JP2012150961A - Fuel cell - Google Patents

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宗一郎 霜鳥
Isamu Kikuchi
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress sealing performance deterioration due to a thermal expansion difference between an external manifold and a fuel cell laminate in an external manifold type fuel cell.SOLUTION: A fuel cell according to an embodiment includes single-cell batteries laminated and an external manifold. In the fuel cell, manifolds 30, 31, 32, 33 comprise a manifold material having a linear expansion coefficient lower than that of a separator, and the manifold material contains an insulating resin material; or an end plate comprises an end plate material having a linear expansion coefficient lower than that of the separator, and the end plate material contains an insulating resin material. The manifold material or the end plate material, for example, contains fillers in a thermosetting or thermoplastic insulating resin, the fillers being made of an inorganic material having a linear expansion coefficient lower than that of the insulating resin.

Description

この発明の実施形態は、複数の単セル電池を積層した積層体とその外側に配置された外部マニホールドとを備えた燃料電池に関する。   Embodiments described herein relate generally to a fuel cell including a stacked body in which a plurality of single cell batteries are stacked, and an external manifold disposed outside the stacked body.

電解質としてプロトン伝導性を有する固体高分子電解質膜を用いた燃料電池では、電解質膜を燃料極と酸化剤極で挟持した膜電極複合体(MEA)の両面に、ガス流通路を設けた電気伝導性のセパレータを配置して単セル電池(単位電池)を構成し、単セル電池を複数積層して積層体(燃料電池スタック)としている。さらにこの積層体の両端をエンドプレートで保持し、両エンドプレートを貫通した孔に複数のスタッドを通し、スプリングを介して積層体を締め付けている(特許文献1、2)。   In a fuel cell using a proton-conducting solid polymer electrolyte membrane as an electrolyte, electric conduction in which gas flow passages are provided on both sides of a membrane electrode assembly (MEA) in which the electrolyte membrane is sandwiched between a fuel electrode and an oxidant electrode A single cell battery (unit battery) is configured by disposing a separator, and a plurality of single cell batteries are stacked to form a stacked body (fuel cell stack). Furthermore, both ends of the laminate are held by end plates, a plurality of studs are passed through holes penetrating both end plates, and the laminate is tightened via a spring (Patent Documents 1 and 2).

燃料電池スタックの各単セル電池には、反応に必要な燃料(水素)と、酸化剤(空気)と、冷却に必要な冷却水を均等に供給する必要がある。反応ガス・冷却水を分配・回収するマニホールドには内部マニホールド方式と外部マニホールド方式がある。   It is necessary to uniformly supply the fuel (hydrogen) necessary for the reaction, the oxidant (air), and the cooling water necessary for cooling to each single cell battery of the fuel cell stack. There are two types of manifolds for distributing and collecting reaction gas and cooling water: an internal manifold system and an external manifold system.

外部マニホールド方式では、セパレータに設けたガス流通路をセパレータ端部まで延長して積層体側面に開口させ、別体の外部マニホールドを側面に設けて流通させている。外部マニホールド方式ではセパレータにマニホールドを含まないため、膜電極複合体の有効面積と同等の大きさとなり、セパレータをコンパクトにでき、コストダウンに有利である。また外部マニホールドには絶縁性の安価なプラスチックを用いることが可能で、コストアップは最小限に抑えられる。マニホールドの容積もセパレータの大きさの制約を受けずに設定可能であり、積層体を構成する各単セル電池のガス・冷却水流通路により均一にガスや冷却水を分配することが可能である。   In the external manifold system, the gas flow path provided in the separator is extended to the end of the separator and opened on the side surface of the laminated body, and a separate external manifold is provided on the side surface for distribution. In the external manifold system, since the separator does not include a manifold, the size is equivalent to the effective area of the membrane electrode assembly, and the separator can be made compact, which is advantageous for cost reduction. In addition, inexpensive plastic with insulating properties can be used for the external manifold, and the cost increase can be minimized. The volume of the manifold can also be set without being restricted by the size of the separator, and gas and cooling water can be evenly distributed by the gas / cooling water flow passage of each single cell battery constituting the laminate.

ここで、エンドプレートを絶縁性の樹脂材料で構成することで、外部マニホールド内を流通する水蒸気を含んだガスおよび冷却水によりエンドプレートが腐食することを防止する方法が提案されている(例えば、特許文献3参照)。   Here, a method for preventing the end plate from being corroded by gas containing water vapor and cooling water flowing through the external manifold by configuring the end plate with an insulating resin material has been proposed (for example, (See Patent Document 3).

また、外部マニホールドと積層体のシール性を改善する方法として積層体の側面を平滑化処理する方法が提案されている(例えば、特許文献4参照)。   Further, as a method for improving the sealability between the external manifold and the laminate, a method of smoothing the side surface of the laminate has been proposed (see, for example, Patent Document 4).

特開2006−40807号公報JP 2006-40807 A 特開2008−218087号公報JP 2008-218087 A 特開2007−179992号公報JP 2007-179992 A 特開2008−10279号公報JP 2008-10279 A

外部マニホールド方式に用いられる絶縁性の樹脂は一般的に線膨張係数が大きく、単セル電池を構成しているセパレータに用いられるカーボン樹脂や金属に対しても線膨張係数が大きい。このため、固体高分子形燃料電池スタックの一般的な動作温度である80℃では単セル電池の外寸よりも外部マニホールドの内寸が大きくなる。これにより、外部マニホールドと燃料電池スタックの側面との間に隙間を生じてシール性能が低下し、反応ガスがリークしやすくなるという課題がある。   Insulating resins used in the external manifold system generally have a large coefficient of linear expansion, and also have a large coefficient of linear expansion compared to carbon resins and metals used in separators constituting single cell batteries. For this reason, the internal dimension of the external manifold is larger than the external dimension of the single cell battery at 80 ° C., which is a general operating temperature of the polymer electrolyte fuel cell stack. As a result, there is a problem that a gap is generated between the external manifold and the side surface of the fuel cell stack, the sealing performance is lowered, and the reaction gas is liable to leak.

特許文献1では、外部マニホールドを線膨張係数が正負二種類のワイヤーで締結して緩みを防止する方法が開示されている。しかしながらマニホールドと単セル電池の材料特性に起因する熱膨張差を解消する方法は開示されていない。   Patent Document 1 discloses a method for preventing loosening by fastening an external manifold with two types of wires having positive and negative linear expansion coefficients. However, a method for eliminating the difference in thermal expansion caused by the material characteristics of the manifold and the single cell battery is not disclosed.

また、エンドプレートを絶縁性の樹脂材料で構成する場合に絶縁性の樹脂は一般的に、単位セルを構成しているセパレータに用いられるカーボン樹脂や金属に比較して線膨張係数が大きい。このため、固体高分子形燃料電池スタックの一般的な動作温度である80℃では単位セルの外周寸法よりもエンドプレートの外周寸法が大きくなり、外部マニホールドと積層体のシール部に隙間を生じてシール性能が低下し、反応ガスがリークしやすくなるという課題がある。   In the case where the end plate is made of an insulating resin material, the insulating resin generally has a larger linear expansion coefficient than the carbon resin or metal used for the separator constituting the unit cell. For this reason, at 80 ° C, which is the general operating temperature of polymer electrolyte fuel cell stacks, the outer peripheral dimensions of the end plate are larger than the outer peripheral dimensions of the unit cells, and a gap is created between the outer manifold and the laminate seal. There exists a subject that sealing performance falls and it becomes easy for a reactive gas to leak.

本発明が解決しようとする課題は、外部マニホールド方式の燃料電池における外部マニホールドもしくはエンドプレートと燃料電池積層体との熱膨張差によるシール性能低下を抑制することである。   The problem to be solved by the present invention is to suppress deterioration in sealing performance due to a difference in thermal expansion between an external manifold or end plate and a fuel cell stack in an external manifold type fuel cell.

上記課題を解決するために、本発明に係る燃料電池の一つの態様は、複数の単セル電池を所定の積層方向に積層した積層体と、前記複数の単セル電池それぞれに燃料ガスを配給する燃料入口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれに酸化剤ガスを配給する酸化剤入口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれから燃料ガスを排出する燃料出口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれから酸化剤ガスを排出する酸化剤出口マニホールドとを有し、前記燃料入口マニホールド、酸化剤入口マニホールド、燃料出口マニホールドおよび酸化剤出口マニホールドがそれぞれ前記積層体の側面に接して前記積層方向に延びるように配置された燃料電池において、前記単セル電池のそれぞれは、膜・電極複合体と、前記膜・電極複合体をはさんでその膜・電極複合体の両面に接して燃料ガス流通路および酸化剤ガス流通路を形成するセパレータと、を前記積層方向に重ね合わせて構成され、前記燃料ガス流通路は前記燃料入口マニホールドに接続され、前記燃料ガス流通路は前記燃料出口マニホールドに接続され、前記酸化剤ガス流通路は前記酸化剤入口マニホールドに接続され、前記酸化剤ガス流通路は前記酸化剤出口マニホールドに接続され、前記燃料入口マニホールド、燃料出口マニホールド、酸化剤入口マニホールドおよび酸化剤出口マニホールドの少なくとも一つが、前記セパレータの線膨張係数より低い線膨張係数をもつマニホールド材から構成され、前記マニホールド材は絶縁性の樹脂材料を含有すること、を特徴とする。   In order to solve the above-described problem, one aspect of the fuel cell according to the present invention is a stacked body in which a plurality of single cell batteries are stacked in a predetermined stacking direction, and fuel gas is distributed to each of the plurality of single cell batteries. A fuel inlet manifold, an oxidant inlet manifold for delivering oxidant gas to each of the plurality of single cell batteries, a fuel outlet manifold for discharging fuel gas from each of the plurality of single cell batteries, and each of the plurality of single cell batteries. An oxidant outlet manifold for discharging oxidant gas from the fuel cell, and the fuel inlet manifold, the oxidant inlet manifold, the fuel outlet manifold, and the oxidant outlet manifold are in contact with a side surface of the stacked body and extend in the stacking direction. Each of the single cell batteries includes a membrane / electrode composite and a membrane / electrode composite. A separator that forms a fuel gas flow path and an oxidant gas flow path in contact with both sides of the membrane-electrode assembly across the body, and is configured to overlap in the stacking direction. Connected to a fuel inlet manifold, the fuel gas flow passage is connected to the fuel outlet manifold, the oxidant gas flow passage is connected to the oxidant inlet manifold, and the oxidant gas flow passage is connected to the oxidant outlet manifold. And at least one of the fuel inlet manifold, the fuel outlet manifold, the oxidant inlet manifold, and the oxidant outlet manifold is made of a manifold material having a linear expansion coefficient lower than that of the separator, and the manifold material is insulated. It contains the property resin material.

また、本発明に係る燃料電池の他の一つの態様は、複数の単セル電池を所定の積層方向に積層した積層体と、前記積層体の前記積層方向の両端に配置されて絶縁性の樹脂材料で構成された2枚のエンドプレートと、前記2枚のエンドプレートに取り付けられてこれらのエンドプレートを互いに近づける方向に締め付ける締付スタッドと、前記複数の単セル電池それぞれに燃料ガスを配給する燃料入口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれに酸化剤ガスを配給する酸化剤入口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれから燃料ガスを排出する燃料出口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれから酸化剤ガスを排出する酸化剤出口マニホールドとを有し、前記燃料入口マニホールド、酸化剤入口マニホールド、燃料出口マニホールドおよび酸化剤出口マニホールドがそれぞれ前記積層体の側面に接して前記積層方向に延びるように配置された燃料電池において、前記単セル電池のそれぞれは、膜・電極複合体と、前記膜・電極複合体をはさんでその膜・電極複合体の両面に接して燃料ガス流通路および酸化剤ガス流通路を形成するセパレータと、を前記積層方向に重ね合わせて構成され、前記燃料ガス流通路は前記燃料入口マニホールドに接続され、前記燃料ガス流通路は前記燃料出口マニホールドに接続され、前記酸化剤ガス流通路は前記酸化剤入口マニホールドに接続され、前記酸化剤ガス流通路は前記酸化剤出口マニホールドに接続され、前記エンドプレートが、前記セパレータの線膨張係数より低い線膨張係数をもつエンドプレート材から構成され、前記エンドプレート材は絶縁性の樹脂材料を含有すること、を特徴とする。   Another aspect of the fuel cell according to the present invention is a laminate in which a plurality of single cell batteries are laminated in a predetermined lamination direction, and an insulating resin disposed at both ends of the laminate in the lamination direction. Two end plates made of a material, a fastening stud attached to the two end plates and tightening the end plates in a direction approaching each other, and fuel gas is distributed to each of the plurality of single cell batteries A fuel inlet manifold, an oxidant inlet manifold for delivering oxidant gas to each of the plurality of single cell batteries, a fuel outlet manifold for discharging fuel gas from each of the plurality of single cell batteries, and each of the plurality of single cell batteries. An oxidant outlet manifold for discharging an oxidant gas from the fuel inlet manifold, the oxidant inlet manifold, and the fuel outlet In the fuel cell in which the nihold and the oxidant outlet manifold are arranged so as to be in contact with the side surface of the stacked body and extend in the stacking direction, respectively, the single cell battery includes a membrane / electrode composite and a membrane / electrode composite. A separator that forms a fuel gas flow path and an oxidant gas flow path in contact with both sides of the membrane-electrode assembly across the body, and is configured to overlap in the stacking direction. Connected to a fuel inlet manifold, the fuel gas flow passage is connected to the fuel outlet manifold, the oxidant gas flow passage is connected to the oxidant inlet manifold, and the oxidant gas flow passage is connected to the oxidant outlet manifold. Connected, the end plate is composed of an end plate material having a linear expansion coefficient lower than that of the separator, Serial endplate material is characterized, by containing an insulating resin material.

本発明によれば、外部マニホールド方式の燃料電池における外部マニホールドもしくはエンドプレートと燃料電池積層体との熱膨張差によるシール性能低下を抑制することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the sealing performance fall by the thermal expansion difference of the external manifold or end plate in an external manifold type fuel cell and a fuel cell laminated body can be suppressed.

本発明に係る燃料電池の第1の実施形態を示す斜視図である。1 is a perspective view showing a first embodiment of a fuel cell according to the present invention. 図1の燃料電池の積層体を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the laminated body of the fuel cell of FIG. 図1の燃料電池の横断面図である。It is a cross-sectional view of the fuel cell of FIG. 本発明に係る燃料電池の第1の実施形態におけるマニホールド材のシリカ含有率と樹脂の線膨張係数の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the silica content rate of the manifold material in the 1st Embodiment of the fuel cell which concerns on this invention, and the linear expansion coefficient of resin. 本発明に係る燃料電池の第2の実施形態の横断面図である。It is a cross-sectional view of a second embodiment of the fuel cell according to the present invention. 図5の燃料電池における燃料入口マニホールドを示す展開斜視図である。FIG. 6 is a developed perspective view showing a fuel inlet manifold in the fuel cell of FIG. 5. 図6の燃料入口マニホールドの横断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view of the fuel inlet manifold of FIG. 6.

以下、本発明に係る燃料電池の実施形態について、図面を参照して説明する。ここで、互いに同一または類似の部分には共通の符号を付して、重複説明は省略する。   Embodiments of a fuel cell according to the present invention will be described below with reference to the drawings. Here, the same or similar parts are denoted by common reference numerals, and redundant description is omitted.

[第1の実施形態]
図1は本発明に係る燃料電池の第1の実施形態を示す斜視図である。図2は図1の燃料電池の積層体を示す斜視図であり、図3は図1の燃料電池の横断面図である。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of a fuel cell according to the present invention. 2 is a perspective view showing a stack of the fuel cell of FIG. 1, and FIG. 3 is a cross-sectional view of the fuel cell of FIG.

図2を用いて第1の実施形態の固体高分子型燃料電池スタックの積層体の構成を説明する。単セル電池10は、膜・電極複合体(MEA)11と、膜・電極複合体11をはさむ酸化剤セパレータ12および燃料・冷却水セパレータ13で構成されている。酸化剤セパレータ12の表面には酸化剤ガス流通路14が設けられており、その端部はセパレータ側面に開口している。燃料・冷却水セパレータ13の膜・電極複合体11と接する側の表面には燃料ガス流通路15が設けられ、もう一方の表面には冷却水流通路16が設けられている。燃料ガス流通路15および冷却水流通路16の端部はセパレータ側面に開口している。単セル電池10は複数積層されて積層体を構成する。   The structure of the laminated body of the polymer electrolyte fuel cell stack according to the first embodiment will be described with reference to FIG. The single cell battery 10 includes a membrane / electrode assembly (MEA) 11, an oxidant separator 12 that sandwiches the membrane / electrode assembly 11, and a fuel / cooling water separator 13. An oxidant gas flow passage 14 is provided on the surface of the oxidant separator 12, and an end of the oxidant gas flow path 14 opens on the side surface of the separator. A fuel gas flow passage 15 is provided on the surface of the fuel / cooling water separator 13 on the side in contact with the membrane / electrode assembly 11, and a cooling water flow passage 16 is provided on the other surface. End portions of the fuel gas flow passage 15 and the cooling water flow passage 16 are open to the side surfaces of the separator. A plurality of single cell batteries 10 are stacked to form a stacked body.

積層体の両側には、絶縁性のエンドプレート17が配置されている。エンドプレート17は、たとえばエポキシ樹脂、ビニルエステル樹脂、フェノール樹脂などの耐熱性樹脂材料からなり、電池反応部分に対応する内側に凹状の窪み19が設けられている。エンドプレート17のコーナーには突起20が設けられ、突起20中心に設けられた孔を通る締付スタッド21により締め付けられる。   Insulating end plates 17 are arranged on both sides of the laminate. The end plate 17 is made of a heat-resistant resin material such as an epoxy resin, a vinyl ester resin, or a phenol resin, and has a concave recess 19 on the inner side corresponding to the battery reaction portion. A protrusion 20 is provided at a corner of the end plate 17 and is tightened by a tightening stud 21 that passes through a hole provided at the center of the protrusion 20.

エンドプレート17の窪み19内には導電性内部プレート(集電板)60が配置されている。導電性内部プレート60は、ステンレス鋼などの導電性材料からなる平板である。窪み19の中央には開口部22が設けられ、積層体の発電電流を外部に取り出す。エンドプレート17の側面には、マニホールド固定用のネジ孔23が複数個設けられている。   A conductive internal plate (current collector plate) 60 is disposed in the recess 19 of the end plate 17. The conductive inner plate 60 is a flat plate made of a conductive material such as stainless steel. An opening 22 is provided at the center of the recess 19 to take out the generated current of the laminate. A plurality of screw holes 23 for fixing the manifold are provided on the side surface of the end plate 17.

次に、図1を用いて第1の実施形態の固体高分子型燃料電池の構成を説明する。積層体の側面には、外部マニホールドとして、酸化剤入口・冷却水出口マニホールド30、酸化剤出口・冷却水入口マニホールド31、燃料入口マニホールド32、燃料出口マニホールド33が配置されている。マニホールド30、31、32、33のエンドプレート17に対向する部分に段差34が設けられ、段差34には長孔があり、長孔を介してボルト35によりマニホールド30、31、32、33がエンドプレート17に固定されている。   Next, the configuration of the polymer electrolyte fuel cell according to the first embodiment will be described with reference to FIG. An oxidant inlet / cooling water outlet manifold 30, an oxidant outlet / cooling water inlet manifold 31, a fuel inlet manifold 32, and a fuel outlet manifold 33 are arranged on the side surface of the laminate as external manifolds. A step 34 is provided in a portion of the manifold 30, 31, 32, 33 facing the end plate 17, and the step 34 has a long hole, and the manifold 30, 31, 32, 33 is ended by a bolt 35 through the long hole. It is fixed to the plate 17.

次に、おもに図3を用いて第1の実施形態の固体高分子型燃料電池スタックの構成を説明する。図2に示すように、酸化剤セパレータ12の表面には酸化剤ガス流通路14が設けられており、その端部はセパレータ側面に開口している。燃料・冷却水セパレータ13の一方の表面には燃料ガス流通路15が、もう一方の表面には冷却水流通路16が設けられており、それらの端部はセパレータ側面に開口している。   Next, the configuration of the polymer electrolyte fuel cell stack according to the first embodiment will be described mainly with reference to FIG. As shown in FIG. 2, an oxidant gas flow passage 14 is provided on the surface of the oxidant separator 12, and an end thereof opens to the side surface of the separator. A fuel gas flow passage 15 is provided on one surface of the fuel / cooling water separator 13, and a cooling water flow passage 16 is provided on the other surface, and their end portions open to the side surface of the separator.

酸化剤入口・冷却水出口マニホールド30は、その内部で、酸化剤入口マニホールド30aと冷却水出口マニホールド30bに区画されている。同様に、酸化剤出口・冷却水入口マニホールド31は、酸化剤出口マニホールド31aと冷却水入口マニホールド31bに区画されている。   The oxidant inlet / cooling water outlet manifold 30 is divided into an oxidant inlet manifold 30a and a cooling water outlet manifold 30b. Similarly, the oxidant outlet / cooling water inlet manifold 31 is divided into an oxidant outlet manifold 31a and a cooling water inlet manifold 31b.

酸化剤ガス流通路14は酸化剤入口マニホールド30aおよび酸化剤出口マニホールド31aと連通している。燃料ガス流通路15は燃料入口マニホールド32および燃料出口マニホールド33と連通している。冷却水流通路16は冷却水入口マニホールド31bおよび冷却水出口マニホールド30bと連通している。   The oxidant gas flow passage 14 communicates with the oxidant inlet manifold 30a and the oxidant outlet manifold 31a. The fuel gas flow passage 15 communicates with the fuel inlet manifold 32 and the fuel outlet manifold 33. The coolant flow passage 16 communicates with the coolant inlet manifold 31b and the coolant outlet manifold 30b.

また、酸化剤入口マニホールド30aは酸化剤入口50と連通し、酸化剤出口マニホールド31aは酸化剤出口51と連通し、燃料入口マニホールド32は燃料入口52と連通し、燃料出口マニホールド33は燃料出口53と連通し、冷却水入口マニホールド31bは冷却水入口54と連通し、冷却水出口マニホールド30bは冷却水出口55と連通している。これにより、反応に必要な燃料・酸化剤ガスを膜電極複合体に供給・排出し、所定の流量の冷却水を供給し、反応に伴う発熱の冷却を行うように構成されている。   The oxidant inlet manifold 30a communicates with the oxidant inlet 50, the oxidant outlet manifold 31a communicates with the oxidant outlet 51, the fuel inlet manifold 32 communicates with the fuel inlet 52, and the fuel outlet manifold 33 communicates with the fuel outlet 53. The cooling water inlet manifold 31 b communicates with the cooling water inlet 54, and the cooling water outlet manifold 30 b communicates with the cooling water outlet 55. Thus, the fuel / oxidant gas necessary for the reaction is supplied to and discharged from the membrane electrode assembly, the cooling water at a predetermined flow rate is supplied, and the heat generated by the reaction is cooled.

各マニホールド30、31、32、33には、ガス不透過性と電気絶縁性が必要であり、好ましくは、熱可塑性樹脂もしくは熱硬化性樹脂を金型により、圧縮成形もしくはインジェクション成形して製造する。熱可塑性樹脂としてはPPS(ポリフェニレンサルファイド)、熱硬化性樹脂としてはエポキシ樹脂やフェノール樹脂などがある。マニホールドは積層体側を開口部とした箱状の形状であり、マニホールドの側面および内面に積層体側からマニホールド底面に向かって抜きテーパーが設けられ、金型の離型性を確保しているのが好ましい。マニホールドの開口部と積層体の間には絶縁性のシール材36が挿入されている。   Each of the manifolds 30, 31, 32, and 33 must have gas impermeability and electrical insulation, and is preferably manufactured by compression molding or injection molding of a thermoplastic resin or a thermosetting resin with a mold. . Examples of the thermoplastic resin include PPS (polyphenylene sulfide), and examples of the thermosetting resin include an epoxy resin and a phenol resin. The manifold has a box-like shape with the laminated body side as an opening, and the side surface and the inner surface of the manifold are preferably provided with a taper from the laminated body side toward the bottom surface of the manifold to ensure mold releasability. . An insulating sealing material 36 is inserted between the opening of the manifold and the laminate.

固体高分子形燃料電池スタックの運転温度は80℃前後である。一方、スタックの製造・組立は室温で行われる。このため、実際の運転では、スタックの部材の熱膨張の違いにより、寸法変化を生じる可能性がある。単セル電池を構成するセパレータは黒鉛カーボンをバインダー樹脂と混合したコンパウンドを金型でモールド成形する製法が一般的である。バインダー樹脂としては、たとえば、PPSなどの熱可塑性樹脂または、エポキシ樹脂やフェノール樹脂などの熱硬化性樹脂が好適である。   The operating temperature of the polymer electrolyte fuel cell stack is around 80 ° C. On the other hand, the stack is manufactured and assembled at room temperature. For this reason, in an actual operation, there is a possibility of causing a dimensional change due to a difference in thermal expansion of the members of the stack. A separator that constitutes a single cell battery is generally manufactured by molding a compound in which graphite carbon is mixed with a binder resin, using a mold. As the binder resin, for example, a thermoplastic resin such as PPS or a thermosetting resin such as an epoxy resin or a phenol resin is suitable.

通常のセパレータの線膨張係数は1.3〜1.5×10−5[/K]である。一方、外部マニホールドに用いられる樹脂は一般的に線膨張係数が大きく、2〜3×10−5[/K]である。したがって、従来の一般的構成であると、室温で組み立てられたスタックが運転温度の状態になったときにマニホールドの内寸がセパレータの外寸よりも大きくなって隙間を生じてしまい、シール材で吸収しきれずにリークする恐れがある。 A normal separator has a linear expansion coefficient of 1.3 to 1.5 × 10 −5 [/ K]. On the other hand, the resin used for the external manifold generally has a large coefficient of linear expansion, which is 2-3 × 10 −5 [/ K]. Therefore, in the conventional general configuration, when the stack assembled at room temperature reaches the operating temperature, the inner dimension of the manifold becomes larger than the outer dimension of the separator, resulting in a gap. There is a risk of leaking without being absorbed.

そこで本実施の形態では、外部マニホールドに、セパレータよりも線膨張係数が小さい樹脂を用いる。具体的には、熱可塑性樹脂や熱硬化樹脂に、線膨張係数の小さな無機材料のフィラー、たとえばシリカやカーボンファイバーを混合して使用する。この結果、セパレータの線膨張係数よりも小さくすることが可能となる。この材料の構成で室温で組み立て、運転温度にもっていくとマニホールドの内寸がセパレータの外寸よりも小さくなり、シール材36により圧力がかかる状態となり、リークを生じる恐れが無くなる。   Therefore, in the present embodiment, a resin having a smaller linear expansion coefficient than the separator is used for the external manifold. Specifically, an inorganic material filler having a small linear expansion coefficient, for example, silica or carbon fiber, is mixed with a thermoplastic resin or a thermosetting resin. As a result, the linear expansion coefficient of the separator can be made smaller. When the material is assembled at room temperature and brought to the operating temperature, the inner dimension of the manifold becomes smaller than the outer dimension of the separator, and pressure is applied by the sealing material 36, thereby eliminating the possibility of leaks.

図4は、線膨張係数が2.5×10−5[/K]である熱硬化樹脂に線膨張係数が2.0×10−6[/K]であるシリカ(ガラスビーズ)を混合した場合の、シリカの含有率と混合して得られた樹脂の線膨張係数の関係を示すグラフである。図4からわかるように、シリカの含有率を多くするほど線膨張係数は低下し、シリカ43.5%以上で1.5×10−6[/K]以下となる。一方シリカを増やすと成形時の流動性が落ちるとともに金型の摩耗が激しくなり、87%以上は成形できない。したがって線膨張係数は0.5〜1.5×10−5[/K]が好適である。 In FIG. 4, silica (glass beads) having a linear expansion coefficient of 2.0 × 10 −6 [/ K] was mixed with a thermosetting resin having a linear expansion coefficient of 2.5 × 10 −5 [/ K]. It is a graph which shows the relationship of the linear expansion coefficient of resin obtained by mixing with the silica content rate in the case. As can be seen from FIG. 4, the linear expansion coefficient decreases as the silica content increases, and becomes 1.5 × 10 −6 [/ K] or less when the silica content is 43.5% or more. On the other hand, when silica is increased, the fluidity during molding is lowered and the wear of the mold becomes severe, and 87% or more cannot be molded. Therefore, the linear expansion coefficient is preferably 0.5 to 1.5 × 10 −5 [/ K].

上記第1の実施形態では、セパレータの例として、黒鉛カーボンをバインダー樹脂と混合したコンパウンドを金型でモールド成形するものについて説明した。セパレータの他の材料の例として、金属薄板コイルをプレス成形した金属セパレータを用いてもよい。金属としてはたとえばステンレス鋼を用いることができ、その場合の線膨張係数は1.5〜2.0×10−5[/K]である。カーボン樹脂モールド品よりも線膨張係数はやや大きく、組み合わせる外部マニホールドの樹脂もシリカ20%以上で線膨張係数2.0×10−5[/K]以下となり、線膨張係数は0.5〜2.0×10−5[/K]が好適である。 In the first embodiment, as an example of the separator, the one in which a compound obtained by mixing graphite carbon with a binder resin is molded with a mold has been described. As an example of another material of the separator, a metal separator obtained by press-molding a thin metal plate coil may be used. For example, stainless steel can be used as the metal, and the linear expansion coefficient in that case is 1.5 to 2.0 × 10 −5 [/ K]. The linear expansion coefficient is slightly larger than that of the carbon resin molded product, and the resin of the external manifold to be combined is 20% or more of silica and the linear expansion coefficient is 2.0 × 10 −5 [/ K] or less, and the linear expansion coefficient is 0.5 to 2 0.0 × 10 −5 [/ K] is preferable.

ここで、この第1の実施形態におけるエンドプレート17とセパレータとの間のシールについて説明する。   Here, the seal between the end plate 17 and the separator in the first embodiment will be described.

前述のように、固体高分子形燃料電池スタックの運転温度は80℃前後であるのに対してスタックの製造・組立は室温で行われる。このため、実際の運転時と製造・組立て時とでは、部材の熱膨張の違いにより、セパレータの平面方向の長さとエンドプレート17のセパレータと平行な方向の長さの寸法差には違いが生じる。   As described above, the operating temperature of the polymer electrolyte fuel cell stack is about 80 ° C., whereas the stack is manufactured and assembled at room temperature. For this reason, there is a difference in the dimensional difference between the length in the plane direction of the separator and the length in the direction parallel to the separator of the end plate 17 due to the difference in thermal expansion of the member during actual operation and during manufacture and assembly. .

単位セルを構成するセパレータは黒鉛カーボンをバインダー樹脂と混合したコンパウンドを金型でモールド成形する製法が一般的であり、熱膨張の度合いを示す線膨張係数は1.3〜1.5×10−5[/℃]程度である。一方、エンドプレート17をフェノール樹脂で構成した場合の線膨張係数は2.5〜6×10−5[/℃]程度となる。したがって、室温で組み立てられたスタックが運転温度の状態になると、エンドプレート17の寸法がセパレータの寸法よりも大きくなってしまい、微小な凹凸を有する積層体側面と外部マニホールドの間のシール部のシール面圧が低下しシール部からガスまたは冷却水がリークする恐れがある。 The separator constituting the unit cell is generally produced by molding a compound in which graphite carbon is mixed with a binder resin with a mold, and the linear expansion coefficient indicating the degree of thermal expansion is 1.3 to 1.5 × 10 It is about 5 [/ ° C]. On the other hand, when the end plate 17 is made of a phenol resin, the linear expansion coefficient is about 2.5 to 6 × 10 −5 [/ ° C.]. Therefore, when the stack assembled at room temperature is in the operating temperature state, the size of the end plate 17 becomes larger than the size of the separator, and the seal of the seal portion between the side surface of the laminate having minute irregularities and the external manifold is sealed. There is a risk that gas or cooling water may leak from the seal portion due to a decrease in surface pressure.

そこで本実施の形態では、エンドプレート17にセパレータよりも線膨張係数が小さい樹脂を用いる。具体的には、熱可塑性樹脂や熱硬化樹脂に、線膨張係数の小さな材料、たとえばシリカやカーボンファイバーを混合して使用するのが好ましい。この結果、セパレータの線膨張係数よりも小さくすることが可能となる。この材料の構成で、室温で組立て、運転温度にもっていくとエンドプレートの寸法がセパレータの寸法よりも小さくなり、微小な凹凸を有する積層体側面と外部マニホールドの間のシール部により圧力がかかる状態となり、リークを生じる恐れが無くなる。   Therefore, in the present embodiment, a resin having a smaller linear expansion coefficient than the separator is used for the end plate 17. Specifically, it is preferable to mix a thermoplastic resin or a thermosetting resin with a material having a small linear expansion coefficient, for example, silica or carbon fiber. As a result, the linear expansion coefficient of the separator can be made smaller. With this material configuration, when assembled at room temperature and brought to the operating temperature, the dimensions of the end plate become smaller than the dimensions of the separator, and pressure is applied by the seal part between the side of the laminate with minute irregularities and the external manifold. Thus, there is no risk of leaks.

エンドプレート17の好ましい具体的な材料の例およびその線膨張係数については、前述のマニホールドと同様である。   An example of a preferable specific material of the end plate 17 and its linear expansion coefficient are the same as those of the manifold described above.

マニホールドとエンドプレート17の接触部分には、弾性を有するシール材(図示せず)が挿入されている。ここで、積層体は個別に成形されたセパレータを多数積層して構成されているため積層体の側面には微小な凹凸があり、マニホールドと積層体の間のシール材に負荷されるシール圧が低下した場合にシール部からのリークが発生しやすい。一方、エンドプレート17の側面は平坦に成形されているため適切な弾性を有するシール材を使用した場合にマニホールドとエンドプレートの間のシール材に負荷されるシール圧が低下してもマニホールドと積層体の間のシール材に負荷されるシール圧が低下した場合と比較してリークが発生しにくい。   An elastic sealing material (not shown) is inserted into a contact portion between the manifold and the end plate 17. Here, since the laminated body is formed by laminating a large number of individually formed separators, there are minute irregularities on the side surface of the laminated body, and the sealing pressure applied to the sealing material between the manifold and the laminated body is Leakage from the seal portion is likely to occur when it falls. On the other hand, since the side surface of the end plate 17 is formed flat, even when the sealing pressure applied to the sealing material between the manifold and the end plate is reduced when a sealing material having appropriate elasticity is used, the end plate 17 is laminated with the manifold. Leakage is unlikely to occur as compared to the case where the sealing pressure applied to the sealing material between the bodies decreases.

[第2の実施形態]
図5は本発明に係る燃料電池の第2の実施形態の横断面図である。図6は図5の燃料電池における燃料入口マニホールドを示す展開斜視図である。図7は図6の燃料入口マニホールドの横断面図である。
[Second Embodiment]
FIG. 5 is a cross-sectional view of a second embodiment of the fuel cell according to the present invention. 6 is an exploded perspective view showing a fuel inlet manifold in the fuel cell of FIG. FIG. 7 is a cross-sectional view of the fuel inlet manifold of FIG.

この実施形態では、各マニホールド30、31、32、33の材料として、樹脂材41と金属製プレート40との複合材を用いる。すなわち、樹脂材41としては、第1の実施形態とほぼ同様の、PPSなどの熱可塑性樹脂または、エポキシ樹脂やフェノール樹脂などの熱硬化性樹脂を用いる。各マニホールド30、31、32、33がシール材36と接触する部分に金属製プレート40を配置する。マニホールドの製造方法としては、金属製プレート40は樹脂材41の開口部に貼り合わせるか、金属製プレート40をマニホールド成形金型に配置して、金属製プレート40上にマニホールドを直接成形する方法がある。   In this embodiment, a composite material of the resin material 41 and the metal plate 40 is used as the material of each manifold 30, 31, 32, 33. That is, as the resin material 41, a thermoplastic resin such as PPS or a thermosetting resin such as an epoxy resin or a phenol resin, which is substantially the same as that of the first embodiment, is used. A metal plate 40 is disposed at a portion where each manifold 30, 31, 32, 33 is in contact with the sealing material 36. As a manufacturing method of the manifold, there is a method in which the metal plate 40 is bonded to the opening of the resin material 41 or the metal plate 40 is arranged in a manifold molding die and the manifold is directly molded on the metal plate 40. is there.

その他の部分は第1の実施形態と同様である。   Other parts are the same as those in the first embodiment.

金属製プレート40の線膨脹係数は一般に樹脂材41の線膨脹係数よりも小さく、樹脂材41と金属製プレート40との複合材としての線膨脹係数を、セパレータの線膨脹係数よりも小さくする。第1の実施形態と同様に、外部マニホールドの線膨張係数がセパレータの線膨張係数よりも小さいので、運転時の温度上昇に伴う熱膨脹差によるガスや冷却水の漏れを抑制することができる。   The linear expansion coefficient of the metal plate 40 is generally smaller than the linear expansion coefficient of the resin material 41, and the linear expansion coefficient as a composite material of the resin material 41 and the metal plate 40 is made smaller than the linear expansion coefficient of the separator. Similar to the first embodiment, since the linear expansion coefficient of the external manifold is smaller than the linear expansion coefficient of the separator, it is possible to suppress the leakage of gas and cooling water due to the difference in thermal expansion accompanying the temperature rise during operation.

さらに、この実施形態によれば、金属製プレートの使用によりマニホールドの剛性が上がり、マニホールドの樹脂部分の肉厚が薄くできる利点を有する。   Furthermore, according to this embodiment, the rigidity of the manifold is increased by using a metal plate, and the thickness of the resin portion of the manifold can be reduced.

[他の実施形態]
第1の実施形態で、外部マニホールドおよびエンドプレートの両方の線膨脹係数がセパレータの線膨脹係数よりも小さいものとした。しかし、外部マニホールドおよびエンドプレートのうちの一方のみの線膨脹係数がセパレータの線膨脹係数よりも小さい場合であっても、部分的に効果は得られるものであるので、それでもよい。
[Other Embodiments]
In the first embodiment, the linear expansion coefficient of both the external manifold and the end plate is smaller than the linear expansion coefficient of the separator. However, even if the linear expansion coefficient of only one of the outer manifold and the end plate is smaller than the linear expansion coefficient of the separator, the effect can be partially obtained, so that may be sufficient.

第2の実施形態の変形例として、樹脂材41の部分に第1の実施形態と同様の熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂などにシリカやカーボンファイバーなどを混入したものを用いてもよい。   As a modification of the second embodiment, the resin material 41 may be a mixture of a thermoplastic resin, a thermosetting resin, or the like similar to the first embodiment mixed with silica, carbon fiber, or the like.

また、冷却水流通路や冷却水用のマニホールドは設けなくてもよい場合もある。   In some cases, a cooling water flow passage and a cooling water manifold may not be provided.

以上説明した実施形態は例示であって、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行なうことができる。これら実施形態やその変形は、発明の要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   The embodiment described above is an exemplification, and is not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the spirit of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the gist of the invention, and are included in the invention described in the scope of claims and the equivalents thereof.

10 単セル電池
11 膜・電極複合体(MEA)
12 酸化剤セパレータ
13 燃料・冷却水セパレータ
14 酸化剤ガス流通路
15 燃料ガス流通路
16 冷却水流通路
17 エンドプレート
19 窪み
20 突起
21 締付スタッド
22 開口部
23 ネジ孔
30 酸化剤入口・冷却水出口マニホールド
30a 酸化剤入口マニホールド
30b 冷却水出口マニホールド
31 酸化剤出口・冷却水入口マニホールド
31a 酸化剤出口マニホールド
31b 冷却水入口マニホールド
32 燃料入口マニホールド
33 燃料出口マニホールド
34 段差
35 ボルト
36 シール材
40 金属製プレート
41 樹脂材
50 酸化剤入口
51 酸化剤出口
52 燃料入口
53 燃料出口
54 冷却水入口
55 冷却水出口
60 電導性内部プレート(集電板)
10 Single-cell battery 11 Membrane / electrode assembly (MEA)
12 Oxidant separator 13 Fuel / cooling water separator 14 Oxidant gas flow path 15 Fuel gas flow path 16 Cooling water flow path 17 End plate 19 Depression 20 Protrusion 21 Tightening stud 22 Opening 23 Screw hole 30 Oxidant inlet / cooling water outlet Manifold 30a Oxidant inlet manifold 30b Coolant outlet manifold 31 Oxidant outlet / coolant inlet manifold 31a Oxidant outlet manifold 31b Coolant inlet manifold 32 Fuel inlet manifold 33 Fuel outlet manifold 34 Step 35 Bolt 36 Sealing material 40 Metal plate 41 Resin material 50 Oxidant inlet 51 Oxidant outlet 52 Fuel inlet 53 Fuel outlet 54 Cooling water inlet 55 Cooling water outlet 60 Conductive inner plate (current collector plate)

Claims (10)

複数の単セル電池を所定の積層方向に積層した積層体と、前記複数の単セル電池それぞれに燃料ガスを配給する燃料入口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれに酸化剤ガスを配給する酸化剤入口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれから燃料ガスを排出する燃料出口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれから酸化剤ガスを排出する酸化剤出口マニホールドとを有し、
前記燃料入口マニホールド、酸化剤入口マニホールド、燃料出口マニホールドおよび酸化剤出口マニホールドがそれぞれ前記積層体の側面に接して前記積層方向に延びるように配置された燃料電池において、
前記単セル電池のそれぞれは、膜・電極複合体と、前記膜・電極複合体をはさんでその膜・電極複合体の両面に接して燃料ガス流通路および酸化剤ガス流通路を形成するセパレータと、を前記積層方向に重ね合わせて構成され、
前記燃料ガス流通路は前記燃料入口マニホールドに接続され、前記燃料ガス流通路は前記燃料出口マニホールドに接続され、前記酸化剤ガス流通路は前記酸化剤入口マニホールドに接続され、前記酸化剤ガス流通路は前記酸化剤出口マニホールドに接続され、
前記燃料入口マニホールド、燃料出口マニホールド、酸化剤入口マニホールドおよび酸化剤出口マニホールドの少なくとも一つが、前記セパレータの線膨張係数より低い線膨張係数をもつマニホールド材から構成され、前記マニホールド材は絶縁性の樹脂材料を含有すること、
を特徴とする燃料電池。
A stacked body in which a plurality of single cell batteries are stacked in a predetermined stacking direction, a fuel inlet manifold that distributes fuel gas to each of the plurality of single cell batteries, and an oxidation that distributes oxidant gas to each of the plurality of single cell batteries An agent inlet manifold, a fuel outlet manifold that discharges fuel gas from each of the plurality of single cell cells, and an oxidant outlet manifold that discharges oxidant gas from each of the plurality of single cell cells,
In the fuel cell in which the fuel inlet manifold, the oxidant inlet manifold, the fuel outlet manifold, and the oxidant outlet manifold are arranged so as to extend in the stacking direction in contact with the side surfaces of the stack,
Each of the single cell batteries includes a membrane / electrode composite and a separator that forms a fuel gas flow passage and an oxidant gas flow passage in contact with both surfaces of the membrane / electrode composite across the membrane / electrode composite. And are stacked in the stacking direction,
The fuel gas flow passage is connected to the fuel inlet manifold, the fuel gas flow passage is connected to the fuel outlet manifold, the oxidant gas flow passage is connected to the oxidant inlet manifold, and the oxidant gas flow passage. Is connected to the oxidant outlet manifold,
At least one of the fuel inlet manifold, the fuel outlet manifold, the oxidant inlet manifold, and the oxidant outlet manifold is made of a manifold material having a linear expansion coefficient lower than that of the separator, and the manifold material is an insulating resin. Containing materials,
A fuel cell.
前記マニホールド材は、熱硬化性または熱可塑性の絶縁性樹脂内に、当該絶縁性樹脂よりも線膨脹係数の低い無機材料のフィラーを含有するものであること、を特徴とする請求項1に記載の燃料電池。   The said manifold material contains the filler of the inorganic material in which a linear expansion coefficient is lower than the said insulating resin in the thermosetting or thermoplastic insulating resin, It is characterized by the above-mentioned. Fuel cell. 前記マニホールド材は、金属製プレートと樹脂材とを一体化して形成したものであって、
前記セパレータと前記金属製プレートとが絶縁性シール材を介して接合されていること、を特徴とする請求項1に記載の燃料電池。
The manifold material is formed by integrating a metal plate and a resin material,
The fuel cell according to claim 1, wherein the separator and the metal plate are joined via an insulating sealing material.
前記セパレータは黒鉛およびバインダー樹脂の成形品で構成されていることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の燃料電池。   The fuel cell according to any one of claims 1 to 3, wherein the separator is formed of a molded product of graphite and a binder resin. 前記セパレータは金属製の板をプレス成型したものであることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の燃料電池。   The fuel cell according to any one of claims 1 to 3, wherein the separator is formed by press-molding a metal plate. 複数の単セル電池を所定の積層方向に積層した積層体と、前記積層体の前記積層方向の両端に配置されて絶縁性の樹脂材料で構成された2枚のエンドプレートと、前記2枚のエンドプレートに取り付けられてこれらのエンドプレートを互いに近づける方向に締め付ける締付スタッドと、前記複数の単セル電池それぞれに燃料ガスを配給する燃料入口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれに酸化剤ガスを配給する酸化剤入口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれから燃料ガスを排出する燃料出口マニホールドと、前記複数の単セル電池それぞれから酸化剤ガスを排出する酸化剤出口マニホールドとを有し、
前記燃料入口マニホールド、酸化剤入口マニホールド、燃料出口マニホールドおよび酸化剤出口マニホールドがそれぞれ前記積層体の側面に接して前記積層方向に延びるように配置された燃料電池において、
前記単セル電池のそれぞれは、膜・電極複合体と、前記膜・電極複合体をはさんでその膜・電極複合体の両面に接して燃料ガス流通路および酸化剤ガス流通路を形成するセパレータと、を前記積層方向に重ね合わせて構成され、
前記燃料ガス流通路は前記燃料入口マニホールドに接続され、前記燃料ガス流通路は前記燃料出口マニホールドに接続され、前記酸化剤ガス流通路は前記酸化剤入口マニホールドに接続され、前記酸化剤ガス流通路は前記酸化剤出口マニホールドに接続され、
前記エンドプレートが、前記セパレータの線膨張係数より低い線膨張係数をもつエンドプレート材から構成され、前記エンドプレート材は絶縁性の樹脂材料を含有すること、
を特徴とする燃料電池。
A laminated body in which a plurality of single cell batteries are laminated in a predetermined lamination direction; two end plates that are arranged at both ends of the laminated body in the lamination direction and made of an insulating resin material; and the two sheets Fastening studs that are attached to the end plates and fasten these end plates closer to each other, a fuel inlet manifold that distributes fuel gas to each of the plurality of single cell cells, and an oxidant gas to each of the plurality of single cell cells An oxidant inlet manifold that distributes the fuel, a fuel outlet manifold that discharges fuel gas from each of the plurality of single cell cells, and an oxidant outlet manifold that discharges oxidant gas from each of the plurality of single cell cells,
In the fuel cell in which the fuel inlet manifold, the oxidant inlet manifold, the fuel outlet manifold, and the oxidant outlet manifold are arranged so as to extend in the stacking direction in contact with the side surfaces of the stack,
Each of the single cell batteries includes a membrane / electrode composite and a separator that forms a fuel gas flow passage and an oxidant gas flow passage in contact with both surfaces of the membrane / electrode composite across the membrane / electrode composite. And are stacked in the stacking direction,
The fuel gas flow passage is connected to the fuel inlet manifold, the fuel gas flow passage is connected to the fuel outlet manifold, the oxidant gas flow passage is connected to the oxidant inlet manifold, and the oxidant gas flow passage. Is connected to the oxidant outlet manifold,
The end plate is composed of an end plate material having a linear expansion coefficient lower than that of the separator, and the end plate material contains an insulating resin material;
A fuel cell.
前記エンドプレート材は、熱硬化性または熱可塑性の絶縁性樹脂内に、当該絶縁性樹脂よりも線膨脹係数の低い無機材料のフィラーを含有するものであること、を特徴とする請求項6に記載の燃料電池。   The end plate material contains a filler of an inorganic material having a lower linear expansion coefficient than that of the insulating resin in a thermosetting or thermoplastic insulating resin. The fuel cell as described. 前記エンドプレート材は、金属製プレートと樹脂材とを一体化して形成したものであって、
前記セパレータと前記金属製プレートとが絶縁性シール材を介して接合されていること、を特徴とする請求項6に記載の燃料電池。
The end plate material is formed by integrating a metal plate and a resin material,
The fuel cell according to claim 6, wherein the separator and the metal plate are joined together via an insulating sealing material.
前記セパレータは黒鉛およびバインダー樹脂の成形品で構成されていることを特徴とする請求項6ないし請求項8のいずれか一項に記載の燃料電池。   The fuel cell according to any one of claims 6 to 8, wherein the separator is made of a molded product of graphite and a binder resin. 前記セパレータは金属製の板をプレス成型したものであることを特徴とする請求項6ないし請求項8のいずれか一項に記載の燃料電池。   The fuel cell according to any one of claims 6 to 8, wherein the separator is formed by press-molding a metal plate.
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