JPH0260063A - 積層型燃料電池 - Google Patents
積層型燃料電池Info
- Publication number
- JPH0260063A JPH0260063A JP63209854A JP20985488A JPH0260063A JP H0260063 A JPH0260063 A JP H0260063A JP 63209854 A JP63209854 A JP 63209854A JP 20985488 A JP20985488 A JP 20985488A JP H0260063 A JPH0260063 A JP H0260063A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- anode
- cathode
- fuel cell
- bus bar
- cell
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims abstract description 40
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims description 10
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims description 9
- 238000010030 laminating Methods 0.000 claims description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 17
- 238000007789 sealing Methods 0.000 abstract description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 5
- 239000002001 electrolyte material Substances 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 18
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 17
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 6
- 239000007784 solid electrolyte Substances 0.000 description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 5
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 238000004512 die casting Methods 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N Magnesium oxide Chemical compound [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 2
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 2
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- 241001572351 Lycaena dorcas Species 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052863 mullite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000033116 oxidation-reduction process Effects 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 1
- 238000006479 redox reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000837 restrainer Substances 0.000 description 1
- 230000000452 restraining effect Effects 0.000 description 1
- 229910002076 stabilized zirconia Inorganic materials 0.000 description 1
- BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K trifluorolanthanum Chemical compound F[La](F)F BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 description 1
- VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N yttrium atom Chemical compound [Y] VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/02—Details
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/24—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
- H01M8/241—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with solid or matrix-supported electrolytes
- H01M8/242—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with solid or matrix-supported electrolytes comprising framed electrodes or intermediary frame-like gaskets
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/24—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
- H01M8/241—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells with solid or matrix-supported electrolytes
- H01M8/2425—High-temperature cells with solid electrolytes
- H01M8/2432—Grouping of unit cells of planar configuration
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/24—Grouping of fuel cells, e.g. stacking of fuel cells
- H01M8/2465—Details of groupings of fuel cells
- H01M8/2483—Details of groupings of fuel cells characterised by internal manifolds
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
A、産業上の利用分野
本発明は積層型の燃料電池に関する乙のである。
B9発明の概要
本発明は、枠部材に電解質物体とこの電解質物体の両側
に位置する陽極と陰極の電極板を組み込み、この単セル
の複数個を各同極の電極板同志が各々対向すると共に、
各同極の電極板間にそれぞれ燃料用のマニホルドを形成
するように積層したものにおいて、 前記枠部材に陽極導体用および陰極導体用の貫通孔を形
成し、これらの貫通孔内に導体を設け、それぞれ陽極導
体と陽極電極および陰極導体と陰極電極を接続し、隣接
する枠部材間にシール部を設けると共に、ガラスセメン
トのグリーンシートを積層した後に焼成して前記枠部材
を形成することにより、 製作容易にして小型化でき、かつ安全性に優れた燃料電
池を得る。
に位置する陽極と陰極の電極板を組み込み、この単セル
の複数個を各同極の電極板同志が各々対向すると共に、
各同極の電極板間にそれぞれ燃料用のマニホルドを形成
するように積層したものにおいて、 前記枠部材に陽極導体用および陰極導体用の貫通孔を形
成し、これらの貫通孔内に導体を設け、それぞれ陽極導
体と陽極電極および陰極導体と陰極電極を接続し、隣接
する枠部材間にシール部を設けると共に、ガラスセメン
トのグリーンシートを積層した後に焼成して前記枠部材
を形成することにより、 製作容易にして小型化でき、かつ安全性に優れた燃料電
池を得る。
C従来の技術
燃料電池本体は、固体電解質の両側に陽極と陰極の電極
板を配置して単位電池(単セル)を構成し、この単セル
を複数個直列に積層して構成されている。この単セルを
陽極電極同志と陰極電極板同志が対向するように複数個
配置したセルに対して、陰極板側に燃料として水素ガス
(水素)を供給し、陽極板側に酸化剤として、空気(酸
素)を供給して水素を酸素と反応させて電気を生じさせ
ると共に、水を生成させている。
板を配置して単位電池(単セル)を構成し、この単セル
を複数個直列に積層して構成されている。この単セルを
陽極電極同志と陰極電極板同志が対向するように複数個
配置したセルに対して、陰極板側に燃料として水素ガス
(水素)を供給し、陽極板側に酸化剤として、空気(酸
素)を供給して水素を酸素と反応させて電気を生じさせ
ると共に、水を生成させている。
すなわち、燃料電池本体IOは、第5図に示すように、
複数個の単位電池(単セルS)と、これらの単セルSを
直列に積層固定する抑え板1a1bと、積層固定した電
池本体IOの各単セルSの陰極板側に水素ガスH,を供
給する水素ガス供給用マニホルド2と、陽極板側に空気
を供給する空気供給用マニホルド3と、各単セルSの陽
極板および陰極板からそれぞれ電気を取り出す集電リー
ド4および5によって構成されている。
複数個の単位電池(単セルS)と、これらの単セルSを
直列に積層固定する抑え板1a1bと、積層固定した電
池本体IOの各単セルSの陰極板側に水素ガスH,を供
給する水素ガス供給用マニホルド2と、陽極板側に空気
を供給する空気供給用マニホルド3と、各単セルSの陽
極板および陰極板からそれぞれ電気を取り出す集電リー
ド4および5によって構成されている。
この様な積層型燃料電池においては、ガス供給用のマニ
ホルド2.3は、電池本体IOの外側に付設されている
。また、供給された水素ガスと空気が電解質を介して反
応を行うことによって水と電気エネルギーが発生し、こ
の発生した電気エネルギーを外部に取り出す集電リード
(ブスバー)4.5ら、セルの外側に付設されている。
ホルド2.3は、電池本体IOの外側に付設されている
。また、供給された水素ガスと空気が電解質を介して反
応を行うことによって水と電気エネルギーが発生し、こ
の発生した電気エネルギーを外部に取り出す集電リード
(ブスバー)4.5ら、セルの外側に付設されている。
D1発明が解決しようとする課題
従来の積層型燃料電池においては、第1の課題として、
マニホルドやブスバーがセルの外側に付設されていたた
め、燃料電池自体の全体構造が大型となり、また複数個
の単セルを積層するときの作業が煩雑であった。
マニホルドやブスバーがセルの外側に付設されていたた
め、燃料電池自体の全体構造が大型となり、また複数個
の単セルを積層するときの作業が煩雑であった。
しかるに、ガス供給用のマニホルドをセル枠内に内設し
、セルの全体構造をその分だけ小型化することは、特開
昭62−17781号公報において提案されている。し
かし、集電体で集電した電気エネルギーを外部に取り出
すブスバーをセルの枠内に内設することは、集電体とブ
スバーとの接続が煩雑になるため、今まで行われていな
かった。
、セルの全体構造をその分だけ小型化することは、特開
昭62−17781号公報において提案されている。し
かし、集電体で集電した電気エネルギーを外部に取り出
すブスバーをセルの枠内に内設することは、集電体とブ
スバーとの接続が煩雑になるため、今まで行われていな
かった。
積層型燃料電池における第2の課題として、セル外周部
の絶縁枠板は、(1)熱サイクルに耐えること、(2)
電解質との界面のガスシール性、(3)絶縁性、および
酸化還元反応に強い等の性能を満たす材料にしなければ
ならない。
の絶縁枠板は、(1)熱サイクルに耐えること、(2)
電解質との界面のガスシール性、(3)絶縁性、および
酸化還元反応に強い等の性能を満たす材料にしなければ
ならない。
第3の課題としては、電解質の両側に陰極と陽極の電極
板を配し、陰極側に水素ガスを供給し、陽極側に空気を
供給しているので、電池内外における反応ガスの漏れを
防止することが重要である。
板を配し、陰極側に水素ガスを供給し、陽極側に空気を
供給しているので、電池内外における反応ガスの漏れを
防止することが重要である。
すなわち、ガス漏れが起こると、燃料電池の発電効率の
低下を生じさせるばかりでなく、爆発等の大災害につな
がるので、ガス漏れを防止するために、単セル同志の積
層には充分な注意が払われなければならない。
低下を生じさせるばかりでなく、爆発等の大災害につな
がるので、ガス漏れを防止するために、単セル同志の積
層には充分な注意が払われなければならない。
本発明は上記従来の問題点に鑑みてなされたものでその
目的は、積層型燃料電池において、ガラスセメントのグ
リーンシートを積層した後に焼成して単セルの枠部材を
形成し、この棒部材内にブスバー用の貫通孔を内設し、
単セルを積層した後に・各セルの集電体と接合するブス
バーを挿設すると共に、隣接する各セルの枠部材間に有
効なノール部を形成することにより、製作容易にして小
型化が可能な積層型燃料電池を提供することである。
目的は、積層型燃料電池において、ガラスセメントのグ
リーンシートを積層した後に焼成して単セルの枠部材を
形成し、この棒部材内にブスバー用の貫通孔を内設し、
単セルを積層した後に・各セルの集電体と接合するブス
バーを挿設すると共に、隣接する各セルの枠部材間に有
効なノール部を形成することにより、製作容易にして小
型化が可能な積層型燃料電池を提供することである。
E 課題を解決するための手段
本発明は、上記目的を達成するために、枠部材に電解質
物体とこの電解質物体の両側に位置する陽極と陰極の電
極板を組み込んで単セルを構成し、この単セルの複数個
を陽極の電極板同志および陰極の電極板同志が各々対向
すると共に、これらの各同極の電極板間にそれぞれ燃料
用マニホルドを形成するように積層した燃料電池におい
て、ガラスセメントのグリーンシートを積層した後に焼
成したしのにより前記枠部材形成し、この枠部材に陽極
ブスバー用の貫通孔と陰極ブスバー用の貫通孔を形成し
、前記陽極ブスバー用の貫通孔内にはIYI記陽極板と
接続するように軟質導電材をもとに形成した陽極ブスバ
ーを設けると共に、市j記陰極ブスバー用の貫通孔内に
は前記陰極板と接続するように軟質導電材をもとに形成
した陰極ブスバーを設け、前記単セルの隣接する枠部材
間にシール部を介設して燃料電池を構成する。
物体とこの電解質物体の両側に位置する陽極と陰極の電
極板を組み込んで単セルを構成し、この単セルの複数個
を陽極の電極板同志および陰極の電極板同志が各々対向
すると共に、これらの各同極の電極板間にそれぞれ燃料
用マニホルドを形成するように積層した燃料電池におい
て、ガラスセメントのグリーンシートを積層した後に焼
成したしのにより前記枠部材形成し、この枠部材に陽極
ブスバー用の貫通孔と陰極ブスバー用の貫通孔を形成し
、前記陽極ブスバー用の貫通孔内にはIYI記陽極板と
接続するように軟質導電材をもとに形成した陽極ブスバ
ーを設けると共に、市j記陰極ブスバー用の貫通孔内に
は前記陰極板と接続するように軟質導電材をもとに形成
した陰極ブスバーを設け、前記単セルの隣接する枠部材
間にシール部を介設して燃料電池を構成する。
24作用
枠部材に形成された陽極ブスバー用貫通孔に陽極ブスバ
ーを挿設すると該陽極ブスバーは陽極板と接続されろと
共に、同じく前記枠部材に形成された陰極ブスバー用貫
通孔に陰極ブスバーを挿設すると該陰極ブスバーは陰極
板と接続される。したがって棒部材内に設けられた各ブ
スバーを通して電気エネルギーが取り出される。また、
隣接する枠部材間に配設されたシール部材によりガスシ
ール性が確保される。
ーを挿設すると該陽極ブスバーは陽極板と接続されろと
共に、同じく前記枠部材に形成された陰極ブスバー用貫
通孔に陰極ブスバーを挿設すると該陰極ブスバーは陰極
板と接続される。したがって棒部材内に設けられた各ブ
スバーを通して電気エネルギーが取り出される。また、
隣接する枠部材間に配設されたシール部材によりガスシ
ール性が確保される。
G、実施例
以下に本発明の実施例を第1図〜第5図を参照しながら
説明する。
説明する。
第3図は本発明の各実施例に係る燃料電池本体10の平
面図、第1図は第3図のI−I線断面図、第2図は第3
図の■−■線断面図であって、第4図に本発明の実施例
による燃料電池本体を構成するセルを分解したものを示
す。
面図、第1図は第3図のI−I線断面図、第2図は第3
図の■−■線断面図であって、第4図に本発明の実施例
による燃料電池本体を構成するセルを分解したものを示
す。
第1図〜第5図において11は白金等からなる陰極板(
電極板)、12は同じく白金等からなる陽極板(電極板
)、13は例えば、イツトリウム。
電極板)、12は同じく白金等からなる陽極板(電極板
)、13は例えば、イツトリウム。
カルノウム等の酸化物をジルコニアに固溶させた安定化
ジルコニアやフッ化ランタン等からなる固体電解質物体
である。これらの陰極板11.陽極板12.固体電解質
物体13は枠部材14内に組み込まれた状態で単セルS
を構成している。陰極板11および陽極板12には各々
金属メツシュ例えばニッケルメッンユ等からなる陰極側
集電体15および陽極側集電体16が設置されている。
ジルコニアやフッ化ランタン等からなる固体電解質物体
である。これらの陰極板11.陽極板12.固体電解質
物体13は枠部材14内に組み込まれた状態で単セルS
を構成している。陰極板11および陽極板12には各々
金属メツシュ例えばニッケルメッンユ等からなる陰極側
集電体15および陽極側集電体16が設置されている。
陰極板II、陽極板12.固体電解質物体13゜陰極側
集電体15.陽極側集電体16を組み込んだ枠部材14
の互いに対向する隅部1718には、第4図に示すよう
に、水素ガス流路用のマニホルド19.20を設け、か
つそれぞれに溝状のチャンネル21.22が設けられ、
陰極板11とマニホルド19.20が連通されている。
集電体15.陽極側集電体16を組み込んだ枠部材14
の互いに対向する隅部1718には、第4図に示すよう
に、水素ガス流路用のマニホルド19.20を設け、か
つそれぞれに溝状のチャンネル21.22が設けられ、
陰極板11とマニホルド19.20が連通されている。
枠部材I4の残りの互いに対向する隅部23,24には
空気流路用のマニホルド25.26が設けられ、かつそ
れぞれに溝状のチャンネル27.28が設けられ、陽極
板12とマニホルド25.26が連通している。
空気流路用のマニホルド25.26が設けられ、かつそ
れぞれに溝状のチャンネル27.28が設けられ、陽極
板12とマニホルド25.26が連通している。
さらに、枠部材14の一方の辺部14aには、陰極側ブ
スバー用の貫通孔2つが設けられ、このブスバー用貫通
孔29には陰極側集電体■5の一部が突出している。ま
た、枠部材14の他方の辺部14bには陽極側ブスバー
用貫通孔30が設けられ、この陽極側ブスバー用貫通孔
30には陽極側集電体16の一部が突出している。
スバー用の貫通孔2つが設けられ、このブスバー用貫通
孔29には陰極側集電体■5の一部が突出している。ま
た、枠部材14の他方の辺部14bには陽極側ブスバー
用貫通孔30が設けられ、この陽極側ブスバー用貫通孔
30には陽極側集電体16の一部が突出している。
さらに詳しくは、第1図に示すように、枠部材14は中
空板状のにして円環状の突出部を有する焼成前のアルミ
ナからなる枠板14a、14bと中空枠板14cをカラ
スシール43を介して積層しrこ後に焼成して形成した
ちので、枠板14 aと1.1cの間には負電V4T、
阪11と集電板15を配設し、枠板14bと14c間に
は正電極板I2と集電板16を配設すると共に、電極板
11と12間には固体電解質物体13を介設して単セル
Sを構成する。
空板状のにして円環状の突出部を有する焼成前のアルミ
ナからなる枠板14a、14bと中空枠板14cをカラ
スシール43を介して積層しrこ後に焼成して形成した
ちので、枠板14 aと1.1cの間には負電V4T、
阪11と集電板15を配設し、枠板14bと14c間に
は正電極板I2と集電板16を配設すると共に、電極板
11と12間には固体電解質物体13を介設して単セル
Sを構成する。
1夏数個の単セルSを積層し、これらを端板33a、3
3bと、抑え仮34a、34bと、ボルト35およびナ
ツト36によって積層固定する。これらの単セルSを積
層固定すると、陰電極板II側同志間に水素ガス用のマ
ニホルド45aが形成され、陽電極板12側同志には空
気用のマニホルド45bが形成されると共に、陰極ブス
バー用の貫通孔3つと陽極ブスバー用の貫通孔40が形
成され、これらの貫通孔39,4.0に導電ペースト。
3bと、抑え仮34a、34bと、ボルト35およびナ
ツト36によって積層固定する。これらの単セルSを積
層固定すると、陰電極板II側同志間に水素ガス用のマ
ニホルド45aが形成され、陽電極板12側同志には空
気用のマニホルド45bが形成されると共に、陰極ブス
バー用の貫通孔3つと陽極ブスバー用の貫通孔40が形
成され、これらの貫通孔39,4.0に導電ペースト。
アルミダイキャストおよび低温ロー材(例えぼりん銅ろ
う、黄銅ろう)等の軟質導電材を圧太し、陰極ブスバー
37と陽掻ブスバー38を形成する。
う、黄銅ろう)等の軟質導電材を圧太し、陰極ブスバー
37と陽掻ブスバー38を形成する。
導電ペーストをブスバー用貫通孔39.40に圧入して
ブスバー37.38とする場合、導電ペーストはその融
点以上に温度を上げて液状にして圧入する。そのため、
セルの枠材としては導電ペーストの融点以上の温度及び
圧入時の圧力に対して何ら変形等のないオ科が要求され
る。また、圧入時にブスバー用貫通孔39.40以外の
部分に導電ペーストが漏れないように単セル同志をシー
ルしなければならない。
ブスバー37.38とする場合、導電ペーストはその融
点以上に温度を上げて液状にして圧入する。そのため、
セルの枠材としては導電ペーストの融点以上の温度及び
圧入時の圧力に対して何ら変形等のないオ科が要求され
る。また、圧入時にブスバー用貫通孔39.40以外の
部分に導電ペーストが漏れないように単セル同志をシー
ルしなければならない。
これらの性能を満足する枠材としては、アルミナ(AQ
、03) 、 ジルコニア、ムライト、マグネシア等の
酸化物系のセラミックスを用いる。また、セルを積層す
る場合のシール手段としては枠部材に形成された凹部3
1aと凸部31bを嵌め合わせてシール部32を形成す
る。
、03) 、 ジルコニア、ムライト、マグネシア等の
酸化物系のセラミックスを用いる。また、セルを積層す
る場合のシール手段としては枠部材に形成された凹部3
1aと凸部31bを嵌め合わせてシール部32を形成す
る。
さらに、単セルS同志を積層固定すると、第2図に示す
ように、水素ガス流通路41と空気(0,)流通路・1
2が形成される。水素ガス流通路41はチャンネル21
と連通し、空気流通路42はチャンネル22と連通して
いる。
ように、水素ガス流通路41と空気(0,)流通路・1
2が形成される。水素ガス流通路41はチャンネル21
と連通し、空気流通路42はチャンネル22と連通して
いる。
単セル同志のシール本来の目的は、燃料、酸化剤等のガ
スリークを防止するためのガスシールであり、このソー
ルにより導電ペースト圧入時にも漏れの心配かない。
スリークを防止するためのガスシールであり、このソー
ルにより導電ペースト圧入時にも漏れの心配かない。
上述のように構成された燃料電池本体IOにおいて、弔
セルSは枠部材14に形成されている四部31aと、こ
の単セルSに隣接するセルに形成された凸部31bを嵌
め合わせることによってシール部32が形成され、ガス
ソール性を保持している。単セルSを複数個積層した燃
料電池本体IOにおいて、水素ガス(H2)は矢印Aの
ように互いに通じ合っている水素ガス流路用マニホルド
19.20へ供給され、チャンネル21.22を経て陽
極板11へ供給される。また、供給された水素ガスは固
体電解質物体13を通して酸素と反応し、反応物である
水は水素ガス流通路4Iを通して外部へ排出される。空
気は矢印Bのように互いに通じ合っている空気流路用マ
ニホルド2526へ供給され、チャンネル27.28を
経て陽極板12に供給される。この場合の反応生成式と
陽極反応はH2+ 2 e −→H20+ 2 e−で
ある。
セルSは枠部材14に形成されている四部31aと、こ
の単セルSに隣接するセルに形成された凸部31bを嵌
め合わせることによってシール部32が形成され、ガス
ソール性を保持している。単セルSを複数個積層した燃
料電池本体IOにおいて、水素ガス(H2)は矢印Aの
ように互いに通じ合っている水素ガス流路用マニホルド
19.20へ供給され、チャンネル21.22を経て陽
極板11へ供給される。また、供給された水素ガスは固
体電解質物体13を通して酸素と反応し、反応物である
水は水素ガス流通路4Iを通して外部へ排出される。空
気は矢印Bのように互いに通じ合っている空気流路用マ
ニホルド2526へ供給され、チャンネル27.28を
経て陽極板12に供給される。この場合の反応生成式と
陽極反応はH2+ 2 e −→H20+ 2 e−で
ある。
導電ペースト、アルミダイキャストおよび低温ロー材等
の軟質導電材は第1図、第4図に示す矢・印Cのように
各々互いに通じ合っている陰極側ブスバー用マニホルド
29に圧入され、各セルの陰極側集電体15と接合され
る。同様に軟質導電材は矢印りのように各々通じ合って
いる陽極側ブスバー用マニホルド30に圧入され、各セ
ルの陽極側集電体16と接合されると共に、それぞれ接
続端子44a、44bに接続される。
の軟質導電材は第1図、第4図に示す矢・印Cのように
各々互いに通じ合っている陰極側ブスバー用マニホルド
29に圧入され、各セルの陰極側集電体15と接合され
る。同様に軟質導電材は矢印りのように各々通じ合って
いる陽極側ブスバー用マニホルド30に圧入され、各セ
ルの陽極側集電体16と接合されると共に、それぞれ接
続端子44a、44bに接続される。
このような構成で積層されたモジュール電池は、電気的
には噴セルを並列接続した構成となっている。このよう
なモジュールを電気的に直列に接続ずろことによって所
定の電圧を発生させることができろ。
には噴セルを並列接続した構成となっている。このよう
なモジュールを電気的に直列に接続ずろことによって所
定の電圧を発生させることができろ。
上述の如き本発明の第1実施例に係る燃料電池によれば
、次の如き利点がある。
、次の如き利点がある。
(a)単セルを複数側直列に積層した燃料電池において
、ガス供給用マニホルドばかりでなく、集電体で集電さ
れた電気エネルギーを取り出すブスバーをセルの枠内に
内設したので燃料電池全体をコンパクトにできる。
、ガス供給用マニホルドばかりでなく、集電体で集電さ
れた電気エネルギーを取り出すブスバーをセルの枠内に
内設したので燃料電池全体をコンパクトにできる。
(b)枠板をアルミナ材等の酸化物系のセラミックスと
したので、耐熱サイクル性、耐絶縁性、耐酸化還元性を
満足する枠材とすることかできる。
したので、耐熱サイクル性、耐絶縁性、耐酸化還元性を
満足する枠材とすることかできる。
(c)単セル同志の積層は、枠材の凹部とこれに隣接す
るセル上の凸部で嵌め合わせガスシール性が向上した。
るセル上の凸部で嵌め合わせガスシール性が向上した。
(d)ブスバーは導電ペースト、アルミナダイカスト、
低温ロー材等を圧入して形成しているため、セルの枠内
に内設することかできる。
低温ロー材等を圧入して形成しているため、セルの枠内
に内設することかできる。
(e)ブスバーを単セル内に形成しているため、複数個
の単セルをスタックするときの組み付は作業が簡単にで
きる。
の単セルをスタックするときの組み付は作業が簡単にで
きる。
上記実施例では枠部材14の材質をアルミナ(AQ−o
3)とし、°ブスバー37.38の材質を導電ペースト
とし、シール部32を凹凸嵌合としたものであるが、本
発明においては、これらの材質又はシール部32として
以下に述べる様な種々の組み合わせによる他の種々な変
形例が考えられる。
3)とし、°ブスバー37.38の材質を導電ペースト
とし、シール部32を凹凸嵌合としたものであるが、本
発明においては、これらの材質又はシール部32として
以下に述べる様な種々の組み合わせによる他の種々な変
形例が考えられる。
すなわちシール部32を、第5図(B)に示すように、
枠部材14の枠板14aと14bに凹部31a又は凸部
31bを形成し、これらの四部31aと凸部31bをグ
リーンシート31c状態、すなわち焼成面の状態で嵌め
合わせ、その後焼成することによってシール部32を構
成し、ガスシール性を保持している。したがって、単セ
ル同志の積層は、グリーンンート状@31 Cの枠部材
の凹部とこれに隣接する単セル上の凸部で嵌め合わ仕そ
の後焼成するのでガスリークのない緻密なシール性が得
られる。
枠部材14の枠板14aと14bに凹部31a又は凸部
31bを形成し、これらの四部31aと凸部31bをグ
リーンシート31c状態、すなわち焼成面の状態で嵌め
合わせ、その後焼成することによってシール部32を構
成し、ガスシール性を保持している。したがって、単セ
ル同志の積層は、グリーンンート状@31 Cの枠部材
の凹部とこれに隣接する単セル上の凸部で嵌め合わ仕そ
の後焼成するのでガスリークのない緻密なシール性が得
られる。
第5図(C)に示すように枠部材14の枠板14aと1
4bに夫々対向する凹部を形成し、枠板14aと14b
を重ね合わせて形成されろ溝内に銅製パツキン31dを
挿入してシール部32が構成する。したがって、単セル
同志の積層は、枠部材の凹部31aとこれに隣接するセ
ル上の凹部31aとを銅製パツキン31dを介してシー
ルしているので、ガスシール性が向上する。
4bに夫々対向する凹部を形成し、枠板14aと14b
を重ね合わせて形成されろ溝内に銅製パツキン31dを
挿入してシール部32が構成する。したがって、単セル
同志の積層は、枠部材の凹部31aとこれに隣接するセ
ル上の凹部31aとを銅製パツキン31dを介してシー
ルしているので、ガスシール性が向上する。
また、第5図(D)に示すように、接合材としてのガラ
スセメント31eを粘液状で塗布、あるいはスクリーン
印刷し、ガラスセメント31eが固化する温度まで昇温
しで接合する手段によって構成する。
スセメント31eを粘液状で塗布、あるいはスクリーン
印刷し、ガラスセメント31eが固化する温度まで昇温
しで接合する手段によって構成する。
この場合、例えば100℃/h(時間)の昇温スピード
で600℃まで温度を上げ、この温度で1時間保持した
後、50°C/hのスピードで室温まで降温することに
よって得られる。また、シール部32は枠板14a、1
4bのうち一方に凹部を、他方の凸部を形成し、これら
を嵌合し、かつガラスセメントで接合するようにしても
良い。このように、ガラスセメントを枠板の接合面に塗
布あるいはスクリーン印刷し、ガラスセメントを接合オ
として接合するので、ガスシール性が向上する。
で600℃まで温度を上げ、この温度で1時間保持した
後、50°C/hのスピードで室温まで降温することに
よって得られる。また、シール部32は枠板14a、1
4bのうち一方に凹部を、他方の凸部を形成し、これら
を嵌合し、かつガラスセメントで接合するようにしても
良い。このように、ガラスセメントを枠板の接合面に塗
布あるいはスクリーン印刷し、ガラスセメントを接合オ
として接合するので、ガスシール性が向上する。
さらに、枠部材14の材質をジルコニア材とし、ブスバ
ー3738の材質を導電ペーストとし、シール部32を
凹部31aと凸部31bをグリーンシート状態、すなわ
ち焼成前の状態で嵌め合わせて積層し、その後焼成した
ものとする。
ー3738の材質を導電ペーストとし、シール部32を
凹部31aと凸部31bをグリーンシート状態、すなわ
ち焼成前の状態で嵌め合わせて積層し、その後焼成した
ものとする。
また、第5図(C)に示すようにシール部32を枠部材
14における枠板14aに形成した凹部31aと枠板1
4bに形成した凹部31aと銅製パツキン31dとする
。
14における枠板14aに形成した凹部31aと枠板1
4bに形成した凹部31aと銅製パツキン31dとする
。
さらにまた、第5図(D)に示すように、シール部32
を枠板14aと14bの接合面にガラスセメント31e
を塗布、あるいはスクリーン印I11し、ガラスセメン
トを接合材として接合する手段によってソール部32を
構成する。
を枠板14aと14bの接合面にガラスセメント31e
を塗布、あるいはスクリーン印I11し、ガラスセメン
トを接合材として接合する手段によってソール部32を
構成する。
1−■6発明の効果
本発明は以上の如くであって、枠部十オに陽極側ブスバ
ー用の貫通孔と陰極ブスバー用の貫通孔を形成し、陽極
側ブスバー用の貫通孔内には陽極板と接合するブスバー
を挿設すると共に、陰極側ブスバー用の貫通孔内には陰
極板と接合するブスバーを挿設したから、ブスバーが積
層体の外側でスペースを取ることがなく、全体をコンパ
クトにすることができる。しかも、複数の単セルをスタ
ソりするとき、集電体とブスバーとの煩雑な接続作業が
不要であり、製作容易にして小型化が可能な燃料電池を
得ることができる。
ー用の貫通孔と陰極ブスバー用の貫通孔を形成し、陽極
側ブスバー用の貫通孔内には陽極板と接合するブスバー
を挿設すると共に、陰極側ブスバー用の貫通孔内には陰
極板と接合するブスバーを挿設したから、ブスバーが積
層体の外側でスペースを取ることがなく、全体をコンパ
クトにすることができる。しかも、複数の単セルをスタ
ソりするとき、集電体とブスバーとの煩雑な接続作業が
不要であり、製作容易にして小型化が可能な燃料電池を
得ることができる。
さらに本発明によれば、単セルの枠部材の材質をガラス
セメントのグリーンノートを積層した後に焼成して枠部
材を形成し、ブスバーの材質を軟質導電はとし、ソール
部として凹凸嵌合、グリーンソート焼成、銅製パツキン
およびカラスセメントを用いたから、燃料電池における
諸要件を充分に満たす高信頼性の積層型燃料電池を得る
ことができるものである。
セメントのグリーンノートを積層した後に焼成して枠部
材を形成し、ブスバーの材質を軟質導電はとし、ソール
部として凹凸嵌合、グリーンソート焼成、銅製パツキン
およびカラスセメントを用いたから、燃料電池における
諸要件を充分に満たす高信頼性の積層型燃料電池を得る
ことができるものである。
第1図は本発明の実施例による積層型燃料電池を示した
もので第3図のI−[線断面図、第2図は第3図の■−
■線断面図、第3図は本発明の実施例による燃料電池の
平面図、第4図は単セル群の斜視図、第5図(A)〜(
D)はシール部の変形例を示す拡大図、第6図は燃料電
池の構成原理図である。 11・・・陰電極、12・・・陽電極、13・・・電解
質物体、+ 4 ・・枠部材、14 a−14c−枠板
、15゜+6・・・集電板、19.20・・・水素ガス
流路用のマニホルド、25.26・・・空気流路用のi
通孔、29.30・・ブスバー用の貫通孔、31a・凸
部、31b・・四部、31 c−グリーンノート、31
d・銅製パツキン、31e・・ガラスセメント、37・
陰極側のブスバー 38・・陽極側のブスバー40.4
1・・・ブスバー挿設用孔、42.43・・・ガス流通
路。 第1図 実施例の燃料電池 第3図 平面図 +1 陰電極 I2 陽電極 +3−4解質物体 14−枠部材 +4a−14b 枠板 I 5.16 集1板 19.20 水素ガス用貫通孔 25.26−空気通路用jr、孔 29.30・・ブスバー用貫通孔 31a 凸部 31b 凹部 32 シー11部 37 陰極ブスバー 38 陽極ブスバー 45a、45b・燃料用マニホールド (A) (C) 第5図 CB) (D) 第6図 積層型燃料電池の原理図
もので第3図のI−[線断面図、第2図は第3図の■−
■線断面図、第3図は本発明の実施例による燃料電池の
平面図、第4図は単セル群の斜視図、第5図(A)〜(
D)はシール部の変形例を示す拡大図、第6図は燃料電
池の構成原理図である。 11・・・陰電極、12・・・陽電極、13・・・電解
質物体、+ 4 ・・枠部材、14 a−14c−枠板
、15゜+6・・・集電板、19.20・・・水素ガス
流路用のマニホルド、25.26・・・空気流路用のi
通孔、29.30・・ブスバー用の貫通孔、31a・凸
部、31b・・四部、31 c−グリーンノート、31
d・銅製パツキン、31e・・ガラスセメント、37・
陰極側のブスバー 38・・陽極側のブスバー40.4
1・・・ブスバー挿設用孔、42.43・・・ガス流通
路。 第1図 実施例の燃料電池 第3図 平面図 +1 陰電極 I2 陽電極 +3−4解質物体 14−枠部材 +4a−14b 枠板 I 5.16 集1板 19.20 水素ガス用貫通孔 25.26−空気通路用jr、孔 29.30・・ブスバー用貫通孔 31a 凸部 31b 凹部 32 シー11部 37 陰極ブスバー 38 陽極ブスバー 45a、45b・燃料用マニホールド (A) (C) 第5図 CB) (D) 第6図 積層型燃料電池の原理図
Claims (1)
- (1)枠部材に電解質物体とこの電解質物体の両側に位
置する陽極と陰極の電極板を組み込んで単セルを構成し
、この単セルの複数個を陽極の電極板同志および陰極の
電極板同志が各々対向すると共に、これらの各同極の電
極板間にそれぞれ燃料用マニホルドを形成するように積
層した燃料電池において、ガラスセメントのグリーンシ
ートを積層した後に焼成したものにより前記枠部材形成
し、この枠部材に陽極ブスバー用の貫通孔と陰極ブスバ
ー用の貫通孔を形成し、前記陽極ブスバー用の貫通孔内
には前記陽極板と接続するように軟質導電材をもとに形
成した陽極ブスバーを設けると共に、前記陰極ブスバー
用の貫通孔内には前記陰極板と接続するように軟質導電
材をもとに形成した陰極ブスバーを設け、前記単セルの
隣接する枠部材間にシール部を介設して構成したことを
特徴とする積層型燃料電池。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP63209854A JPH0260063A (ja) | 1988-08-24 | 1988-08-24 | 積層型燃料電池 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP63209854A JPH0260063A (ja) | 1988-08-24 | 1988-08-24 | 積層型燃料電池 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH0260063A true JPH0260063A (ja) | 1990-02-28 |
Family
ID=16579723
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP63209854A Pending JPH0260063A (ja) | 1988-08-24 | 1988-08-24 | 積層型燃料電池 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH0260063A (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0675557A1 (en) * | 1994-03-03 | 1995-10-04 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Method of producing a solid oxide fuel cell |
JP2006506789A (ja) * | 2002-11-15 | 2006-02-23 | スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー | ユニット化燃料電池アセンブリおよび冷却装置 |
EP1356532A4 (en) * | 2000-11-27 | 2007-02-21 | Protonex Technology Corp | ELECTROCHEMICAL POLYMER ELECTROLYTEMEMBRANZELLSTAPEL |
JP2016103350A (ja) * | 2014-11-27 | 2016-06-02 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池モジュール |
CN111396883A (zh) * | 2020-04-16 | 2020-07-10 | 阿鲁科夫建筑材料(上海)有限公司 | 一种多分层模块化阴燃设备处理系统 |
-
1988
- 1988-08-24 JP JP63209854A patent/JPH0260063A/ja active Pending
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0675557A1 (en) * | 1994-03-03 | 1995-10-04 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Method of producing a solid oxide fuel cell |
EP1356532A4 (en) * | 2000-11-27 | 2007-02-21 | Protonex Technology Corp | ELECTROCHEMICAL POLYMER ELECTROLYTEMEMBRANZELLSTAPEL |
JP2006506789A (ja) * | 2002-11-15 | 2006-02-23 | スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー | ユニット化燃料電池アセンブリおよび冷却装置 |
US8153316B2 (en) | 2002-11-15 | 2012-04-10 | 3M Innovative Properties Company | Unitized fuel cell assembly and cooling apparatus |
JP2016103350A (ja) * | 2014-11-27 | 2016-06-02 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池モジュール |
CN111396883A (zh) * | 2020-04-16 | 2020-07-10 | 阿鲁科夫建筑材料(上海)有限公司 | 一种多分层模块化阴燃设备处理系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2415498C2 (ru) | Конфигурации батарей трубчатых твердооксидных топливных элементов | |
US4510212A (en) | Solid oxide fuel cell having compound cross flow gas patterns | |
US4476196A (en) | Solid oxide fuel cell having monolithic cross flow core and manifolding | |
JP6868051B2 (ja) | 電気化学反応単位および電気化学反応セルスタック | |
US20080286630A1 (en) | Electrochemical Cell Holder and Stack | |
EP1966850A2 (en) | Solid oxide fuel cell and stack configuration | |
KR20170103006A (ko) | 연료 전지 스택 | |
JP6873944B2 (ja) | 電気化学反応セルスタック | |
JP5113350B2 (ja) | Sofc用ガスシール方法及び構造 | |
CN108321408B (zh) | 含多对电极的扁管固体氧化物电化学器件及其制备方法 | |
JPH0260063A (ja) | 積層型燃料電池 | |
JP2002270200A (ja) | 固体電解質型燃料電池のガスセパレータおよびその部材並びにこれを用いたスタックユニットおよび固体電解質型燃料電池スタック | |
JPH0260062A (ja) | 積層型燃料電池 | |
JP7082954B2 (ja) | 電気化学反応セルスタック | |
JPH0246661A (ja) | 積層型燃料電池 | |
JP2005317241A (ja) | 支持膜式固体酸化物形燃料電池スタック及びその作製方法 | |
JP6917193B2 (ja) | 電気化学反応単位および電気化学反応セルスタック | |
JPS5998473A (ja) | 溶融炭酸塩型燃料電池 | |
JPH0246659A (ja) | 積層型燃料電池 | |
JP5203635B2 (ja) | 固体酸化物形燃料電池スタック及びモノリス形固体酸化物形燃料電池 | |
JPH0246658A (ja) | 燃料電池 | |
JP2980921B2 (ja) | 平板型固体電解質燃料電池 | |
JPH0246660A (ja) | 積層型燃料電池 | |
JPH0412468A (ja) | 高温型燃料電池 | |
JP2000182653A (ja) | 固体電解質型燃料電池ブロック及び固体電解質型燃料電池モジュール |