WO2020235267A1 - 多孔体、それを含む燃料電池、およびそれを含む水蒸気電解装置 - Google Patents

多孔体、それを含む燃料電池、およびそれを含む水蒸気電解装置 Download PDF

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porous body
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cobalt
nickel
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昂真 沼田
真嶋 正利
光靖 小川
陽平 野田
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住友電気工業株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a porous body, a fuel cell containing the porous body, and a steam electrolyzer including the porous body.
  • porous materials such as metal porous materials have a high porosity and a large surface area, and therefore have been used in various applications such as battery electrodes, catalyst carriers, metal composite materials, and filters.
  • the porous body according to one aspect of the present disclosure is a porous body having a skeleton having a three-dimensional network structure.
  • the main body of the skeleton contains nickel and cobalt as constituent elements.
  • the mass ratio of the cobalt to the total mass of the nickel and the cobalt is 0.2 or more and 0.8 or less.
  • the surface of the skeleton has an arithmetic mean roughness of 0.05 ⁇ m or more.
  • the volume of the porous body in the shape of the appearance increases by 1% or more after being heat-treated in the air at 800 ° C. and a load of 16 kPa for 200 hours.
  • the fuel cell according to one aspect of the present disclosure is a fuel cell including a current collector for an air electrode and a current collector for a hydrogen electrode, and is at least one of the current collector for an air electrode or the current collector for a hydrogen electrode. Includes the above-mentioned porous body.
  • the steam electrolyzer according to one aspect of the present disclosure is a steam electrolyzer including a current collector for an air electrode and a current collector for a hydrogen electrode, which is the current collector for the air electrode or the current collector for the hydrogen electrode. At least one contains the above-mentioned porous body.
  • FIG. 1 is a schematic partial cross-sectional view showing an outline of a partial cross section of a skeleton in a porous body according to one aspect of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
  • FIG. 3A is an enlarged schematic view focusing on one of the cell portions in the porous body in order to explain the three-dimensional network structure of the porous body according to one aspect of the present disclosure.
  • FIG. 3B is a schematic view showing one aspect of the shape of the cell portion.
  • FIG. 4A is a schematic view showing another aspect of the shape of the cell portion.
  • FIG. 4B is a schematic view showing still another aspect of the shape of the cell portion.
  • FIG. 5 is a schematic view showing aspects of the two joined cell portions.
  • FIG. 1 is a schematic partial cross-sectional view showing an outline of a partial cross section of a skeleton in a porous body according to one aspect of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a cross
  • FIG. 6 is a schematic view showing aspects of the four joined cell portions.
  • FIG. 7 is a schematic view showing one aspect of a three-dimensional network structure formed by joining a plurality of cell portions.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing a fuel cell according to one aspect of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view showing a fuel cell cell according to one aspect of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a graph showing the variation in thickness of the sheet-shaped porous body after performing a predetermined heat treatment.
  • FIG. 11 is a schematic cross-sectional view showing a steam electrolyzer according to one aspect of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a schematic cross-sectional view showing a cell for a steam electrolyzer according to one aspect of the present disclosure.
  • Patent Document 1 discloses a metal porous body having a skeleton containing a nickel-tin alloy as a main component as a metal porous body having properties of oxidation resistance and corrosion resistance.
  • Patent Document 2 discloses a metal porous body having a skeleton containing a nickel-chromium alloy as a main component as a metal porous body having high corrosion resistance.
  • the metal porous body When the metal porous body is used as an electrode for a battery, particularly a current collector for an electrode of a solid oxide fuel cell (SOFC) (for example, a current collector for an air electrode or a current collector for a hydrogen electrode), 700 to It is exposed to a high temperature environment of 1000 ° C. Therefore, the fuel cell cell in contact with the electrode current collector may be thermally deformed, resulting in poor contact between the metal porous body which is the electrode current collector and the fuel cell. As a result, the operating voltage of the SOFC may be low. Considering the thermal deformation of the fuel cell cell constituting the fuel cell as described above, there is room for improvement in the porous body such as the metal porous body used as the current collector for the electrode.
  • SOFC solid oxide fuel cell
  • An object of the present invention is to provide a porous body capable of maintaining good contact with a fuel cell, a fuel cell including the porous body, and a steam electrolyzer including the same.
  • the porous body according to one aspect of the present disclosure is a porous body having a skeleton having a three-dimensional network structure.
  • the main body of the skeleton contains nickel and cobalt as constituent elements.
  • the mass ratio of the cobalt to the total mass of the nickel and the cobalt is 0.2 or more and 0.8 or less.
  • the surface of the skeleton has an arithmetic mean roughness of 0.05 ⁇ m or more.
  • the volume of the porous body in the external shape increases by 1% or more after being heat-treated in the air at 800 ° C.
  • porous body having such characteristics is used as a current collector for an air electrode or a current collector for a hydrogen electrode of a fuel cell, even if the cell for the fuel cell is deformed by heat, the cell for the fuel cell and the above-mentioned cell Good contact can be maintained.
  • the main body of the skeleton preferably further contains oxygen as a constituent element.
  • This aspect means that the porous body is in a state of being oxidized by use. Since the volume of the porous body increases in its appearance shape by being oxidized, it can follow the deformation of the fuel cell by heat and maintain good contact.
  • the oxygen is preferably contained in the main body of the skeleton in an amount of 0.1% by mass or more and 35% by mass or less. In this case, it is possible to more effectively maintain the contact property, that is, suppress the increase in contact resistance.
  • the main body of the skeleton preferably contains a spinel-type oxide. In this case, it is possible to more effectively maintain the contact property, that is, suppress the increase in contact resistance.
  • the skeleton is preferably hollow.
  • the porous body can be made lightweight, and the required amount of metal can be reduced.
  • the porous body preferably has a sheet-like appearance and a thickness of 0.2 mm or more and 2 mm or less. As a result, it is possible to form a current collector for an air electrode and a current collector for a hydrogen electrode, which are thinner than the conventional ones, and thus the required amount of metal can be reduced.
  • the fuel cell according to one aspect of the present disclosure is a fuel cell including a current collector for an air electrode and a current collector for a hydrogen electrode, and is the current collector for the air electrode or the current collector for the hydrogen electrode. At least one of the above contains the porous body. In a fuel cell having such characteristics, good contact between the fuel cell and the air electrode current collector or the hydrogen electrode current collector can be maintained even if the fuel cell cell is deformed by heat. Therefore, the fuel cell can generate electricity efficiently.
  • the steam electrolyzer according to one aspect of the present disclosure is a steam electrolyzer including an air electrode current collector and a hydrogen electrode current collector, and is the air electrode current collector or the hydrogen electrode collector. At least one of the electric bodies contains the above-mentioned porous body. A steam electrolyzer having such characteristics has a reduced resistance during electrolysis, and thus can efficiently electrolyze steam.
  • the present embodiment hereinafter, also referred to as “the present embodiment”. However, this embodiment is not limited to this.
  • the notation in the form of "A to B” means the upper and lower limits of the range (that is, A or more and B or less), and when the unit is not described in A and the unit is described only in B, A The unit of and the unit of B are the same.
  • the porous body according to the present embodiment is a porous body having a skeleton having a three-dimensional network structure.
  • the main body of the skeleton contains nickel and cobalt as constituent elements.
  • the mass ratio of the cobalt to the total mass of the nickel and the cobalt is 0.2 or more and 0.8 or less.
  • the surface of the skeleton has an arithmetic mean roughness of 0.05 ⁇ m or more.
  • the volume of the porous body in the external shape increases by 1% or more after being heat-treated in the air at 800 ° C. and a load of 16 kPa for 200 hours.
  • porous material in the present embodiment include a porous body made of a metal, a porous body made of an oxide of the metal, and a porous body containing a metal and an oxide of the metal.
  • the porous body has a three-dimensional network structure when exposed to a high temperature environment of 700 to 1000 ° C. as a current collector for an air electrode and a current collector for a hydrogen electrode of a solid oxide fuel cell (SOFC).
  • SOFC solid oxide fuel cell
  • the entire skeleton is oxidized. Oxidation of the porous body increases its volume in its external shape. Therefore, when the porous body is used as a current collector for an air electrode or a current collector for a hydrogen electrode of SOFC, it follows the deformation of the fuel cell cell due to heat and maintains good contact with the fuel cell cell. it can.
  • a metal mesh or a metal non-woven fabric which is conventionally known as a current collector for an air electrode or a current collector for a hydrogen electrode of SOFC, is used, the collector for the air electrode is caused by deformation of the fuel cell cell due to heat. Poor contact between the electric body or the current collector for the hydrogen electrode and the cell for the fuel cell tends to occur.
  • Metal mesh and metal non-woven fabric have many gaps between fibers, which are constituent units. Therefore, even if the metal is oxidized, this gap is only reduced, and the volume expansion in the shape of the appearance tends to be difficult to occur.
  • a plurality of strut portions and a plurality of node portions are integrally formed to form a three-dimensional network structure. Therefore, the present inventors consider that the oxidation of the metal makes it easier for the volume to expand in the shape of the appearance.
  • the appearance of the porous body can have various shapes such as a sheet shape, a rectangular parallelepiped shape, a spherical shape, and a columnar shape.
  • the porous body preferably has a sheet-like appearance and a thickness of 0.2 mm or more and 2 mm or less.
  • the thickness of the porous body is more preferably 0.5 mm or more and 1 mm or less. Since the thickness of the porous body is 2 mm or less, the porous body is thinner than the conventional one, and the required amount of metal can be reduced. Since the thickness of the porous body is 0.2 mm or more, the required strength can be provided. The thickness can be measured by, for example, a commercially available digital thickness gauge.
  • the volume of the porous body in the external shape increases by 1% or more after being heat-treated in the air at 800 ° C. and a load of 16 kPa for 200 hours.
  • the volume in the shape of the appearance is preferably increased in the range of 1% or more and 20% or less, and more preferably increased in the range of 2% or more and 10% or less.
  • the "load of 16 kPa" is loaded as follows. That is, first, as a sample for evaluation, a 2.5 cm 2 sheet-shaped porous body is prepared. Next, a load of 16 kPa is applied by placing a SUS block (1 kg) on the main surface of the sample.
  • the volume of the appearance of the porous body can be determined as follows.
  • the volume can be a value obtained by multiplying the area of the main surface in the sheet-like appearance by the thickness.
  • the volume can be a value obtained by multiplying the value obtained by multiplying the radius in the spherical appearance by the cube of 4 ⁇ / 3.
  • the thickness of the porous body in the appearance shape increases by 1% or more after being heat-treated in the air under a load of 800 ° C. and 16 kPa for 200 hours. It is preferable that the increase is preferably in the range of 1% or more and 20% or less, and further preferably in the range of 2% or more and 10% or less.
  • the thickness can be measured by, for example, a commercially available digital thickness gauge.
  • the porous body has a skeleton having a three-dimensional network structure as described above.
  • the body of the skeleton contains nickel and cobalt as constituent elements.
  • the mass ratio of the cobalt to the total mass of the nickel and the cobalt is 0.2 or more and 0.8 or less.
  • the surface of the skeleton has an arithmetic mean roughness of 0.05 ⁇ m or more.
  • the skeleton 12 has a three-dimensional network structure having pores 14.
  • the skeleton 12 includes a main body 11 containing nickel and cobalt as constituent elements (hereinafter, may be referred to as “skeleton main body 11”), and a hollow interior 13 surrounded by the skeleton main body 11.
  • the skeleton body 11 forms a strut portion and a node portion, which will be described later.
  • the skeleton 12 is preferably hollow.
  • the skeleton 12 preferably has a triangular cross-sectional shape orthogonal to the longitudinal direction thereof.
  • the cross-sectional shape of the skeleton 12 should not be limited to this.
  • the cross-sectional shape of the skeleton 12 may be a polygon other than a triangle such as a quadrangle or a hexagon.
  • the above-mentioned "triangle" is a concept that includes not only a geometric triangle but also a substantially triangle. The same applies to other polygons.
  • the cross-sectional shape of the skeleton 12 may be circular.
  • the skeleton 12 has a hollow tubular shape inside 13 surrounded by the skeleton body 11, and has a triangular or other polygonal or circular cross section orthogonal to the longitudinal direction. Since the skeleton 12 has a tubular shape, the skeleton main body 11 has an inner wall forming an inner surface of the cylinder and an outer wall forming an outer surface of the cylinder. Since the inside 13 of the skeleton 12 surrounded by the skeleton body 11 is hollow, the porous body can be made very lightweight. However, the skeleton is not limited to being hollow and may be solid. In this case, the strength of the porous body can be improved.
  • the surface roughness of the skeleton (arithmetic mean roughness of the surface) is 0.05 ⁇ m or more.
  • the surface roughness is preferably 0.05 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less, and more preferably 0.8 ⁇ m or more and 5 ⁇ m or less.
  • the above surface roughness can be measured using a surface roughness meter.
  • the surface roughness is measured using a laser microscope (for example, manufactured by KEYENCE CORPORATION, trade name VK-X1000) as a surface roughness meter.
  • the magnification is measured at 1000 times so that the width direction of at least one support column is within one field of view.
  • the measurement range is an arbitrary 20 ⁇ m length range that passes through the center in the width direction of the support column and is parallel to the longitudinal direction of the support column. This measurement is performed for at least 10 visual fields on one porous body, and the average value of the obtained values is defined as the arithmetic surface roughness Ra of the skeleton in each sample.
  • the surface roughness means the arithmetic mean roughness Ra defined in JIS B 0601 (2001).
  • the skeleton preferably has a total basis weight of nickel and cobalt of 200 g / m 2 or more and 1000 g / m 2 or less.
  • the basis weight is more preferably 250 g / m 2 or more and 900 g / m 2 or less.
  • the basis weight can be appropriately adjusted when nickel plating is performed on the conductive resin molded product which has been subjected to the conductivity treatment for imparting conductivity.
  • S Area of the main surface of the appearance in the skeleton [m 2 ]
  • the above-mentioned total basis weight of nickel and cobalt is converted into the mass per unit volume of the skeleton (apparent density of the skeleton) as follows. That is, the apparent density of the skeleton is preferably 0.14 g / cm 3 or more and 0.75 g / cm 3 or less, and more preferably 0.18 g / cm 3 or more and 0.65 g / cm 3 or less.
  • V Volume of appearance shape in skeleton [cm 3 ]
  • the porosity of the skeleton is preferably 40% or more and 98% or less, more preferably 45% or more and 98% or less, and most preferably 50% or more and 98% or less.
  • the porosity of the skeleton is 40% or more, the porous body can be made very lightweight, and the surface area of the porous body can be increased.
  • the porosity of the skeleton is 98% or less, the porous body can be provided with sufficient strength.
  • the average pore diameter of the skeleton is preferably 60 ⁇ m or more and 3500 ⁇ m or less.
  • the average pore diameter of the skeleton is 60 ⁇ m or more, the strength of the porous body can be increased.
  • the average pore diameter of the skeleton is 3500 ⁇ m or less, the bendability (bending workability) of the porous body can be improved. From these viewpoints, the average pore diameter of the skeleton is more preferably 80 ⁇ m or more and 1000 ⁇ m or less, and most preferably 100 ⁇ m or more and 850 ⁇ m or less.
  • the porosity and average pore diameter of the skeleton and the porosity and average pore diameter of the porous body refer to the same thing.
  • the number of voids having a major axis of 1 ⁇ m or more appearing in an arbitrary 10 ⁇ m square region of the observation image is 5 or less. Is preferable.
  • the number of voids is more preferably 3 or less. Thereby, the strength of the porous body can be sufficiently improved.
  • the main body of the skeleton is different from the molded body formed by sintering fine powder because the number of voids is 5 or less.
  • the lower limit of the number of voids observed is, for example, zero.
  • the "number of voids" means the average number of voids obtained by observing each of a plurality of (for example, 10) "10 ⁇ m square regions" in the cross section of the skeleton body.
  • the cross section of the skeleton body can be observed by using an electron microscope. Specifically, it is preferable to obtain the above-mentioned "number of voids" by observing the cross section of the skeleton body in 10 visual fields.
  • the cross section of the skeleton body may be a cross section orthogonal to the longitudinal direction of the skeleton, or may be a cross section parallel to the longitudinal direction of the skeleton.
  • the voids can be distinguished from others by the color contrast (difference between light and dark).
  • the upper limit of the major axis of the void should not be limited, but is, for example, 10000 ⁇ m.
  • the average thickness of the skeleton body is preferably 10 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
  • the "thickness of the skeleton body” means the shortest distance from the inner wall, which is the interface with the hollow inside the skeleton, to the outer wall outside the skeleton, and the average value thereof is defined as the "average thickness of the skeleton body". ..
  • the thickness of the skeleton body can be determined by observing the cross section of the skeleton with an electron microscope.
  • the average thickness of the skeleton body can be obtained by the following method. First, the sheet-shaped porous body is cut so that the cross section of the skeleton body appears. An observation image is obtained by selecting one cut cross section, magnifying it at a magnification of 3000 times, and observing it with an electron microscope. Next, the thickness of any one side of the polygon (for example, the triangle in FIG. 2) forming one skeleton appearing in this observation image is measured at the center of the one side, and this is measured as the skeleton. The thickness of the main body. Further, by performing such a measurement on 10 observation images (10 fields of view), the thickness of the skeleton body at 10 points can be obtained. Finally, by calculating these average values, the average thickness of the skeleton body can be obtained.
  • 10 observation images 10 fields of view
  • the porous body has a skeleton having a three-dimensional network structure.
  • the "three-dimensional network structure” means a three-dimensional network structure.
  • the three-dimensional network structure is formed by the skeleton.
  • the three-dimensional network structure will be described in detail.
  • the three-dimensional network structure 30 has a cell portion 20 as a basic unit, and is formed by joining a plurality of cell portions 20.
  • the cell portion 20 includes a support column portion 1 and a node portion 2 that connects a plurality of support column portions 1.
  • the terms of the support column 1 and the node section 2 are explained separately for convenience, there is no clear boundary between them. That is, in the three-dimensional network structure 30, a plurality of column portions 1 and a plurality of node portions 2 are integrally formed to form a cell portion 20, and the cell portion 20 is used as a constituent unit.
  • the cell portion of FIG. 3A will be described as if it were a regular dodecahedron of FIG. 3B.
  • the support column portion 1 and the node portion 2 each form a frame portion 10 which is a planar polygonal structure due to the existence of a plurality of each.
  • the polygonal structure of the frame portion 10 is a regular pentagon, but it may be a polygon other than a regular pentagon such as a triangle, a quadrangle, or a hexagon.
  • a plane polygonal hole is formed by the plurality of support columns 1 and the plurality of node portions 2.
  • the hole diameter of the planar polygonal hole means the diameter of a circle circumscribing the planar polygonal hole defined by the frame portion 10.
  • the frame portion 10 forms a cell portion 20 which is a three-dimensional polyhedral structure by combining a plurality of the frame portions 10.
  • one support column portion 1 and one node portion 2 are shared by a plurality of frame portions 10.
  • the strut portion 1 preferably has a hollow tubular shape and has a triangular cross section, but is not limited to this.
  • the support column 1 may have a polygonal shape other than a triangle such as a quadrangle or a hexagon, or a circular shape.
  • the shape of the node portion 2 may be a shape of a sharp edge having vertices, a planar shape such that the vertices are chamfered, or a radius is given to the vertices. It may have a curved surface shape.
  • the polyhedron structure of the cell portion 20 is a dodecahedron in FIG. 3B, but may be another polyhedron such as a cube, an icosahedron (FIG. 4A), or a truncated icosahedron (FIG. 4B).
  • a three-dimensional space pore portion 14
  • the pore diameter of the three-dimensional space can be grasped as the diameter of a sphere circumscribing the three-dimensional space defined by the cell portion 20.
  • the pore diameter of the porous body in the present embodiment is calculated based on the above-mentioned calculation formula for convenience. That is, the pore diameter (pore diameter) of the three-dimensional space defined by the cell portion 20 refers to the same as the porosity and the average pore diameter of the skeleton.
  • the cell portion 20 forms a three-dimensional network structure 30 by combining a plurality of the cell portions 20 (FIGS. 5 to 7). At this time, the frame portion 10 is shared by the two cell portions 20. It can be grasped that the three-dimensional network structure 30 includes the frame portion 10 or the cell portion 20.
  • the porous body has a three-dimensional network structure that forms a planar polygonal hole (frame portion) and a three-dimensional space (cell portion). Therefore, it can be clearly distinguished from a two-dimensional network structure having only planar holes (for example, punching metal, mesh, etc.). Further, since the porous body has a plurality of support columns and a plurality of node portions integrally to form a three-dimensional network structure, it is like a non-woven fabric formed by entwining fibers, which are constituent units, with each other. It can be clearly distinguished from the structure. Since the porous body has such a three-dimensional network structure, it can have continuous ventilation holes.
  • the three-dimensional network structure is not limited to the above-mentioned structure.
  • the cell portion may be formed by a plurality of frame portions having different sizes and planar shapes.
  • the three-dimensional network structure may be formed by a plurality of cell portions having different sizes and three-dimensional shapes.
  • the three-dimensional network structure may partially include a frame portion in which a planar polygonal hole is not formed, or a cell portion in which a three-dimensional space is not formed (a cell portion whose inside is solid). ) May be included in a part.
  • the body of the skeleton contains nickel and cobalt as constituent elements as described above.
  • the body of the skeleton does not preclude containing a third component other than nickel and cobalt, as long as it does not affect the effects of the porous bodies of the present disclosure.
  • the main body of the skeleton is preferably composed of the above two components (nickel and cobalt) as metal components.
  • the body of the skeleton preferably contains a nickel-cobalt alloy composed of nickel and cobalt.
  • the nickel-cobalt alloy is preferably the main component in the body of the skeleton.
  • the "main component" in the main body of the skeleton means the component having the largest mass ratio in the main body of the skeleton. More specifically, the "main component” in the main body of the skeleton means a component having a mass ratio of more than 50% by mass in the main body of the skeleton.
  • the total mass ratio of nickel and cobalt in the body of the skeleton is, for example, the state before using the porous body as the SOFC air electrode current collector or hydrogen electrode current collector, that is, the porous body is exposed to a high temperature of 700 ° C. or higher. In the previous state, it is preferably 80% by mass or more, more preferably 90% by mass or more, and most preferably 95% by mass or more.
  • the total mass ratio of nickel and cobalt may be 100% by mass. If the total proportion by weight of nickel and cobalt is 100% by weight, the composition of the backbone of the body, Ni 1-s Co s (although, 0.2 ⁇ s ⁇ 0.8) can be represented by the chemical formula.
  • the porous body can maintain high conductivity even when used in a high temperature environment.
  • the mass ratio of cobalt to total mass of nickel and cobalt is 0.2 or more and 0.8 or less.
  • the mass ratio of the cobalt is 0.2 or more and 0.6 or less.
  • spinel-type oxide backbone is typically represented by the chemical formula of NiCo 2 O 4 or Ni 2 CoO 4 Generated in the body.
  • Oxidation of the skeleton body may produce spinel-type oxides represented by the chemical formula of CoCo 2 O 4 .
  • the spinel-type oxide exhibits high conductivity, so that the porous body can maintain high conductivity even when the entire skeleton body is oxidized by use in a high temperature environment.
  • the body of the skeleton preferably further contains oxygen as a constituent element. Specifically, oxygen is more preferably contained in the main body of the skeleton in an amount of 0.1% by mass or more and 35% by mass or less. Oxygen in the body of the skeleton can be detected, for example, after using a porous body as a current collector for SOFC air poles or a current collector for hydrogen poles. That is, in the state after the porous body is exposed to a high temperature of 700 ° C. or higher, oxygen is preferably contained in the main body of the skeleton in an amount of 0.1% by mass or more and 35% by mass or less. Oxygen is more preferably contained in the main body of the skeleton in an amount of 10% by mass or more and 30% by mass or less, and more preferably 25% by mass or more and 28% by mass or less.
  • oxygen is contained in the main body of the skeleton in an amount of 0.1% by mass or more and 35% by mass or less as a constituent element, it is possible to know the thermal history that the porous body was exposed to a high temperature of 700 ° C. or more. Further, the porous body is exposed to a high temperature of 700 ° C. or higher by being used as an air electrode current collector or a hydrogen electrode current collector of SOFC, and a spinel composed of at least one of nickel and cobalt and oxygen in the skeleton body. When a type oxide is produced, the main body of the skeleton tends to contain 0.1% by mass or more and 35% by mass or less of oxygen as a constituent element.
  • the main body of the skeleton preferably contains a spinel-type oxide.
  • the porous body can more effectively maintain high conductivity even when it is oxidized.
  • the oxygen content in the main body of the skeleton is out of the above range, the porous body tends not to have the ability to more effectively maintain high conductivity when oxidized, as desired.
  • the main body of the skeleton can contain a third component as a constituent element as described above as long as it does not affect the action and effect of the porous body of the present disclosure.
  • the body of the skeleton may contain, for example, silicon, magnesium, carbon, tin, aluminum, sodium, iron, tungsten, titanium, phosphorus, boron, silver, gold, chromium, molybdenum and the like as a third component.
  • These components may be contained, for example, as unavoidable impurities that are unavoidably mixed in the production method described later.
  • unavoidable impurities an element contained in the conductive coating layer formed by the conductive treatment described later can be mentioned.
  • the main body of the skeleton may contain the above-mentioned oxygen as a third component in a state before using the porous body as a current collector for an air electrode or a current collector for a hydrogen electrode of SOFC.
  • the third component in the skeleton body is preferably 5% by mass or less by itself, and preferably 10% by mass or less in total.
  • the EDX device for example, SEM part: trade name "SUPRA35VP" attached to the electron microscope (SEM) is compared with the observation image (electron microscope image) of the cross section of the cut skeleton. , Made by Carl Zeiss Microscopy Co., Ltd., EDX part: trade name "octane super", manufactured by Ametec Co., Ltd.). It is also possible to determine the mass ratio of nickel and cobalt in the main body of the skeleton by the EDX device. Specifically, based on the atomic concentration of each element detected by the EDX device, the mass%, mass ratio, etc.
  • the cross section is irradiated with X-rays and the diffraction pattern is analyzed. It can be specified by using the (XRD) method.
  • an X-ray diffractometer for example, trade name (model number): "Empyrene", manufactured by Spectris Co., Ltd., analysis software: "integrated powder” X-ray analysis software PDXL ”) can be used.
  • the measurement conditions may be as follows, for example.
  • the fuel cell according to the present embodiment is a fuel cell including a current collector for an air electrode and a current collector for a hydrogen electrode. At least one of the current collector for the air electrode and the current collector for the hydrogen electrode contains the porous body. As described above, the air electrode current collector or the hydrogen electrode current collector maintains good contact with the fuel cell even if the fuel cell cell is deformed (for example, expanded) due to heat. Includes a porous body that can. Therefore, the air electrode current collector or the hydrogen electrode current collector is suitable as at least one of the SOFC air electrode current collector or hydrogen electrode current collector, which has a high temperature of 700 ° C. or higher during operation. Since the porous body of the fuel cell contains nickel and cobalt, it is more preferable to use the porous body as a current collector for an air electrode.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing a fuel cell according to one aspect of the present disclosure.
  • the fuel cell 150 includes a current collector 110 for a hydrogen electrode, a current collector 120 for an air electrode, and a cell 100 for a fuel cell.
  • the fuel cell cell 100 is provided between the hydrogen electrode current collector 110 and the air electrode current collector 120.
  • the "current collector for hydrogen electrode” means a current collector on the side of supplying hydrogen in the fuel cell.
  • the “air electrode current collector” means a current collector on the side that supplies a gas containing oxygen (for example, air) in a fuel cell.
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view showing a fuel cell cell according to one aspect of the present disclosure.
  • the fuel cell cell 100 includes an air electrode 102, a hydrogen electrode 108, an electrolyte layer 106 provided between the air electrode 102 and the hydrogen electrode 108, and the electrolyte layer 106 and the air electrode 102.
  • An intermediate layer 104 provided between them is provided to prevent a reaction.
  • the air electrode for example, an oxide of LaSrCo (LSC) is used.
  • LSC LaSrCo
  • the electrolyte layer for example, a Y-doped Zr oxide (YSZ) is used.
  • YSZ Y-doped Zr oxide
  • GDC Gd-doped Ce oxide
  • As the hydrogen electrode for example, a mixture of YSZ and NiO 2 is used.
  • the fuel cell 150 further includes a first interconnector 112 having a fuel flow path 114 and a second interconnector 122 having an oxidant flow path 124.
  • the fuel flow path 114 is a flow path for supplying fuel (for example, hydrogen) to the hydrogen electrode 108.
  • the fuel flow path 114 is provided on the main surface of the first interconnector 112, which faces the current collector 110 for hydrogen poles.
  • the oxidant flow path 124 is a flow path for supplying an oxidant (for example, oxygen) to the air electrode 102.
  • the oxidant flow path 124 is provided on the main surface of the second interconnector 122 facing the air electrode current collector 120.
  • the steam electrolyzer according to the present embodiment is a steam electrolyzer including a current collector for an air electrode and a current collector for a hydrogen electrode, and has the same structure as the above fuel cell. Be prepared. At least one of the current collector for the air electrode and the current collector for the hydrogen electrode contains the porous body.
  • the current collector for the air electrode or the current collector for the hydrogen electrode includes a porous body having an appropriate strength as a current collector for the steam electrolyzer as described above. Therefore, the above-mentioned current collector for air electrode or current collector for hydrogen electrode is suitable as at least one of the current collector for air electrode or the current collector for hydrogen electrode of the steam electrolyzer.
  • the porous body contains nickel and cobalt, it is more preferable to use the porous body as a current collector for the air electrode, and as an example, there is an effect that the resistance is lowered and the electrolytic voltage is lowered.
  • FIG. 11 is a schematic cross-sectional view showing a steam electrolyzer according to one aspect of the present disclosure.
  • the steam electrolyzer 250 includes a current collector 210 for a hydrogen electrode, a current collector 220 for an air electrode, and a cell 200 for a steam electrolyzer.
  • the steam electrolyzer cell 200 is provided between the hydrogen electrode current collector 210 and the air electrode current collector 220.
  • the "hydrogen electrode current collector” means a current collector on the side where hydrogen is generated in the steam electrolyzer.
  • the “air electrode current collector” means a current collector on the side that supplies a gas containing water vapor (for example, humidified air) in the water vapor electrolyzer.
  • the current collector for the air electrode can also be grasped as a current collector on the side where oxygen is generated in the steam electrolyzer. Further, in one aspect of the present embodiment, the gas containing water vapor may be supplied from the side of the current collector for the hydrogen electrode.
  • FIG. 12 is a schematic cross-sectional view showing a cell for a steam electrolyzer according to one aspect of the present disclosure.
  • the cell 200 for a steam electrolyzer has an air electrode 202, a hydrogen electrode 208, an electrolyte layer 206 provided between the air electrode 202 and the hydrogen electrode 208, and the electrolyte layer 206 and the air electrode 202.
  • An intermediate layer 204 provided between them is provided in order to prevent a reaction with the above.
  • the air electrode for example, an oxide of LaSrCo (LSC) is used.
  • LSC LaSrCo
  • the electrolyte layer for example, a Y-doped Zr oxide (YSZ) is used.
  • YSZ Y-doped Zr oxide
  • GDC Gd-doped Ce oxide
  • As the hydrogen electrode for example, a mixture of YSZ and NiO 2 is used.
  • the steam electrolyzer 250 further includes a first interconnector 212 having a hydrogen flow path 214 and a second interconnector 222 having a steam flow path 224.
  • the hydrogen flow path 214 is a flow path for recovering hydrogen from the hydrogen electrode 208.
  • the hydrogen flow path 214 is provided on the main surface of the first interconnector 212, which faces the current collector 210 for the hydrogen electrode.
  • the water vapor flow path 224 is a flow path for supplying water vapor (for example, humidified air) to the air electrode 202.
  • the water vapor flow path 224 is provided on the main surface of the second interconnector 222, which faces the current collector 220 for the air electrode.
  • the porous body according to the present embodiment can be produced, for example, by the following method. That is, the method for producing the above-mentioned porous body.
  • a step (fifth step) of obtaining a porous body by heat-diffusing nickel and cobalt by heat-treating the obtained third porous body precursor in a reducing atmosphere can be produced by a method for producing a porous body containing the above. It is possible to produce a similar porous body by performing the fourth step after the second step, then the third step, and then the fifth step.
  • a sheet of a resin molded body having a three-dimensional network structure (hereinafter, also simply referred to as “resin molded body”) is prepared.
  • a polyurethane resin, a melamine resin, or the like can be used as the resin molded product.
  • a conductive treatment for imparting conductivity to the resin molded body a conductive coating layer is formed on the surface of the resin molded body. Examples of the conductive treatment include the following methods. (1) To include a conductive paint containing conductive particles such as carbon and conductive ceramic and a binder on the surface of a resin molded product by means such as coating and impregnation.
  • the first porous precursor is obtained by performing nickel plating on the conductive resin molded product.
  • nickel plating method electroless plating can be applied, but from the viewpoint of efficiency, electrolytic plating (so-called nickel electroplating) is preferably used.
  • electrolytic plating in the electrolytic plating of nickel, a conductive resin molded body is used as a cathode.
  • the plating bath used for electrolytic plating of nickel a known one can be used.
  • a watt bath, a chloride bath, a sulfamic acid bath and the like can be used.
  • the bath composition and electrolytic conditions for electrolytic plating of nickel include the following.
  • the amount of nickel plated can be adjusted by changing the energizing time during electrolytic plating.
  • a second porous precursor is obtained by performing cobalt plating on the first porous precursor.
  • Electroless plating can be applied as the cobalt plating method, but it is preferable to use electrolytic plating (so-called cobalt electroplating) from the viewpoint of efficiency.
  • the first porous precursor is used as a cathode.
  • the plating bath used for electrolytic plating of cobalt a known one can be used.
  • a watt bath, a chloride bath, a sulfamic acid bath and the like can be used.
  • the bath composition and electrolytic conditions for electrolytic plating of cobalt include the following. By performing electrolytic plating of cobalt under such conditions, cobalt plating is formed on top of nickel plating.
  • the amount of cobalt plating can be adjusted by changing the energizing time during electrolytic plating. That is, the mass ratio of cobalt to the total mass of nickel and cobalt can be adjusted by changing the energizing time during electrolysis.
  • the second porous precursor is heat-treated to incinerate the resin component in the conductive resin molded product, and the resin component is removed to obtain a third porous precursor.
  • the temperature and atmosphere of the heat treatment for removing the resin component may be, for example, 600 ° C. or higher, and may be an oxidizing atmosphere such as air.
  • ⁇ Fifth step> By heat-treating the obtained third porous precursor in a reducing atmosphere, nickel and cobalt are thermally diffused to obtain a porous body. At this time, the nickel plating and the cobalt plating can form a nickel-cobalt alloy film having a predetermined surface roughness and having a uniform surface roughness by thermal diffusion.
  • the reducing atmosphere eg, H 2 gas atmosphere, such as CO gas atmosphere and the like.
  • the third porous body precursor is preferably subjected to heat treatment with H 2 gas atmosphere.
  • the heat treatment temperature and time are not limited to those described later, and examples thereof include 3 hours at 1000 ° C. and 20 minutes at 1100 ° C. Thereby, a porous body having a skeleton having a three-dimensional network structure can be obtained.
  • the surface of the skeleton has an arithmetic mean roughness of 0.05 ⁇ m or more.
  • the average pore diameter of the porous body obtained by the above method is substantially equal to the average pore diameter of the resin molded product. Therefore, the average pore diameter of the resin molded product used to obtain the porous body may be appropriately selected according to the application to which the porous body is applied.
  • the porosity of the porous body is finally determined by the amount of metal to be plated (weight). Therefore, the basis weight of nickel to be plated and the basis weight of cobalt may be appropriately selected according to the porosity required for the porous body which is the final product.
  • the porosity and average pore diameter of the resin molded product are defined in the same manner as the porosity and average pore diameter of the skeleton described above, and by replacing "skeleton” with “resin molded product” and applying the above formula. Can be obtained based on.
  • the porous body according to the present embodiment can be produced. That is, the porous body has a skeleton having a three-dimensional network structure, and the main body of the skeleton contains nickel and cobalt as constituent elements. Further, in the main body of the skeleton, the mass ratio of cobalt to the total mass of nickel and cobalt is 0.2 or more and 0.8 or less.
  • the surface of the skeleton has an arithmetic mean roughness of 0.05 ⁇ m or more.
  • the volume of the porous body in the external shape increases by 1% or more after being heat-treated in the air at 800 ° C. and a load of 16 kPa for 200 hours.
  • the porous body When the porous body is used as an air electrode current collector or a hydrogen electrode current collector of a fuel cell, good contact with the fuel cell is maintained even if the fuel cell cell is deformed by heat. it can. Further, when the porous body is used as a current collector for an air electrode or a current collector for a hydrogen electrode of a steam electrolyzer, even if the cell for the steam electrolyzer is deformed by heat, the cell for the steam electrolyzer can be used. Good contact can be maintained.
  • a porous body having a skeleton having a three-dimensional network structure contains nickel and cobalt as constituent elements.
  • the mass ratio of the cobalt to the total mass of the nickel and the cobalt is 0.2 or more and 0.8 or less.
  • the skeleton has a surface roughness of 0.05 ⁇ m or more.
  • the porous body is a porous body in which the volume in the external shape increases by 1% or more after being heat-treated in the air at 800 ° C. and a load of 16 kPa for 200 hours.
  • Porous bodies of Samples 1 to 5 were prepared by the following procedure.
  • the resin molded product was impregnated with a conductive paint (slurry containing carbon black), then squeezed with a roll and dried to form a conductive coating layer on the surface of the resin molded product. As a result, a conductive resin molded product was obtained.
  • a conductive paint slurry containing carbon black
  • the second porous precursor was heat-treated to incinerate the resin component in the conductive resin molded product, and the resin component was removed to obtain a third porous precursor.
  • the temperature of the heat treatment for removing the resin component was set to 650 ° C, and the atmosphere was set to the atmospheric atmosphere.
  • Example 6> Regarding the bath composition used in the second step, except that an aqueous solution of nickel sulfamate and cobalt sulfamate was used instead of the aqueous solution of nickel sulfamate (400 g / L), and that the third step was not carried out.
  • the porous body of sample 6 was prepared by the same process as sample 1.
  • the total amount of Ni and Co was 400 g / L, and the mass ratio of Co / (Ni + Co) was 0.8 (80% by mass).
  • Sample 7 and Sample 8 As Sample 7 and Sample 8, commercially available SUS mesh (material: SUS304, weave; plain weave, number of meshes; 10, wire diameter: 0.5 mm) and SUS non-woven fabric (material: SUS316L, weight per unit area; 120 g). / M2, wire diameter; 12 ⁇ m, thickness; 0.5 mm) were prepared respectively.
  • Sample 9 A porous body of Sample 9 was prepared by the same step as that of Sample 1, except that the third step was not carried out.
  • sample 10 Regarding the bath composition used in the third step, a porous body of sample 10 was prepared by the same step as sample 1 except that stannous sulfate (20 g / L) and sulfuric acid (100 g / L) were used. In order to adjust the mass ratio of tin to the total mass of nickel and tin to 0.15, the energization time of tin plating was adjusted according to the amount of nickel plated.
  • a porous body of Sample 11 was prepared by the same step as Sample 1 except that 230 g / L of chromic acid, 5 g / L of sodium silicate and 1 g / L of sulfuric acid were used.
  • the energization time of chromium plating was adjusted according to the amount of nickel plated.
  • the average pore diameter and porosity of the skeleton were determined according to the above-mentioned calculation formula. As a result, it was consistent with the porosity and the average pore diameter of the resin molded product, the porosity was 96%, and the average pore diameter was 450 ⁇ m. Further, the porous bodies of Sample 2 and Sample 6 had a thickness of 1.4 mm. The total basis weight of nickel and cobalt in the porous bodies of Sample 2 and Sample 6 was 660 g / m 2 .
  • the arithmetic surface roughness (Ra) of the skeletons of Samples 1 to 11 was measured with a laser microscope VK-X1000 (manufactured by KEYENCE CORPORATION). At this time, the magnification was measured at 1000 times so that the width direction of at least one support column was within one field of view. Further, the measurement range was an arbitrary 20 ⁇ m length range passing through the center in the width direction of the support column and parallel to the longitudinal direction of the support column. This measurement was performed in 10 fields for one porous body, and the average value of the obtained values was taken as the arithmetic surface roughness (Ra) of the skeleton in each sample.
  • the arithmetic mean roughness Ra means the arithmetic mean roughness defined in JIS B 0601 (2001). The results are shown in Table 1.
  • Samples 1 to 11 after heat treatment were evaluated by the following procedure. Samples 2 to 4 are examples, and sample 1 and samples 5 to 11 are comparative examples.
  • Samples 1 to 11 were prepared so as to form a 2.5 cm 2 sheet.
  • a load of 16 kPa was applied by placing a SUS block (1 kg) on the main surface of the sample.
  • the heat treatment was performed for a predetermined time (150 hours to 1000 hours) under the condition of 800 ° C. in the air while maintaining the state in which the load was applied to the sample.
  • the thickness of the sample was measured using a digital thickness gauge, and the rate of change with respect to the thickness before the heat treatment was determined. The results are shown in Table 1 and FIG.
  • the porous bodies of Samples 2 to 4 have a thickness change rate of 1% or more (even a volume change rate of 1% or more) after the predetermined heat treatment for 200 hours, which is good. It turned out to be a very porous body.
  • the thickness change rate of the porous bodies of Samples 5 to 11 was less than 1% after the predetermined heat treatment was performed for 200 hours.
  • Samples 7 and 8 had a negative rate of change in thickness after undergoing a predetermined heat treatment.

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Abstract

三次元網目状構造を有する骨格を備えた多孔体であって、上記骨格の本体は、構成元素としてニッケルとコバルトとを含み、上記骨格の本体は、上記ニッケルおよび上記コバルトの合計質量に対する上記コバルトの質量割合が0.2以上0.8以下であり、上記骨格は、その表面の算術平均粗さが0.05μm以上であり、上記多孔体は、大気中、800℃、16kPaの荷重の条件下で200時間の熱処理を行った後に、外観の形状における体積が1%以上増加する、多孔体。

Description

多孔体、それを含む燃料電池、およびそれを含む水蒸気電解装置
 本開示は、多孔体、それを含む燃料電池、およびそれを含む水蒸気電解装置に関する。本出願は、2019年5月22日に出願した日本特許出願である特願2019-096106号に基づく優先権を主張する。当該日本特許出願に記載された全ての記載内容は、参照によって本明細書に援用される。
 従来から金属多孔体等の多孔体は、気孔率が高く、もって表面積が大きいことから、電池用電極、触媒担持体、金属複合材、フィルターなどの様々な用途に利用されている。
特開2012-132083号公報 特開2012-149282号公報
 本開示の一態様に係る多孔体は、三次元網目状構造を有する骨格を備えた多孔体であって、
 上記骨格の本体は、構成元素としてニッケルとコバルトとを含み、
 上記骨格の本体は、上記ニッケルおよび上記コバルトの合計質量に対する上記コバルトの質量割合が0.2以上0.8以下であり、
 上記骨格は、その表面の算術平均粗さが0.05μm以上であり、
 上記多孔体は、大気中、800℃、16kPaの荷重の条件下で200時間の熱処理を行った後に、外観の形状における体積が1%以上増加する。
 本開示の一態様に係る燃料電池は、空気極用集電体および水素極用集電体を備える燃料電池であって、上記空気極用集電体または上記水素極用集電体の少なくとも一方は、上記多孔体を含む。
 本開示の一態様に係る水蒸気電解装置は、空気極用集電体および水素極用集電体を備える水蒸気電解装置であって、上記空気極用集電体または上記水素極用集電体の少なくとも一方は、上記多孔体を含む。
図1は、本開示の一態様に係る多孔体における骨格の部分断面の概略を示す概略部分断面図である。 図2は、図1のA-A線断面図である。 図3Aは、本開示の一態様に係る多孔体の三次元網目状構造を説明するため、多孔体におけるセル部の1つに着目した拡大模式図である。 図3Bは、セル部の形状の一態様を示す模式図である。 図4Aは、セル部の形状の他の態様を示す模式図である。 図4Bは、セル部の形状のさらに他の態様を示す模式図である。 図5は、接合した2つのセル部の態様を示す模式図である。 図6は、接合した4つのセル部の態様を示す模式図である。 図7は、複数のセル部が接合することによって形成された三次元網目状構造の一態様を示す模式図である。 図8は、本開示の一態様に係る燃料電池を示す模式断面図である。 図9は、本開示の一態様に係る燃料電池用セルを示す模式断面図である。 図10は、所定の熱処理を行った後の、シート状の多孔体における厚みの変動を示すグラフである。 図11は、本開示の一態様に係る水蒸気電解装置を示す模式断面図である。 図12は、本開示の一態様に係る水蒸気電解装置用セルを示す模式断面図である。
[本開示が解決しようとする課題]
 このような金属多孔体は、様々なものが知られている。たとえば、特開2012-132083号公報(特許文献1)には、耐酸化性および耐食性の特性を備えた金属多孔体として、ニッケル-スズ合金を主成分とする骨格を有する金属多孔体が開示されている。特開2012-149282号公報(特許文献2)には、高い耐食性を備えた金属多孔体として、ニッケル-クロム合金を主成分とする骨格を有する金属多孔体が開示されている。
 金属多孔体は、これを電池用電極、特に固体酸化物型燃料電池(SOFC)の電極用集電体(例えば、空気極用集電体、水素極用集電体)として用いる場合、700~1000℃という高温環境に曝される。そのため、上記電極集電体に接触している燃料電池用セルが熱変形し、上記電極集電体である金属多孔体と上記燃料電池用セルとの間の接触不良が起こる場合がある。その結果SOFCの作動電圧が低くなる場合がある。このように燃料電池を構成する燃料電池用セルの熱変形を考慮すると、電極用集電体として用いられる金属多孔体などの多孔体には、改善の余地がある。
 本開示は、上記実情に鑑みてなされたものであり、燃料電池の空気極用集電体または水素極用集電体として用いた場合、熱による燃料電池用セルの変形が起きても、上記燃料電池用セルと良好な接触が維持できる多孔体、それを含む燃料電池、およびそれを含む水蒸気電解装置を提供することを目的とする。
[本開示の効果]
 上記によれば、燃料電池の空気極用集電体または水素極用集電体として用いた場合、熱による燃料電池用セルの変形が起きても、上記燃料電池用セルと良好な接触が維持できる多孔体、それを含む燃料電池、およびそれを含む水蒸気電解装置を提供することができる。
 [本開示の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施態様を列記して説明する。
 [1]本開示の一態様に係る多孔体は、三次元網目状構造を有する骨格を備えた多孔体であって、
 上記骨格の本体は、構成元素としてニッケルとコバルトとを含み、
 上記骨格の本体は、上記ニッケルおよび上記コバルトの合計質量に対する上記コバルトの質量割合が0.2以上0.8以下であり、
 上記骨格は、その表面の算術平均粗さが0.05μm以上であり、
 上記多孔体は、大気中、800℃、16kPaの荷重の条件下で200時間の熱処理を行った後に、外観の形状における体積が1%以上増加する。
 このような特徴を有する多孔体は、燃料電池の空気極用集電体または水素極用集電体として用いた場合、熱による燃料電池用セルの変形が起きても、上記燃料電池用セルと良好な接触が維持できる。
 [2]上記骨格の本体は、構成元素としてさらに酸素を含むことが好ましい。この態様は、多孔体が使用により酸化された状態にあることを意味する。多孔体は、酸化されることによってその外観の形状における体積が増加するため、熱による燃料電池用セルの変形に追従し良好な接触が維持できる。
 [3]上記酸素は、上記骨格の本体において0.1質量%以上35質量%以下含まれることが好ましい。この場合、接触性の維持、つまり接触抵抗の増大の抑制をより効果的に維持することができる。
 [4]上記骨格の本体は、スピネル型酸化物を含むことが好ましい。この場合、接触性の維持、つまり接触抵抗の増大の抑制をより効果的に維持することができる。
 [5]上記骨格の本体は、その断面を3000倍の倍率で観察することにより観察像を得た場合、上記観察像の任意の10μm四方の領域において現われる長径1μm以上の空隙の数が5個以下であることが好ましい。これにより、強度を十分に向上させることができる。
 [6]上記骨格は、中空であることが好ましい。これにより、多孔体を軽量とすることができ、かつ必要な金属量を低減することができる。
 [7]上記多孔体は、シート状の外観を有し、厚みが0.2mm以上2mm以下であることが好ましい。これにより従来に比べ、厚みの薄い空気極用集電体および水素極用集電体を形成可能となり、もって必要な金属量を低減することができる。
 [8]本開示の一態様に係る燃料電池は、空気極用集電体および水素極用集電体を備える燃料電池であって、上記空気極用集電体または上記水素極用集電体の少なくとも一方は、上記多孔体を含む。このような特徴を有する燃料電池は、熱による燃料電池用セルの変形が起きても、燃料電池用セルと空気極用集電体または水素極用集電体との良好な接触が維持できる。そのため、上記燃料電池は、効率よく発電することができる。
 [9]本開示の一態様に係る水蒸気電解装置は、空気極用集電体および水素極用集電体を備える水蒸気電解装置であって、上記空気極用集電体または上記水素極用集電体の少なくとも一方は、上記多孔体を含む。このような特徴を有する水蒸気電解装置は、電解時の抵抗が下がり、もって効率よく水蒸気の電解を行うことができる。
 [本開示の実施形態の詳細]
 以下、本開示の一実施形態(以下、「本実施形態」とも記す。)について説明する。ただし、本実施形態はこれに限定されるものではない。本明細書において「A~B」という形式の表記は、範囲の上限下限(すなわちA以上B以下)を意味し、Aにおいて単位の記載がなく、Bにおいてのみ単位が記載されている場合、Aの単位とBの単位とは同じである。
 ≪多孔体≫
 本実施形態に係る多孔体は、三次元網目状構造を有する骨格を備えた多孔体である。上記骨格の本体は、構成元素としてニッケルとコバルトとを含む。上記骨格の本体は、上記ニッケルおよび上記コバルトの合計質量に対する上記コバルトの質量割合が0.2以上0.8以下である。上記骨格は、その表面の算術平均粗さが0.05μm以上である。上記多孔体は、大気中、800℃、16kPaの荷重の条件下で200時間の熱処理を行った後に、外観の形状における体積が1%以上増加する。このような特徴を有する多孔体は、燃料電池の空気極用集電体または水素極用集電体として用いた場合、熱による燃料電池用セルの変形(例えば、膨張、反り)が起きても、上記燃料電池用セルと良好な接触が維持できる。ここで、本実施形態における「多孔体」としては、たとえば、金属からなる多孔体、当該金属の酸化物からなる多孔体、金属および当該金属の酸化物を含む多孔体が挙げられる。
 上記多孔体は、固体酸化物型燃料電池(SOFC)の空気極用集電体および水素極用集電体などとして700~1000℃という高温環境に曝された場合、三次元網目状構造を有する骨格の全体が酸化される。上記多孔体は、酸化されることによってその外観の形状における体積が増加する。そのため、上記多孔体は、SOFCの空気極用集電体または水素極用集電体として用いた場合、熱による燃料電池用セルの変形に追従し、上記燃料電池用セルと良好な接触が維持できる。
 SOFCの空気極用集電体または水素極用集電体として従来から知られている金属のメッシュまたは金属の不織布が用いられた場合、熱による燃料電池用セルの変形に伴い、空気極用集電体または水素極用集電体と燃料電池用セルとの間における接触不良が起きる傾向がある。金属のメッシュおよび金属の不織布は、構成単位である繊維同士の間に隙間が多い。そのため、金属の酸化が起きてもこの隙間が小さくなるだけであり、外観の形状における体積の膨張が起きにくい傾向がある。
 しかし、本実施形態における多孔体は、後述するように複数の支柱部と複数のノード部とが一体となって三次元網目状構造を形成している。そのため、金属の酸化が起きることによって、外観の形状における体積の膨張が起きやすくなっていると本発明者らは考えている。
 上記多孔体は、その外観がシート状、直方体状、球状および円柱状などの各種の形状を有することができる。なかでも多孔体は、シート状の外観を有し、厚みが0.2mm以上2mm以下であることが好ましい。多孔体の厚みは、0.5mm以上1mm以下であることがより好ましい。多孔体の厚みが2mm以下であることより、従来に比べ厚みの薄い多孔体となっており必要な金属量を低減することができる。多孔体の厚みが0.2mm以上であることより必要な強度を備えることができる。上記厚みは、たとえば市販のデジタルシックネスゲージによって測定が可能である。
 上記多孔体は、大気中、800℃、16kPaの荷重の条件下で200時間の熱処理を行った後に、外観の形状における体積が1%以上増加する。上記外観の形状における体積は、1%以上20%以下の範囲で増加することが好ましく、2%以上10%以下の範囲で増加することがより好ましい。
 ここで、「16kPaの荷重」は、以下のようにして負荷される。すなわち、まず評価用のサンプルとして、2.5cmのシート状の多孔体を準備する。つぎに、当該サンプルの主面にSUSブロック(1kg)を載せることで、16kPaの荷重を負荷する。
 上記多孔体の外観の形状における体積は、以下のようにして求めることが可能である。例えば、上記多孔体がシート状の外観を有する場合、当該シート状の外観における主面の面積に厚みを乗じて得られる値を体積とすることができる。また、上記多孔体が球状の外観を有する場合、当該球状の外観における半径を3乗した値に4π/3を乗じて得られる値を体積とすることができる。
 上記多孔体がシート状の外観を有する場合、上記多孔体は、大気中、800℃、16kPaの荷重の条件下で200時間の熱処理を行った後に、外観の形状における厚みが1%以上増加することが好ましく、1%以上20%以下の範囲で増加することがより好ましく、2%以上10%以下の範囲で増加することが更に好ましい。上記厚みは、たとえば市販のデジタルシックネスゲージによって測定が可能である。
 <骨格>
 多孔体は、上述のとおり三次元網目状構造を有する骨格を備える。骨格の本体は、構成元素としてニッケルとコバルトとを含む。上記骨格の本体は、上記ニッケルおよび上記コバルトの合計質量に対する上記コバルトの質量割合が0.2以上0.8以下である。上記骨格は、その表面の算術平均粗さが0.05μm以上である。
 骨格は、図1に示すように、気孔部14を有する三次元網目状構造を有する。ここで三次元網目状構造の詳細については、後述する。骨格12は、構成元素としてニッケルとコバルトとを含む本体11(以下、「骨格本体11」と記載する場合がある。)、およびこの骨格本体11に囲まれた中空の内部13からなる。骨格本体11は、後述する支柱部およびノード部を形成している。このように骨格12は、中空であることが好ましい。
 さらに骨格12は、図2に示すように、その長手方向に直交する断面の形状が三角形であることが好ましい。しかし骨格12の断面形状は、これに限定されるべきではない。骨格12の断面形状は、四角形、六角形などの三角形以外の多角形であってもよい。ここで、上述の「三角形」は、幾何学的な三角形に限られず、略三角形も含む概念である。他の多角形についても同様である。さらに、骨格12の断面形状が円形であってもよい。
 すなわち骨格12は、骨格本体11に囲まれた内部13が中空の筒形状を有し、長手方向に直交する断面が三角形もしくはその他の多角形、または円形であることが好ましい。骨格12は、筒形状であるので骨格本体11において筒の内側面をなす内壁、および筒の外側面をなす外壁を有している。骨格12は、骨格本体11に囲まれた内部13が中空であることにより、多孔体を非常に軽量とすることができる。ただし骨格は、中空であることに限定されず、中実であってもよい。この場合、多孔体の強度を向上することができる。
 上記骨格は、その表面粗さ(その表面の算術平均粗さ)が0.05μm以上である。当該表面粗さは、0.05μm以上10μm以下であることが好ましく、0.8μm以上5μm以下であることがより好ましい。このようにすることで、上記骨格が酸化しやすくなり、ひいては上記多孔体の外観の形状における体積が増加しやすくなる。
 上記表面粗さは、表面粗さ計を用いて測定することができる。本実施形態において、上記表面粗さは、表面粗さ計としてレーザー顕微鏡(例えば、キーエンス株式会社製、商品名VK-X1000)を用いて測定する。このとき、少なくとも1つの支柱部の幅方向が1つの視野に収まるように倍率を1000倍で測定する。また、測定する範囲は、上記支柱部の幅方向の中央を通り、上記支柱部の長手方向に対して平行な任意の20μm長の範囲とする。この測定を1つの多孔体に対して少なくとも10視野行い、得られた値の平均値を各試料における骨格の算術表面粗さRaとする。なお、上記表面粗さは、JIS B 0601(2001)に規定された算術平均粗さRaを意味している。
 骨格は、ニッケルおよびコバルトの合計の目付量が200g/m以上1000g/m以下であることが好ましい。上記目付量は、250g/m以上900g/m以下であることがより好ましい。後述するように、上記目付量は、導電性を付与する導電化処理を施した導電性樹脂成形体上にニッケルめっきを行なうときなどに、その量を適宜調整することができる。例えば、上記多孔体がシート状の外観を有している場合、上記目付量は次式で求めることができる。
目付量(g/m)=M(g)/S(m
M:骨格の質量[g]
S:骨格における外観の主面の面積[m
 上述したニッケルおよびコバルトの合計の目付量を、骨格の単位体積当たりの質量(骨格の見かけの密度)に換算すると次のとおりとなる。すなわち上記骨格の見かけの密度は、0.14g/cm以上0.75g/cm以下であることが好ましく、0.18g/cm以上0.65g/cm以下であることがより好ましい。ここで「骨格の見かけの密度」は、次式で定義される。
骨格の見かけの密度(g/cm)=M(g)/V(cm
M:骨格の質量[g]
V:骨格における外観の形状の体積[cm
 骨格は、その気孔率が40%以上98%以下であることが好ましく、45%以上98%以下であることがより好ましく、50%以上98%以下であることが最も好ましい。骨格の気孔率が40%以上であることにより、多孔体を非常に軽量なものとすることができ、かつ多孔体の表面積を大きくすることができる。骨格の気孔率が98%以下であることにより、多孔体に十分な強度を備えさせることができる。
 骨格の気孔率は、次式で定義される。
気孔率(%)=[1-{M/(V×d)}]×100
M:骨格の質量[g]
V:骨格における外観の形状の体積[cm
d:骨格を構成する金属の密度[g/cm
 骨格は、その平均気孔径が60μm以上3500μm以下であることが好ましい。骨格の平均気孔径が60μm以上であることにより、多孔体の強度を高めることができる。骨格の平均気孔径が3500μm以下であることにより、多孔体の曲げ性(曲げ加工性)を高めることができる。これらの観点から、骨格の平均気孔径は80μm以上1000μm以下であることがより好ましく、100μm以上850μm以下であることが最も好ましい。
 骨格の平均気孔径は、次の方法により求めることができる。すなわち、まず顕微鏡を用いて骨格の表面を3000倍の倍率で拡大した観察像を少なくとも10視野準備し、この10視野のそれぞれにおいて後述するセル部における1インチ(25.4mm=25400μm)あたりの気孔の数を求める。さらに、この10視野における気孔の数を平均値(n)とした上で、これを次式に代入することより算出される数値を、骨格の平均気孔径とする。
平均気孔径(μm)=25400μm/n
 ここで、上記骨格の気孔率および平均気孔径と、多孔体の気孔率および平均気孔径とは、同じものを指す。
 骨格の本体は、その断面を3000倍の倍率で観察することにより観察像を得た場合、上記観察像の任意の10μm四方の領域において現われる長径1μm以上の空隙の数が5個以下であることが好ましい。この空隙の数は、3個以下であることがより好ましい。これにより多孔体の強度を十分に向上させることができる。さらに骨格の本体は、上記空隙の数が5個以下であることにより、微粉を焼結してなる成形体とは異なることが理解される。観察される空隙の数の下限は、たとえば0個である。ここで「空隙の数」とは、骨格本体の断面における複数(例えば、10か所)の「10μm四方の領域」をそれぞれ観察することにより求められる空隙の数平均を意味する。
 骨格本体の断面の観察は、電子顕微鏡を用いることにより行うことができる。具体的には、10視野において骨格本体の断面の観察を行なうことにより、上述の「空隙の数」を求めることが好ましい。骨格本体の断面は、骨格の長手方向に直交する断面であってもよく、骨格の長手方向と平行な断面であってもよい。観察像において空隙は、色のコントラスト(明暗の差)によってその他と区別することができる。空隙の長径の上限は制限されるべきではないが、たとえば10000μmである。
 骨格本体は、その平均厚みが10μm以上50μm以下であることが好ましい。ここで「骨格本体の厚み」とは、上記骨格の内部の中空との界面である内壁から骨格の外側の外壁までの最短距離を意味し、その平均値を「骨格本体の平均厚み」とする。骨格本体の厚みは、骨格の断面を電子顕微鏡で観察することにより求めることができる。
 骨格本体の平均厚みは、具体的には以下の方法により求めることができる。まずシート状の多孔体を、骨格本体の断面が現れるように切断する。切断された断面を一つ選択し、これを3000倍の倍率で拡大して電子顕微鏡により観察することにより観察像を得る。次に、この観察像に現れた1個の骨格を形成する多角形(たとえば、図2の三角形)のうちの任意の1辺の厚みを、その1辺の中央部において測定し、これを骨格本体の厚みとする。さらに、このような測定を10枚(10視野)の観察像に対して行なうことにより、10点の骨格本体の厚みを得る。最後に、これらの平均値を算出することにより、骨格本体の平均厚みを求めることができる。
 (三次元網目状構造)
 多孔体は、三次元網目状構造を有する骨格を備える。本実施形態において「三次元網目状構造」とは、立体的な網目状の構造を意味する。三次元網目状構造は、骨格によって形成される。以下、三次元網目状構造について詳細に説明する。
 三次元網目状構造30は、図7に示すように、セル部20を基本の単位としており、複数のセル部20が接合することによって形成される。セル部20は、図3Aおよび図3Bに示すように、支柱部1と、複数の支柱部1を繋ぐノード部2とを備える。支柱部1とノード部2とは、便宜上その用語について分けて説明されるが、両者の間に明確な境界はない。すなわち三次元網目状構造30は、複数の支柱部1と複数のノード部2とが一体となってセル部20が形成され、このセル部20を構成単位として形成される。以下、理解を容易にするため、図3Aのセル部を図3Bの正十二面体に見立てて説明する。
 まず支柱部1およびノード部2は、それぞれが複数存在することによって、平面状の多角形構造体であるフレーム部10を形成する。図3Bにおいて、フレーム部10の多角形構造体は正五角形であるが、三角形、四角形、六角形などの正五角形以外の多角形であってもよい。ここでフレーム部10の構造について、複数の支柱部1と複数のノード部2とによって平面多角形状の孔が形成されていると把握することもできる。本実施形態において、平面多角形状の孔の孔径は、フレーム部10によって画定する平面多角形状の孔に外接する円の直径を意味する。フレーム部10は、その複数が組み合わせられることによって、立体状の多面体構造体であるセル部20を形成する。このとき、1個の支柱部1および1個のノード部2は、複数のフレーム部10で共有される。
 支柱部1は、上述した図2の模式図で示すように、中空の筒形状を有し、断面が三角形であることが好ましいが、これに限定されるべきではない。支柱部1は、断面形状が四角形、六角形などの三角形以外の多角形、あるいは円形であってもよい。ノード部2の形状は、頂点を有するようなシャープエッジの形状であってもよいし、当該頂点が面取りされているような平面状であってもよいし、当該頂点にアールが付与されたような曲面状であってもよい。
 セル部20の多面体構造体は、図3Bにおいて十二面体であるが、立方体、二十面体(図4A)、切頂二十面体(図4B)などの他の多面体であってもよい。ここでセル部20の構造について、複数のフレーム部10のそれぞれによって画定する仮想平面Aによって囲まれた立体状の空間(気孔部14)が形成されていると把握することもできる。本実施形態において、上記立体状の空間の孔径(以下、「気孔径」とも記す。)は、セル部20によって画定する上記立体状の空間に外接する球の直径と把握することができる。ただし、本実施形態における多孔体の気孔径は、便宜的に上述した計算式に基づいて算出される。すなわちセル部20によって画定する立体状の空間の孔径(気孔径)は、上記骨格の気孔率および平均気孔径と同じものを指す。
 セル部20は、これが複数組み合わせられることによって三次元網目状構造30を形成する(図5~図7)。このとき、フレーム部10は2つのセル部20で共有されている。三次元網目状構造30は、フレーム部10を備えると把握することもできるし、セル部20を備えると把握することもできる。
 多孔体は、上述したように平面多角形状の孔(フレーム部)と立体状の空間(セル部)とを形成する三次元網目状構造を有している。このため平面状の孔のみを有する二次元網目状構造体(たとえばパンチングメタル、メッシュなど)と明確に区別することができる。さらに多孔体は、複数の支柱部と複数のノード部とが一体となって三次元網目状構造を形成しているため、構成単位である繊維同士が絡み合わされて形成された不織布などのような構造体と明確に区別することができる。多孔体は、このような三次元網目状構造を有することから、連通気孔を有することができる。
 本実施形態において三次元網目状構造は、上述の構造に限定されない。たとえばセル部は、その大きさおよび平面的形状がそれぞれ異なる複数のフレーム部によって形成されていてもよい。さらに三次元網目状構造は、その大きさおよび立体的形状がそれぞれ異なる複数のセル部によって形成されていてもよい。三次元網目状構造は、平面多角形状の孔が形成されていないフレーム部を一部に含んでいてもよいし、立体状の空間が形成されていないセル部(内部が中実であるセル部)を一部に含んでいてもよい。
 (ニッケルおよびコバルト)
 骨格の本体は、上述のとおり構成元素としてニッケルとコバルトとを含む。骨格の本体は、本開示の多孔体が有する作用効果に影響を与えない限り、ニッケルおよびコバルト以外の第3の成分を含むことを除外するものではない。しかしながら骨格の本体は、金属成分としては上記の2成分(ニッケルおよびコバルト)からなることが好ましい。具体的には、骨格の本体は、ニッケルおよびコバルトからなるニッケル-コバルト合金を含むことが好ましい。特に、ニッケル-コバルト合金は、骨格の本体における主成分であることが好ましい。ここで骨格の本体における「主成分」とは、骨格の本体において占める質量割合が最も多い成分をいう。より具体的には、骨格の本体における「主成分」とは、骨格の本体における質量割合が50質量%を超える成分をいう。
 骨格の本体におけるニッケルおよびコバルトの合計の質量割合は、たとえば多孔体をSOFCの空気極用集電体または水素極用集電体として用いる前の状態、すなわち多孔体を700℃以上の高温に曝す前の状態において、80質量%以上であることが好ましく、90質量%以上であることがより好ましく、95質量%以上であることが最も好ましい。ニッケルおよびコバルトの合計の質量割合は、100質量%であってもよい。ニッケルおよびコバルトの合計の質量割合が100質量%である場合、骨格の本体の組成は、Ni1-sCo(ただし、0.2≦s≦0.8)の化学式で表すことができる。
 ニッケルおよびコバルトは、その合計の含有量が高いほど、多孔体をSOFCの空気極用集電体または水素極用集電体などに用いた場合、生成される酸化物がニッケルおよびコバルトの少なくとも一方と、酸素とからなるスピネル型酸化物となる割合が高まる傾向がある。これにより多孔体は、高温環境下で使用された場合にも高い導電性を維持することができる。
 (ニッケルおよびコバルトの合計質量に対するコバルトの質量割合)
 骨格の本体は、ニッケルおよびコバルトの合計質量に対するコバルトの質量割合が0.2以上0.8以下である。好ましくは、当該コバルトの質量割合が0.2以上0.6以下である。このような組成を有する骨格を備える多孔体をSOFCの空気極用集電体または水素極用集電体などに用いた場合、上記骨格は酸化しても十分な強度を維持することができる。また、酸化によってNi3-xCo(ただし、0.6≦x≦2.4)、典型的にはNiCoまたはNiCoOの化学式で示されるスピネル型酸化物が骨格本体中に生成される。骨格本体の酸化によりCoCoの化学式で示されるスピネル型酸化物が生成される場合もある。スピネル型酸化物は、高い導電性を示し、もって多孔体は、高温環境下での使用によって骨格本体の全体が酸化された場合にも高い導電性を維持することができる。
 (酸素)
 骨格の本体は、構成元素としてさらに酸素を含むことが好ましい。具体的には、酸素は、上記骨格の本体において0.1質量%以上35質量%以下含まれることがより好ましい。骨格本体中の酸素は、たとえば多孔体をSOFCの空気極用集電体または水素極用集電体として用いた後に検出され得る。すなわち多孔体を700℃以上の高温に曝した後の状態で、酸素は、上記骨格の本体において0.1質量%以上35質量%以下含まれることが好ましい。酸素は、上記骨格の本体において10質量%以上30質量%以下含まれることがより好ましく、25質量%以上28質量%以下含まれることがさらに好ましい。
 上記骨格の本体において構成元素として酸素が0.1質量%以上35質量%以下含まれる場合、多孔体が700℃以上の高温に曝されたという熱履歴を伺い知ることができる。さらに、多孔体がSOFCの空気極用集電体または水素極集電体などに用いられることにより700℃以上の高温に曝され、骨格本体中にニッケルおよびコバルトの少なくとも一方、ならびに酸素からなるスピネル型酸化物が生成された場合、上記骨格の本体には構成元素として酸素が0.1質量%以上35質量%以下含まれる傾向がある。
 すなわち骨格の本体は、スピネル型酸化物を含むことが好ましい。これにより多孔体は、酸化された場合にも高い導電性をより効果的に維持することができる。上記骨格の本体において酸素の含有割合が上述の範囲を外れる場合、多孔体は、酸化された場合において高い導電性をより効果的に維持する性能が、所望のとおりに得られない傾向がある。
 (第3の成分)
 骨格の本体は、本開示の多孔体が有する作用効果に影響を与えない限り、上述のように第3の成分を構成元素として含むことができる。骨格の本体は、第3の成分としてたとえばケイ素、マグネシウム、炭素、スズ、アルミニウム、ナトリウム、鉄、タングステン、チタン、リン、ホウ素、銀、金、クロム、モリブデンなどが含まれていてもよい。これらの成分は、たとえば後述する製造方法において混入が不可避となる不可避不純物として含まれる場合がある。たとえば不可避不純物の一例として、後述の導電化処理により形成される導電被覆層に含まれる元素などを挙げることができる。さらに骨格の本体は、第3の成分として上述の酸素が、多孔体をSOFCの空気極用集電体または水素極用集電体として用いる前の状態において含まれていてもよい。骨格本体中において第3の成分は、これら単独で5質量%以下であることが好ましく、これらの合計で10質量%以下であることが好ましい。
 骨格の本体における酸素の質量割合(%)については、切断された骨格の断面の観察像(電子顕微鏡像)に対し、電子顕微鏡(SEM)に付帯のEDX装置(たとえばSEM部分:商品名「SUPRA35VP」、カールツァイスマイクロスコピー株式会社製、EDX部分:商品名「octane super」、アメテック株式会社製)を用いて分析することにより求めることができる。上記EDX装置により、骨格の本体におけるニッケルおよびコバルトの質量割合を求めることも可能である。具体的には、上記EDX装置により検出された各元素の原子濃度に基づいて、骨格の本体における酸素、ニッケルおよびコバルトの質量%、質量比などをそれぞれ求めることができる。さらに、上記骨格の本体がニッケルおよびコバルトの少なくとも一方、ならびに酸素からなるスピネル型酸化物を有するか否かについては、上記断面に対してX線を照射し、その回折パターンを解析するX線回折(XRD)法を用いることによって特定することができる。
 上記骨格の本体がスピネル型酸化物を有するか否かを特定する測定装置については、たとえばX線回折装置(たとえば商品名(型番):「Empyrean」、スペクトリス株式会社製、解析ソフト:「統合粉末X線解析ソフトウェアPDXL」)を用いることができる。測定条件は、たとえば次のとおりとすればよい。
 (測定条件)
 X線回折法: θ-2θ法
 測定系: 平行ビーム光学系ミラー
 スキャン範囲(2θ): 10~90°
 積算時間: 1秒/ステップ
 ステップ: 0.03°。
 ≪燃料電池≫
 本実施形態に係る燃料電池は、空気極用集電体および水素極用集電体を備える燃料電池である。上記空気極用集電体または上記水素極用集電体の少なくとも一方は、上記の多孔体を含む。上記空気極用集電体または水素極用集電体は、上述のように、熱による燃料電池用セルの変形(例えば、膨張)が起きても、上記燃料電池用セルと良好な接触が維持できる多孔体を含む。そのため上記空気極用集電体または水素極用集電体は、作動時に700℃以上の高温となるSOFCの空気極用集電体または水素極用集電体の少なくとも一方として好適である。上記燃料電池は、多孔体がニッケルおよびコバルトを含むため、上記多孔体を空気極用集電体として用いることがより好適である。
 図8は、本開示の一態様に係る燃料電池を示す模式断面図である。燃料電池150は、水素極用集電体110と、空気極用集電体120と、燃料電池用セル100とを備える。上記燃料電池用セル100は、上記水素極用集電体110と、上記空気極用集電体120との間に設けられている。ここで「水素極用集電体」とは、燃料電池において水素を供給する側の集電体を意味する。「空気極用集電体」とは、燃料電池において酸素を含むガス(例えば、空気)を供給する側の集電体を意味する。
 図9は、本開示の一態様に係る燃料電池用セルを示す模式断面図である。上記燃料電池用セル100は、空気極102と、水素極108と、上記空気極102と上記水素極108との間に設けられている電解質層106と、上記電解質層106と空気極102との反応を防ぐため、それらの間に設けられる中間層104とを備える。空気極としては、例えば、LaSrCoの酸化物(LSC)が用いられる。電解質層としては、例えば、YがドープされたZrの酸化物(YSZ)が用いられる。中間層としては、例えば、GdがドープされたCeの酸化物(GDC)が用いられる。水素極としては、例えば、YSZとNiOとの混合体が用いられる。
 上記燃料電池150は、燃料流路114を有する第一インターコネクタ112と、酸化剤流路124を有する第二インターコネクタ122とを更に備える。燃料流路114は、水素極108に燃料(例えば、水素)を供給するための流路である。燃料流路114は、第一インターコネクタ112における主面であって水素極用集電体110と向かい合っている主面に設けられている。酸化剤流路124は、空気極102に酸化剤(例えば、酸素)を供給するための流路である。酸化剤流路124は、第二インターコネクタ122における主面であって空気極用集電体120と向かい合っている主面に設けられている。
 ≪水蒸気電解装置≫
 本実施形態に係る水蒸気電解装置(「水蒸気電気分解装置」ともいう。)は、空気極用集電体および水素極用集電体を備える水蒸気電解装置であり、上記燃料電池と同様の構造を備える。上記空気極用集電体または上記水素極用集電体の少なくとも一方は、上記の多孔体を含む。上記空気極用集電体または水素極用集電体は、上述のように水蒸気電解装置用の集電体として適度な強度を有する多孔体を含む。そのため上記空気極用集電体または水素極用集電体は、水蒸気電解装置の空気極用集電体または水素極用集電体の少なくとも一方として好適である。上記水蒸気電解装置は、多孔体がニッケルおよびコバルトを含むため、上記多孔体を空気極用集電体として用いることがより好適であり、一例として抵抗が下がり電解電圧が下がる効果がある。
 図11は、本開示の一態様に係る水蒸気電解装置を示す模式断面図である。水蒸気電解装置250は、水素極用集電体210と、空気極用集電体220と、水蒸気電解装置用セル200とを備える。上記水蒸気電解装置用セル200は、上記水素極用集電体210と、上記空気極用集電体220との間に設けられている。ここで「水素極用集電体」とは、水蒸気電解装置において水素が発生する側の集電体を意味する。「空気極用集電体」とは、水蒸気電解装置において水蒸気を含むガス(例えば、加湿空気)を供給する側の集電体を意味する。上記空気極用集電体は、水蒸気電解装置において酸素が発生する側の集電体と把握することもできる。また、本実施形態の一側面において、上記水蒸気を含むガスは、水素極用集電体の側から供給されてもよい。
 図12は、本開示の一態様に係る水蒸気電解装置用セルを示す模式断面図である。上記水蒸気電解装置用セル200は、空気極202と、水素極208と、上記空気極202と上記水素極208との間に設けられている電解質層206と、上記電解質層206と上記空気極202との反応を防ぐため、それらの間に設けられる中間層204とを備える。空気極としては、例えば、LaSrCoの酸化物(LSC)が用いられる。電解質層としては、例えば、YがドープされたZrの酸化物(YSZ)が用いられる。中間層としては、例えば、GdがドープされたCeの酸化物(GDC)が用いられる。水素極としては、例えば、YSZとNiOとの混合体が用いられる。
 上記水蒸気電解装置250は、水素流路214を有する第一インターコネクタ212と、水蒸気流路224を有する第二インターコネクタ222とを更に備える。水素流路214は、水素極208からの水素を回収するための流路である。水素流路214は、第一インターコネクタ212における主面であって水素極用集電体210と向かい合っている主面に設けられている。水蒸気流路224は、空気極202に水蒸気(例えば、加湿空気)を供給するための流路である。水蒸気流路224は、第二インターコネクタ222における主面であって空気極用集電体220と向かい合っている主面に設けられている。
 ≪多孔体の製造方法≫
 本実施形態に係る多孔体は、例えば、以下の方法によって製造することが可能である。
 すなわち、上記多孔体の製造方法であって、
 三次元網目状構造を有する樹脂成形体に導電被覆層を形成することにより導電性樹脂成形体を得る工程(第1工程)と、
 上記導電性樹脂成形体上にニッケルめっきを行なうことにより第一多孔体前駆体を得る工程(第2工程)と、
 上記第一多孔体前駆体上にコバルトめっきを行うことにより第二多孔体前駆体を得る工程(第3工程)と、
 上記第二多孔体前駆体に対して熱処理を行なって、導電性樹脂成形体中の樹脂成分を焼却し、これを除去することにより第三多孔体前駆体を得る工程(第4工程)と、
 得られた上記第三多孔体前駆体を還元雰囲気で熱処理することで、ニッケルとコバルトとが熱拡散することにより多孔体を得る工程(第5工程)と、
を含む多孔体の製造方法により、多孔体を製造することができる。なお、第2工程後に第4工程を行い、その後、第3工程を実施し、その後第5工程を経ても、同様の多孔体を製造することが可能である。
 <第1工程>
 まず、三次元網目状構造を有する樹脂成形体(以下、単に「樹脂成形体」とも記す。)のシートを準備する。樹脂成形体としてポリウレタン樹脂、メラミン樹脂などを用いることができる。さらに、樹脂成形体に導電性を付与する導電化処理として、樹脂成形体の表面に導電被覆層を形成する。この導電化処理としては、たとえば以下の方法を挙げることができる。
(1)カーボン、導電性セラミックなどの導電性粒子およびバインダーを含有した導電性塗料を、塗布、含浸などの手段により樹脂成形体の表面に含ませること、
(2)無電解めっき法によってニッケルおよび銅などの導電性金属による層を樹脂成形体の表面に形成すること、
(3)蒸着法またはスパッタリング法によって導電性金属による層を樹脂成形体の表面に形成すること。これにより、導電性樹脂成形体を得ることができる。
 <第2工程>
 次に、上記導電性樹脂成形体上にニッケルめっきを行なうことにより第一多孔体前駆体を得る。ニッケルめっきの方法は、無電解めっきを適用することもできるが、効率の観点から電解めっき(所謂ニッケルの電気めっき)を用いることが好ましい。ニッケルの電解めっきでは、導電性樹脂成形体をカソードとして用いる。
 ニッケルの電解めっきに用いるめっき浴としては、公知のものを使用することができる。たとえばワット浴、塩化浴、スルファミン酸浴などを用いることができる。ニッケルの電解めっきの浴組成および電解条件は、たとえば以下の例を挙げることができる。なお、電解めっき時の通電時間を変化させることで、ニッケルのめっき量を調製できる。
 (浴組成)
 塩(水溶液): スルファミン酸ニッケル(350~450g/L)
 ホウ酸   : 30~40g/L
 pH    : 4~4.5。
 (電解条件)
 温度: 40~60℃
 電流密度: 0.5~10A/dm
 アノード: 不溶性陽極。
 以上により、導電性樹脂成形体上にニッケルがめっきされた第一多孔体前駆体を得ることができる。
 <第3工程>
 第3工程では、上記第一多孔体前駆体上にコバルトめっきを行うことにより第二多孔体前駆体を得る。コバルトめっきの方法は、無電解めっきを適用することもできるが、効率の観点から電解めっき(所謂コバルトの電気めっき)を用いることが好ましい。コバルトの電解めっきでは、第一多孔体前駆体をカソードとして用いる。
 コバルトの電解めっきに用いるめっき浴としては、公知のものを使用することができる。たとえばワット浴、塩化浴、スルファミン酸浴などを用いることができる。コバルトの電解めっきの浴組成および電解条件は、たとえば以下の例を挙げることができる。このような条件でコバルトの電解めっきを行うことで、ニッケルのめっきの上にコバルトのめっきが形成される。なお、電解めっき時の通電時間を変化させることで、コバルトのめっき量を調製できる。すなわち、電解時の通電時間を変化させることで、ニッケルおよびコバルトの合計質量に対するコバルトの質量割合を調整することができる。
 (浴組成)
 塩(水溶液): スルファミン酸コバルト(350~450g/L)
 ホウ酸   : 30~40g/L
 pH    : 4~4.5。
 (電解条件)
 温度: 40~60℃
 電流密度: 0.5~10A/dm
 アノード: 不溶性陽極。
 以上により、骨格にニッケルのめっきおよびコバルトのめっきを含む第二多孔体前駆体を得ることができる。
 <第4工程>
 続いて、上記第二多孔体前駆体に対して熱処理を行なって、導電性樹脂成形体中の樹脂成分を焼却し、これを除去することにより第三多孔体前駆体を得る。上記樹脂成分を除去するための熱処理の温度および雰囲気は、たとえば600℃以上とし、大気などの酸化性雰囲気とすればよい。
 <第5工程>
 得られた上記第三多孔体前駆体を還元雰囲気で熱処理することで、ニッケルとコバルトとが熱拡散することにより多孔体を得る。このとき、ニッケルのめっきおよびコバルトのめっきは、熱拡散により所定の表面粗さを有し且つ均一なニッケル-コバルト合金の膜とすることができる。還元雰囲気としては例えば、Hガス雰囲気、COガス雰囲気などが挙げられる。本実施形態において、上記第三多孔体前駆体は、Hガス雰囲気で熱処理することが好ましい。熱処理温度、時間は、後述のものに限定されるわけではないが、例えば、1000℃で3時間、又は、1100℃で20分などが挙げられる。これにより、三次元網目状構造を有する骨格を備えた多孔体を得ることができる。また、当該骨格は、その表面の算術平均粗さが0.05μm以上である。
 ここで上記の方法により得た多孔体の平均気孔径は、樹脂成形体の平均気孔径とほぼ等しくなる。このため多孔体を適用する用途に応じ、多孔体を得るために用いる樹脂成形体の平均気孔径を適宜選択すればよい。多孔体の気孔率は、最終的にはめっきされる金属量(目付量)で決定される。そのため、最終製品である多孔体において求められる気孔率に応じ、めっきするニッケルの目付量およびコバルトの目付量を適宜選択すればよい。樹脂成形体の気孔率および平均気孔径は、上述した骨格の気孔率および平均気孔径と同様に定義され、かつ「骨格」を「樹脂成形体」に読み替えて適用することにより、上述の計算式に基づいて求めることができる。
 以上の工程を経ることより、本実施形態に係る多孔体を製造することができる。すなわち、上記多孔体は、三次元網目構造を有する骨格を備え、上記骨格の本体は、構成元素としてニッケルとコバルトとを含む。さらに骨格の本体は、ニッケルおよびコバルトの合計質量に対するコバルトの質量割合が0.2以上0.8以下となる。上記骨格は、その表面の算術平均粗さが0.05μm以上である。上記多孔体は、大気中、800℃、16kPaの荷重の条件下で200時間の熱処理を行った後に、外観の形状における体積が1%以上増加する。もって多孔体は、燃料電池の空気極用集電体または水素極用集電体として用いた場合、熱による燃料電池用セルの変形が起きても、上記燃料電池用セルと良好な接触が維持できる。また、上記多孔体は、水蒸気電解装置の空気極用集電体または水素極用集電体として用いた場合、熱による水蒸気電解装置用セルの変形が起きても、上記水蒸気電解装置用セルと良好な接触が維持できる。
 以上の説明は、以下に付記する特徴を含む。
(付記1)
 三次元網目状構造を有する骨格を備えた多孔体であって、
 前記骨格の本体は、構成元素としてニッケルとコバルトとを含み、
 前記骨格の本体は、前記ニッケルおよび前記コバルトの合計質量に対する前記コバルトの質量割合が0.2以上0.8以下であり、
 前記骨格は、その表面粗さが0.05μm以上であり、
 前記多孔体は、大気中、800℃、16kPaの荷重の条件下で200時間の熱処理を行った後に、外観の形状における体積が1%以上増加する、多孔体。
 以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
 ≪多孔体の作製≫
 <試料1~試料5>
 以下の手順で試料1~試料5の多孔体を作製した。
 (第1工程)
 まず三次元網目状構造を有する樹脂成形体として1.5mm厚のポリウレタン樹脂製シートを準備した。このポリウレタン樹脂製シートの気孔率および平均気孔径を上述の計算式に基づいて求めたところ、上記気孔率は96%であり、上記平均気孔径は450μmであった。
 次に、導電性塗料(カーボンブラックを含むスラリー)を上記樹脂成形体に含浸し、その後ロールで絞って乾燥させることにより、樹脂成形体の表面に導電被覆層を形成した。これにより導電性樹脂成形体を得た。
 (第2工程)
 上記導電性樹脂成形体をカソードとし、下記の浴組成および電解条件の下でニッケルの電解めっきを行なった。これにより、導電性樹脂成形体上にニッケルを660g/m付着させ、もって第一多孔体前駆体を得た。
 〈浴組成〉
 塩(水溶液): スルファミン酸ニッケル(400g/L)
 ホウ酸: 35g/L
 pH: 4.5。
 〈電解条件〉
 温度: 50℃
 電流密度: 5A/dm
 アノード: 不溶性陽極。
 (第3工程)
 上記第一多孔体前駆体をカソードとし、下記の浴組成および電解条件の下でコバルトの電解めっきを行なった。これにより、骨格にニッケルのめっきおよびコバルトのめっきを含む第二多孔体前駆体を得た。なお、ニッケルおよびコバルトの合計質量に対するコバルトの質量割合を、0.9(試料1)、0.8(試料2)、0.6(試料3)、0.3(試料4)、又は0.1(試料5)にそれぞれ調整するため、ニッケルのめっき量に応じてコバルトめっきの通電時間を調整した。
 〈浴組成〉
 塩(水溶液): スルファミン酸コバルト(400g/L)
 ホウ酸: 35g/L
 pH: 4.5。
 〈電解条件〉
 温度: 50℃
 電流密度: 5A/dm
 アノード: 不溶性陽極。
 (第4工程)
 上記第二多孔体前駆体に対して熱処理を行なって、導電性樹脂成形体中の樹脂成分を焼却し、これを除去することにより第三多孔体前駆体を得た。上記樹脂成分を除去するための熱処理の温度を650℃とし、その雰囲気を大気雰囲気とした。
 (第5工程)
 得られた上記第三多孔体前駆体を還元雰囲気(Hガス雰囲気)で、熱処理することで、ニッケルとコバルトとが熱拡散することにより試料1~試料5の多孔体を得た。上記熱処理の温度および時間は、1000℃、300分であった。
 <試料6>
 第2工程において用いる浴組成に関し、スルファミン酸ニッケル(400g/L)の水溶液の代わりに、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸コバルトの水溶液を用いたこと、および第3工程を実施しなかったことを除いて、試料1と同じ工程によって試料6の多孔体を作製した。ここで、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸コバルトの水溶液は、NiおよびCoの合計量を400g/Lとし、Co/(Ni+Co)の質量比を0.8(80質量%)とした。
 <試料7および試料8>
 試料7および試料8として、市販されているSUSメッシュ(材質;SUS304、織方;平織、メッシュ数;10、線径;0.5mm)およびSUS不織布(材質;SUS316L、単位面積当たりの重量;120g/m2、線径;12μm、厚み;0.5mm)をそれぞれ準備した。
 <試料9>
 第3工程を実施しなかったことを除いて、試料1と同じ工程によって試料9の多孔体を作製した。
 <試料10>
 第3工程において用いる浴組成に関し、硫酸第一スズ(20g/L)、硫酸(100g/L)を用いたこと以外は、試料1と同じ工程によって試料10の多孔体を作製した。なお、ニッケルおよびスズの合計質量に対するスズの質量割合を、0.15に調整するため、ニッケルのめっき量に応じてスズめっきの通電時間を調整した。
 <試料11>
 第3工程において用いる浴組成に関し、クロム酸230g/L、ケイフッ化ナトリウム5g/L、硫酸1g/Lを使用する以外は、試料1と同じ工程によって試料11の多孔体を作製した。なお、ニッケルおよびクロムの合計質量に対するクロムの質量割合を、0.3に調整するため、ニッケルのめっき量に応じてクロムめっきの通電時間を調整した。
 ≪多孔体の性能評価≫
 <多孔体の物性分析>
 上述の方法により得た試料1~試料6の多孔体に関し、これらの骨格の本体におけるニッケルおよびコバルトの合計質量に対するコバルトの質量割合を、それぞれ上記SEMに付帯のEDX装置(SEM部分:商品名「SUPRA35VP」、カールツァイスマイクロスコピー株式会社製、EDX部分:商品名「octane super」、アメテック株式会社製)を用いて調べた。具体的には、まず各試料の多孔体を切断した。次に切断された多孔体の骨格の断面を、上記EDX装置によって観察し、検出された各元素の原子濃度に基づいて当該コバルトの質量割合を求めた。その結果を表1に示す。
 さらに試料2および試料6の多孔体に対し、上述した計算式に従って骨格の平均気孔径および気孔率を求めた。その結果、上記樹脂成形体の気孔率および平均気孔径と一致し、気孔率は96%であり、平均気孔径は450μmであった。さらに試料2および試料6の多孔体は、厚みが1.4mmであった。試料2および試料6の多孔体においてニッケルおよびコバルトの合計の目付量は、660g/mであった。
 <表面粗さの評価>
 試料1~試料11における骨格の算術表面粗さ(Ra)をレーザー顕微鏡VK-X1000(キーエンス株式会社製)にて測定した。このとき、少なくとも1つの支柱部の幅方向が1つの視野に収まるように倍率を1000倍で測定した。また、測定する範囲は、上記支柱部の幅方向の中央を通り、上記支柱部の長手方向に対して平行な任意の20μm長の範囲とした。この測定を1つの多孔体に対して10視野行い、得られた値の平均値を各試料における骨格の算術表面粗さ(Ra)とした。なお、上記算術平均粗さRaは、JIS B 0601(2001)に規定された算術平均粗さを意味している。結果を表1に示す。
 <熱処理後の厚みの評価>
 以下の手順で、試料1~試料11における熱処理後の厚みの評価を行った。試料2~試料4は実施例であり、試料1および試料5~試料11は比較例である。まず、評価用のサンプルとして、2.5cmのシート状となるように、試料1~試料11をそれぞれ準備した。つぎに、当該サンプルの主面にSUSブロック(1kg)を載せることで、16kPaの荷重を負荷した。上記サンプルに荷重を負荷した状態を維持しながら、大気中、800℃の条件下で所定の時間(150時間~1000時間)の熱処理を行った。その後、デジタルシックネスゲージを用いて、上記サンプルの厚みを測定し、熱処理前の厚みに対する変化率を求めた。結果を表1および図10に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1および図10の結果から、試料2~試料4の多孔体は、所定の熱処理を200時間行った後の厚み変化率が1%以上(体積の変化率でも1%以上)であり、良好な多孔体であることがわかった。一方、試料5~試料11の多孔体は、所定の熱処理を200時間行った後の厚み変化率が1%未満であった。特に、試料7および試料8は、所定の熱処理を行った後の厚み変化率がマイナスであった。
 <燃料電池の評価>
 さらに試料1~試料11を空気極用集電体として、エルコーゲン社製のYSZセル(図9)と共に燃料電池を作製し(図8)、以下の手順で1000時間駆動後の最大出力電力維持率を評価した。
 まず、駆動前の燃料電池と1000時間駆動(0.3A/cmの定電流駆動)後の燃料電池とに対して、電流値(I)を変えて電圧値(V)を測定してI-V特性を得た。
 次に、電流値Iに対し、出力電力(I×V)をプロットした。得られたプロットにおいて出力電力が極大となる点を最大出力電力とした。その後、以下の式に基づいて、最大出力電力維持率を算出した。結果を表1に示す。最大出力電力維持率が90%以上である場合、合格品(評価A)であるとし、90%未満である場合、不合格品(評価R)であるとした。
最大出力電力維持率(%)=(1000時間駆動後の最大出力電力)/(駆動前の最大出力電力)×100
 以上のように本発明の実施形態および実施例について説明を行なったが、上述の各実施形態および各実施例の構成を適宜組み合わせることも当初から予定している。
 今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態および実施例ではなく請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 支柱部、 2 ノード部、 10 フレーム部、 11 骨格本体、 12 骨格、 13 内部、 14 気孔部、 20 セル部、 30 三次元網目状構造、 100 燃料電池用セル、 102 空気極、 104 中間層、 106 電解質層、 108 水素極、 110 水素極用集電体、 112 第一インターコネクタ、 114 燃料流路、 120 空気極用集電体、 122 第二インターコネクタ、 124 酸化剤流路、 150 燃料電池、 200 水蒸気電解装置用セル、 202 空気極、 204 中間層、 206 電解質層、 208 水素極、 210 水素極用集電体、 212 第一インターコネクタ、 214 水素流路、 220 空気極用集電体、 222 第二インターコネクタ、 224 水蒸気流路、 250 水蒸気電解装置、 A 仮想平面

Claims (9)

  1.  三次元網目状構造を有する骨格を備えた多孔体であって、
     前記骨格の本体は、構成元素としてニッケルとコバルトとを含み、
     前記骨格の本体は、前記ニッケルおよび前記コバルトの合計質量に対する前記コバルトの質量割合が0.2以上0.8以下であり、
     前記骨格は、その表面の算術平均粗さが0.05μm以上であり、
     前記多孔体は、大気中、800℃、16kPaの荷重の条件下で200時間の熱処理を行った後に、外観の形状における体積が1%以上増加する、多孔体。
  2.  前記骨格の本体は、構成元素としてさらに酸素を含む、請求項1に記載の多孔体。
  3.  前記酸素は、前記骨格の本体において0.1質量%以上35質量%以下含まれる、請求項2に記載の多孔体。
  4.  前記骨格の本体は、スピネル型酸化物を含む、請求項2または請求項3に記載の多孔体。
  5.  前記骨格の本体は、その断面を3000倍の倍率で観察することにより観察像を得た場合、前記観察像の任意の10μm四方の領域において現われる長径1μm以上の空隙の数が5個以下である、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の多孔体。
  6.  前記骨格は、中空である、請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の多孔体。
  7.  前記多孔体は、シート状の外観を有し、厚みが0.2mm以上2mm以下である、請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の多孔体。
  8.  空気極用集電体および水素極用集電体を備える燃料電池であって、
     前記空気極用集電体または前記水素極用集電体の少なくとも一方は、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の多孔体を含む、燃料電池。
  9.  空気極用集電体および水素極用集電体を備える水蒸気電解装置であって、
     前記空気極用集電体または前記水素極用集電体の少なくとも一方は、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の多孔体を含む、水蒸気電解装置。
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