JP5186778B2 - 液体燃料供給板、それを用いて成る燃料電池、並びに、液体燃料供給方法 - Google Patents
液体燃料供給板、それを用いて成る燃料電池、並びに、液体燃料供給方法 Download PDFInfo
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Description
また、カソードに対向するセパレータ表面には、酸化剤ガスを流通させるための凹溝状の酸化剤ガス流路が設けられている。
CH3OH+3/2O2 → CO2+2H2O (1)
カソード;4H++4e−+O2→2H2O (3)
アノード反応:CH3OH+H2O→CO2+6H++6e− (4)
カソード反応:6H++3/2O2+6e−→3H2O (5)
全反応:CH3OH+3/2O2→CO2+2H2O (6)
この際、蟻酸等の中間生成物も微量発生する。
基板上に凹構造の燃料流路を持ち、該燃料流路の流路寸法が幅131μm以上600μm以下、深さ/幅が0.5以上0.73以下であることを特徴とする液体燃料供給板である。
該液体燃料供給板の表面に対する液体燃料の接触角が30°以下であることを特徴とする液体燃料供給板である。
液体燃料を、液体燃料供給板を用いて均一にガス拡散層に供給し、その後、ガス拡散層の多孔体を経由してMEA(電解質膜電極接合体)へ供給することを特徴とする液体燃料供給方法である。
(毛細管力の評価)
まず、SUS316L−2Bを使用して作製した液体供給流路を、該液体供給流路端部が液面に浸漬する様に、液体燃料(100wt%メタノール)を満たした液体燃料槽液面に対して垂直になるように固定する。
次に、該液体供給流路の液体燃料浸漬部分から毛細管力により吸い上げられたメタノールの液面高さを測定した。
結果を図1、2に示す。
液体燃料供給流路の幅寸法が、深さ/幅が0.5未満となると、メタノールの毛細管力による液送能力が極端に低下する事が確認できる。
毛細管力が燃料液体の流路表面への濡れ拡がる力の原動力となっており、単位メタノール量に対する流路表面との接触面積が小さくなるほど毛細管力が低くなるためと考えられる。
中でも、(比重の軽い)アルミニウムは、軽量化が望まれる携帯電気機器などに用いる液体燃料供給板母材に使用するのに好ましい。
液体燃料供給板に導電性を付与する方法としては、液体燃料供給板全面に導電性耐食被膜を形成する方法、あるいは、液体燃料供給板全面に導電性を有さない耐食性皮膜を形成し、該耐食性皮膜の一部に金属露出部を形成する方法、または、液体燃料供給板の一部に金属露出部を形成し、その後、金属露出部を除く液体燃料供給板表面に導電性耐食性膜を形成する方法などを用いることができる。
形成された溝の幅は131.2μm、溝の深さ/幅は0.73であった。
まず、電解質膜として厚さ0.1mm、サイズ20×20mm角のパーフルオロカーボンスルホン酸膜(デュポン社製、商品名ナフィオン)を用い、触媒電極として厚さ0.4mm、30×20mm角のカーボンクロス(ガス拡散材)上に触媒層をスクリーン印刷により形成した触媒電極を用い、前記電解質膜と触媒電極を熱圧着することにより、ガス拡散材/触媒層/電解質膜/触媒層/ガス拡散材となる構造を有するMEAを形成した。
触媒としては、アノード極側にPt−Ru触媒を、カソード極側にはPt触媒を使用した。
前記液体燃料供給板の液溜り溝の端部には、前記貯留層を外部から接続し、実施例1、2と比較例における総液体燃料量が等しくなるよう調節した。
液体燃料としてメタノール(100wt%)を使用し、電池特性評価セルの発電テストを行った。
このため、多孔体およびMEAへの均一な燃料供給が可能となり、経時的な起電力の低下は見られず安定した発電ができた。
このため、多孔体およびMEAへの均一な燃料供給ができなくなり、経時的に起電力が低下してしまった。
302、402・・・・液体燃料供給流路
303・・・・・・・・多孔体
304・・・・・・・・燃料極側ガス拡散層
305・・・・・・・・燃料極側触媒層
306・・・・・・・・電解質膜
307・・・・・・・・酸化剤極側触媒層
308・・・・・・・・酸化剤極側ガス拡散層
403・・・・・・・・液体燃料溜り溝
Claims (6)
- パッシブ方式(圧縮若しくは加湿又は熱を加えることなく、供給する方式)により燃料供給を行う燃料電池において、
基板上に凹構造の燃料流路を持ち、該燃料流路の流路寸法が幅131μm以上600μm以下、深さ/幅が0.5以上0.73以下であることを特徴とする液体燃料供給板。 - 請求項1に記載の液体燃料供給板であって、
該液体燃料供給板の表面に対する液体燃料の接触角が30°以下であることを特徴とする液体燃料供給板。 - 前記液体燃料がメタノール、ジメチルエーテル、ギ酸、ヒドラジン、アンモニア、エチレングリコール、水素化ホウ素ナトリウム水溶液の1種またはそれらの混合物であることを特徴とする、請求項1または2に記載の液体燃料供給板。
- 前記メタノールの濃度が0.5〜24.7(mol/L)であることを特徴とする、請求項1〜3の何れか1項に記載の液体燃料供給板。
- 触媒層およびガス拡散層から成る触媒電極、請求項1〜4の何れか1項に記載の液体燃料供給板、電解質膜を用いて成る燃料電池。
- 請求項5に記載の燃料電池の前記電解質膜と前記触媒電極から成るMEA(電解質膜電極接合体)への液体燃料供給方法であって、
液体燃料を、液体燃料供給板を用いて均一にガス拡散層に供給し、その後、ガス拡散層の多孔体を経由してMEA(電解質膜電極接合体)へ供給することを特徴とする液体燃料供給方法。
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