JP2011233537A - ガス拡散層及びその製造方法、並びに燃料電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の燃料電池用ガス拡散層は、一方の主面にガス流路を有する第1拡散層と、第1拡散層の他方の主面側に配置される第2拡散層と、を有する複数構造で構成され、第1拡散層及び第2拡散層は導電性粒子及び高分子樹脂を主成分とした多孔質部材で構成され、第1拡散層の多孔度は第2拡散層の多孔度より低く構成される。
【選択図】図2
Description
本発明の第1態様によれば、燃料電池に用いるガス拡散層において、
前記ガス拡散層は、
一方の主面にガス流路が形成された第1拡散層と、
前記第1拡散層の他方の主面上に積層された第2拡散層と、
を有する複層構造で構成され、
前記第1及び第2拡散層は、導電性粒子と高分子樹脂とを主成分とした多孔質部材で構成され、
前記第1拡散層の多孔度は、前記第2拡散層の多孔度よりも低い、
燃料電池用ガス拡散層を提供する。
前記高分子電解質膜を挟んで互いに対向する一対の触媒層と、
前記高分子電解質膜及び前記一対の触媒層を挟んで互いに対向する一対のガス拡散層と、
前記高分子電解質膜、前記一対の触媒層、及び一対のガス拡散層を挟んで互いに対向する一対の集電板と、
を備える燃料電池において、
前記一対のガス拡散層の少なくとも一方は、第1〜8態様のいずれか1つに記載のガス拡散層であり、
前記第1拡散層が前記集電板に接し、前記第2拡散層が前記触媒層に接している、
燃料電池を提供する。
前記高分子電解質膜の一方の主面上に形成されたアノード触媒層と、
前記アノード触媒層上に積層されたアノードガス拡散層と、
前記アノードガス拡散層上に積層され、前記アノードガス拡散層に接する主面にガス流路が形成されたセパレータと、
前記高分子電解質膜の他方の主面上に形成されたカソード触媒層と、
前記カソード触媒層上に積層されたカソードガス拡散層と、
前記カソードガス拡散層上に積層された集電板と、
を備え、
前記カソードガス拡散層は、第1〜8態様のいずれか1つに記載のガス拡散層であり、
前記第1拡散層が前記集電板に接し、前記第2拡散層が前記触媒層に接している、
燃料電池を提供する。
多孔度が異なる2つのシート状の多孔質部材をそれぞれ作製し、
前記作製した2つの多孔質部材のうち多孔度が低い多孔質部材を、ガス流路の形状に対応する突起部を有する金型内に配置した後、圧延して、当該多孔度が低い多孔質部材の一方の主面にガス流路を形成し、
前記ガス流路を形成した多孔度が低い多孔質部材の他方の主面に、前記多孔度が高い多孔質部材を積層して貼り合わせる、
ことを含む、燃料電池用ガス拡散層の製造方法を提供する。
多孔度が異なる2つのシート状の多孔質部材をそれぞれ作製し、
前記作製した2つの多孔質部材を積層し、
前記積層した2つの多孔質部材を、ガス流路の形状に対応する突起部を有する金型内に、多孔度が低い多孔質部材側が前記突起部に対向するように配置した後、圧延して、当該多孔度が低い多孔質部材の一方の主面にガス流路を形成する、
ことを含む、燃料電池用ガス拡散層の製造方法を提供する。
図1は、本発明の実施形態にかかる燃料電池の基本構成を示す模式断面図である。本実施形態にかかる燃料電池は、水素を含有する燃料ガスと、空気などの酸素を含有する酸化剤ガスとを電気化学的に反応させることにより、電力と熱とを同時に発生させる高分子電解質形燃料電池である。なお、本発明は高分子電解質形燃料電池に限定されるものではなく、種々の燃料電池に適用可能である。
シート状の多孔質部材は、例えば、以下のようにして作製することができる。
まず、ガス拡散層を構成する各材料の真密度と組成比率から、製造したガス拡散層の見かけ真密度を算出する。
次いで、製造したガス拡散層の重量、厚さ、縦横寸法を測定して、製造したガス拡散層の密度を算出する。
次いで、多孔度=(ガス拡散層の密度)/(見かけ真密度)×100の式に、前記算出したガス拡散層の密度及び見かけ真密度を代入し、多孔度を算出する。
以上のようにして、製造したガス拡散層の多孔度を測定することができる。
なお、製造したガス拡散層の細孔径分布を、水銀ポロシメータを用いて測定したところ、累積細孔量から算出できる多孔度と、前記のようにして算出した多孔度とが一致していることを確認している。
Claims (12)
- 燃料電池に用いるガス拡散層において、
前記ガス拡散層は、
一方の主面にガス流路が形成された第1拡散層と、
前記第1拡散層の他方の主面上に積層された第2拡散層と、
を有する複層構造で構成され、
前記第1及び第2拡散層は、導電性粒子と高分子樹脂とを主成分とした多孔質部材で構成され、
前記第1拡散層の多孔度は、前記第2拡散層の多孔度よりも低い、
燃料電池用ガス拡散層。 - 前記第1及び第2拡散層は、導電性粒子と高分子樹脂とを主成分とし、前記高分子樹脂よりも少ない重量の炭素繊維が添加された多孔質部材で構成されている、請求項1に記載の燃料電池用ガス拡散層。
- 前記炭素繊維は、気相成長法炭素繊維、ミルドファイバー、チョップファイバーのうちのいずれか1つである、請求項2に記載の燃料電池用ガス拡散層。
- 前記第2拡散層よりも前記第1拡散層の方が、前記炭素繊維の組成比率が高い、請求項2又は3に記載の燃料電池用ガス拡散層。
- 前記第1拡散層に含まれる前記導電性粒子は、平均粒子径が異なる2種類以上のカーボン材料で構成されている、請求項1〜4のいずれか1つに記載の燃料電池用ガス拡散層。
- 前記第2拡散層よりも前記第1拡散層の方が、前記高分子樹脂の組成比率が低い、請求項1〜5のいずれか1つに記載の燃料電池用ガス拡散層。
- 前記第1拡散層の多孔度は、20%以上50%未満である、請求項1〜6のいずれか1つに記載の燃料電池用ガス拡散層。
- 前記第2拡散層の多孔度は、65%以上80%未満である、請求項1〜7のいずれか1つに記載の燃料電池用ガス拡散層。
- 高分子電解質膜と、
前記高分子電解質膜を挟んで互いに対向する一対の触媒層と、
前記高分子電解質膜及び前記一対の触媒層を挟んで互いに対向する一対のガス拡散層と、
前記高分子電解質膜、前記一対の触媒層、及び一対のガス拡散層を挟んで互いに対向する一対の集電板と、
を備える燃料電池において、
前記一対のガス拡散層の少なくとも一方は、請求項1〜8のいずれか1つに記載のガス拡散層であり、
前記第1拡散層が前記集電板に接し、前記第2拡散層が前記触媒層に接している、
燃料電池。 - 高分子電解質膜と、
前記高分子電解質膜の一方の主面上に形成されたアノード触媒層と、
前記アノード触媒層上に積層されたアノードガス拡散層と、
前記アノードガス拡散層上に積層され、前記アノードガス拡散層に接する主面にガス流路が形成されたセパレータと、
前記高分子電解質膜の他方の主面上に形成されたカソード触媒層と、
前記カソード触媒層上に積層されたカソードガス拡散層と、
前記カソードガス拡散層上に積層された集電板と、
を備え、
前記カソードガス拡散層は、請求項1〜8のいずれか1つに記載のガス拡散層であり、
前記第1拡散層が前記集電板に接し、前記第2拡散層が前記触媒層に接している、
燃料電池。 - 燃料電池に用いるガス拡散層の製造方法において、
多孔度が異なる2つのシート状の多孔質部材をそれぞれ作製し、
前記作製した2つの多孔質部材のうち多孔度が低い多孔質部材を、ガス流路の形状に対応する突起部を有する金型内に配置した後、圧延して、当該多孔度が低い多孔質部材の一方の主面にガス流路を形成し、
前記ガス流路を形成した多孔度が低い多孔質部材の他方の主面に、前記多孔度が高い多孔質部材を積層して貼り合わせる、
ことを含む、燃料電池用ガス拡散層の製造方法。 - 燃料電池に用いるガス拡散層の製造方法において、
多孔度が異なる2つのシート状の多孔質部材をそれぞれ作製し、
前記作製した2つの多孔質部材を積層し、
前記積層した2つの多孔質部材を、ガス流路の形状に対応する突起部を有する金型内に、多孔度が低い多孔質部材側が前記突起部に対向するように配置した後、圧延して、当該多孔度が低い多孔質部材の一方の主面にガス流路を形成する、
ことを含む、燃料電池用ガス拡散層の製造方法。
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