WO2019035424A1 - Pefc型燃料電池用触媒形成電解質膜の製造方法 - Google Patents

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松永 正文
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エムテックスマート株式会社
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Definitions

  • the present invention is a part of a method of manufacturing a membrane electrode assembly of a PEFC (Polymer Electrolyte membrane Fuel Cell) type fuel cell, and more specifically, a catalyst forming electrolyte membrane in which an electrode ink is directly applied to an electrolyte membrane: CCM (Catalyst coated It relates to the electrode formation method of membrane).
  • the application according to the present invention is not particularly limited, but roll coating, slit die (slot nozzle) coating, screen printing, curtain coating, dispensing, ink jet, atomization (including fiberization) application including spray, electrostatic atomization ( Including the process of applying particles and fibers such as fiberization application to the substrate, including micro curtain application.
  • the micro curtain uses a portion of the liquid film before becoming a mist to move the coated object and the spray nozzle relative to each other And no overspray particles are generated on the coated surface. It is a method of utilizing the characteristic that it changes to a mist as the distance goes past the object to be coated.
  • atomization fiberization
  • particleization by spray it atomizes while dispersing liquid such as solid fine particles with ultrasonic wave, or particleize by spin force such as electrospinning or centrifugal force by rotating body It is to fibrillate and apply.
  • an electrolyte solution and a catalyst of fine powder consisting of platinum supported on carbon particles or carbon fibers are mixed with a solvent and applied as an electrode ink to a GDL (Gas diffusion layer) to be pressure bonded to an electrolyte membrane
  • the electrode ink was applied to the shaped film, dried and transferred to the electrolyte membrane.
  • the CCM electrode catalyst ink is directly applied to the electrolyte membrane.
  • a core-shell type catalyst electrode ink is also included in the electrode ink.
  • Patent Document 1 is a CCM method invented by the present inventor, in which an electrolyte membrane for roll-to-roll (roll to roll) is unwound and adsorbed onto a heated adsorption drum (roll) or adsorption belt.
  • This is a method in which the electrode ink is laminated and applied by a spray or slot nozzle and dried. Since an air-permeable base material wider than the electrolyte membrane is interposed between the adsorption drum and the electrolyte to suck the electrolyte membrane, the whole surface of the electrolyte membrane is made uniform without leaving adsorption marks on the porous body such as the adsorption drum. There is a merit that can be applied while suctioning.
  • the electrolyte membrane is laminated by a spray or slot nozzle in a state where the electrolyte membrane is adsorbed and heated by heating of an adsorption drum or the like.
  • a mask is attached to the electrolyte membrane before coating to spray the electrode ink so that a desired electrode pattern can be formed.
  • the electrolyte membrane is a thin film and is reinforced by microfibers, nanofibers or the like, and is expensive, so the periphery of the uncoated part other than the electrodes tends to be as small as possible.
  • the width or length of the mask is short compared to the size of the electrode, for example, if the width of the electrode in the moving direction is 320 mm and the mask length between the electrodes is within 20 mm, the mask may be twisted or curled The function of was lost.
  • the amount of platinum catalyst supported on the anode is as small as 0.15 mg per square centimeter or less, and as small as 0.3 mg per square centimeter on the cathode.
  • the weight ratio of platinum to platinum-supporting carbon tends to increase as the ratio of platinum having a specific gravity of 20 or more increases to 7: 3. That is, when the electrode ink is made of some ionomers such as Nafion solution and water and alcohol solvents, the dry film thickness is calculated to be less than 1 micrometer.
  • the wet film thickness to be applied is 10 micrometers or less, and the viscosity of the electrode ink is low unless using a thickener etc. I could not do it.
  • the use of thickeners has problems that affect the performance. In order to obtain a pattern of a stable shape in the slot nozzle while the viscosity of the electrode ink is low, a mask has also become essential.
  • the mask is elongated and roll-to-roll (Roll) Unrolling with a roll to roll was possible, but when it was short, it was difficult to even make a roll stock (for example, 10 mm), and alignment of the electrolyte membrane to a desired site was difficult.
  • the mask is essential because the spray particles are scattered.
  • Patent Document 2 is also a method invented by the present inventor, and forms an electrode-shaped recess in which a film as an electrode-shaped mask is bonded to both sides of an electrolyte membrane for roll-to-roll (roll to roll).
  • a method has been proposed in which an electrode ink is laminated and wound while being sucked by a suction roll or suction belt which is unwound and heated. This method is highly productive and ideal because the mask can be aligned at the beginning of the mask.
  • the thickness of the electrolyte membrane has recently been reduced to 15 micrometers or less in terms of battery performance.
  • the mask base is made hard or thick to eliminate the above-mentioned twist, it will be rolled, or if it is held in a roll with a small radius of curvature, eg 30 mm or less, the electrolyte membrane may be damaged at the edge of the mask opening on the roll. It was happening.
  • the electrode size is 200 mm ⁇ 200 mm, etc.
  • a soft and thin mask such as PP, for example, 60 mm of the same electrode area If you try to form multiple electrodes that are long rectangular in the longitudinal direction of the electrolyte membrane x 735 mm and narrow with an uncoated width of less than 20 mm orthogonal to the longitudinal direction, handling of the mask substrate itself with the opening removed It was unstable and I could not do accurate masking. Also, there is a need for an expensive device for attaching the mask to the electrolyte membrane.
  • Masking can be accurately done without damaging the electrolyte membrane, special equipment and processes for attaching a mask to the electrolyte membrane can be omitted to reduce the cost, and the dimensional accuracy of the electrode can be enhanced and the formation and productivity of the stable electrode pattern can be enhanced. That is the object of the present invention.
  • Patent document 1 JP-A-2005-63780
  • the electrolyte membrane is as thin as 15 microns or less and has an elongation when pulled, and it is extremely difficult to apply the electrode ink directly, because it is an extremely delicate base material that generally deforms easily even with moisture in the air. It has been required to apply a thin film while volatilizing the solvent of the electrode ink instantaneously on an electrolyte membrane adsorbed on a body roll or the like. And the periphery of the electrode needs the uncoated part (periphery) of a desired size also from the problem of electrical insulation for assembling with a separator, a gasket, etc.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a high quality and durable method for producing CCM for a PEFC fuel cell and a fuel cell using the CCM. is there. More specifically, the electrode ink is directly coated as a thin film on a roll-to-roll electrolyte membrane, and if necessary made into a thin film, for example, 2 to 15 layers are laminated to stabilize the surface distribution of the electrode. A high performance CCM with the periphery of the uncoated part is furthermore to produce an MEA (membrane electrode assembly) and thus a high performance fuel cell.
  • MEA membrane electrode assembly
  • a long electrolyte membrane is continuously or intermittently taken out and moved by a unwinding device, and the electrode ink is applied to the electrolyte membrane to form an electrode pattern, and catalyst formation of a fuel cell taken up by a winding device.
  • a method of manufacturing an electrolyte membrane ((CCM: Catalyst Coated Membrane), wherein an adhesive or adhesive layer is provided on a separator substrate for electrode pattern formation between the unwinding step and an electrode ink application start position.
  • the substrate on which the substrate is laminated and either the separator substrate or the substrate having the adhesive or adhesive layer is opened is used as a masking substrate, the other substrate is peeled off, and the masking substrate is used as the electrolyte membrane.
  • the present invention provides a method for producing a catalyst-forming electrolyte membrane of a fuel cell, characterized in that a plurality of electrode patterns formed on the electrolyte membrane are perpendicular to the moving direction of the electrolyte membrane.
  • the present invention provides a method for producing a catalyst-forming electrolyte membrane of a fuel cell, characterized in that the ratio to the one side of the fuel cell is 1:10 to 1: 100.
  • the air-permeable base when forming the second electrode pattern on the opposite surface of the electrolyte membrane on which the first electrode pattern is formed on one side of the elongated electrolyte membrane, the air-permeable base is interposed in the moving heat adsorption moving body
  • the single-sided electrode pattern-forming electrolyte membrane is adsorbed thereon, and a long masking substrate having a width greater than the electrolyte membrane width is aligned with the first electrode pattern and adsorbed onto the heating adsorption moving body.
  • coating the electrode ink with a coating device to form a second electrode pattern and drying it to form an electrode on both sides of the electrolyte membrane.
  • the present invention provides a method for producing a catalyst-formed electrolyte membrane, wherein the masking substrate is formed with an opening by a masking tape.
  • the present invention provides a method for producing a catalyst-formed electrolyte membrane, wherein a surface of the masking substrate in contact with the electrolyte membrane is coated with a slight pressure-sensitive adhesive or a thermocompression-bonding material in advance.
  • the application of the present invention can be selected from coating devices such as slot nozzles, sprays, screen printing, and inkjets.
  • the present invention is a high performance fuel using CCM in which the anode is formed on one side of the electrolyte membrane for a fuel cell moving by roll to roll, and the cathode on the other side of the anode.
  • the final goal is to manufacture batteries. Therefore, in the present invention, the first electrode ink is directly applied to the electrolyte membrane in a state in which the back sheet is laminated, and dried to form the first electrode, and the air-permeable sheet of the support substrate is formed on the electrode formation surface.
  • the electrolyte membrane is adsorbed through a breathable sheet by a heating adsorption moving body such as a heating adsorption roll and the like, the back sheet is peeled off, and a mask aligned with the first electrode is laminated on the electrolyte membrane.
  • a second electrode ink is applied by an applicator to form a second electrode.
  • a breathable base material or the like to which an adhesive is applied can be laminated to form a composite sheet.
  • the back sheet may be peeled off.
  • the step of adsorbing the air-permeable substrate side of the composite sheet to the heat adsorption roll or the heat adsorption belt, the step of peeling the back sheet, and the heat suction of the electrolyte membrane through the air permeable substrate Aligning the mask while laminating, and applying a second electrode ink on the electrolyte membrane on the opposite surface of the first electrode; and drying the second electrode ink to form a second electrode.
  • GDL gas diffusion layer
  • the masking substrate when forming the electrode, can be automatically laminated on the electrolyte membrane in the longitudinal direction to form the uncoated portion (edge) of the electrode in the flow direction of the electrolyte.
  • An adhesive may be applied to the edge of the masking substrate in contact with the electrolyte membrane.
  • it is possible to apply a fine pressure-sensitive adhesive which does not easily leave a residue of the pressure-sensitive adhesive after peeling, or to form them in a porous form or in thin stripes with gaps.
  • a second masking substrate on which an adhesive is applied at a necessary place is adhesively laminated, particularly on the first masking substrate, so as to be orthogonal to the first squad substrate in the longitudinal direction, and an electrode
  • An electrode having a peripheral edge can be formed by forming an electrolyte membrane with a shape mask on the same line as application or separately preparing it, and applying an electrode ink from above and drying it.
  • the masking operation may be performed on the electrode ink coated Roll to Roll line as described above, or may be performed in a separate step.
  • the electrode ink applied to the electrolyte membrane by suction can volatilize 99% or more of the solvent amount within 3 seconds, for example, immediately after wetting the electrolyte membrane. This is ideal because it can improve the adhesion between the membrane and the electrode and lower the interface resistance.
  • the masking substrate can be removed by winding or the like after the portion where the solvent has substantially evaporated.
  • the present invention is a pulsative spray belonging to the spray method, which is a method in which the speed is further added to the spray particles, and the impact pulse method which is a trademark registration of MTEC Smart Corporation adopts the adhesion of the catalyst to the electrolyte membrane. It will increase further.
  • the amount of electrode per layer per square centimeter can be adjusted to 0.001 to 0.15 milligram by the spray method, particularly impact pulse method, so that thin film lamination of, for example, 2 to 30 layers of electrode ink can be performed.
  • the coating amount per layer can be reduced by the combination of a spray method by impact pulse and a heating adsorption drum etc., to further reduce the coating amount per layer, for example, carbon supporting platinum catalyst, electrolyte solution, water
  • the non-volatile content of the electrode ink of the solvent comprising an alcohol and an alcohol can be reduced to 5% or less by weight.
  • heat conductivity to the electrolyte membrane on the heating adsorption drum and heat quantity of about 1 to 4 kW ⁇ hour can be added to the surface area of 0.5 square meter of the heating adsorption drum, so the electrolyte membrane heated to 40 to 80 ° C. Since the cooling by the heat of vaporization due to the evaporation of the solvent can be extremely reduced, the non-volatile content can be 5% or less, or even 1% or less.
  • the spray particles evaporate instantly at the moment they are applied and leveled on the electrolyte membrane.
  • the desired spray pattern can not be obtained by employing a highly cohesive catalyst ink, the solid content including platinum supported on carbon and ionomer is 5% or less, and further 3% or less, and a trace amount of catalyst is further added. It can be stacked. The solid content may be 1%.
  • the electrolyte membrane Since the solvent is evaporated instantaneously after the electrolyte is wetted with the electrode ink, the electrolyte membrane is not damaged and the adhesion is enhanced, so that the interface resistance between the electrode and the electrolyte membrane can be reduced to the limit, and an ideal CCM can be formed.
  • the advantage of making the solid content concentration as described above is that the thinner the film is and the more it is laminated in multiple layers (for example 2 to 30 layers), the more uniform the catalyst layer can be formed.
  • the load on the electrolyte membrane is small, which leads to improvement in the performance of the fuel cell.
  • the electrolyte membrane is heated, for example, at 40 to 120 ° C. through a support base material such as a breathable base material, for example, a microporous base material such as dust-free paper on the heating adsorption roll on the side on which one electrode is formed.
  • a support base material such as a breathable base material, for example, a microporous base material such as dust-free paper
  • the electrolyte membrane is not damaged even if it is sucked with a commercially available vacuum pump at a vacuum degree of about 50 to 100 KPa, so the electrode ink of the counter electrode is applied to the opposite side of the electrolyte membrane formed on one side. Not only does it damage but it can produce CCM without defects.
  • the method of applying an adhesive to both sides of the air-permeable substrate is intended to prevent slippage before adsorption by a heat adsorption roll, but a gravure roll is used to roughly disperse the adhesive to make it porous.
  • the electrolyte membrane is uniformly adsorbed through the breathable substrate.
  • the pressure-sensitive adhesive may be an adhesive such as a thermocompression-bonding material, and a slight pressure-sensitive adhesive which can be easily peeled off in a later step can be used.
  • the type and type of vacuum pump is not limited, but it is commercially available at relatively low cost.
  • Orion's inexpensive KRF with a vacuum degree output of about 50 to 100 KPa which has been adopted for CCM applications in the fuel cell industry from around 2002 , Or from the KHH series.
  • the electrode ink is directly applied to the electrolyte membrane which is easy to deform by 25 micrometers or less and further 15 micrometers or less and which is difficult to handle by the spray method or slot nozzle method etc. It is possible to manufacture a membrane electrode assembly stable in quality.
  • the present invention even if the electrode ink is directly applied to a delicate electrolyte, an ideal film-electrode interface can be obtained, and further, a CCM having a high quality uncoated electrode periphery is obtained.
  • the fuel cell can be manufactured, and thus the CCM can be used to manufacture a fuel cell.
  • the first base 1 and the second base 2 are laminated. Since the first base material is laminated in the open state, it has a function as a mask, and the second base material has a function to reinforce or assist the mask.
  • the substrate 1 and the substrate 2 are laminated via a releasable adhesive or adhesive.
  • the pressure-sensitive adhesive or the adhesive may be applied to the substrate 1 or 2 in advance, and may be applied to both.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of FIG. 1, at least the base material 1 is half cut or full cut by the processing tool 5 and the cut portion of the base material 1 is removed to form a mask with an opening.
  • the cut may be either before or after lamination of the first and second substrates.
  • the processing tool 5 may be of any type, shape, or type, such as a cutter, a punch, a laser, a water jet, or the like.
  • a plurality of masks each having a long side A are formed orthogonal to the advancing direction of the electrolyte membrane.
  • the mask portion orthogonal to the longitudinal direction is a view in which only extremely narrow B is present.
  • the holding substrate of the second substrate 2 is laminated on the mask, the mask is not deformed during transportation.
  • the first tape 11 is attached to both ends of the separator substrate 13 in the longitudinal direction and to the desired mask width
  • the second tape 12 is attached to the desired position orthogonally from above to form an opening How to It is also possible to fix the tape 12 firmly by reapplying a tape not shown on the tape 11 and the tape 12.
  • the width of the tape may be the same as the tape 11 or may be narrow.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view in which the mask of the first base 1 and the electrolyte membrane 20 are further stacked in the state where the mask of the first base 1 and the second base 2 are stacked on the electrolyte membrane.
  • FIG. 6 is a view in which the mask laminate of FIG. 4 is turned over and laminated on the electrolyte membrane 20.
  • FIG. 7 is a view of each step of the present invention, in which the electrolyte membrane 20 is unrolled by a unwinding device and conveyed while adsorbing the electrolyte membrane 20 by an adsorption roll 22.
  • the composite base 21 laminated with the first base 1 and the second base 2 in the middle is brought into contact with the electrolyte membrane 20, and the mask of the first base is adsorbed by an adsorption roll to make the second base 2 peel off and remove or wind up.
  • An electrode ink is applied from the top of the mask 1 having the opening, which is the first base on the electrolyte, by the applicator 30 to form the electrode 32.
  • the mask of the first substrate 1 can be peeled off and removed or taken up before the electroded electrolyte membrane is taken up. It is desirable that the adsorption roll be sufficiently and uniformly heated to about 30 to 90 ° C. to adsorb the electrolyte membrane, because the solvent of the electrode ink can be instantaneously evaporated and the temperature drop of the electrolyte membrane due to the heat of vaporization can be prevented. It is desirable for the surface temperature of the heating roll to be within ⁇ 3 ° C. in order to stabilize the performance of the electrode.
  • a catalyst-forming electrolyte membrane (CCM) for a PEFC fuel cell having a peripheral edge can be manufactured, and since the electrode ink is directly applied to the electrolytic membrane and dried, it can be manufactured with high quality.
  • first substrate 2 second substrate (mask) 5 Processing Tool 11 First Tape 12 Second Tape 13
  • Separator base 20 electrolyte membrane 21 composite base 22 adsorption roll (heating) 30 applicator 31 application pattern 32 electrode

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Abstract

【課題】 薄くてデリケートな電解質膜に所望する電極パターンに直接電極インクを塗布して、変形がなく、周縁のある、触媒形成電解質膜を製造する。 【解決手段】 加熱吸着ロール上で、バックシートまたは通気性基材と積層した電解質膜の移動方向にマスキング基材を積層し、電極インクを塗布して電極と未塗工部の周縁を形成させる。

Description

PEFC型燃料電池用触媒形成電解質膜の製造方法
 本発明はPEFC(Polymer Electrolyte membrane Fuel Cell)型燃料電池の膜・電極アッセンブリーの製造方法の一部であって、詳細には電極インクを電解質膜に直接塗布する触媒形成電解質膜:CCM( Catalyst coated membrane)の電極形成方法に係る。
本発明による塗布とは特に限定しないが、ロールコート、スリットダイ(スロットノズル)コート、スクリーンプリンティング、カーテンコート、ディスペンス、インクジェット、スプレイを含む霧化(含む繊維化)施与、静電霧化(含む繊維化)施与等の粒子や繊維を被塗物に塗布する工法を含み、マイクロカーテン施与も含む。
マイクロカーテンとは広角パターンのエアレススプレイノズル等で液体などを0.3MPa前後の比較的低圧でスプレイする際、霧になる前の液膜の部分を使用して被塗物とスプレイノズルを相対移動して塗布する方法であって塗面にオーバースプレイ粒子は発生しない。被塗物を通り過ぎて距離が離れると霧状に変化する特性を利用する方法である。
また霧化(繊維化)施与とはスプレイによる粒子化以外に、固形微粒子を含む液体などを超音波により分散しながら霧化したり、エレクトロスピニングなどのスピン、回転体による遠心力で粒子化したり繊維化したりして塗布することである。メルトブローン方式などを液体に応用して粒子や繊維をつくりだす方法も含まれ、前記超音波霧化や遠心霧化では霧化した粒子の方向性が不安定であるので圧縮エアの力を借りて(air assist)対象物にそれらを付着あるいは塗布する工法を指す。本発明ではこれらを総称して以下スプレイとして説明する。
 従来、電解質溶液と、カーボン粒子やカーボン繊維に担持した白金からなる微粉の触媒等を溶媒と混合し電極インクとしてGDL(Gas diffusion layer)に塗布して電解質膜に圧着したり、PTFEなどの離形フィルムに電極インクを塗布して乾燥させ電解質膜に転写したりしていた。前記圧着方法や転写方式は液体が介在しないため電解質膜と電極の間に電気的抵抗が生じ燃料電池の性能を落としていた。それを解決する為CCM方式の電極触媒インクを電解質膜に直接塗布する方法が本発明者などにより過去から数多く提案されている。尚コアシェル型触媒電極インクも本発明では電極インクに含まれる。
 特許文献1は本発明者により発明されたCCM方法であって、ロール・ツー・ロール(Roll to Roll)用の電解質膜を巻き出して加熱した吸着ドラム(ロール)や吸着ベルトに吸着した状態で電極インクをスプレイやスロットノズルにより積層塗布し乾燥させる方法である。吸着ドラムと電解質の間に電解質膜より幅の広い通気性の基材を介在させて電解質膜を吸引するので吸着ドラムなどの多孔体での吸着痕を残さないようにして電解質膜面全体を均一に吸引しながら塗布できるメリットがあった。また吸着ドラムなどの加熱により電解質膜が吸着加熱された状態でスプレイやスロットノズルにより積層される。
スプレイの場合、塗布前にマスクを電解質膜に付着させて電極インクをスプレイし所望する電極パターンを形成できるようにしている。
 電解質膜は薄膜でマイクロファイバーやナノファイバーなどによる補強構造などになり高価なため電極以外の未塗工部の周縁は可能な限り少なくする傾向にある。また高価な電極インクのロスにつながる部位のマスクの幅を可能な限り狭くする必要があった。しかし電極のサイズに比較してマスクの幅または長さが短いと、例えば移動方向の電極の幅が320ミリメートルで電極間のマスク長さが20ミリメートル以内ではマスクに捩れやカールなどが生じマスクとしての機能が損なわれていた。
 仮にマスク無しでスロットノズルによる電極を形成させようとすると以下のような問題を抱えていた。昨今の白金触媒の担持量はアノードで平方センチメートル当たり0.15mg以下と極めて少なく、カソードでも平方センチメートル当たり0.3mg以下と少なくなってきている。更に白金と白金を担持するカーボンの重量比は7:3と比重が20以上の白金の比率が多くなる傾向にある。つまり若干のナフィオン溶液などのアイオノマーと水とアルコール系の溶媒で電極インクを作成すると乾燥膜厚は1マクロメートルにも満たない計算になる。固形分が8%の電極インクを使用しても塗工するウェット膜厚は10マイクロメートル以下になり、電極インクの粘度は増粘剤等を使用しない限り粘度が低いためスロットノズルではクリーンカットが出来なかった。しかし増粘剤を使用すると性能面に影響を与える課題があった。
電極インクの粘度が低いままスロットノズルで安定した形状のパターンを得るにはマスクは同じく必須になっていた。
 マスキング基材の開口部の流れ方向に直交しての長さが例えば200mm以上で開口部間のマスク部の長さが長いと(例えば50mm)マスクを長尺にしてロール・ツー・ロール(Roll to Roll)での巻き出し、巻き取りが可能であったが短いと(例えば10mm)ロールストックにすることさえ難しく電解質膜の所望する部位への位置合わせが困難であった。しかし特にスプレイの場合スプレイ粒子が飛散するのでマスクが必須であった。
 特許文献2も本発明者により発明された方法であって、ロール・ツー・ロール(Roll to Roll)用の電解質膜の両面に電極形状のマスクとしてのフィルムを貼り合わせた電極形状の凹部を形成し、それを巻き出して加熱した吸着ロールや吸着ベルトで吸着しながら電極インクを積層塗布して巻き取る方法を提案している。この方式は最初からマスクが両極位置合わせできているので生産性が高く理想的であった。
 しかし上述したように最近、電池性能の面で電解質膜の厚みが15マイクロメートル以下と薄くなってきている。上述の捩れをなくするためにマスク基材を硬くまた厚くするとロール巻きにしたり、曲率半径の小さい例えば30ミリメートル以下のロールに抱かせるとロール上のマスクの開口のエッジで電解質膜を傷つける問題が発生していた。また柔らかく薄い例えばPPなどのマスクを使用して電解質膜幅が300mmで電極サイズが例えば200mm × 200mmなどの真四角で未塗工部が50mm以上と広ければ問題ないが、例えば同じ電極面積の60mm×735mmと電解質膜の長手方向に長く長方形でかつ、長手方向と直交した未塗工幅が20mm弱と狭くかつ細長い複数の電極を形成しようとすると開口部が抜かれたマスク基材そのもののハンドリングが不安定で正確なマスキングが出来なかった。かつマスクを電解質膜に貼り付けるための高価な装置も必要としていた。
 電解質膜を傷つけることなくマスキングが正確にできて、電解質膜にマスクを貼り付ける特別な装置や工程を省いてコストを安くし、電極の寸法精度を高め安定した電極パターンの形成と生産性を高めることが本発明の目的である。
特開2004-351413 特開2005-63780
 電解質膜は15ミクロン以下と薄くまた引っ張ると伸びがあり、一般的に空気中の水分でさえ簡単に変形する極めてデリケートな基材のため電極インクを直接塗布する電極形成は極めて難しく、加熱吸着移動体のロールなどに吸着された電解質膜に電極インクの溶媒を瞬時に揮発させながら薄膜で塗布することが求められていた。かつ電極の周囲はセパレーターやガスケットなどとアッセンブリーするための、電気的絶縁の問題からも所望する寸法の未塗工部(周縁)が必要とされていた。
 本発明は前述の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は高品質で耐久性のあるPEFC型燃料電池用CCMの製造方法とそのCCMを用いた燃料電池を提供することである。
より具体的にはロール・ツー・ロール(Roll to Roll)の電解質膜に直接電極インクを薄膜で塗布し、必要によりさらに薄膜にして例えば2乃至15層積層し電極の面分布を安定させ、電極インク未塗工部分の周縁のある高性能のCCMを更にはMEA(膜・電極アッセンブリー)を製造し、ひいては高性能の燃料電池を製造することにある。
 本発明は長尺の電解質膜を巻き出し装置で連続的または間欠的に巻き出して移動させ電解質膜に電極インクを塗布し、電極パターンを形成して巻き取り装置で巻き取る燃料電池の触媒形成電解質膜((CCM : Catalyst Coated Membrane)の製造方法であって、前記巻出し工程から、電極インク塗布開始位置までの間に、電極パターン形成のためにセパレーター基材に粘着または接着剤層を有する基材が積層され、セパレーター基材か前記粘着または接着剤層を有する基材の何れか片方が開口された方をマスキング基材とし、他方の基材を剥離し前記マスキング基材を前記電解質膜に積層する工程と、電解質膜に塗布装置で電極インクを塗布し電極パターンを形成する工程と、電極インクを乾燥させる工程と、電極パターン形成以降マスキング基材を除去する工程とからなることを特徴とする燃料電池の触媒形成電解質膜の製造方法を提供する。
 本発明は前記電解質膜に形成される電極パターンが電解質膜の移動方向と直交して複数あることを特徴とする燃料電池の触媒形成電解質膜の製造方法を提供する。
 本発明は前記マスキング基材の開口部間の1/2またはそれ以下をCCMの電極の周縁とし、CCMの未塗工部の寸法は電極端から5乃至25ミリメートルとし、未塗工部と電極の一辺との比が1:10乃至1:100であることを特徴とする燃料電池の触媒形成電解質膜の製造方法を提供する。
 本発明は長尺の電解質膜の片面に第一の電極パターンが形成された電解質膜の反対面に第二の電極パターンを形成するに当たり、移動する加熱吸着移動体に通気性基材を介在させ、その上に前記片面電極パターン形成電解質膜を吸着させ、その上から電解質膜幅より広い幅の長尺のマスキング基材を、第一の電極パターンと位置合わせして前記加熱吸着移動体に吸着させ、塗布装置で電極インクを塗布して第二の電極パターンを形成して乾燥させ電解質膜の両面に電極を形成することを特徴とする触媒形成電解質膜の製造方法を提供する。
 本発明は前記マスキング基材はマスキングテープにより開口が形成されることを特徴とする触媒形成電解質膜の製造方法を提供する。
 本発明は前記マスキング基材の電解質膜と接触する面に微粘着剤または熱圧着性材料があらかじめコートされていることを特徴とする触媒形成電解質膜の製造方法を提供する。
 本発明の塗布はスロットノズル、スプレイ、スクリーン印刷、インクジェットなどの塗布装置から選択できる。
 本発明はロール・ツー・ロール(Roll to Roll)で移動する燃料電池用電解質膜の片側にアノード極を、アノード極の反対側にカソード極の電極を形成したCCMを用いてなる高性能な燃料電池の製造を最終目的とする。そのため本発明ではバックシートが積層されている状態の電解質膜に第一の電極インクを直接塗布し、乾燥させて第一の電極を形成し、電極形成面にサポート基材の通気性シートなどを積層して加熱吸着ロールなどの加熱吸着移動体で電解質膜を通気性シートを介して吸着し、バックシートを剥離して第一の電極と位置合わせしたマスクを電解質膜に積層し、その上から塗布装置で第二の電極インクを塗布して第二の電極を形成させる。また電極形成した電解質膜と積層した通気性シート等がずれないように通気性シート等の少なくとも両端などの前記電解質膜上の電極に干渉しない箇所(周縁などの縁部)に剥離可能な接着剤や粘着剤を施与した通気性基材等を積層して複合シートとすることができる。複合シートとすると同時にあるいはその後、バックシートは剥離してよい。その一例として、加熱吸着ロールまたは加熱吸着ベルトに前記複合シートの通気性基材側を吸着する工程と、前記バックシートを剥離する工程と、前記電解質膜を前記通気性基材を介して加熱吸引しながら位置合わせしてマスクを積層し、前記第一の電極の反対面の電解質膜上に第二の電極インクを塗布する工程と、前記第二の電極インクを乾燥させて第二の電極を形成する工程とからなる燃料電池のCCMの製造方法を提供できる。更に本発明では製造したCCMにGDL(ガス拡散層)を積層することもできるし、更にガスケットやセパレーターをセットしてセルを作成し、セルを数百セット組み合わせて燃料電池にすることが出来る。
 本発明では前記電極を形成するに当たり電解質膜に自動的にマスキング基材を長手方向に積層して電解質の流れ方向に電極の未塗布部(縁)を形成できる。マスキング基材の電解質膜と接触する前記縁には粘着剤を施与できる。特に剥離後粘着剤の残渣が残りにくいような微粘着剤や、それらをポーラス状あるいは接着面積を少なくするために間隔をあけて細いストライプ状に塗工することができる。また長手方向の第一のスキング基材と直交するようにその上に、必要な個所に粘着剤を施与した第二のマスキング基材を特に第一のマスキング基材上に粘着積層し、電極形状マスク付電解質膜として塗布と同一ライン上で作成しながら、または別途作成しておき、その上から電極インクを塗布し乾燥することにより周縁のある電極を形成できる。マスキング作業は前記のように電極インク塗布のロール・ツー・ロール(Roll to Roll)ラインで行ってもよく、別工程で行ってもよい。
 本発明では加熱吸着ロールを使用できるので、吸引して電解質膜に塗布された電極インクが電解質膜を濡らした後瞬時に、例えば3秒以内に溶媒量の99パーセント以上を揮発することができるので、膜と電極の密着性を高め、界面抵抗を低くできるので理想的である。またマスキング基材は溶媒がほぼ蒸発した箇所以降で巻き取りなどして除去できる。
 また本発明ではスプレイ法に属するパルス的スプレイであってスプレイ粒子に更にスピードを付加した工法でありエムテックスマート株式会社の商標登録であるインパクトパルス工法を採用すれば電解質膜への触媒の密着性は更に高まる。
 更に本発明ではスプレイ法、特にインパクトパルス工法により平方センチメートル当たりの1層の電極量を0.001~0.15ミリグラムに調整できるので例えば2~30層の電極インクの薄膜積層ができる。インパクトパルスによるスプレイ法と加熱吸着ドラムなどとの組み合わせで1層当たりの塗布量を少なくできるが、更に1層当たりの塗布量を少なくするには例えば白金触媒担持のカーボンと、電解質溶液と、水とアルコールからなる溶媒の電極インクの不揮発分量を重量比で5%以下にすることができる。さらに加熱吸着ドラム上の電解質膜への熱伝導と加熱吸着ドラムの0.5平方メートルの表面積に対して1乃至4kW・時程度の熱量を加えることができるので、40乃至80℃に加熱した電解質膜の溶媒の蒸発による気化熱での冷却も極めて少なくできるので不揮発分を5%以下更には1%以下にすることさえできる。
 特にスプレイの場合、加熱され必要により吸着された電解質膜に低い流量の電極インクを微粒子にして塗布し積層できるのでスプレイ粒子は電解質膜に塗着しレベリングした瞬間に溶媒が瞬時に揮発する。
仮に凝集力の高い触媒インクを採用して所望するスプレイパターンが得られない場合、カーボンに担持された白金、アイオノマーを含む固形分は5%以下、更には3%以下にして更に微量の触媒を積層するができる。前記固形分は1%でも良い。
電極インクで電解質を濡らした後瞬時に溶媒を蒸発させるので電解質膜にダメージを与えず、また密着性が高まるので電極と電解質膜の界面抵抗が極限まで低くでき理想的なCCMとして形成できる。
 固形分濃度を上記のようにするメリットはより薄膜にして多層(例えば2乃至30層)に積層すればするほど均一な触媒層が形成できる。また薄膜で積層できるので、電解質膜への負荷が少なく燃料電池の性能アップにつながる。
 さらに本発明では加熱吸着ロール上の特に片方の電極が形成された面にサポート基材例えば通気性基材、例えば無塵紙などのマイクロポーラス基材を介して電解質膜を例えば40乃至120℃で加熱し、例えば市販の安価な50~100KPa程度の真空度の真空ポンプで吸引しても電解質膜にダメージを与えないので片側に電極形成された電解質膜の反対面に対極の電極インクを塗布してもダメージを与えないばかりか欠陥のないCCMを製造できる。また前記通気性基材の両サイドに粘着剤を施与する方法は加熱吸着ロールで吸着する前のずれ防止が目的であるがグラビアロールなどを使用して粘着剤を粗に点在させてポーラス状にすることができ、電解質膜は通気性基材を通して均一に吸着される。また粘着剤は熱圧着性材料などの接着剤でもよく後工程で剥離させやすい微粘着剤などを使用することができる。
 真空ポンプの種類、型式は問わないが、市販の比較的安価な例えば2002年ごろから燃料電池業界のCCMアプリケーションで採用されている50~100KPa程度の真空度出力のオリオン社の安価なKRF、KHA、KHHシリーズなどから選択してもよい。
 本発明では25マイクロメートル更には15マイクロメートル以下で変形しやすく扱いづらい電解質膜に直接電極インクをスプレイ方法やスロットノズル方式等により塗布する方法であっても上記の理由で、薄膜で塗布して品質的に安定した膜・電極アッセンブリーを製造することができる。
 上記のように本発明によればデリケートな電解質に電極インクを直接塗布しても理想的な膜・電極の界面を得ることができ、さらには高品質の電極未塗工の周縁のあるCCMを製造でき、ひいてはそのCCMを使用した燃料電池を製造できる。
本発明の実施の形態に係るベース基材にマスキング基材を積層した構造の図である。 本発明の実施の形態に係るベース基材にマスキング基材を積層しマスク開口に関する略断面図である。 本発明の実施の形態に係る電解質膜に直交して複数の電極パターン用マスク配置に関する図である。 本発明の実施の形態に係るベース基材にテープを貼り付けてマスク開口部を形成した図である。 本発明の実施の形態に係るベース基材、マスク基材、電解質膜を積層した略断面図である。 図4のマスクを電解質膜に積層した断面図である。 本発明の実施の形態に係る電解質膜上に電極と周縁を形成するための装置の略断略図である。
 以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。なお、以下の実施形態は発明の理解を容易にするための一例にすぎず本発明の技術的思想を逸脱しない範囲において当業者により実施可能な付加、置換、変形等を施すことを排除するものではない。
 図面は本発明の好適な実施の形態を概略的に示している。
 図1において第一の基材1と第二の基材2は積層されている。第一の基材は開口した状態で積層されているのでマスクとしての機能を持ち、第二の基材はマスクを補強または補助する機能を持つ。基材1と基材2は剥離可能な粘着剤や接着剤を介して積層されている。粘着剤や接着剤は基材1または基材2に予め施工してよく両方に施工してもよい。
 図2は図1断面で、加工具5により少なくとも基材1をハーフカット、またはフルカットし、基材1のカットされた箇所を除去して開口部のあるマスクを形成する。 
カットは第一の基材、第二の基材の積層前でも積層後のいずれでも良い。
加工具5は、カッター、パンチ、レーザー、ウォータージェット等、型式、形状、種類を問わない。
 図3は電解質膜の進行方向に直交して複数の一辺Aが長いマスクを形成している。長手方向に対して直交するマスク部は極端に狭いBのみが存在する図である。しかしマスクに第二の基材2の保持基材が積層されているので搬送中にマスクが変形することはない。
 図4はセパレーター基材13に長手方向両端であって所望するマスク幅に第一のテープ11を貼り付けその上から直交して所望する位置に第二のテープ12を貼り付けて開口部を形成する方法である。テープ11及びテープ12の上に図示していないテープを再度貼ってテープ12を強固に固定することもできる。このテープの幅はテープ11と同じでもよく、狭くしてもよい。
 図5は電解質膜に第一の基材1のマスクと第二の基材2を積層した状態で更に第一の基材1のマスクと電解質膜20を積層した略断面図である。
 図6は図4のマスク積層体をひっくり返して電解質膜20に積層した図である。 
 図7は本発明の各工程の図であって、電解質膜20を巻き出し装置で巻き出し吸着ロール22で電解質膜20を吸着しながら搬送する。途中で第一の基材1と第二の基材2とで積層された複合基材21を電解質膜20に接触させ、第一の基材のマスクは吸着ロールで吸着させ第二の基材2は剥離して除去または巻き取る。電解質の上の第一の基材である開口部を備えたマスク1上から塗布具30で電極インクを塗布し電極32が形成される。第一の基材1のマスクは電極付き電解質膜を巻き取るまでの間に剥離して除去または巻き取ることができる。吸着ロールは30乃至90℃程度に十分にまた均一に加熱して電解質膜を吸着した方が電極インクの溶媒を瞬時に蒸発させ気化熱での電解質膜の温度低下を防ぐことが出来るので望ましい。加熱ロールの表面温度は±3℃以内にすることが電極の性能を安定することから望ましい。
 本発明によれば周縁のあるPEFC燃料電池用触媒形成電解質膜(CCM)を製造でき、電解膜に直接電極インクを塗布して乾燥するので高品質をもって製造できる。
1                  第一の基材
2                  第二の基材(マスク)
5                  加工具
11                 第一のテープ
12                 第二のテープ          
13                 セパレーター基材
20                 電解質膜
21                        複合基材
22                 吸着ロール(加熱)
30                 塗布器
31                 塗布パターン
32                 電極  

Claims (6)

  1.  長尺の電解質膜を巻き出し装置で連続的または間欠的に巻き出して移動させ電解質膜に電極インクを塗布し、電極パターンを形成して巻き取り装置で巻き取る燃料電池の触媒形成電解質膜(CCM : Catalyst Coated Membrane)の製造方法であって、前記巻出し工程から、電極インク塗布開始位置までの間に、電極パターン形成のために第一の基材と第二の基材の少なくとも片方に粘着または接着剤層を有し第一及び第二の基材が積層され、前記第一または第二の基材の何れか片方が開口された方をマスキング基材とし、他方の基材を剥離し前記マスキング基材を前記電解質膜に積層する工程と、電解質膜に塗布装置で電極インクを塗布し電極パターンを形成する工程と、電極インクを乾燥させる工程と、電極パターン形成以降マスキング基材を除去する工程とからなることを特徴とする燃料電池の触媒形成電解質膜の製造方法。
  2.  前記電解質膜に形成される電極パターンが電解質膜の移動方向と直交して複数あることを特徴とする請求項1に記載の燃料電池の触媒形成電解質膜の製造方法。
  3.  前記マスキング基材の開口部間の1/2またはそれ以下をCCMの電極の周縁とし、CCMの未塗工部の寸法は電極端面から5乃至25ミリメートルとし、電極の一辺との比が1:10乃至1:100であることを特徴とする請求項1または2に記載の燃料電池の触媒形成電解質膜の製造方法。
  4.  長尺の電解質膜の片面に第一の電極パターンが形成された電解質膜の反対面に第二の電極パターンを形成するに当たり、移動する加熱吸着移動体に通気性基材を介在させ、その上に前記片面電極パターン形成電解質膜を吸着させ、その上から電解質膜幅より広い幅の長尺のマスキング基材を、第一の電極パターンと位置合わせして前記加熱吸着移動体に吸着させ、塗布装置で電極インクを塗布して第二の電極パターンを形成して乾燥させ電解質の両面に電極を形成することを特徴とする触媒形成電解質膜の製造方法。
  5.  前記マスキング基材はマスキングテープにより開口が形成されることを特徴とする請求項1または4に記載の触媒形成電解質膜の製造方法。
  6.  前記マスキング基材の電解質膜と接触する面に微粘着剤または熱圧着性材料があらかじめコートされていることを特徴とする請求項1乃至5に記載の触媒形成電解質膜の製造方法。
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