JP5390655B2 - 固体電解質型燃料電池セル - Google Patents
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Description
前記空気極が、希土類添加セリアとペロブスカイト型酸化物(ABO3)とを10wt%:90wt%〜60wt%:40wt%の割合で含有する活性層と、前記活性層上に形成された集電層とを有し、
前記活性層が前記集電層と前記固体電解質との間に配置されており、
前記ペロブスカイト型酸化物が、Aサイトにランタノイド系元素、Bサイトにコバルト元素を有し、さらにBサイトにのみ2価の金属元素を有し、LaFe 1-Y-X Co Y Ni X O 3 (0.05≦X≦0.22、0.10≦Y≦0.30)で表されるものであるか、LaFe 1-Y-X Co Y Cu X O 3 (0.05≦X≦0.20、0.15≦Y≦0.30)で表されるものであるか、LaFe 1-Y-X Co Y Mg X O 3 (0.05≦X≦0.10、0.15≦Y.≦0.30)で表されるものであるか、LaCo 1-x Ni X O 3 (0.05≦X≦0.25)で表されるものであることを特徴とする固体電解質型燃料電池セルである。
まず、ドクターブレード法で焼成したSc2O3、Al2O3添加ジルコニアSASZ(0.89ZrO2−0.10Sc2O3−0.01Al2O3)からなる厚さ0.2mmの固体電解質基板の片面に、NiO−8YSZ(0.92ZrO2−0.08Y2O3)のスラリ(平均粒径が約0.3μmの8mol%Y2O3添加ジルコニア粉末が40wt%、平均粒径が約0.8μmのNiO粉末が60wt%)をスクリーンプリント法で塗布し、さらにその上に白金メッシュ集電体を乗せて、1400℃、8時間空気中の条件で焼成することで、燃料極(焼成後の厚さ60μm)を形成した。次に、上記固体電解質基板の裏面に、中間層となる平均粒径0.1μmのCe0.9Gd0.1O2(GDC)粉末をスクリーンプリント法で塗布した。次に、中間層上に、平均粒径1.0μmのLa1-XSrXFe0.80Co0.20O3(X=0.05、0.10、0.15、0.20、0.22)(LSFC)粉末のスラリをスクリーンプリント法で塗布し、1100℃、2時間空気中の条件で焼成することで、中間層(焼成後の厚さが3μm)および空気極(焼成後の厚さが60μm)を形成した。最後に、鉄クロム系耐熱合金(ZMG232)製のメッシュの集電体に白金ペーストを付けて空気極上に乗せて、800℃、2時間空気中で焼成して、燃料電池セル(セル#1−0−1〜#1−0−5)を作製した。なお、燃料極、空気極ともに10mm径とした。
実験1におけるGDCからなる中間層を設けず、代わりに空気極材料とGDCとを50wt%ずつ混合したスラリをスクリーンプリント法で塗布し、さらにその上に空気極材料からなるスラリをスクリーンプリント法で厚く塗布した。空気極材料としては、表2に示す組成のものを用いた。そして、1100℃、2時間空気中の条件で焼成することで、活性層(焼成後の厚さが3μm)および集電層(焼成後の厚さが30μm)を形成した燃料電池セル(セル#2−0−1〜#2−0−5、セル#2−1−1〜#2−1−5、セル#2−2−1〜#2−2−3、セル#2−3−1〜#2−3−3)を作製した。なお、セル#2−0−1〜#2−0−5は、AサイトにSrを含む組成の活性層を形成したセルであり、GDCを除いた部分については、セル#1−0−1〜#1−0−5の空気極と同じ組成である。
実験2のセル#2−0−4および#2−1−4における活性層へのGDCの混合割合を、10wt%、20wt%、30wt%、60wt%に変更し、活性層とSASZ固体電解質基板の間に実験1におけるGDCからなる中間層を設けた燃料電池セル(セル#3−0−1〜#3−0−4、セル#3−1−1〜#3−1−4)を作製した。なお、セル#3−1−1〜#3−1−4は、セル#3−0−1〜#3−0−4でAサイトに添加されているSrの代わりに、同じモル濃度のNiをBサイトに添加している。
実験2における活性層へのGDCの混合割合を30wt%に変更し、活性層とSASZ固体電解質基板の間に実験1におけるGDCからなる中間層を設け、空気極材料としては表4に示す組成のものを用いた燃料電池セル(セル#4−0−1〜#4−0−5、セル#4−1−1〜#4−1−5、セル#4−2−1〜#4−2−3、セル#4−3−1〜#4−3−3)を作製した。
実験4の#4−0−1〜#4−0−5およびセル#4−1−1〜#4−1−5におけるSASZ固体電解質基板を厚さ0.5mmのランタンガレート系(La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3)固体電解質基板に変更し、燃料極の焼成温度を1250℃に変更した燃料電池セル(セル#5−0−1〜#5−0−5、セル#5−1−1〜#5−1−5を作製した。
実験4における空気極材料を表6に示す組成のものに変更し、集電層をLiNi0.60Fe0.40O3粉末を含むペーストを使用して形成した燃料電池セル(セル#6−0−1〜#6−0−5およびセル#6−1−1〜#6−1−5)を作製した。
2 燃料極
3 空気極
4 鉄クロム系耐熱合金メッシュ集電体
5 白金メッシュ集電体
6 白金端子
7 参照極
8 ガスシール
9 マニホールド
Claims (5)
- 燃料極と、固体電解質と、空気極とがこの順に積層されてなる固体電解質型燃料電池セルであって、
前記空気極が、希土類添加セリアとペロブスカイト型酸化物(ABO3)とを10wt%:90wt%〜60wt%:40wt%の割合で含有する活性層と、前記活性層上に形成された集電層とを有し、
前記活性層が前記集電層と前記固体電解質との間に配置されており、
前記ペロブスカイト型酸化物が、Aサイトにランタノイド系元素、Bサイトにコバルト元素を有し、さらにBサイトにのみ2価の金属元素を有し、
前記ペロブスカイト型酸化物が、LaFe 1-Y-X Co Y Ni X O 3 (0.05≦X≦0.22、0.10≦Y≦0.30)で表されることを特徴とする固体電解質型燃料電池セル。 - 燃料極と、固体電解質と、空気極とがこの順に積層されてなる固体電解質型燃料電池セルであって、
前記空気極が、希土類添加セリアとペロブスカイト型酸化物(ABO 3 )とを10wt%:90wt%〜60wt%:40wt%の割合で含有する活性層と、前記活性層上に形成された集電層とを有し、
前記活性層が前記集電層と前記固体電解質との間に配置されており、
前記ペロブスカイト型酸化物が、Aサイトにランタノイド系元素、Bサイトにコバルト元素を有し、さらにBサイトにのみ2価の金属元素を有し、
前記ペロブスカイト型酸化物が、LaFe1-Y-XCoYCuXO3(0.05≦X≦0.20、0.15≦Y≦0.30)で表されることを特徴とする固体電解質型燃料電池セル。 - 燃料極と、固体電解質と、空気極とがこの順に積層されてなる固体電解質型燃料電池セルであって、
前記空気極が、希土類添加セリアとペロブスカイト型酸化物(ABO 3 )とを10wt%:90wt%〜60wt%:40wt%の割合で含有する活性層と、前記活性層上に形成された集電層とを有し、
前記活性層が前記集電層と前記固体電解質との間に配置されており、
前記ペロブスカイト型酸化物が、Aサイトにランタノイド系元素、Bサイトにコバルト元素を有し、さらにBサイトにのみ2価の金属元素を有し、
前記ペロブスカイト型酸化物が、LaFe1-Y-XCoYMgXO3(0.05≦X≦0.10、0.15≦Y.≦0.30)で表されることを特徴とする固体電解質型燃料電池セル。 - 燃料極と、固体電解質と、空気極とがこの順に積層されてなる固体電解質型燃料電池セルであって、
前記空気極が、希土類添加セリアとペロブスカイト型酸化物(ABO 3 )とを10wt%:90wt%〜60wt%:40wt%の割合で含有する活性層と、前記活性層上に形成された集電層とを有し、
前記活性層が前記集電層と前記固体電解質との間に配置されており、
前記ペロブスカイト型酸化物が、Aサイトにランタノイド系元素、Bサイトにコバルト元素を有し、さらにBサイトにのみ2価の金属元素を有し、
前記ペロブスカイト型酸化物が、LaCo1-xNiXO3(0.05≦X≦0.25)で表されることを特徴とする固体電解質型燃料電池セル。 - 前記固体電解質が、希土類添加ジルコニア系固体電解質またはランタンガレート系固体電解質であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の固体電解質型燃料電池セル。
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