JP2010027295A - 膜電極接合体 - Google Patents
膜電極接合体 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2010027295A JP2010027295A JP2008185178A JP2008185178A JP2010027295A JP 2010027295 A JP2010027295 A JP 2010027295A JP 2008185178 A JP2008185178 A JP 2008185178A JP 2008185178 A JP2008185178 A JP 2008185178A JP 2010027295 A JP2010027295 A JP 2010027295A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- catalyst
- current density
- catalyst layer
- exchange current
- electrode assembly
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
Landscapes
- Inert Electrodes (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
Abstract
【解決手段】電解質膜110と、前記電解質膜を挟持し、触媒と前記触媒を担持する担体とから構成されるカソード触媒層120cおよびアノード触媒層120aと、を備えた膜電極接合体100であって、前記アノード触媒層120aにおける、下記数式で求められる水素酸化反応の交換電流密度と酸素還元反応の交換電流密度との比の対数値が4〜10であり、かつ前記酸素還元反応の交換電流密度と触媒塗布面積あたりの触媒実面積の値との積が所定の値以下である膜電極接合体100である。log10(水素酸化反応の交換電流密度/酸素還元反応の交換電流密度)
【選択図】図1
Description
図1は、本発明の膜電極接合体の一般的な全体構造を模式的に表した断面概略図である。図1に示すように、本発明の膜電極接合体100は、アノード触媒層120aおよびカソード触媒層120cが、固体高分子電解質膜110の両面に対向して配置されている。そして、これを一対のアノード側ガス拡散層140aおよびカソード側ガス拡散層140cが挟持してなる。アノード触媒層120aおよびカソード触媒層120cは、電極触媒および高分子電解質を含む。この電極触媒は、導電性担体が触媒成分を担持してなる。
電極触媒層には、アノード触媒層およびカソード触媒層の2つがある。以下、アノード触媒層とカソード触媒層との区別をしないときは、単に「電極触媒層」という。電極触媒層は、電気化学反応により、電気エネルギーを生み出す機能を有する。アノード触媒層では水素の酸化反応により、プロトンおよび電子が生成する。ここで生じたプロトンおよび電子は、カソード触媒層での酸素の還元反応に用いられる。
電解液1として0.5mol/l硫酸を装置内に満たした回転電極装置10の作用極2に、評価用の電極を装備する。この装置内に、反応ガス導入口3より水素ガスを100ml/minの流量で30分間流通させる。この操作により、電解液内の溶存ガスが水素ガスによって飽和される。続いて、回転軸4を所定の回転数で回転させ、作用極2を回転させる。この回転数をそのまま維持しながら、ポテンショスタット装置5により、水素参照極6と作用極2との間の電位差が、0mVから100mVにまでなるように1mV/sの速度で掃引し、対極7と作用極2との間の電流を計測する。この電流値より、触媒有効面積あたりの電流密度の値が算出される。この値から、電位−電流密度図を描くと、水素酸化反応における分極曲線が得られる。この分極曲線より、水素酸化反応の交換電流密度を算出する。
電解液1として0.5mol/l硫酸を装置内に満たした回転電極装置10の作用極2に、評価用の電極を装備する。この装置内に、反応ガス導入口3より酸素ガスを100ml/minの流量で30分間流通させる。この操作により、電解液内の溶存ガスが酸素ガスによって飽和される。続いて、回転軸4を所定の回転数で回転させ、作用極2を回転させる。この回転数をそのまま維持しながら、ポテンショスタット装置5により、水素参照極6と作用極2との間の電位差が、1200mVから0mVにまでなるように−10mV/sの速度で掃引し、対極7と作用極2との間の電流を計測する。この電流値より、触媒有効面積あたりの電流密度の値が算出される。この値から、電位−電流密度図を描くと、酸素還元反応における分極曲線が得られる。この分極曲線より、酸素還元反応の交換電流密度を算出する。
固体高分子電解質膜は、プロトン伝導性を有する高分子電解質から構成され、固体高分子形燃料電池の運転時にアノード触媒層で生成したプロトンを膜厚方向に沿ってカソード触媒層へと選択的に透過させる機能を有する。また、固体高分子電解質膜は、アノード側に供給される燃料ガスとカソード側に供給される酸化剤ガスとを混合させないための隔壁としての機能をも有する。
ガス拡散層には、アノード側ガス拡散層およびカソード側ガス拡散層の2つがある。以下、アノード側ガス拡散層とカソード側ガス拡散層との区別をしないときは、単に「ガス拡散層」という。ガス拡散層は、後述するセパレータが有するガス流路を介して供給された反応ガスの触媒層への拡散を促進させる機能、および電子伝導パスとしての機能を有する。
導電性担体は、触媒成分を担持する担体であって、導電性を有する。導電性担体としては、触媒成分を所望の分散状態で担持させるのに充分な比表面積を有し、かつ、充分な電子伝導性を有するものであればよい。導電性担体の組成は、主成分がカーボンであることが好ましい。導電性担体の材質として、具体的には、カーボンブラック、活性炭、コークス、天然黒鉛、人造黒鉛、カーボンナノチューブなどが挙げられる。なお、「主成分がカーボンである」とは、主成分として炭素原子を含むことをいい、炭素原子のみからなる、実質的に炭素原子からなる、の双方を含む概念である。場合によっては、燃料電池の特性を向上させるために、炭素原子以外の元素が含まれていてもよい。なお、「実質的に炭素原子からなる」とは、2〜3質量%程度以下の不純物の混入が許容できることを意味する。
触媒成分は、上記電気的化学反応の触媒作用をする機能を有する。触媒成分の種類については、上述した通りであるので、ここでは説明を省略する。
高分子電解質は、電極触媒層のプロトン伝導性を向上させる機能を有する。電極触媒層に含まれる高分子電解質の具体的な形態に特に制限はなく、燃料電池の技術分野において従来公知の知見が適宜参照できる。例えば、電極触媒層に含まれる高分子電解質としては、上述した固体高分子電解質膜を構成する高分子電解質を同様に用いることができる。そのため、高分子電解質の具体的な形態の詳細はここでは省略する。なお、電極触媒層に含まれる高分子電解質は、1種単独であってもよいし、2種以上であってもよい。
本発明の膜電極接合体の製造方法は特に制限されず、膜電極接合体の製造分野において従来公知の知見を適宜参照することにより製造できる。以下、本発明の膜電極接合体の製造方法を簡単に説明するが、本発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきであり、以下の形態のみに制限されない。
本発明の燃料電池は、本発明の膜電極接合体と、燃料ガスが流れる燃料ガス流路を有するアノード側セパレータと酸化剤ガスが流れる酸化剤ガス流路を有するカソード側セパレータとからなる一対のセパレータとを有する。
セパレータは、固体高分子形燃料電池などの燃料電池の単セルを複数個直列に接続して燃料電池スタックを構成する際に、各セルを電気的に直列に接続する機能を有する。また、セパレータは、燃料ガス、酸化剤ガス、および冷却剤を互に分離する隔壁としての機能も有する。そのため、上述したように、セパレータのそれぞれにはガス流路および冷却流路が設けられている。セパレータを構成する材料としては、緻密カーボングラファイト、炭素板などのカーボンや、ステンレスなどの金属など、従来公知の材料が適宜制限なく採用できる。セパレータの厚さやサイズ、設けられる各流路の形状やサイズなどは特に限定されず、得られる燃料電池の所望の出力特性などを考慮して適宜決定できる。
ガスケットは、1対の電極触媒層およびガス拡散層を包囲するように燃料電池の周囲に配置され、触媒層に供給されたガスが外部にリークするのを防止する機能を有する。ガス拡散電極とは、ガス拡散層および電極触媒層の接合体をいう。ガスケットを構成する材料としては、特に制限はないが、フッ素ゴム、シリコンゴム、エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ポリイソブチレンゴムなどのゴム材料、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリヘキサフルオロプロピレン、テトラフルオロエチレン−ヘキサフルオロプロピレン共重合体(FEP)などのフッ素系の高分子材料、ポリオレフィンやポリエステルなどの熱可塑性樹脂などが挙げられる。また、ガスケットの厚さにも特に制限はなく、好ましくは50μm〜2mmであり、より好ましくは100μm〜1mm程度とすればよい。
上述した本発明の燃料電池や燃料電池スタックを搭載した車両もまた、本発明の技術的範囲に包含される。本発明の燃料電池や燃料電池スタックは、耐久性に非常に優れている。
膜電極接合体におけるアノード触媒層の触媒としてPdを使用し、カソード触媒層の触媒としてPtを使用した。触媒塗布面積はアノード触媒層、カソード触媒層共に25cm2とした。この場合、アノード触媒層の触媒塗布面積あたりの触媒実面積の値は120cm2/cm2であり、カソード触媒層の触媒塗布面積あたりの触媒実面積の値は200cm2/cm2であった。
回転電極装置を用いて、水素ガスで電解質を飽和させ、サンプル電極の回転数を3600rpmに維持しながら、0mVより100mVまで電位を1mV/sで掃引し、触媒有効面積あたりの電流密度の値を計測し、水素酸化反応における分極曲線を得た。その分極曲線より水素酸化反応交換電流密度を算出した。
回転電極装置を用いて、酸素ガスで電解質を飽和させ、サンプル電極の回転数1600rpmに維持しながら、1000mVから0mVまで電位を−10mV/sで掃引し、触媒有効面積あたりの電流密度の値を計測し、酸素還元反応における分極曲線を得た。その分極曲線より、酸素還元反応交換電流密度を算出した。
下記表1に記載の触媒を用いて、実施例1と同様にして電極を作製し、水素酸化反応交換電流密度および酸素還元反応交換電流密度を測定した。結果を表1に示す。
2 作用極、
3 反応ガス導入口、
4 回転軸、
5 ポテンショスタット装置、
6 水素参照極、
7 対極、
10 回転電極装置、
100 膜電極接合体、
110 固体高分子電解質膜、
120a アノード触媒層、
120c カソード触媒層、
140a アノード側ガス拡散層、
140c カソード側ガス拡散層、
150a アノード側セパレータ、
150c カソード側セパレータ、
152a 燃料ガス流路、
152c 酸化剤ガス流路、
160 ガスケット、
200 固体高分子型燃料電池。
Claims (6)
- 前記アノード触媒層がパラジウム、ニッケル、クロム、モリブデン、タングステン、コバルト、および鉄からなる群より選択される少なくとも1種の金属を含む、請求項1に記載の膜電極接合体。
- 前記アノード触媒層がパラジウムおよびニッケルの少なくとも一方と、クロム、モリブデン、タングステン、コバルト、および鉄からなる群より選択される少なくとも1種の金属と、を含む請求項2に記載の膜電極接合体。
- 前記アノード触媒層がさらに白金を含む、請求項2または3に記載の膜電極接合体。
- 請求項1〜4のいずれか1項に記載の膜電極接合体を用いた燃料電池。
- 請求項5に記載の燃料電池を搭載した車両。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2008185178A JP2010027295A (ja) | 2008-07-16 | 2008-07-16 | 膜電極接合体 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2008185178A JP2010027295A (ja) | 2008-07-16 | 2008-07-16 | 膜電極接合体 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2010027295A true JP2010027295A (ja) | 2010-02-04 |
JP2010027295A5 JP2010027295A5 (ja) | 2011-01-27 |
Family
ID=41732942
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2008185178A Pending JP2010027295A (ja) | 2008-07-16 | 2008-07-16 | 膜電極接合体 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2010027295A (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2012109072A (ja) * | 2010-11-16 | 2012-06-07 | Toshiba Fuel Cell Power Systems Corp | 燃料電池、燃料電池システムおよびその運転方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06176766A (ja) * | 1992-04-03 | 1994-06-24 | Tanaka Kikinzoku Kogyo Kk | 白金合金電極触媒及びその製造方法 |
JP2003526508A (ja) * | 2000-03-13 | 2003-09-09 | オヴォニック バッテリー カンパニー インコーポレイテッド | 微細に分割された金属触媒およびその製造方法 |
JP2006244907A (ja) * | 2005-03-04 | 2006-09-14 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池 |
JP2006351270A (ja) * | 2005-06-14 | 2006-12-28 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池 |
JP2007504624A (ja) * | 2003-09-03 | 2007-03-01 | サイミックス テクノロジーズ, インコーポレイテッド | 白金−ニッケル−鉄燃料電池触媒 |
JP2008147000A (ja) * | 2006-12-08 | 2008-06-26 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池の製造方法および製造装置 |
-
2008
- 2008-07-16 JP JP2008185178A patent/JP2010027295A/ja active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06176766A (ja) * | 1992-04-03 | 1994-06-24 | Tanaka Kikinzoku Kogyo Kk | 白金合金電極触媒及びその製造方法 |
JP2003526508A (ja) * | 2000-03-13 | 2003-09-09 | オヴォニック バッテリー カンパニー インコーポレイテッド | 微細に分割された金属触媒およびその製造方法 |
JP2007504624A (ja) * | 2003-09-03 | 2007-03-01 | サイミックス テクノロジーズ, インコーポレイテッド | 白金−ニッケル−鉄燃料電池触媒 |
JP2006244907A (ja) * | 2005-03-04 | 2006-09-14 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池 |
JP2006351270A (ja) * | 2005-06-14 | 2006-12-28 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池 |
JP2008147000A (ja) * | 2006-12-08 | 2008-06-26 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池の製造方法および製造装置 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2012109072A (ja) * | 2010-11-16 | 2012-06-07 | Toshiba Fuel Cell Power Systems Corp | 燃料電池、燃料電池システムおよびその運転方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2925618C (en) | Carbon powder for catalyst, catalyst, electrode catalyst layer, membrane electrode assembly, and fuel cell using the carbon powder | |
CA2910372C (en) | Catalyst and electrode catalyst layer, membrane electrode assembly, and fuel cell using the catalyst | |
US9947934B2 (en) | Catalyst and electrode catalyst layer, membrane electrode assembly, and fuel cell using the catalyst | |
CA2910237C (en) | Catalyst and manufacturing method thereof, and electrode catalyst layer using the catalyst | |
JP5298566B2 (ja) | 膜電極接合体 | |
US20160064744A1 (en) | Catalyst and electrode catalyst layer for fuel cell having the catalyst | |
JP5458503B2 (ja) | 電解質膜−電極接合体の製造方法 | |
CN104094460A (zh) | 燃料电池用电极催化剂层 | |
US20160079606A1 (en) | Catalyst, and electrode catalyst layer, membrane electrode assembly and fuel cell using the catalyst | |
CN106922203A (zh) | 燃料电池用电极催化剂及其制造方法、含有该催化剂的燃料电池用电极催化剂层以及使用该催化剂或催化剂层的燃料电池用膜电极接合体及燃料电池 | |
CA2966176C (en) | Electrode catalyst layer for fuel cell, method for producing the same, and membrane electrode assembly and fuel cell using the catalyst layer | |
JP2008186798A (ja) | 電解質膜−電極接合体 | |
TW202039074A (zh) | 觸媒、製造觸媒的方法、包含觸媒的電極、包括電極的膜電極組合物以及包括膜電極組合物的燃料電池 | |
JP5396730B2 (ja) | 膜電極接合体 | |
JP2006085984A (ja) | 燃料電池用mea、および、これを用いた燃料電池 | |
JP5544689B2 (ja) | 燃料電池用保水層およびその製造方法並びに電解質膜−電極接合体 | |
JP2009140657A (ja) | 燃料電池用電極触媒 | |
JP5458774B2 (ja) | 電解質膜−電極接合体 | |
JP2010027295A (ja) | 膜電極接合体 | |
JP2007250214A (ja) | 電極触媒とその製造方法 | |
JP6699094B2 (ja) | 燃料電池の製造方法 | |
JP2007165188A (ja) | 高分子型燃料電池の膜−電極接合体 | |
JP6988143B2 (ja) | 燃料電池用触媒層の製造方法および電極触媒混合物 | |
JP6661954B2 (ja) | 触媒および電解質を含む構造体の評価方法、ならびに当該評価方法を用いる燃料電池の製造方法 | |
JP2007173159A (ja) | 温度応答性材料含有電解質膜 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20101202 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20101202 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20121218 |
|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130218 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130611 |
|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130801 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20140527 |