対して互いに対向する関係ではない非対向カソードセクションを備え、
前記非対向アノードセクションは、接続を介した導電性アノードによって前記細長い基板内で電気相互接続され、また、前記非対向カソードセクションは、接続を介した導電性カソードによって前記細長い基板内で電気相互接続され、
前記複数のアノードのうちの1つが、露出したアノード部分を前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記細長い基板の第1の外部表面に備え、また、前記複数のカソードのうちの1つが、露出したカソード部分を前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記細長い基板の第2の外部表面に備え、前記デバイスが、
前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記第1の外部表面に形成された、前記露出したアノード部分と電気接触している第1の金属導体パッド、および前記第1の金属導体パッドと負の電圧接続点との間の第1の電気接続と、
前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記第2の外部表面に形成された、前記露出したカソード部分と電気接触している第2の金属コンタクトパッド、および前記第2の金属導体パッドと正の電圧接続点との間の第2の電気接続と
をさらに備えた、請求項55に記載の燃料電池デバイス。 - 前記複数の燃料通路は、第1の燃料通路および1つまたは複数の第2の燃料通路を備え、また、前記複数の酸化剤通路は、第1の酸化剤通路および1つまたは複数の第2の酸化剤通路を備え、前記第2の燃料通路は前記第1の燃料通路と前記第1の酸化剤通路の間で前記第2の酸化剤通路と交互に入れ替わっている、請求項55に記載の燃料電池デバイス。
- 前記第1の燃料通路の前記関連するアノードは、隣接する第2の酸化剤通路に最も近い前記第1の燃料通路の表面に配置され、前記第1の酸化剤通路の前記関連するアノードは、第2の燃料通路に最も近い前記第1の酸化剤通路の表面に配置され、前記第2の複数の燃料通路の各々の前記関連するアノードは、第1および/または第2の酸化剤通路に隣接する前記第2の燃料通路の反対側の複数の表面の各々に複数のアノードを備え、前記第2の複数の酸化剤通路の各々の前記関連するカソードは、第1および/または第2の燃料通路に隣接する前記第2の酸化剤通路の反対側の複数の表面の各々に複数のカソードを備えた、請求項59に記載の燃料電池デバイス。
- 前記複数の燃料通路と流体連通している前記少なくとも1つのコールドゾーンに結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライをさらに備えた、請求項55に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料サプライが、前記デバイスの末端に固着された可撓性ゴム管またはプラスチック管によって結合された、請求項61に記載の燃料電池デバイス。
- 前記複数の酸化剤通路と流体連通している前記少なくとも1つのコールドゾーンに結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライをさらに備えた、請求項55に記載の燃料電池デバイス。
- 前記空気サプライが、前記デバイスの末端に固着された可撓性ゴム管またはプラスチック管によって結合された、請求項63に記載の燃料電池デバイス。
- 前記第1の部分が、前記少なくとも1つのコールドゾーンと前記反応ゾーンの間に予熱ゾーンをさらに備え、前記予熱ゾーンには互いに対向する関係のアノードおよびカソードが存在していない、請求項55に記載の燃料電池デバイス。
- 少なくとも1つのアノードが前記反応ゾーンの第1の外部表面まで延在し、第1の外部金属被覆が前記反応ゾーンの前記第1の外部表面から前記少なくとも1つのコールドゾーンの対応する外部表面まで延在し、少なくとも1つのカソードが前記反応ゾーンの第2の外部表面まで延在し、また、第2の外部金属被覆が前記反応ゾーンの前記第2の外部表面から前記少なくとも1つのコールドゾーンの対応する外部表面まで延在している、請求項65に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料通路および前記酸化剤通路が、それぞれ、少なくとも一部が前記予熱ゾーンの中へ延在している予熱チャンバを前記少なくとも1つのコールドゾーンの中にさらに備え、予熱チャンバの各々が前記反応ゾーン内の前記対応する燃料通路および酸化剤通路の体積より大きい体積を有する、請求項65に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料通路が、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の燃料入口から前記第1の部分の中へ延在し、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の燃料出口へ曲がって後方へ延在し、また、前記酸化剤通路が、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の空気入口から前記第1の部分の中へ延在し、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の空気出口へ曲がって後方へ延在し、前記アノードおよび前記カソードが、前記細長い基板の前記反応ゾーン内の前記屈曲と前記対応する燃料出口および空気出口との間で互いに対向する関係にあり、かつ、それらの間に前記電解質を備え、また、前記燃料通路および酸化剤通路には、対応する前記燃料入口および空気入口と前記屈曲との間に、それぞれ対応する関連したアノードおよびカソードが存在していない、請求項55に記載の燃料電池デバイス。
- 前記少なくとも1つのコールドゾーンが、前記細長い基板の対応する第1および第2のエンドに配置された第1および第2のコールドゾーンを備え、前記第1のコールドゾーンと第2のコールドゾーンの間に前記反応ゾーンが配置された、請求項55に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料通路が、前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーンを通って前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する燃料出口まで延在し、また、前記酸化剤通路が、前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している空気入口から前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している対応する空気出口まで延在している、請求項69に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料入口に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記空気入口に結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライと
をさらに備えた、請求項70に記載の燃料電池デバイス。 - 前記燃料通路が、前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーンを通って前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する燃料出口まで延在し、また、前記酸化剤通路が、前記反応ゾーン内の空気入口から前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する空気出口まで延在している、請求項69に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料入口に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記反応ゾーン内の、前記酸化剤通路に加熱された空気の流れを供給するための加熱空気源と
をさらに備えた、請求項72に記載の燃料電池デバイス。 - 前記少なくとも1つのコールドゾーンが、前記細長い基板の第1のエンドに配置された単一のコールドゾーンを備え、前記細長い基板の反対側の第2のエンドに前記反応ゾーンが配置された、請求項55に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料通路が、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在し、また、前記酸化剤通路が、前記反応ゾーン内の空気入口から前記反応ゾーン内の対応する空気出口まで延在している、請求項74に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料入口に接続された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記反応ゾーン内の、前記酸化剤通路に加熱された空気の流れを供給するための加熱空気源と
をさらに備えた、請求項75に記載の燃料電池デバイス。 - 前記燃料通路が、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在し、また、前記酸化剤通路が、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している空気入口から前記反応ゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する空気出口まで延在している、請求項74に記載の燃料電池デバイス。
- それぞれ一対の互いに対向している燃料通路および空気通路に結合され、かつ、それぞれ前記反応ゾーン内の反対側の前記第2のエンドに隣接する位置から前記長さの前記第2の部分の対応する排気出口まで延在している複数の排気通路をさらに備えた、請求項74に記載の燃料電池デバイス。
- 前記第1の部分に隣接して配置された、前記反応ゾーンを前記作動反応温度まで加熱するための熱源と、
前記熱源と前記少なくとも1つのコールドゾーンの間の、前記少なくとも1つのコールドゾーンを前記作動反応温度未満の低温に維持するように適合された絶縁領域と
をさらに備えた、請求項55に記載の燃料電池デバイス。 - 固体酸化物燃料電池システムであって、
ホットゾーンチャンバと、
請求項55に記載の複数の前記固体酸化物燃料電池デバイスであって、個々の固体酸化物燃料電池デバイスの前記第1の部分が前記ホットゾーンチャンバ内に配置され、前記少なくとも1つのコールドゾーンが前記ホットゾーンチャンバの外側に延在している複数の固体酸化物燃料電池デバイスと、
前記ホットゾーンチャンバに結合された、前記反応ゾーンを前記ホットゾーンチャンバ内の前記作動反応温度まで加熱するように適合された熱源と、
前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記燃料通路と流体連通している前記少なくとも1つのコールドゾーンに結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと
を備えた固体酸化物燃料電池システム。 - 個々のアノードが、露出したアノード部分を前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記細長い基板の第1の外部表面に備え、また、個々のカソードが、露出したカソード部分を前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記細長い基板の第2の外部表面に備え、前記システムが、
前記露出した複数のアノード部分のうちの少なくとも1つと電気接触している、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記第1の外部表面への負の電圧接続と、
前記露出した複数のカソード部分のうちの少なくとも1つと電気接触している、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記第2の外部表面への正の電圧接続と
をさらに備えた、請求項80に記載の燃料電池システム。 - 前記燃料サプライが、前記デバイスの末端に固着された可撓性ゴム管またはプラスチック管によって結合された、請求項80に記載の燃料電池システム。
- 前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記酸化剤通路と流体連通している前記少なくとも1つのコールドゾーンに結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライをさらに備えた、請求項80に記載の燃料電池システム。
- 前記空気サプライが、前記デバイスの末端に固着された可撓性ゴム管またはプラスチック管によって結合された、請求項83に記載の燃料電池システム。
- 前記複数の第1の部分の各々が、前記少なくとも1つのコールドゾーンと前記反応ゾーンの間の前記ホットゾーンチャンバ内に予熱ゾーンをさらに備え、前記予熱ゾーンには互いに対向する関係のアノードおよびカソードが存在していない、請求項80に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイス内で、前記アノードが前記反応ゾーンの第1の外部表面まで延在し、第1の外部金属被覆が前記ホットゾーンチャンバ内の前記反応ゾーンの前記第1の外部表面から前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーンの対応する外部表面まで延在し、前記カソードが前記反応ゾーンの第2の外部表面まで延在し、また、第2の外部金属被覆が前記ホットゾーンチャンバ内の前記反応ゾーンの前記第2の外部表面から前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーンの対応する外部表面まで延在している、請求項85に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイス内で、前記燃料通路および前記酸化剤通路が、それぞれ、少なくとも一部が前記ホットゾーンチャンバ内の前記予熱ゾーンの中へ延在している予熱チャンバを前記少なくとも1つのコールドゾーンの中にさらに備え、予熱チャンバの各々が前記反応ゾーン内の前記対応する燃料通路および酸化剤通路の体積より大きい体積を有する、請求項85に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイス内で、前記燃料通路が、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の燃料入口から前記第1の部分の中へ延在し、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の燃料出口へ曲がって後方へ延在し、また、前記酸化剤通路が、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の空気入口から前記第1の部分の中へ延在し、前記少なくとも1つのコールドゾーン内の空気出口へ曲がって後方へ延在し、前記アノードおよび前記カソードが、前記細長い基板の前記反応ゾーン内の前記屈曲と前記対応する燃料出口および空気出口との間で互いに対向する関係にあり、かつ、それらの間に前記電解質を備え、また、前記燃料通路および酸化剤通路には、対応する前記燃料入口および空気入口と前記屈曲との間に、それぞれ対応する関連アノードおよびカソードが存在していない、請求項85に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイス内で、前記少なくとも1つのコールドゾーンが、前記細長い基板の対応する第1および第2のエンドに配置された、前記ホットゾーンチャンバの外側を両側に延在している第1および第2のコールドゾーンを備え、前記ホットゾーンチャンバの内側で前記第1のコールドゾーンと第2のコールドゾーンの間に前記反応ゾーンが配置された、請求項80に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料通路が、前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーンを通って前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する燃料出口まで延在し、また、前記酸化剤通路が、前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している空気入口から前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している対応する空気出口まで延在している、請求項89に記載の燃料電池システム。
- 前記ホットゾーンチャンバの外側で前記燃料入口に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記ホットゾーンチャンバの外側で前記空気入口に結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライと
をさらに備えた、請求項90に記載の燃料電池システム。 - 前記燃料通路が、前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーンを通って前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する燃料出口まで延在し、また、前記酸化剤通路が、前記反応ゾーン内の空気入口から前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する空気出口まで延在している、請求項89に記載の燃料電池システム。
- 前記ホットゾーンチャンバの外側で前記燃料入口に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記反応ゾーン内の前記熱源に結合された、前記酸化剤通路に加熱された空気の流れを供給するための空気源と
をさらに備えた、請求項92に記載の燃料電池システム。 - 個々のデバイス内で、前記少なくとも1つのコールドゾーンが、前記ホットゾーンチャンバの外側の前記細長い基板の第1のエンドに配置された単一のコールドゾーンを備え、前記ホットゾーンチャンバの内側で前記細長い基板の反対側の第2のエンドに前記反応ゾーンが配置された、請求項80に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料通路が、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在し、また、前記酸化剤通路が、前記反応ゾーン内の空気入口から前記反応ゾーン内の対応する空気出口まで延在している、請求項94に記載の燃料電池システム。
- 前記ホットゾーンチャンバの外側で前記燃料入口に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記反応ゾーン内の前記熱源に結合された、前記酸化剤通路に加熱された空気の流れを供給するための空気源と
をさらに備えた、請求項95に記載の燃料電池システム。 - 前記燃料通路が、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している燃料入口から前記反応ゾーン内の前記第2のエンドに隣接している燃料出口まで延在し、また、前記酸化剤通路が、前記単一のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している空気入口から前記反応ゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する空気出口まで延在している、請求項94に記載の燃料電池システム。
- 個々のデバイス内で、それぞれ一対の互いに対向している燃料通路および空気通路に結合され、かつ、それぞれ前記反応ゾーン内の反対側の前記第2のエンドに隣接する位置から前記ホットゾーンチャンバの外側の前記長さの前記第2の部分の対応する排気出口まで延在している複数の排気通路をさらに備えた、請求項94に記載の燃料電池システム。
- 前記少なくとも1つのコールドゾーンが、前記細長い基板の対応する第1および第2のエンドに配置された第1および第2のコールドゾーンを備え、前記第1のコールドゾーンと前記第2のコールドゾーンの間に前記反応ゾーンが配置され、
前記細長い基板が、前記長さの方向に第1のサイド部分、第2のサイド部分およびそれらの間の中間部分に分割され、それぞれは前記第1のエンドと第2のエンドの間に延在しており、
前記複数の燃料通路および前記複数の酸化剤通路は、第1のサイド部分において第1のコールドゾーンから第2のコールドゾーンまで延在している複数の第1の酸化剤通路と交互の関係にある複数の第1の燃料通路と、第2のサイド部分において第1のコールドゾーンから第2のコールドゾーンまで延在している複数の第2の酸化剤通路と交互の関係にある複数の第2の燃料通路と、を備え、前記デバイスが、
複数の第1の電極であって、それぞれは第1のサイド部分における第1の燃料通路から中間部分を通って第2のサイド部分における隣接する第2の酸化剤通路まで延在しており、それぞれの第1の電極は第1のサイド部分においては関連するアノードであり、第2のサイド部分においては関連するカソードであり、中間部分においては第1の橋絡部材である、複数の第1の電極と、
複数の第2の電極であって、それぞれは第1のサイド部分における第1の酸化剤通路から中間部分を通って第2のサイド部分における隣接する第2の燃料通路まで延在しており、それぞれの第2の電極は第1のサイド部分においては関連するカソードであり、第2のサイド部分においては関連するアノードであり、中間部分においては第2の橋絡部材である、複数の第2の電極と、
をさらに備えた、請求項55に記載の燃料電池デバイス。 - 前記第1および第2の燃料通路が、前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している対応する第1および第2の燃料入口から前記反応ゾーンを通って前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する第1および第2の燃料出口まで延在し、また、前記第1および第2の酸化剤通路が、前記第2のコールドゾーン内の前記第2のエンドに隣接している対応する第1および第2の空気入口から前記第1のコールドゾーン内の前記第1のエンドに隣接している対応する空気出口まで延在している、請求項99に記載の燃料電池デバイス。
- 請求項55に記載の前記デバイスを使用する方法であって、
前記第1の部分をホットゾーンチャンバ内に備え、かつ、前記第2の部分を前記ホットゾーンチャンバの外側に備えた前記細長い基板を配置する段階と、
燃料サプライを前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記複数の燃料通路に結合する段階と、
空気サプライを前記ホットゾーンチャンバの外側の前記少なくとも1つのコールドゾーン内の前記複数の酸化剤通路に結合する段階と、
前記少なくとも1つのコールドゾーンを300℃未満の低温に維持しつつ前記反応ゾーンを400℃を超える作動温度まで加熱するために前記ホットゾーンチャンバ内に熱を印加する段階と、
対応する前記燃料サプライおよび空気サプライから対応する前記燃料通路および酸化剤通路に燃料および空気を供給し、延いては加熱された前記反応ゾーンに燃料および空気を供給する段階であって、それにより前記燃料と空気が反応する段階と
を含む方法。 - 請求項80に記載の前記システムを使用する方法であって、
前記少なくとも1つのコールドゾーンを300℃未満の低温に維持しつつ前記反応ゾーンを400℃を超える作動温度まで加熱するために前記ホットゾーンチャンバ内に熱を印加する段階と、
前記酸化剤通路内の空気と反応させるために、前記燃料サプライから前記燃料通路に燃料を供給し、延いては加熱された前記反応ゾーンに燃料を供給する段階と
を含む方法。 - 固体酸化物燃料電池デバイスであって、
第1のエンドに隣接する第1のコールドエンド領域、第2のエンドに隣接する第2のコールドエンド領域、および前記第1のコールドエンド領域と第2のコールドエンド領域の間のホット反応ゾーンを有する細長い基板であって、前記ホット反応ゾーンが作動反応温度まで加熱されるように構成され、前記第1および第2のコールドエンド領域が前記作動反応温度未満の低温を維持するように構成された細長い基板と、
前記第1のコールドエンド領域の中の燃料入口、および前記ホット反応ゾーンまたは前記第2のコールドエンド領域のうちのいずれか一方の中に対応する燃料出口であって、前記燃料入口と前記燃料出口は、少なくとも一部が前記細長い基板内における前記ホット反応ゾーンを通って延在している細長い燃料通路によって結合された燃料入口および対応する燃料出口と、
前記第2のコールドエンド領域の中の酸化剤入口、および前記ホット反応ゾーンまたは前記第1のコールドエンド領域のうちのいずれか一方の中に対応する酸化剤出口であって、前記酸化剤入口と前記酸化剤出口は、少なくとも一部が前記細長い基板内における前記ホット反応ゾーンを通って、前記細長い燃料通路に平行に、かつ、互いに対向する関係で延在している細長い酸化剤通路によって結合された酸化剤入口および対応する酸化剤出口と、
前記細長い基板内の前記ホット反応ゾーンの中の前記燃料通路に隣接するアノードであって、前記第1および第2のコールドエンド領域のうちの少なくともいずれか一方の中で前記細長い基板の第1の外部接触表面に電気的に結合されたアノードと、
前記細長い基板内の前記ホット反応ゾーンの中の前記酸化剤通路に隣接するカソードであって、前記第1および第2のコールドエンド領域のうちの少なくともいずれか一方の中で前記細長い基板の第2の外部接触表面に電気的に接続されたカソードと、
前記アノードとカソードの間の固体電解質と、
前記第1の外部接触表面への負の電気接続と、
前記第2の外部接触表面への正の電気接続と
を備えた固体酸化物燃料電池デバイス。 - 前記第1のエンドと前記第2のエンドの間の長さが前記細長い基板の幅および厚さより実質的に長く、それにより前記細長い基板が前記長さと同一の広がりを持つただ一の主軸を有する熱膨張率を有する、請求項103に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料出口が前記第2のコールドエンド領域に隣接する前記ホット反応ゾーンの中に位置している、請求項103に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料出口が前記第2のエンドに隣接する前記第2のコールドエンド領域の中に位置している、請求項103に記載の燃料電池デバイス。
- 前記酸化剤出口が前記第1のコールドエンド領域に隣接する前記ホット反応ゾーンの中に位置している、請求項103に記載の燃料電池デバイス。
- 前記酸化剤出口が前記第1のエンドに隣接する前記第1のコールドエンド領域の中に位置している、請求項103に記載の燃料電池デバイス。
- 前記第1のエンドと前記ホット反応ゾーンの間の第1の長さおよびそれを横切っている第1の幅によって画定された第1の細長い部分と、
前記第2のエンドと前記ホット反応ゾーンの間の第2の長さおよびそれを横切っている第2の幅によって画定された第2の細長い部分と、
第3の長さおよび第3の幅によって画定された、前記ホット反応ゾーン内の広い表面積セクションと
をさらに備え、
対応する前記第1および第2の細長い部分の前記第1および第2の長さが、対応する前記第1および第2の細長い部分における前記細長い基板の対応する前記第1および第2の幅および厚さより実質的に長く、したがって前記第1および第2の細長い部分は、それぞれ、対応する前記第1および第2の長さと同一の広がりを持つ主軸を有する熱膨張率を有し、かつ、
前記第3の長さが前記第3の幅より実質的に長くなく、したがって前記広い表面積セクションは、前記第3の長さと同一に広がる第1の軸および前記第3の幅と同一に広がる第2の軸を有する熱膨張率を有する
請求項103に記載の燃料電池デバイス。 - 前記燃料出口が前記第2のコールドエンド領域に隣接する前記ホット反応ゾーンの中に位置し、前記酸化剤出口が前記第1のコールドエンド領域に隣接する前記ホット反応ゾーンの中に位置している、請求項109に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料出口が前記第2のエンドに隣接する前記第2のコールドエンド領域の中に位置し、前記酸化剤出口が前記第1のエンドに隣接する前記第1のコールドエンド領域の中に位置している、請求項109に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料出口が前記第2のコールドエンド領域に隣接する前記ホット反応ゾーンの中に位置し、前記酸化剤出口が前記第1のコールドエンド領域に隣接する前記ホット反応ゾーンの中に位置している、請求項103に記載の燃料電池デバイス。
- 前記燃料出口が前記第2のエンドに隣接する前記第2のコールドエンド領域の中に位置し、前記酸化剤出口が前記第1のエンドに隣接する前記第1のコールドエンド領域の中に位置している、請求項103に記載の燃料電池デバイス。
- 固体酸化物燃料電池システムであって、
ホットゾーンチャンバと、
請求項103に記載の複数の前記固体酸化物燃料電池デバイスであって、個々の固体酸化物燃料電池デバイスの前記ホット反応ゾーンが前記ホットゾーンチャンバ内に配置され、前記第1および第2のコールドエンド領域が前記ホットゾーンチャンバの外側に延在している複数の固体酸化物燃料電池デバイスと、
前記ホットゾーンチャンバに結合された、前記ホット反応ゾーンを前記ホットゾーンチャンバ内の前記作動反応温度まで加熱するように適合された熱源と、
前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記燃料通路と流体連通している前記第1のコールドエンド領域に結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記酸化剤通路と流体連通している前記第2のコールドエンド領域に結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライと
を備えた固体酸化物燃料電池システム。 - 前記少なくとも1つのコールドゾーンを前記作動反応温度未満の温度に維持するように適応された、前記熱源と前記第1のコールドエンド領域の間の第1の絶縁領域と、前記熱源と前記第2のコールドエンド領域の間の第2の絶縁領域とをさらに備えた、請求項114に記載の燃料電池システム。
- 前記第1のエンドと前記第2のエンドの間の長さが前記細長い基板の幅および厚さより実質的に長く、それにより前記細長い基板が前記長さと同一の広がりを持つただ一つの主軸を有する熱膨張率を有する、請求項114に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料出口が前記第2のコールドエンド領域に隣接する前記ホット反応ゾーンの中に位置し、前記酸化剤出口が前記第1のコールドエンド領域に隣接する前記ホット反応ゾーンの中に位置している、請求項114に記載の燃料電池システム。
- 前記燃料出口が前記第2のエンドに隣接する前記第2のコールドエンド領域の中に位置し、前記酸化剤出口が前記第1のエンドに隣接する前記第1のコールドエンド領域の中に位置している、請求項114に記載の燃料電池システム。
- 前記第1のエンドと前記ホット反応ゾーンの間の第1の長さおよびそれを横切っている第1の幅によって画定された第1の細長い部分と、
前記第2のエンドと前記ホット反応ゾーンの間の第2の長さおよびそれを横切っている第2の幅によって画定された第2の細長い部分と、
第3の長さおよび第3の幅によって画定された、前記ホット反応ゾーン内の広い表面積セクションと
をさらに備え、
対応する前記第1および第2の細長い部分の前記第1および第2の長さが、対応する前記第1および第2の細長い部分における前記細長い基板の対応する前記第1および第2の幅および厚さより実質的に長く、したがって前記第1および第2の細長い部分は、それぞれ、対応する前記第1および第2の長さと同一の広がりを持つ主軸を有する熱膨張率を有し、かつ、
前記第3の長さが前記第3の幅より実質的に長くなく、したがって前記広い表面積セクションは、前記第3の長さと同一に広がる第1の軸および前記第3の幅と同一に広がる第2の軸を有する熱膨張率を有する
請求項114に記載の燃料電池システム。 - 請求項103に記載の前記デバイスを使用する方法であって、
前記ホット反応ゾーンをホットゾーンチャンバ内に備え、前記第1および第2のコールドエンド領域が前記ホットゾーンチャンバの外側に延在している前記細長い基板を配置する段階と、
前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記燃料入口と流体連通している前記第1のコールドエンド領域に燃料サプライを結合する段階と、
前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記酸化剤入口と流体連通している前記第2のコールドエンド領域に空気サプライを結合する段階と、
前記第1および第2のコールドエンド領域を300℃未満の低温に維持しつつ前記反応ゾーンを400℃を超える作動温度まで加熱するために前記ホットゾーンチャンバ内に熱を印加する段階と、
加熱された前記反応ゾーン内の対応する前記燃料通路および酸化剤通路に対応する前記燃料入口および酸化剤入口を介して燃料および空気を供給する段階であって、それにより前記燃料と空気が反応して、対応する前記第1および第2の外部接触表面および対応する前記負および正の電気接続へ移動する電子が生成される段階と
を含む方法。 - 請求項114に記載の前記システムを使用する方法であって、
前記第1および第2のコールドエンド領域を300℃未満の低温に維持しつつ前記反応ゾーンを400℃を超える作動温度まで加熱するために前記ホットゾーンチャンバ内に熱を印加する段階と、
対応する前記燃料サプライおよび空気サプライから対応する前記燃料通路および空気通路に燃料および空気を供給し、延いては加熱された前記反応ゾーンに燃料および空気を供給する段階であって、それにより前記燃料と空気が反応して、対応する前記第1および第2の外部接触表面および対応する前記負および正の電気接続へ移動する電子が生成される段階と
を含む方法。 - 固体酸化物燃料電池デバイスであって、
一定の長さを間に有する第1のエンドおよび反対側の第2のエンド、前記第1のエンドに隣接する前記長さの第1の部分に沿ったコールドゾーン、および前記第2のエンドに隣接する前記長さの第2の部分に沿ったホット反応ゾーンを有する細長い基板であって、前記ホット反応ゾーンが作動反応温度まで加熱されるように構成され、前記コールドゾーンが前記作動反応温度未満の低温を維持するように構成された細長い基板と、
前記細長い基板内の前記ホット反応ゾーンを通って前記第1のエンドに隣接する対応する燃料出口まで延在している細長い燃料通路に結合された前記コールドゾーン内の燃料入口と、
前記細長い基板内の前記ホット反応ゾーンを通って、前記第1のエンドに隣接している対応する酸化剤出口まで、前記細長い燃料通路に平行に、かつ、互いに対向する関係で延在している細長い酸化剤通路に結合された前記コールドゾーン内の酸化剤入口と、
前記細長い基板内の前記ホット反応ゾーンの中の前記燃料通路に隣接するアノードであって、前記コールドゾーンの中で前記細長い基板の第1の外部接触表面に電気的に結合されたアノードと、
前記細長い基板内の前記ホット反応ゾーンの中の前記酸化剤通路に隣接するカソードであって、前記コールドゾーンの中で前記細長い基板の第2の外部接触表面に電気的に結合されたカソードと、
前記アノードとカソードの間の固体電解質と、
前記第1の外部接触表面への負の電気接続と、
前記第2の外部接触表面への正の電気接続と
を備えた固体酸化物燃料電池デバイス。 - 前記第1のエンドと前記第2のエンドの間の前記長さが前記細長い基板の幅および厚さより実質的に長く、それにより前記細長い基板が前記長さと同一の広がりを持つただ一つの主軸を有する熱膨張率を有する、請求項122に記載の燃料電池デバイス。
- 前記第1の部分が、その幅または厚さより実質的に長い細長い部分であり、したがって前記第1の部分は前記第1の部分の前記長さと同一の広がりを持つ主軸を有する熱膨張率を有し、また、前記ホット反応ゾーンはその幅より実質的に長くない広い表面積セクションを備え、したがって前記広い表面積セクションが、前記長さに沿った第1の軸および前記長さを横切る第2の軸を有する熱膨張率を有する、請求項122に記載の燃料電池デバイス。
- 前記第2の部分が前記第1の部分より薄く、また、前記第2の部分が巻き込まれた、請求項122に記載の燃料電池デバイス。
- 固体酸化物燃料電池システムであって、
ホットゾーンチャンバと、
請求項122に記載の複数の前記固体酸化物燃料電池デバイスであって、個々の固体酸化物燃料電池デバイスの前記ホット反応ゾーンが前記ホットゾーンチャンバ内に配置され、前記コールドゾーンが前記ホットゾーンチャンバの外側に延在している複数の固体酸化物燃料電池デバイスと、
前記ホットゾーンチャンバに結合された、前記ホット反応ゾーンを前記ホットゾーンチャンバ内の前記作動反応温度まで加熱するように適合された熱源と、
前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記燃料通路と流体連通している前記コールドゾーンに結合された、前記燃料通路に燃料の流れを供給するための燃料サプライと、
前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記酸化剤通路と流体連通している前記コールドゾーンに結合された、前記酸化剤通路に空気の流れを供給するための空気サプライと
を備えた固体酸化物燃料電池システム。 - 前記熱源と前記コールドゾーンの間の、前記コールドゾーンを前記作動反応温度未満の温度に維持するように適応された絶縁領域をさらに備えた、請求項126に記載の燃料電池システム。
- 前記第1のエンドと前記第2のエンドの間の長さが前記細長い基板の幅および厚さより実質的に長く、それにより前記細長い基板が前記長さと同一の広がりを持つただ一つの主軸を有する熱膨張率を有する、請求項126に記載の燃料電池システム。
- 前記第1の部分が、その幅または厚さより実質的に長い細長い部分であり、したがって前記第1の部分は前記第1の部分の前記長さと同一に広がる主軸を有する熱膨張率を有し、また、前記ホット反応ゾーンはその幅より実質的に長くない広い表面積セクションを備え、したがって前記広い表面積セクションが、前記長さに沿った第1の軸および前記長さを横切る第2の軸を有する熱膨張率を有する、請求項126に記載の燃料電池システム。
- 前記第2の部分が前記第1の部分より薄く、また、前記第2の部分が巻き込まれ、かつ、前記ホットゾーンチャンバの中に配置された、請求項126に記載の燃料電池システム。
- 請求項122に記載の前記デバイスを使用する方法であって、
前記ホット反応ゾーンをホットゾーンチャンバ内に備え、前記コールドゾーンが前記ホットゾーンチャンバの外側に延在している前記細長い基板を配置する段階と、
前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記燃料入口と流体連通している前記コールドゾーンに燃料サプライを結合する段階と、
前記ホットゾーンチャンバの外側で、前記酸化剤入口と流体連通している前記コールドゾーンに空気サプライを結合する段階と、
前記コールドゾーンを300℃未満の低温に維持しつつ前記反応ゾーンを400℃を超える作動温度まで加熱するために前記ホットゾーンチャンバ内に熱を印加する段階と、
加熱された前記反応ゾーン内の対応する前記燃料通路および酸化剤通路に対応する前記燃料入口および酸化剤入口を介して燃料および空気を供給する段階であって、それにより前記燃料と空気が反応して、対応する前記第1および第2の外部接触表面および対応する前記負および正の電気接続へ移動する電子が生成される段階と
を含む方法。 - 請求項126に記載の前記システムを使用する方法であって、
前記コールドゾーンを300℃未満の低温に維持しつつ前記反応ゾーンを400℃を超える作動温度まで加熱するために前記ホットゾーンチャンバ内に熱を印加する段階と、
対応する前記燃料サプライおよび空気サプライから対応する前記燃料通路および空気通路に燃料および空気を供給し、延いては加熱された前記反応ゾーンに燃料および空気を供給する段階であって、それにより前記燃料と空気が反応して、対応する前記第1および第2の外部接触表面および対応する前記負および正の電気接続へ移動する電子が生成される段階と
を含む方法。 - 固体酸化物燃料電池を製造する方法であって、
最大寸法である長さを有し、それにより前記長さと同一に広がるただ一つの主軸を有する熱膨張率を有する細長いモノリシック焼結セラミック基板を提供する工程であって、前記細長い基板が、複数の第1の通路と、前記複数の第1の通路のうちの対応する1つと互いに対向する関係で配置された複数の第2の通路とを備えた工程と、
前記第1の通路にアノード粒子および第1の液体を含有した流体アノード材料を充填する工程と、
前記第1の液体を除去し、前記第1の通路の各々の表面にアノード粒子の層を形成する工程と、
前記第2の通路にカソード粒子および第2の液体を含有した流体カソード材料を充填する工程と、
前記第2の液体を除去し、前記第2の通路の各々の表面にカソード粒子の層を形成する工程と
を含む方法。 - 前記除去工程が、前記対応するアノード粒子およびカソード粒子を前記第1および第2の通路の前記対応する表面に沈殿させ、かつ、前記対応する第1および第2の液体を前記第1および第2の通路から抜き取るために、前記液体アノード材料のpHおよび前記液体カソード材料のpHを変更するステップを含む、請求項133に記載の方法。
- 前記除去工程が、前記対応するアノード粒子およびカソード粒子を前記第1および第2の通路の前記対応する表面に定着させる工程と、引き続いて前記対応する第1および第2の液体を前記第1および第2の通路から乾燥させるかあるいは焼き出す工程とを含む、請求項133に記載の方法。
- 前記定着させる工程が、前記対応するアノード粒子およびカソード粒子を前記第1および第2の通路の前記対応する表面に強制的に定着させるために遠心分離機を使用するステップを含む、請求項135に記載の方法。
- 前記第1および第2の通路の前記表面が非一様なトポグラフィを備えた、請求項133に記載の方法。
- 前記平坦でないトポグラフィは、前記充填工程に先だって前記表面に沿って表面粒子を並べることによって提供される、請求項137に記載の方法。
- 前記平坦でないトポグラフィは、前記表面にパターンを与えるための焼結に先立ち、前記表面の材料が未焼結(グリーン)状態である間にパターン化された物を押し付けること、及び、それに続く前記パターンを硬化させるための焼結により提供される、請求項137に記載の方法。
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