TW200304709A - Solid oxide form fuel cell and its manufacturing method - Google Patents

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Description

200304709 Μ _____ Β7 五、發明説明(1) 本發明係有關具備於固體電解質層之單面配置燃料極 層,另一面配置空氣極層所成之發電電池的固體氧化物形 燃料電池,特別是有關發電電池中降低電極過電壓(分極) 者。 先行技術中,具有氧化物離子傳導體所成之固體電解 質層挾於空氣極層(氧化劑極層)與燃料極層間之層合結 構的固體電解質型燃料電池被積極開發做爲第三代發電用 燃料電池者。固體電解質型燃料電池中供與氧(空氣)於 空氣極側,供給燃料氣體(Η 2 · C 0等)於燃料極側者。空 氣極與燃料極其氣體可到達與固體電解質相互之界面者均 爲多孔質者。 供於空氣極側之氧係通過空氣極層內之氣孔,到達與 固體電解質層相互之界面附近,此部份由空氣極接收電子 後氧化物離子(02·)被離子化。此氧化物離子往燃料極方 向使固體電解質層內進行擴散移動之。達到與燃料極相互 界面附近之氧化物離子於此部份與燃料氣體反應後,產生 反應生成物(H2〇、C〇2),於燃料極釋出電子。 氫用於燃料時之電極反應如下。 空氣極:1/2〇2 + 2e·->〇2· 燃料極. H2 + 〇2· H2〇+ 2e· 全體 H2 + 1/2〇2 -^H2〇 固體電解質層具有氧化物離子之移動媒體之同時可區 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210乂297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝. 訂 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 -5- 200304709 A7 B7 五、發明説明(2) 隔與燃料氣體不直接接觸空氣之功能,因此,呈氣體不滲 透性之密緻結構者。此固體電解質層其氧化物離子傳導性 高,由空氣極側之氧化性氣分至燃料極側之還原性氣分條 件下,務必爲化學性安定之強力熱撞擊材料所構成者,做 爲滿足該要件之材料者一般使用添加三氧化二釔之安定化 氧化銷(Y S Z)者。 另外,電極之空氣極(陰極)層與燃料極(陽極) 層務必均爲高電子導電性材料所構成者。空氣極材料於700 °C左右之高溫氧化性氣氛下務必爲化學性安定者,因此, 金屬爲不適合者,具電子傳導性之鈣鈦礦型氧化物材料, 其具體例一般使用LaMn03或LaCo03或此等La之一部份取代 Sr、Ca等之固溶體者。又,燃料極材料通常爲Ni、Co等金 屬,或Ni-YSZ、Co-YSZ等金屬陶瓷者。 亦即,燃料電池中放電反應爲不可逆性,於外部釋出 電流愈大則不可逆性愈增,降低電池電壓。實際燃料電池 所取得之最大電壓於平衡起電力下不可逆性愈增則愈降低 電壓。 此電壓之降低於燃料極層及空氣極層中電子之擴散移 動抵抗,換言之,係起因於氧化物離子之離子化反應速度 者,由空氣極層及燃料極層之各電極電位之平衡電位之錯 位稱爲過電壓(分極)。又,電子流動於電極,離子流動 於電解質,電流流動於外部。此時,流動於電池內之電流 與固體電解質層以及各極層相互之接觸抵抗、電極材料及 固體電解質層本身之電氣抵抗等之積產生相當之電壓損失 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(2】〇X 297公釐) '~' -6 - (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) •裝·
、1T 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 200304709 A7 B7 五、發明説明(3) (IR損失),此IR損失相較於外部取出電流爲更大者。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 又,燃料電池中,提高取出之電壓,因此,多數使用 以中間連接器直列接合發電電池(單電池)之電池排氣管, 惟,此時藉由中間連結器之電氣抵抗亦產生IR損失。 藉由燃料之燃燒取得熱能所換算之電位與發電電池取 出之電位相互差之能量完全做成熱能由燃料電池之發電電 池平白的釋放之。因此,該各電極之過電壓、發電電池內 部之IR損失大小極受燃料電池之發電效率擺佈者。 [爲解決發明之課題] 圖2係代表由單電池取出電壓與電流密度相互之關係者 。如圖示,由單電池取出之電壓僅由電池平衡起電力之燃 料極層及空氣極層之過電壓絕對値及IR損失之電壓分降低, 連帶的增加電流密度,提昇電壓之減少。 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 過電壓係以鑭掊酸酯系氧化物做爲氧化物離子傳導體 用於電解質之固體氧化物形燃料電池時,其燃料極側特別 大,目前一般爲100〜150mV者,偶爲大於150mV者。發電電 池之使用電壓做成0.7V (圖2之取出電流密度爲2A /cm2附近) 時,則對於此0.7V電壓之該過電壓値100〜150mV之影響極 大,針對電極之過電壓對策尙待改善點極多者。 又,針對IR損失特別是固體電解質層之電氣抵抗,與 電極之接觸抵抗影響極大,有關其基材、層厚相較於先行 技術,目前有更多硏究者。 本發明係以提供一種藉由降低電極過電壓後,可提昇 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 200304709 Α7 Β7 五、發明説明(4) 發電效率之高性能固體氧化物形燃料電池,及其製造方法 爲目的者。 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) [爲解決課題之方法] 亦即,申請項1所載之本發明特徵爲固體電解質層(3 ;) 之單面配置燃料極層(4),另一面配置空氣極層(2)所成 之發電電池(1)所具備之固體氧化物形燃料電池中,其該 固體電解質層(3)爲以鑭掊酸酯系氧化物做爲主體之氧化 物離子傳導體者,該燃料極層(4)爲混合導電性氧化物粒 子圍繞金屬粒子相連之骨架結構之高分散型網路結構之多 孔質燒結體者,且,該空氣極層(2)係以輝砷鈷礦做成主 成份之多孔質燒結體者。 又,申請項2之本發明特徵爲申請項1之固體氧化物形 燃料電池中該固體電解質層(3)爲
LaxSri.xGayMgi.y_zMz03-<5,0 5< X < 3、0 7< Y < 〇 1、0< 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 Z< 〇 1 (其中,μ爲1種以上選自Co、Fe、Ni群中之金屬元素, 3- (5代表氧原子數)所示之鈣鈦礦結構的鑭掊酸酯系氧化物 者,且,該燃料極層(4)爲至少1種選自Ni、Pt、RU群中之 平均粒徑0 9 //m以下之連合金屬粒子骨架結構所含有之該 混合導電性粒子爲Ce〇2或(Ce〇2)i-a(LOn)a,0< a< 0 4 (其中, L爲至少1種選自1價鹼金屬陽離子、2價驗土類金屬陽離子 、3價稀土類元素陽離子之群中陽離子者,n爲氧原子數)所 示之含鈽氧化物者。 又,申請項3之本發明特徵係如申請項1或申請項2中任 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(21〇Χ297公釐) -8- 200304709 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7__五、發明説明(5) 一項之固體氧化物形燃料電池中,該空氣極層(2)爲 SnuSn-cCoO^r,〇 1< c< 〇9 (其中3-r爲氧原子數)所示之鈣 鈦礦結構以釤緦輝砷鈷礦做爲主成份之氧化物者。 又,申請項4之本發明特徵如申請項1至申請項3中任一 項之燃料極層(4)其以噴霧熱分解法所製造之混合導電性 氧化物粒子圍繞金屬粒子相連之骨架結構之高分散型網路 結構粉末於氧化氣氛中,以溫度900 °C〜1 500 °C下燒結所 製造者。 該申請項1至申請項4之構成及製造方法中,降低各電 極之過電壓及IR損失,提昇發電效率。 [發明實施之形態] 以下,以圖面爲基準進行說明本發明之實施形態。圖1 代表固體氧化物形燃料電池中發電電池(單電池)之內部 結構,圖2代表對於發電電池之電流密度的電壓特性(發電 特性)。 如圖1所示,固體氧化物形燃料發電電池1係具備接觸 於空氣之多孔質空氣層2與接觸氫氣等燃料之燃料極層4以 及氧化物離子移動媒體之固體電解質層3之三層結構組成後, 挾著此固體電解質層3於兩面設置該空氣極層2與該燃料極 層4。 其中該空氣極層2係以釤-緦-輝砷鈷礦做爲主成份之多 孔質燒結體者3 SmcSn-cCo03-r,0 1< c< 09 (其中3-r爲氧原 子數)所示之鈣鈦礦結構之氧化物所構成者。又,該固體 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本貢) 装. 訂 線 -9- 200304709 A7 B7 五、發明説明(6) 電解質層 3爲 LaxSn.xGayMgby.zMzO;^,0 5< X < 3、0 7< Y <0 1、0<2<0 1(其中,]^1爲1種以上選自(:〇、?6、]^群中 之金屬元素,3 - 5爲氧原子數)所示以鈣鈦礦結構之鑭掊酸 酯系氧化物做爲主體之氧化物離子導電體所構成者。 另外,該燃料極層4係如形成均質混合狀態之高分散連 接金屬粒子之骨架結構與環繞其周邊所絡合之混合導電性 氧化物粒子所構成之多孔質燒結體者。 做爲連接金屬粒子之骨架結構者可使用1種選自Ni、Pt 、Ru群中者,特別以形成一個混合物粉末之平均粒徑爲〇 9 // m以下之連接金屬粒子骨架結構者更佳。又,該混合導電 性粒子係含有Ce〇2或(CeOdbJLOn)。〇< a< 0 4 (其中L爲至 少1種選自1價鹼金屬陽離子、2價鹼土類金屬陽離子、3價 稀土類元素陽離子之群中之陽離子,η爲氧原子數)所示之 鈽氧化物者,此混合導電性粒子具有環繞連接金屬粒子之 骨架結構的高分散型網路結構,因此,形成有效控制徵結 構之多孔質結構的燃料極層,本實施形態中,以噴霧熱分 解法製作此尚分散型網路結構粉末,於氧化氣氛中,溫度 900〜1500 °C下燒結後進行製造之。 本發明中藉由組合鑭掊酸酯系氧化物所成之固體電解 質層3與連接金屬粒子之骨架結構經環繞混合導電性粒子高 分散型網路結構之燃料極層4後,相較於先行構成之發電電 池可大幅降低各電極過電壓,大幅提昇固體氧化物形燃料 電池之發電特性。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) ------受-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製
-10- 200304709 kl _______B7 五、發明説明(7) [實施例] 以下,爲確定該本發明效果,以下記(1)〜(3)步驟進 行製造實施例(本發明)與比較例(先行例)之發電電池, 進行比較分別之發電特性。 [實施例] 步驟1·固體電解質層之製造 準備做爲原材料之 La203、SrC03、Ga2〇3、MgO、Co03 將此等進行所定量秤量後,進行球磨器混合後,空氣中 1 200 °C下進行加熱後煅燒後更以球磨器進行粉碎後,製造 鑭掊酸酯氧化物粉末。如此取得之鑭掊酸酯系氧化物粉末 以塗膠刀等公知方法進行呈薄板形狀之成型後,空氣中 1450 °C下加熱後,製造如表!所示成份組成及厚度板狀固 體電解質材料(實施例1〜4)。 步驟2燃料極層之製造 本實施例中,藉由以下所示之噴霧熱分解法進行製造 之。 準備硝酸鎳、硝酸鈽、硝酸釤,將此進行所定量評量 後,溶於水中做成水溶液,以超音波霧化器將此做成霧狀, 使空氣做成擔載氣體後,導入管狀電氣爐,於1000 °c之氣 化氣氛中乾燥此霧狀水溶液後,使硝酸鹽熱分解之同時進 行反應後,進行製造如表1所示之具有於主要氧化鎳微細粒 子之周圍附著氧化鈽與氧化釤之複合氧化物粒子結構之配 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Μ規格(210Χ297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝·
、1T 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 -11 - 200304709 A7 B7 五、發明説明(8) 合比率的混合物粉末(高分散複合微粒子)。另外,該氧 化鎳粒子之平均粒徑做成0.9 // m以下,本實施例中使用 0.2〜0.5 // m者。 於該步驟1製造之此高分散複合微粒子的固體電解質材 料之單面上以濾網印刷法等公知方法呈所定厚度之成型後, 空氣中進行烘烤。 又,燃料極層係於此烘烤階段中氧化鎳與氧化鈽及氧 化彭之複合氧化物混合物者,而,藉由發電時所導入之還 原性燃料氣體後,還原氧化鎳後呈金屬鎳者。 步驟3 空氣極層的製造 準備碳酸緦、氧化釤,將此等進行所定量秤量後,球 磨器混合後,空氣中1000 °C下進行煅燒後,以球磨器進行 粉碎後,製造表1所示組成之釤-緦-輝砷鈷礦粉末,此於該 固體電解質材料之另一面以濾網印刷法等呈所定厚度成型 後,於空氣中進行烘烤。 [比較例] 固體電解質層使用先行之安定化氧化鍩(YSZ)(具體 而言爲8%Y2〇3-Zr02)5且,空氣極層使用鈣鈦礦型氧化物 材料(具體而言爲La〇 9Sr〇 iCoOs)。又,有關燃料極層與 該實施例爲相同者。 分別測定該實施例1〜4及比較例1之發電電池於800 °C 及6〇〇 °C之作用溫度下進行作用時之發電特性,如表2及表 本紙張尺度適用中國國家榡準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -裝· 、11 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 -12- 200304709 A7 ___ B7 五、發明説明(9) 3所示。又,表2代表作用溫度8〇〇 °c,電流密度2000mA /cm2時之特性,表3代表作用溫度6〇〇它,電流密度1〇〇〇mA /cm2時之特性。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝· 訂
經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) -13- 200304709 A7 五、發明説明(1)3 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製
L—I 霖 爱 Iff 瓣 微 鎰 爱 |tf Iff 粼 Η 空氣極 厚度 (#m) o 烘烤 溫度 (°C) 1100 1100 1050 1100 1000 平均之一 次粒徑 (/zm) CN] r-H 組成 (Sm〇.5Sr〇.5)Co〇3-r (Sm〇.5Sr〇.5)Co〇3-r (Sm〇.sSr〇.5)Co〇3-r (Sm〇.5Sr〇.5)Co〇3-r (La〇.9Sr〇.〇Co〇3-r 燃料極 厚度 (#m) O t—H 烘烤 灘 CC) 1250 1200 1150 1250 1200 平均之 ―次粒 徑 (/^m) ν〇 cn CS CO r-H •Μ Μ % 〇 t ^ a 1 1 w 1 VO ^T) wS 辑 ΙΚ 電解質 厚度 (//m) 〇 r—H o T < 〇 y—i 0 組成 La〇.9 Sr〇. i Ga〇.gMg〇.2〇3- ^ La〇.8Sr〇.2Ga〇.8Mg〇.i5Co〇.〇5〇3-5 La〇.8Sr〇.2Ga〇.8Mg〇.i5Co〇.〇5〇3-5 La〇.8Sr〇.2Ga〇.8Mg〇.19C〇〇.〇l〇3. <5 8%Y2〇3-Zr〇2 適用 實施例1 實施例2 實施例3 實施例4 比較例1 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) Γ 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) -14- 200304709 A7 B7 五、發明説明(1)1 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 _毖II鎚爱IffS粼:?屡鎰另向,愛S _微^孱辑|1(卜3。00〇〇侧輯旺祭> *4mz iH fi Ο ε O o 0 CN| 13 娓 iff _ 微 空氣極過電壓 (mV) CN cn ο 141 燃料極過電壓 (mV) 00 VO CN CO 00 ! π, IR損失 (mV) 321 326 289 165 309 發電電壓 (mV) 670 674 701 800 525 適用 實施例1 實施例2 實施例3 實施例4 比較例1 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) -裝. 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210〆297公釐) -15- 200304709 A7
7 B 五、發明説明(企 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製
I--------裝-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 線 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) -16- 200304709 A7 B7 五、發明説明(1)3 表2及表3證明實施例1〜4之發電電池相較於比較例1之 發電電池其電極過電壓與IR損失均有改善,各個電流密度 2 0 00mA /cm2、、及l〇〇〇mA /cm2之發電電壓大幅增加之。 因此,此電流密度重點(2000mA /cm2或1 000mA /cm2)中發電電池如圖2所示電壓特性傾向,其發電電壓整體 上取得提昇電壓之特性,高電流密度中亦明顯取得高電壓 者,因此,藉由本發明電池構成確定可大幅改善發電效率 者。 又,相較發電電池之低溫作用,高溫作用之電壓特性 較有改善,惟,此係高溫較可順利進行電極反應所致。且, 與電極過電壓同時改善IR損失者係於燃料極層中連接金屬 粒子之環繞骨架結構混合導電性氧化粒子之高分散型網路 結構提昇與鑭掊酸酯系固體電解質相互之密合性,其結果 被推斷可減少固體電解質層與電極之接觸抵抗。 [發明效果] 如以上說明,本發明係以鑭掊酸酯系氧化物做爲主體 之氧化物離子傳導體固體電解質層與連接金屬粒子之骨架 結構經環繞混合導電性氧化物離子之高分散型網路結構之 燃料極組合下構成發電電池,因此,降低各電極之過電壓 及IR損失,提昇發電效率,而可實現高性能之固體氧化物 形燃料電池者。 [圖面之簡單說明] 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -裝. 訂 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 -17- 200304709 ΑΊ Β7 五、發明説明(1¾ [圖1] 代表本發明相關之發電電池構造之截面圖。 [圖2] 代表圖1之發電電池的發電特性圖者。 [符號說明] 1發電電池 2空氣極層 3固體電解質層 4燃料極層 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) -18-

Claims (1)

  1. 200304709 A8 B8 C8 D8 申請專利範圍 1 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 ι·一種固體氧化物形燃料電池,其係於具備固體電解質 層(3)之其中一面配置燃料極層(4),另一面配置空氣極 層(2)所成之發電電池(1)之固體氧化物形燃料電池,其 特徵爲該固體電解質層(3)係以鑭掊酸酯系氧化物爲主體 之氧化物離子傳導體,該燃料極層(4)爲混合導電性氧化 物粒子圍繞金屬粒子相連之骨架結構之高分散型網路結構 的多孔質燒結體,且該空氣極層(2)以輝砷鈷礦爲主成份 之多孔質燒結體者。 2.如申請專利範圍第1項之固體氧化物形燃料電池,其 中該固體電解質層(3)爲LaxSri.xGayMgiuMzOn 0 5< Χ<3、0 7<Y <0 1、0<Z<0 1 (其中 31^爲1種以上選自 Co 、Fe、Ni之群中的金屬兀素,3-5爲氧原子數)所示之鈴欽 礦結構鑭掊酸酯系氧化物者,且,該燃料極層 )爲至少1 種選自Ni、Pt ' Ru群中之平均一次粒徑〇9 //m以下之含連 接金屬粒子之骨架結構,該混合導電性粒子爲Ce02或、 (CeC^h-JLOwa,0< a< 〇 4 (其中L爲至少1種選自1價鹼金屬 陽離子、2價鹼土類金屬陽離子、3價稀土類元素陽離子群 中之陽離子,η爲氧原子數)所示之含姉氧化物者。 3如申請專利範圍第i項或第2項中任一項之固體氧化物 形燃料電池,其中該空氣極層(2)以SmcSn-cCoO^^OK c< 09 (其中該3-r爲氧原子數)所示之鈣鈦礦結構之釤緦輝 砷鈷礦做爲主成份之氧化物者。 4 一種固體氧化物形燃料電池之製造方法,其特徵係如 申請專利範圍第1項至第3項中任一項之燃料極層(4)係以 03 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) η r Γ 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210Χ297公嫠) 200304709 ABCD 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 、申請專利乾圍 2 噴霧熱分解法所製造之混合導電性氧化物粒子圍繞金屬粒 子相連之骨架結構之高分散型網路結構粉末,於氧化氣氛 中,以溫度900 °C〜1500 °C下進行燒結所製造者。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)
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