JP2019215960A - 燃料電池および燃料電池の製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、燃料電池システム100を説明する図である。燃料電池システム100は、改質器110と、ブロワ120と、燃料電池130とを含む。
CnHm + nH2O → nCO + (m/2+n)H2 …反応式(1)
CO + H2O → CO2 + H2 …反応式(2)
H2 → 2H+ + 2e− …反応式(3)
1/2O2 + 2H+ + 2e− → H2O …反応式(4)
図2は、本実施形態の燃料電池130の製造方法の処理の流れを説明するフローチャートである。
第1加熱工程S110は、燃料極材料を800℃以上1500℃以下の所定の温度(例えば、1000℃)に加熱(焼結)して、燃料極132を製造する工程である。燃料極材料は、少なくともNiまたはNi化合物を含み、燃料極132を製造するために必要な材料の混合物である。
混合工程S120は、プロトン伝導性材料、および、添加剤を混合して、混合物を製造する工程である。プロトン伝導性材料は、プロトン伝導性を有する固体酸化物を製造するために必要な材料の混合物である。添加剤は、Mg、Al、Mn、Fe、Si、および、Coの群から選択される1または複数の元素の化合物である。
第2加熱工程S130は、第1加熱工程S110で製造された燃料極132と、混合工程S120で製造された混合物とを接触(積層)させて、1000℃以上の所定温度(例えば、1450℃)に加熱する工程である。これにより、プロトン伝導性を有する固体酸化物と添加剤とを含む固体電解質136が燃料極132に接触した構造体が製造される。
第3加熱工程S140は、第2加熱工程S130で製造された構造体と、空気極材料とを接触させて、800℃以上1200℃以下の所定の温度(例えば、1000℃)に加熱する工程である。これにより、構造体を構成する固体電解質136に空気極134が接触した燃料電池130を製造することができる。なお、空気極材料は、空気極134を製造するために必要な材料の混合物である。
上記実施形態では、固体電解質136に添加剤が含まれる場合を例に挙げて説明した。しかし、添加剤は、燃料極232に含まれてもよい。
図4は、第1の変形例の燃料電池230の製造方法の処理の流れを説明するフローチャートである。
混合工程S210は、NiまたはNi化合物を含む燃料極材料、および、添加剤を混合して、混合物を製造する工程である。添加剤は、Mg、Al、Mn、Fe、Si、および、Coの群から選択される1または複数の元素の化合物である。
第1加熱工程S220は、混合工程S210で製造された混合物を、1000℃以上の所定温度(例えば、1450℃)に加熱する工程である。これにより、NiまたはNi化合物と、添加剤とを含む燃料極232が製造される。
第2加熱工程S230は、燃料極232と、プロトン伝導性材料とを接触させて、1000℃以上の所定温度(例えば、1450℃)に加熱する工程である。これにより、燃料極232に固体電解質236が接触した構造体を製造することができる。
第3加熱工程S240は、第2加熱工程S230で製造された構造体と、空気極材料とを接触させて、800℃以上1200℃以下の所定の温度(例えば、1000℃)に加熱する工程である。これにより、構造体を構成する固体電解質236に空気極134が接触した燃料電池230を製造することができる。なお、空気極材料は、空気極134を製造するために必要な材料の混合物である。
上記実施形態では、固体電解質136に添加剤が含まれる場合を例に挙げ、上記第1の変形例では、燃料極232に添加剤が含まれる場合を例に挙げて説明した。しかし、添加剤を含む中間層が、燃料極132と固体電解質236との間に設けられてもよい。
図6は、第2の変形例の燃料電池330の製造方法の処理の流れを説明するフローチャートである。
第1加熱工程S310は、NiまたはNi化合物を含む燃料極材料を1000℃以上の所定温度(例えば、1450℃)に加熱する工程である。これにより、NiまたはNi化合物を含む燃料極132が製造される。
第2加熱工程S320は、燃料極132と、中間層材料とを接触させて、1000℃以上の所定温度(例えば、1450℃)に加熱する工程である。中間層材料は、燃料極材料またはプロトン伝導性材料(固体電解質材料)と、添加剤とを含む。添加剤は、Mg、Al、Mn、Fe、Si、および、Coの群から選択される1または複数の元素の化合物である。これにより、燃料極132に中間層340が接触した構造体を製造することができる。なお、中間層材料が燃料極材料および添加剤を含む場合、中間層340は多孔体となる。また、中間層材料がプロトン伝導性材料および添加剤を含む場合、中間層340は緻密体となる。
第3加熱工程S330は、第2加熱工程S320で製造された構造体の中間層340と、プロトン伝導性材料とを接触させて、1000℃以上の所定温度(例えば、1450℃)に加熱する工程である。これにより、燃料極132と固体電解質236との間に中間層340が設けられた構造体を製造することができる。
第4加熱工程S340は、第3加熱工程S330で製造された構造体と、空気極材料とを接触させて、800℃以上1200℃以下の所定の温度(例えば、1000℃)に加熱する工程である。これにより、構造体を構成する固体電解質236に空気極134が接触した燃料電池330を製造することができる。なお、空気極材料は、空気極134を製造するために必要な材料の混合物である。
プロトン伝導性材料(Ba、Zr、および、Yb(Ba:Zr:Yb=1:0.8:0.2))と、燃料極材料(NiO)と、添加剤(MgO)とを混合し、混合物を空気中において1450℃で焼成して、実施例Aを得た。なお、実施例AにおけるNiOの含有量は、プロトン伝導性材料の2質量%とした。また、実施例AにおけるMgOの含有量は、プロトン伝導性材料の2質量%とした。
図1に示す燃料電池130において、プロトン伝導性材料として、Ba、Zr、および、Yb(Ba:Zr:Yb=1:0.8:0.2)を採用した。燃料極材料として、プロトン伝導性材料およびNiOを採用し、空気中において1000℃で焼成して燃料極132を得た。また、固体電解質材料として、プロトン導電性材料と添加剤(MgO)との混合物を採用した。そして、燃料極132に混合物を積層して、空気中において1450℃で焼成し、さらに空気極134を積層して、実施例Bを得た。なお、実施例BにおけるMgOの含有量は、プロトン伝導性材料の1質量%とした。
H2 + O2− → 2H2O + 2e− …反応式(5)
1/2O2 + 2e− → O2− …反応式(6)
132、232 燃料極
136、236 固体電解質
340 中間層
Claims (6)
- NiおよびNi化合物のいずれか一方または両方を含む燃料極と、
プロトン伝導性を有する固体酸化物、または、酸化物イオン伝導性を有する固体酸化物を含み、前記燃料極と接触した固体電解質と、
を備え、
前記燃料極および前記固体電解質のいずれか一方または両方は、Mg、Al、Mn、Fe、Si、および、Coの群から選択される1または複数の元素または前記元素の化合物を含む燃料電池。 - NiおよびNi化合物のいずれか一方または両方を含む燃料極と、
プロトン伝導性を有する固体酸化物、または、酸化物イオン伝導性を有する固体酸化物を含む固体電解質と、
前記燃料極と前記固体電解質との間に設けられた中間層と、
を備え、
前記燃料極、前記固体電解質、および、前記中間層のうちいずれか1または複数は、Mg、Al、Mn、Fe、Si、および、Coの群から選択される1または複数の元素または前記元素の化合物を含む燃料電池。 - プロトン伝導性材料または酸化物イオン伝導性材料、および、添加剤を含む固体電解質材料と、NiおよびNi化合物のいずれか一方または両方を含む燃料極材料とを接触させて、燃料極および固体電解質を製造する工程を含み、
前記添加剤は、Mg、Al、Mn、Fe、Si、および、Coの群から選択される1または複数の元素または前記元素の化合物である燃料電池の製造方法。 - NiおよびNi化合物のいずれか一方または両方、および、添加剤を含む燃料極材料と、プロトン伝導性材料または酸化物イオン伝導性材料を含む固体電解質材料とを接触させて、燃料極および固体電解質を製造する工程を含み、
前記添加剤は、Mg、Al、Mn、Fe、Si、および、Coの群から選択される1または複数の元素または前記元素の化合物である燃料電池の製造方法。 - プロトン伝導性材料または酸化物イオン伝導性材料を含む固体電解質材料と、添加剤とを接触させ、NiおよびNi化合物のいずれか一方または両方を含む燃料極材料と前記添加剤とを接触させて、燃料極、多孔体の燃料極中間層および固体電解質を製造する工程を含み、
前記添加剤は、Mg、Al、Mn、Fe、Si、および、Coの群から選択される1または複数の元素または前記元素の化合物である燃料電池の製造方法。 - プロトン伝導性材料または酸化物イオン伝導性材料を含む固体電解質材料と、添加剤とを接触させ、NiおよびNi化合物のいずれか一方または両方を含む燃料極材料と前記添加剤とを接触させて、燃料極、緻密体の中間層および固体電解質を製造する工程を含み、
前記添加剤は、Mg、Al、Mn、Fe、Si、および、Coの群から選択される1または複数の元素または前記元素の化合物である燃料電池の製造方法。
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