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Description

ί 4 h 1 2958
POROSE ELEKTRODE
Die vorliegende Erfindung betrifft eine poröse Elektrode, die zumindest eine poröse, katalytische Schicht enthält, welche Schicht ein katalytisch aktives Edelmetall wie unten beschrieben, Kohlenstoff und ein polymeres Bindemittel enthält, und in welcher Elektrode sich 5 auf der Elektrolytseite dieser Schicht ein poröser, metallener
Kollektor befindet. Eine derartige Elektrode ist aus der niederländischen Offenlegungsschrift 7214900 bekannt.
Derartige Elektroden können vor allem in Brennstoffzellen Anwendung finden. Während des Betriebs dringt der benutzte Brennstoff 10 dann in die Poren der katalytischen Schicht ein und wird dort galvanisch verbrannt. In der ganzen katalytischen Schicht wird Strom erzeugt und der erzeugte Strom wird von einem Kollektorsystem aufgenommen und abgeführt. Die Elektrode steht mit einem geeigneten Elektrolyt in Kontakt, der den Stromkreis in der Brennstoffzelle schliesst und mit 15 dem auch die Reaktionsprodukte der an Kathode und Anode auftretenden Reaktionen abgefUhrt werden können.
*
Ein Nachteil der bekannten Elektrode ist die relativ grosse
Menge Edelmetall, die zur Herstellung einer solchen Elektrode benötigt , 2 wird. So enthält die bekannte Elektrode z.B. 0,4 mg/cm Platin und 20 Palladium, was, bei der bestehenden Knappheit an Edelmetallen,
Anwendung dieser Elektrode in grossem Umfang ausschliesst. Die Probleme in bezug auf die edelmetallhaltige Brennstoffzelle werden u.a. im 'Rapport Elektrochemische Aspekten van de Energievoorziening' (Ausgabe der 'Stichting Nederlands Instituut voor Elektrowarmte en Elektrochemie « 2 < J» NIVEE', 1975), S. 62-63 erörtert. Nach Angabe dieses Artikels könnte man erwägen, die Edelmetallmenge in der Elektrode zu verringern; dadurch würden jedoch der Wirkungsgrad und die Leistungsdichte geringer werden, während ein weiteres Problem die Steigerung der Herstellungskosten sei.
5 Die vorliegende Erfindung verschafft nunmehr eine solche
Elektrode mit stark herabgesetztem Edelmetallgehalt unter Beibehaltung der guten Leistungen in bezug auf Wirkungsgrad, Leistungsdichte und einfache Herstellung.
Nach der Erfindung enthält die poröse Elektrode zumindest .10 eine poröse, katalytische Schicht, welche Schicht ein katalytisch aktives Edelmetall, Kohlenstoff und ein polymeres Bindemittel sowie einen porösen, metallenen Kollektor, der sich auf der Elektrolytseite der porösen katalytischen Schicht befindet, enthält, welche Elektrode dadurch gekennzeichnet wird, dass die katalytische Schicht weniger als 15 80 μιη stark ist und dass die Edelmetallteilchen in dieser Schicht sich auf der Oberfläche und/oder in den Poren eines Teils der Kohlenstoffteilchen befinden, während der übrige Teil der Kohlenstoffteilchen keine Edelmetallteilchen enthält.
Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass in derartigen 20 Elektroden äusserst dünne katalytische Schichten mit einer Stärke von 40 [Im oder sogar 30 μπι und weniger, die ausserdem noch eine beachtlich geringere Konzentration an Edelmetallen haben, ebenso hohe oder gar bessere Werte für Wirkungsgrad und Leistungsdichte liefern können als die höher konzentrierten und stärkeren Schichten von 80 [im oder 25 mehr, die in den bekannten Elektroden verwendet werden, vorausgesetzt, dass die Edelmetallteilchen auf §pezifisehe Weise über die Kohlenstoffteilchen verteilt sind. Die benötigte Edelmetallmenge kann auf diese Weise, bei gleichbleibender Leistung der Elektrode, um einen Faktor 10 oder mehr herabgesetzt werden. Ein Vorteil der erfindungsgemässen 30 Elektrode ist auch, dass die Ionenleitung während des Betriebs erheblich besser ist.
Es sei bemerkt, dass Elektroden, in denen ein Teil der vorhandenen Kohlenstoffteilchen Edelmetallteilchen enthält und der übrige Teil nicht, an sich bekannt sind. Man verwendet dann neben dem * - 3 als Katalysator bestimmten Edelmetall-auf-Kohle noch andere Kohle zur Verbesserung der Elektronenleitung (siehe die amerikanische Patentschrift 3.306.779 und die französische Patentschrift 2.344.969). Es wurde jedcch bisher nicht erkannt, dass man bei Anwendung dieser Massnahme in 5 Elektroden wie eingangs erwähnt unter Beibehaltung der Leistungen viel dünnere katalytische Schichten mit ausserdem einer erheblich niedrigeren Edelmetallkonzentration anwenden und dabei auch eine wesentlich bessere Innenleitung während des Betriebs erreichen kann.
Der Begriff 'Edelmetall' muss hier im weiteren Sinne verstanden .10 werden und umfasst Elemente wie Platin, Palladium, Iridium, Rhodium, • Silber und Gold sowie Gemische von zwei oder mehr dieser Elemente. Als
Edelmetall in der erfindungsgemässen porösen Elektrode kommen insbesondere Platin, Palladium und Gemische dieser beiden Stoffe in Betracht,
Die katalytisch aktive Schicht in der erfindungsgemässen 15 Elektrode kann insbesondere bei einer Anode, namentlich bei einer
Wasserstoffelektrode für eine Wasserstoffverbrennende Brennstoffzelle, dünn ausgeführt sein. Vorzugsweise beträgt die Stärke der katalytisch aktiven Schicht dann maximal 60 μιη.
Das katalytisch aktive Metall befindet sich in Form von 20 Teilchen auf und/oder in einem Teil der Kohlenstoffteilchen. Kennzeichnend für die vorliegende Erfindung ist, dass nicht alle Kohlenstoffteilchen Metallteilchen enthalten. Vorzugsweise enthalten 10-90 Gew.-% der Kohlenstoffteilchen katalytisch aktives Metall. Es ist jedoch gut möglich, dass die Metallteilchen nicht gleichmässig Uber die metall-25 haltigen Kohlenstoffteilchen verteilt sind. Ein Teil der Kohlenstoff-" teilchen kann z.B. eine relativ hohe Konzentration an katalytisch aktivem Metall enthalten und ein anderer Teil eine niedrigere Konzentration. Die Art der Kohle in den Kohlenstoffteilchen, welche katalytisch aktives Metall enthalten, kann eine andere sein als die 30 der anderen Kohlenstoffteilchen.
Als polymeres Bindemittel kann jedes geeignete Harz verwendet werden, insbesondere ein apolares Kunstharz. Es sind zu diesem Zweck mehrere Harze bekannt, z.B. Polyäthylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid und insbesondere Polytetrafluoräthylen. Letztgenannter Stoff wird 35 bevorzugt.
* 4
Die Porosität der katalytischen Schicht kann Uber die ganze Stärke der porösen Schicht gleich sein, sie kann jedoch auch in einer Stärkerichtung zu- oder abnehmen, entweder allmählich oder sprungweise.
Die Elektrode enthält einen porösen;: metallenen Kollektor, 5 der in der Praxis z.B. aus einem Metallgewebe mit einer Drahtstärke von ca. 150 μιη und einer Maschenweite von ca. 700 μπι oder aus einer entsprechend gelöcherten Metallplatte besteht. Auch kann Streckmetall verwendet werden. Die Kollektorgaze kann aus jedem geeigneten Material hergestellt sein, z.B. aus Nickel oder Stahl. Das Material des Kollek-Ί0 tors kann mit einer unmittelbar anschliessenden Deckschicht aus einem ‘ elektrisch leitenden Harz oder einem Gemisch von Harz mit einem elektrisch leitenden Material, z.B. Kohlenstoff, überzogen sein, tarn Korrosion des Kollektors zu verhindern.
Für die gute Wirkung der Elektrode ist es wichtig, dass der 15 Kollektor sich auf der Elektrolytseite der katalytischen Schicht befindet. Dies bietet auch Vorteile bei der Herstellung der Elektrode.
Die erfindungsgemässen Elektroden können auf jede geeignete Weise hergestellt werden. Man vermischt z.B. pulverförmige Kohle mit einem Pulver des katalytisch aktiven Metalls auf Kohle und pulverförmigem 20 Polytetrafluoräthylen und ggf. einem Porenbildner, worauf man das Ganze bei erhöhter Temperatur zu einer Elektrode verpresst, z.B. in einer geeigneten Pressform, wonach der Porenbildner z.B. mit heissem Wasser ausgelaugt werden kann. Als Porenbildner können lösliche Salze, wie Natriumsulfat, Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat u. dgl., verwendet 2 5 werden.
Es ist vorteilhaft, zunächst die katalytische Schicht und den Kollektor gesondert herzustellen und den Kollektor anschliessend auf der Elektrolytseite wenigstens teilweise in die erhaltene Schicht zu drücken. Es wird auf diese Weise eine besonders solide Elektrode mit 30 guten Eigenschaften hinsichtlich der Porosität erhalten. Auch kann die katalytische Schicht an Ort und Stelle durch Präzipitation auf dem Kollektor hergestellt werden.
Bei den erfindungsginnässen Elektroden schliesst sich an die katalysatorhaltige Schicht, die ausreichend porös ist, um Gase und * 5
Flüssigkeiten durchtreten zu lassen, vorzugsweise eine für Flüssigkeiten undurchlässige, aber für Gase durchlässige Schicht an. Während des Betriebs steht die für Gase und Flüssigkeiten durchlässige Schicht dann mit dem Elektrolyt, z.B. einer Natriumhydroxid- oder Kaliumhydroxid-5 lösung oder einer Lösung von Phosphorsäure, in Kontakt, während die ausschliesslich für Gase durchlässige Schicht mit dem Gas in Kontakt steht. Bei der Anode besteht das Gas aus dem gasförmigen Brennstoff, z.B. Wasserstoff. Bei der Kathode ist das Gas Sauerstoff oder ein molekularen Sauerstoff enthaltendes Gas, z.B. Luft.
» 10 Beispiel und Vergleichsversuche
Anhand dieses Beispiels wird die Anwendung der vorliegenden Erfindung bei einer Gasdiffusionselektrode erläutert. Es wird auf die beiliegenden schematischen Darstellungen 1 und 2 verwiesen.
Fig. 1 zeigt eine Draufsicht eines Teils der Elektrode.
15 Fig. 2 zeigt einen Querschnitt quer zur Elektrodenoberfläche.
Gleiche Bezugszahlen haben gleiche Bedeutung.
Die Nickel- oder Stahldrähte 1, 2, 3 und 4 bilden einen Teil der Kollektorgaze. Statt Drahtgaze kann auch eine gelöcherte Nickeloder Stahlplatte verwendet werden, sog. Streckmetall. Die Stärke der 20 Drähte beträgt ca. 150 μιη, die Porosität der Kollektorgaze ist ungefähr 50 %.
Hier und im weiteren Texte wird unter Porosität das Verhältnis zwischen dem von den Poren eingenommenen Volumen, d.h. dem nicht von dem betreffenden Material eingenommenen Volumen, und dem Gesamtvolumen * 25 der betreffenden Schicht verstanden.
Die Kollektordrähte sind mit einer Kollektordeckschicht 5 umgeben, welche aus dem farblosen Uberzugslack Elastolux blank V2037 von der Firma Tollens (einem Epoxyharz) besteht, in der sich 50 Gew.-% (bezogen auf Harz plus Graphit) Graphitteilchen befinden. Die Stärke 30 der Schicht 5 beträgt 15 μιη.
Die mit einer Deckschicht versehenen Kollektordrähte sind in einer aus den Teilschichten 6, 7 und 8 aufgebauten porösen Schicht eingebettet. Beim Betrieb der Elektrode befindet sich die Elektrolyt- » 6 phase bei 9. Selbstverständlich ist dann eine geringe Menge Elektrolyt in die Poren der Elektrode eingedrungen. Weiterhin befindet die Gas-phase sich beim Betrieb der Elektrode bei 10. In diesem Beispiel wird ein molekularen Sauerstoff enthaltendes Gasgemisch verwendet, nämlich 5 Luft. Schicht 6 besteht aus einem Gemisch von 90 Gew.-% Kohlenstoff und 10 Gew.-% Polytetrafluoräthylen. Der Polytetrafluoräthylengehalt kann übrigens schwanken, beträgt jedoch vorzugsweise 8 bis 15 Gew.-%. Schicht 6 ist ca. 40 μιη stark, in der Nähe der Kollektrodrähte 1 und 3 selbstverständlich dünner. Die Porosität von Schicht 6, abgesehen von 10 den Mikroporen, die sich in den Kohlenstoffteilchen befinden und die ' für die gute Wirkung der Elektrode nicht von Bedeutung sind, beträgt 30 %. Vorzugsweise liegt sie stets zwischen 25 und 35 %. Die Porengrösse beträgt 1 bis 10 |im. Diese Porosität hängt von der Teilchengrösse des Kohlenstoffpulvers und der des Polytetrafluoräthylenpulvers, mit dem 15 die Schicht hergestellt wird, sowie von dem bei der Herstellung der Elektrode benutzten Druck ab. Dasselbe gilt für die Porosität der noch zu nennenden Schichten 7 und 8.
Schicht 7 ist die katalytische Schicht; sie hat eine Stärke von 40 μη und besteht aus einem Gemisch von platinfreien Kohlenstoff-20 teilchen, Kohlanstoffteilohen, welche 5 Gew.-% Platin enthalten, und Polytetrafluoräthylen. Der Polytetrafluoräthylengehalt liegt vorzugsweise zwischen 15 und 30 Gew.-% und beträgt in diesem Beispiel 21 Gew.-%. Die Porosität beträgt 20% und liegt vorzugsweise stets zwischen 20 und 25%. Schicht 7 besteht zu 7 bis 75 Gew.-%, in diesem Beispiel zu 25 63 Gew.-%, aus platinfreien Kohlenstoffteilchen. Der Platingehalt . , 2 beträgt 27 μg/cm .
Schicht 8 hat eine mittlere Stärke von 180 μιη und besteht ganz aus Polytetrafluoräthylen. Die mittlere Porosität beträgt 50% und die Porengrösse liegt, genau wie bei den Schichten 6 und 7, zwischen 30 1 und 10 μιη.
Zwei solcher Elektroden werden als Wasserstoffelektrode bzw. als Luftelektrode in einer Wasserstoff-Luft-Brennstoffzelle eingesetzt. Als Elektrolyt werden 6,6 N wässerige Kaliumhydroxidlösung verwendet.
Die Brennstoffzelle arbeitet bei einem Druck von 1 at und einer t 7
Temperatur von 65 °C. Fig. 3, Diagramm A zeigt die Stromspannungskurve. Wie mit aus Fig. 3 hervorgeht, sind der Wirkungsgrad und die Leistungsdichte sogar noch besser als bei einer Brennstoffzelle mit übrigens gleichartigen Elektroden mit einer Schichtstärke bei Schicht 7 von 5 120 μιη mit gleichmässig verteiltem Platinmetall in einer Menge von 5 2 400 μg/cm (Diagramm B). Eine Brennstoffzelle mit übrigens gleichartigen
Elektroden mit einer Schichtstärke bei Schicht 7 von 40 μιη mit gleich- 2 mässig verteiltem Platinmetall in einer Menge von 27 μg/cm ergibt die in Fig. 3, Diagramm C dargestellte Stromspannungskurve. Diese Kurve .10 zeigt, dass diese Brennstoffzelle bedeutend schlechter arbeitet, >

Claims (10)

1. Poröse Elektrode, die zumindest eine poröse, katalytische Schicht * enthält, welche Schicht ein katalytisch aktives Edelmetall, Kohlenstoff und ein polymeres Bindemittel sowie einen porösen, metallenen Kollektor, der sich auf der Elektrolytseite der porösen, 5 katalytischen Schicht befindet, enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die katalytische Schicht weniger als 80 μιη stark ist und dass die Edelmetallteilchen in dieser Schicht sich auf der Oberfläche und/oder in den Poren eines Teils der Kohlenstoffteilchen befinden, während der übrige Teil der Kohlenstoffteilchen keine Edelmetall-10 teilchen enthält.
2. Elektrode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das katalytisch aktive Metall Platin, Palladium oder ein Gemisch dieser Stoffe ist.
3. Elektrode nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 15 10-90 Gew.-% der Kohlenstoffteilchen katalytisch aktives Metall enthalten.
4. Elektrode nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode eine Anode ist.
5. Elektrode nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
20 Elektrode eine Wasserstoffelektrode für eine wasserstoffverbren- nende Brennstoffzelle ist.
6. Elektrode nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die katalytische Schicht maximal 40 μιη stark ist.
• 7. Elektrode nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, 25 dass das polymere Bindemittel ein apolares Kunstharz ist. 2 V X
8. Elektrode nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das polymere Bindemittel Polytetrafluoräthylen ist.
9. Elektrode nach Anspruch 4, wie im wesentlichen beschrieben und im Beispiel näher erläutert. ‘5
10. Elektrochemische Zelle, welche eine oder mehrere Elektroden nach einem der vorangehenden Ansprüche enthält. * * »
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SE (1) SE7813338L (de)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4338181A (en) * 1980-10-31 1982-07-06 Diamond Shamrock Corporation Electrode containing extraction treated particles
US4500647A (en) * 1980-10-31 1985-02-19 Diamond Shamrock Chemicals Company Three layer laminated matrix electrode
NL8006774A (nl) * 1980-12-13 1982-07-01 Electrochem Energieconversie Brandstofcelelectrode en werkwijze voor het vervaardigen van een brandstofcelelectrode.
US4513066A (en) * 1983-03-30 1985-04-23 Prutec Limited Thin-film, high pressure fuel cell
NL8301780A (nl) * 1983-05-19 1984-12-17 Electrochem Energieconversie Poreuze elektrode.
US4615954A (en) * 1984-09-27 1986-10-07 Eltech Systems Corporation Fast response, high rate, gas diffusion electrode and method of making same
JPH0666142B2 (ja) * 1985-07-30 1994-08-24 政廣 渡辺 燃料電池等のbfe型電極
US4810594A (en) * 1987-05-14 1989-03-07 International Fuel Cells Corporation Fuel cell electrode and method of making and using same
US4877694A (en) * 1987-05-18 1989-10-31 Eltech Systems Corporation Gas diffusion electrode
US4927514A (en) * 1988-09-01 1990-05-22 Eltech Systems Corporation Platinum black air cathode, method of operating same, and layered gas diffusion electrode of improved inter-layer bonding
US5480735A (en) * 1990-06-25 1996-01-02 International Fuel Cells Corporation High current alkaline fuel cell electrodes
DE4036256A1 (de) * 1990-11-14 1992-05-21 Forschungszentrum Juelich Gmbh Verfahren zur herstellung von poroesen elektroden
US6277513B1 (en) 1999-04-12 2001-08-21 General Motors Corporation Layered electrode for electrochemical cells
US6632557B1 (en) 1999-10-26 2003-10-14 The Gillette Company Cathodes for metal air electrochemical cells
US6967039B2 (en) * 2003-07-28 2005-11-22 General Motors Corporation Untreated diffusion media with mesoporous layer and devices incorporating the same
US8277984B2 (en) * 2006-05-02 2012-10-02 The Penn State Research Foundation Substrate-enhanced microbial fuel cells
DE112006001111B4 (de) * 2005-05-02 2009-06-25 General Motors Global Technology Operations, Inc., Detroit Brennstoffzellen
US8383293B2 (en) * 2006-11-22 2013-02-26 GM Global Technology Operations LLC Supports for fuel cell catalysts based on transition metal silicides
SG172809A1 (en) * 2008-12-30 2011-08-29 Penn State Res Found Cathodes for microbial electrolysis cells and microbial fuel cells
EP2770565A1 (de) 2013-02-26 2014-08-27 Vito NV Verfahren zur Herstellung von Gasverteilungselektroden
US9546426B2 (en) 2013-03-07 2017-01-17 The Penn State Research Foundation Methods for hydrogen gas production

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3306779A (en) * 1965-07-01 1967-02-28 Standard Oil Co Fuel cell electrode and a process for making the same
US3704171A (en) * 1970-05-18 1972-11-28 American Cyanamid Co Catalytic membrane air electrodes for fuel cells and fuel cells containing same
NL7502842A (nl) * 1975-03-11 1976-09-14 Stamicarbon Poreuze elektrode.

Also Published As

Publication number Publication date
IT7852453A0 (it) 1978-12-27
CA1119659A (en) 1982-03-09
US4362790A (en) 1982-12-07
JPS627662B2 (de) 1987-02-18
IE47769B1 (en) 1984-06-13
ES476370A1 (es) 1979-04-16
GB2012100A (en) 1979-07-18
CH647098A5 (de) 1984-12-28
JPS5499947A (en) 1979-08-07
DE2856262A1 (de) 1979-07-05
FR2413796A1 (fr) 1979-07-27
IE782566L (en) 1979-06-28
DE2856262C2 (de) 1988-04-28
FR2413796B1 (fr) 1985-07-12
BE873063A (nl) 1979-06-27
SE7813338L (sv) 1979-06-29
IT1111098B (it) 1986-01-13
NL7714464A (nl) 1979-07-02
GB2012100B (en) 1982-07-07

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