JP2005166510A - 固体電解質型燃料電池及び固体電解質型燃料電池の製造方法 - Google Patents
固体電解質型燃料電池及び固体電解質型燃料電池の製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2005166510A JP2005166510A JP2003405143A JP2003405143A JP2005166510A JP 2005166510 A JP2005166510 A JP 2005166510A JP 2003405143 A JP2003405143 A JP 2003405143A JP 2003405143 A JP2003405143 A JP 2003405143A JP 2005166510 A JP2005166510 A JP 2005166510A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- fuel cell
- based material
- solid oxide
- oxide fuel
- layer
- 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.)
- Granted
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)
- Fuel Cell (AREA)
Abstract
【解決手段】電解質膜4と、電解質膜4の一方の面に接続した空気極5と、電解質膜4の他方の面に接続した燃料極とを具備する固体電解質型燃料電池を用いる。空気極5は、電解質膜4に一方の面を接続した第1層15と、第1層15の他方の面に接続し、表面から第1層15へ延びる割れ21を有する第2層16とを備える。第2層16は、第1平均粒径の第1微細粒子を有する微細粒子領域18と、微細粒子領域18に含まれその第1平均粒径よりも大きい第2平均粒径を有する第1粗大粒子19とを含む。割れ21は、微細粒子領域18にある。
【選択図】 図6
Description
第2層に均質で微細な割れ(21)を導入することにより、大きな割れ及び剥離を防止することができ、耐久性や信頼性を向上できる。それにより、均質で微細な割れ(21)は運転温度では閉じるので、空気極(5)をその本来の導電率とすることが可能となる。
同一の第2層(16)を、微細粒子領域(18)と粗大粒子(19)とで形成することで、割れ(21)を主に微細粒子領域(18)に選択的に形成することができる。
LaMaCoO3相を含む第2層(16)は、高導電率であり好ましい。
LaMbMnO3相と、安定化ZrO2相とを含む第1層(15)は、空気極(5)と電解質膜(4)との接着力の向上及び反応物の形成の抑制の点で好ましい。
LaMcMnO3相、又は、LaMcCoO3相を含む第3層(14)は、接着力の向上に更に好ましい。
微細粒子領域(18)と粗大粒子(19)とを、この体積配合比で形成することで、割れ(21)を微細で均質に微細粒子領域(18)に形成することができる。
微細粒子領域(18)と粗大粒子(19)との平均粒径の比を、この範囲にすることで、より適切に割れ(21)を微細で均質に微細粒子領域(18)に形成することができる。
微細粒子領域(18)と粗大粒子(19)との平均粒径を、この範囲にすることで、より適切に割れ(21)を微細で均質に微細粒子領域(18)に形成することができる。
LaSrCoO3系材料、LaCaCoO3系材料及びLaSrCaCoO3系材料を用いた第2層(16)は、高導電率であり好ましい。
La(Sr、Ca)CoO3系材料を上記組成にすることは、第2層(16)が高導電率となりより好ましい。
LaMbMnO3系材料と、安定化ZrO2系材料を用いた第1層(15)は、空気極(5)と電解質膜(4)との接着力の向上及び反応物の形成の抑制の点で好ましい。
上記体積配合比にすることは、接着力の向上及び反応物の形成の抑制の点でより好ましい。
上記組成にすることは、導電性を維持しながら接着力の向上及び反応物の形成の抑制の点でより好ましい。
第3層(14)を設けることは、空気極(5)と電解質膜(4)との接着力を更に向上する点で好ましい。
上記材料は、高い導電性を有し、かつ接着力を更に向上する点で好ましい。
上記組成にすることは、導電性を維持しながら接着力を更に向上させる点でより好ましい。
このような形状にすることは、大きな割れの発生を抑制できる点で好ましい。
まず、本発明の固体電解質型燃料電池の第1の実施の形態について説明する。
図5は、本発明の第1の実施の形態にかかる固体電解質型燃料電池10の電解質膜上に設けられた空気極を示す断面図である。上側の図のような断面の空気極5を詳細に示したものが下側の図である。下側の図において、空気極5は、電解質膜4上に設けられた第1層15と、第1層15上に設けられた第2層16とを備える。第2層16は、複数の微細な割れ(亀裂)21を有する。
まず、第2層16について更に説明する。
第2層16は、複数の微細粒子を有する微細粒子領域18と複数の粗大粒子19(微細粒子よりも粒径が大きい)とを含む。第2層16の割れ21は、粗大粒子19そのものには形成されず、粗大粒子19を避けるように微細粒子領域18において形成される。そして、微細粒子領域18の表面の割れ起点から第1層15へ向かって延びている。すなわち、原料となる微細粒子と粗大粒子19との割合を適切に制御し、それらの密度分布の偏りをなくすことで、割れ21の位置及び分布を制御することが可能となる。原料段階での微細粒子及び粗大粒子19の粒径は、空気極5製造(焼結)後にも反映される。
図8は、(La1−x1Srx1)m1CoO3系材料及び(La1−y1Cay1)n1CoO3系材料の組成と導電率との関係を示すグラフである。ただし、割れは入っていない。縦軸は導電率、横軸はAサイトの割合(m1、n1)を示す。材料単独の特性である。導電率1000S/cmを基準にすると、m1及びn1共に0.93≦m1、n1≦1が好ましい範囲となる。(La1−z1(Sr、Ca)z1)k1CoO3系材料のk1についても同様である。
第1層15は、LaMbMnO3相を含む。Mbは、Ca及びSrの少なくとも一方を含む。その原料としては、LaSrMnO3系材料、LaCaMnO3系材料及びLaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つを含むことが好ましい。
図10Bは、空気極の第1層及び第2層と電解質膜との界面の様子を示す断面図である。第2層16bとしてLaCaCoO3を用い、第1層15bとしてLaSrMnO3を用いた場合である。左図の状態から各層を所定の焼結温度で焼結しても、第2層16bのCaが第1層15bへ拡散するものの、右図に示すように第2層16aと電解質膜4との間には反応物が生成しない。加えて、第1層15bにCaが拡散してLaSrCaMnO3となるが、膜厚が薄くその導電性は高いので全く問題が無い。
すなわち、第1層15を用いない場合には、図3A及び図3Bに示すように空気極と電解質膜との間に絶縁性の反応物が形成されるが、本願発明の第1層15を用いると、そのような反応物の発生を抑制することができる。
図11Aは、空気極の第1層及び第2層と電解質膜との界面の様子を示す断面図である。第2層16cとしてLaSrCoO3を用い、第1層15cとしてLaSrMnO3/YSZを用いた場合である。左図の状態から各層を所定の焼結温度で焼結しても、第2層16cのSrが第1層15cへ拡散するものの、第1層15cとしてLaSrMnO3/YSZを用いることで、右図に示すように第2層16cと電解質膜4との間には、導電性を損なわない第1’層15c’LaSrMnO3/SrZrO3しか生成しない。
図11Bは、空気極の第1層及び第2層と電解質膜との界面の様子を示す断面図である。第2層16dとしてLaCaCoO3を用い、第1層15cとしてLaSrMnO3/YSZを用いた場合である。左図の状態から各層を所定の焼結温度で焼結しても、第2層16dのCaが第1層15dへ拡散するものの、右図に示すように第2層16dと電解質膜4との間には、導電性を損なわない第1’層15d’LaSrCaMnO3/CaZrO3しか生成しない。加えて、第1層15dにCaが拡散してLaSrCaMnO3/YSZとなるが、その導電性は全く問題が無い。
すなわち、第1層15を用いない場合には、図3A及び図3Bに示すように空気極と電解質膜との間に絶縁性の反応物が形成されるが、本願発明の第1層15を用いると、そのような反応物の発生を抑制することができる。
このとき、第1材料は、LaMnO3系材料(LaSrMnO3系材料、LaCaMnO3系材料及びLaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つ)と、ZrO2系材料とを混合したスラリーである。そして、LaMnO3系材料と、ZrO2系材料との体積配合比は、5:5〜9:1である。LaMnO3系材料としては、(La1−x2Srx2)m2MnO3、(La1−y2Cay2)n2MnO3、(La1−z2(Sr、Ca)z2)k2MnO3(0.05≦x2、y2、z2≦0.4、0.93≦m2、n2、k2≦1)に例示され、ZrO2系材料は、YSZに例示される。
このとき、第2材料は、微細粒子と粗大粒子とを体積配合比1:9〜5:5として混合したスラリーである。粗大粒径の平均粒径と微細粒子の平均粒径との比は、3〜300である。粗大粒径の平均粒径は10μm〜500μmであり、微細粒子の平均粒径は0.5μm〜3μmである。微細粒子及び粗大粒子は、LaCoO3系材料(LaSrCoO3系材料、LaCaCoO3系材料及びLaSrCaCoO3系材料のうちの少なくとも一つ)を含む。LaCoO3系材料としては、(La1−x1Srx1)m1CoO3、(La1−y1Cay1)n1CoO3、(La1−z1(Sr、Ca)z1)k1CoO3(0.05≦x1、y1、z1≦0.4、0.93≦m1、n1、k1≦1)に例示される。
なお、ステップS05を省略し、円筒管、燃料極材料、電解質材料、インターコネクタ材料及び空気極材料を一体に焼結することも可能である。逆に、更に、ステップS06の後に焼結プロセスを加えることも可能である。その場合、個々の膜をより確実に形成することができる。
次に、本発明の固体電解質型燃料電池の第2の実施の形態について説明する。本実施の形態の固体電解質型燃料電池10は、外観が、第1の実施の形態における図4及び図5と同様である。従って、それらの説明を省略する。
このとき、第1材料は、LaMnO3系材料(LaSrMnO3系材料、LaCaMnO3系材料及びLaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つ)と、ZrO2系材料とを混合したスラリーである。そして、LaMnO3系材料と、ZrO2系材料との体積配合比は、5:5〜9:1である。LaMnO3系材料としては、(La1−x2Srx2)m2MnO3、(La1−y2Cay2)n2MnO3、(La1−z2(Sr、Ca)z2)k2MnO3(0.05≦x2、y2、z2≦0.4、0.93≦m2、n2、k2≦1)に例示され、ZrO2系材料は、YSZに例示される。
このとき、第3材料は、LaMnO3系材料(LaSrMnO3系材料、LaCaMnO3系材料及びLaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つ)を含むスラリーか、又は、LaCoO3系材料(LaSrCoO3系材料、LaCaCoO3系材料及びLaSrCaCoO3系材料のうちの少なくとも一つ)を含むスラリーである。LaMnO3系材料としては、(La1−x2Srx2)m2MnO3、(La1−y2Cay2)n2MnO3、(La1−z2(Sr、Ca)z2)k2MnO3(0.05≦x2、y2、z2≦0.4、0.93≦m2、n2、k2≦1)に例示される。LaCoO3系材料としては、(La1−x1Srx1)m1CoO3、(La1−y1Cay1)n1CoO3、(La1−z1(Sr、Ca)z1)k1CoO3(0.05≦x1、y1、z1≦0.4、0.93≦m1、n1、k1≦1)に例示される。
このとき、第2材料は、微細粒子と粗大粒子とを体積配合比1:9〜5:5として混合したスラリーである。粗大粒径の平均粒径と微細粒子の平均粒径との比は、3〜300である。粗大粒径の平均粒径は10μm〜500μmであり、微細粒子の平均粒径は0.5μm〜3μmである。微細粒子及び粗大粒子は、LaCoO3系材料(LaSrCoO3系材料、LaCaCoO3系材料及びLaSrCaCoO3系材料のうちの少なくとも一つ)を含む。LaCoO3系材料としては、(La1−x1Srx1)m1CoO3、(La1−y1Cay1)n1CoO3、(La1−z1(Sr、Ca)z1)k1CoO3(0.05≦x1、y1、z1≦0.4、0.93≦m1、n1、k1≦1)に例示される。
なお、ステップS15を省略し、円筒管、燃料極材料、電解質材料、インターコネクタ材料及び空気極材料を一体に焼結することも可能である。逆に、更に、ステップS16及びステップS17の少なくとも一方の後に焼結プロセスを加えることも可能である。その場合、個々の膜をより確実に形成することができる。
3、103 燃料極
4、104(a、b) 電解質膜
5(’)、105(a、b) 空気極
5(’)−1 端部
15c’、15d’、105a’、105b’ 反応物
6、106 セル
7、107 インターコネクタ
10、100 固体電解質型燃料電池
13 反応防止層
14 中間層
15(a,b、c、d) 第1層
16(a,b、c、d) 第2層
18 微細粒子領域
19 粗大粒子
21、121 割れ
122 剥離
Claims (30)
- 電解質膜と、
前記電解質膜の一方の面に接続した空気極と、
前記電解質膜の他方の面に接続した燃料極と
を具備し、
前記空気極は、
前記電解質膜に一方の面を接続した第1層と、
前記第1層の他方の面に接続し、表面から前記第1層へ延びる割れを有する第2層と
を備える
固体電解質型燃料電池。 - 請求項1に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記第2層は、
第1平均粒径の第1微細粒子を有する微細粒子領域と、
前記微細粒子領域に含まれ、前記第1平均粒径よりも大きい第2平均粒径を有する第1粗大粒子と
を含み、
前記割れは、主に前記微細粒子領域にある
固体電解質型燃料電池。 - 請求項2に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記第2層は、LaMaCoO3相を含み、
前記Maは、Ca及びSrの少なくとも一方を含む
固体電解質型燃料電池。 - 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記第1層は、LaMbMnO3相と、安定化ZrO2相とを含み、
前記Mbは、Ca及びSrの少なくとも一方を含む
固体電解質型燃料電池。 - 請求項2乃至4のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記空気極は、
前記第1層と前記第2層との間に設けられた第3層を更に備え、
前記第3層は、LaMcMnO3相、又は、LaMcCoO3相を含み、
前記Mcは、Ca及びSrの少なくとも一方を含む
固体電解質型燃料電池。 - 請求項1または2に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記第2層は、第2微細粒子と第2粗大粒子とが体積配合比1:9〜5:5で混合されたものを含む原料を、焼結して得られ、
前記第2微細粒子は、第3平均粒径を有し、
前記第2粗大粒子は、前記第3平均粒径よりも大きい第4平均粒径を有する
固体電解質型燃料電池。 - 請求項6に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記第4平均粒径と第3平均粒径との比は、3〜300である、
固体電解質型燃料電池。 - 請求項6に記載の固体電解質型燃料電池において、
第3平均粒径は0.2μm〜5μmであり、前記第4平均粒径は10μm〜500μmである
固体電解質型燃料電池。 - 請求項6乃至8のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記第2微細粒子及び前記第2粗大粒子は、LaSrCoO3系材料、LaCaCoO3系材料及びLaSrCaCoO3系材料のうちの少なくとも一つを含む
固体電解質型燃料電池。 - 請求項9に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記LaSrCoO3系材料の組成は、(La1−x1Srx1)m1CoO3(0.05≦x1≦0.4、0.93≦m1≦1)であり、前記LaCaCoO3系材料の組成は、(La1−y1Cay1)n1CoO3(0.05≦y1≦0.4、0.93≦n1≦1)であり、前記LaSrCaCoO3系材料の組成は、(La1−z1(Sr、Ca)z1)k1CoO3(0.05≦z1≦0.4、0.93≦k1≦1)である
固体電解質型燃料電池。 - 請求項1、2、6乃至10のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記第1層は、LaSrMnO3系材料、LaCaMnO3系材料及びLaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つと、ZrO2系材料とが混合されたものを含む原料を、焼結して得られる
固体電解質型燃料電池。 - 請求項11に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記LaSrMnO3系材料、前記LaCaMnO3系材料及び前記LaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つと、前記ZrO2系材料との体積配合比は、5:5〜9:1である
固体電解質型燃料電池。 - 請求項11又は12に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記LaSrMnO3系材料の組成は、(La1−x2Srx2)m2MnO3(0.05≦x2≦0.4、0.93≦m2≦1)であり、前記LaCaMnO3系材料の組成は、(La1−y2Cay2)n2MnO3(0.05≦y2≦0.4、0.93≦n2≦1)であり、前記LaSrCaMnO3系材料の組成は、(La1−z2(Sr、Ca)z2)k2MnO3(0.05≦z2≦0.4、0.93≦k2≦1)である
固体電解質型燃料電池。 - 請求項11乃至13のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記空気極は、
前記第1層と前記第2層との間に設けられた第3層を更に備える
固体電解質型燃料電池。 - 請求項14に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記第3層は、LaSrMnO3系材料、LaCaMnO3系材料及びLaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つ、又は、LaSrCoO3系材料、LaCaCoO3系材料及びLaSrCaCoO3系材料のうちの少なくとも一つが含まれる原料を、焼結して得られる
固体電解質型燃料電池。 - 請求項15に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記LaSrMnO3系材料の組成は、(La1−x3Srx3)m3MnO3(0.05≦x3≦0.4、0.93≦m3≦1)であり、前記LaCaMnO3系材料の組成は、(La1−y3Cay2)n3MnO3(0.05≦y3≦0.4、0.93≦n3≦1)であり、前記LaSrCaMnO3系材料の組成は、(La1−z3(Sr、Ca)z3)k3MnO3(0.05≦z3≦0.4、0.93≦k3≦1)であり、前記LaSrCoO3系材料の組成は、(La1−x4Srx4)m4CoO3(0.05≦x4≦0.4、0.93≦m4≦1)であり、前記LaCaCoO3系材料の組成は、(La1−y4Cay4)n4CoO3(0.05≦y4≦0.4、0.93≦n4≦1)であり、前記LaSrCaCoO3系材料の組成は、(La1−z4(Sr、Ca)z4)k4CoO3(0.05≦z4≦0.4、0.93≦k4≦1)である
固体電解質型燃料電池。 - 請求項1乃至16のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池において、
前記空気極の端部における前記電解質膜の表面と接触する面は、前記電解質膜の表面と90度以下の角度で交わる
固体電解質型燃料電池。 - (a)一方の面上に燃料極を有する電解質膜を形成するステップと、
(b)空気極を前記電解質膜の他方の面上に形成するステップと
を具備し、
前記空気極は、
第1材料を用いた第1層と、
表面から前記第1層へ延びる割れを有し、第2材料を用いた第2層と
を備える
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項18に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記第2材料は、第1平均粒径の微細粒子と、前記第1平均粒径よりも大きい第2平均粒径を有する粗大粒子とを、体積配合比1:9〜5:5として混合したものを含む
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項19に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記第2平均粒径と第1平均粒径との比は、3〜300である、
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項19に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
第1平均粒径は0.2μm〜5μmであり、前記第2平均粒径は10μm〜500μmである
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項19乃至21のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記微細粒子及び前記粗大粒子は、ぞれぞれLaSrCoO3系材料、LaCaCoO3系材料及びLaSrCaCoO3系材料のうちの少なくとも一つを含む
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項22に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記LaSrCoO3系材料の組成は、(La1−x1Srx1)m1CoO3(0.05≦x1≦0.4、0.93≦m1≦1)であり、前記LaCaCoO3系材料の組成は、(La1−y1Cay1)n1CoO3(0.05≦y1≦0.4、0.93≦n1≦1)であり、前記LaSrCaCoO3系材料の組成は、(La1−z1(Sr、Ca)z1)k1CoO3(0.05≦z1≦0.4、0.93≦k1≦1)である
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項19乃至23のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記第1材料は、LaSrMnO3系材料、LaCaMnO3系材料及びLaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つと、ZrO2系材料とを混合したものを含む
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項24に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記LaSrMnO3系材料、前記LaCaMnO3系材料及び前記LaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つと、前記ZrO2系材料との体積配合比は、5:5〜9:1である
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項24又は25に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記LaSrMnO3系材料の組成は、(La1−x2Srx2)m2MnO3(0.05≦x2≦0.4、0.93≦m2≦1)であり、前記LaCaMnO3系材料の組成は、(La1−y2Cay2)n2MnO3(0.05≦y2≦0.4、0.93≦n2≦1)であり、前記LaSrCaMnO3系材料の組成は、(La1−z2(Sr、Ca)z2)k2MnO3(0.05≦z2≦0.4、0.93≦k2≦1)である
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項18乃至26のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記(b)ステップは、
(b1)前記第1層と前記第2層との間に第3材料を用いた第3層を更に備える前記空気極を、前記電解質膜の他方の面上に形成ステップを備える
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項27に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記第3材料は、LaSrMnO3系材料、LaCaMnO3系材料及びLaSrCaMnO3系材料のうちの少なくとも一つか、又は、LaSrCoO3系材料、LaCaCoO3系材料及びLaSrCaCoO3系材料のうちの少なくとも一つを含む
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項28に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記LaSrMnO3系材料の組成は、(La1−x3Srx3)m3MnO3(0.05≦x3≦0.4、0.93≦m3≦1)であり、前記LaCaMnO3系材料の組成は、(La1−y3Cay2)n3MnO3(0.05≦y3≦0.4、0.93≦n3≦1)であり、前記LaSrCaMnO3系材料の組成は、(La1−z3(Sr、Ca)z3)k3MnO3(0.05≦z3≦0.4、0.93≦k3≦1)であり、前記LaSrCoO3系材料の組成は、(La1−x4Srx4)m4CoO3(0.05≦x4≦0.4、0.93≦m4≦1)であり、前記LaCaCoO3系材料の組成は、(La1−y4Cay4)n4CoO3(0.05≦y4≦0.4、0.93≦n4≦1)であり、前記LaSrCaCoO3系材料の組成は、(La1−z4(Sr、Ca)z4)k4CoO3(0.05≦z4≦0.4、0.93≦k4≦1)である
固体電解質型燃料電池の製造方法。 - 請求項18乃至29のいずれか一項に記載の固体電解質型燃料電池の製造方法において、
前記空気極の端部における前記電解質膜の表面と接触する面は、前記電解質膜の表面と90度以下の角度で交わる
固体電解質型燃料電池の製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2003405143A JP4533620B2 (ja) | 2003-12-03 | 2003-12-03 | 固体電解質型燃料電池及び固体電解質型燃料電池の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2003405143A JP4533620B2 (ja) | 2003-12-03 | 2003-12-03 | 固体電解質型燃料電池及び固体電解質型燃料電池の製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2005166510A true JP2005166510A (ja) | 2005-06-23 |
| JP4533620B2 JP4533620B2 (ja) | 2010-09-01 |
Family
ID=34727929
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2003405143A Expired - Fee Related JP4533620B2 (ja) | 2003-12-03 | 2003-12-03 | 固体電解質型燃料電池及び固体電解質型燃料電池の製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP4533620B2 (ja) |
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007055877A (ja) * | 2005-07-28 | 2007-03-08 | National Institute Of Advanced Industrial & Technology | ペロブスカイト型酸化物緻密焼結体及びその製造方法 |
| WO2007061043A1 (ja) * | 2005-11-25 | 2007-05-31 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | 固体酸化物形燃料電池 |
| JP2007305312A (ja) * | 2006-05-08 | 2007-11-22 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 固体電解質型燃料電池及びその製造方法 |
| JP2007317644A (ja) * | 2006-04-28 | 2007-12-06 | Mitsubishi Materials Corp | 発電セルおよび固体酸化物形燃料電池 |
| WO2009059601A1 (de) * | 2007-11-05 | 2009-05-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Funktionsschicht für hochtemperaturbrennstoffzellen und verfahren zur herstellung |
| JP2011150959A (ja) * | 2010-01-25 | 2011-08-04 | Ngk Insulators Ltd | 固体酸化物形燃料電池のセル |
| JP2013140737A (ja) * | 2012-01-05 | 2013-07-18 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 固体電解質型燃料電池の製造方法及び固体電解質型燃料電池 |
| JP2015065151A (ja) * | 2013-08-27 | 2015-04-09 | 日本碍子株式会社 | 燃料電池 |
| JP2015230845A (ja) * | 2014-06-05 | 2015-12-21 | 日本碍子株式会社 | 燃料電池 |
| JP2016139523A (ja) * | 2015-01-27 | 2016-08-04 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 固体酸化物形燃料電池の製造方法及び固体酸化物形燃料電池 |
| WO2018151193A1 (ja) * | 2017-02-16 | 2018-08-23 | 日本特殊陶業株式会社 | 電気化学反応単セルおよび電気化学反応セルスタック |
| JP2019079747A (ja) * | 2017-10-26 | 2019-05-23 | 株式会社デンソー | 固体酸化物形燃料電池用カソードおよび固体酸化物形燃料電池単セル |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0582135A (ja) * | 1991-09-24 | 1993-04-02 | Fine Ceramics Center | 固体電解質型燃料電池用電極 |
-
2003
- 2003-12-03 JP JP2003405143A patent/JP4533620B2/ja not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0582135A (ja) * | 1991-09-24 | 1993-04-02 | Fine Ceramics Center | 固体電解質型燃料電池用電極 |
Cited By (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007055877A (ja) * | 2005-07-28 | 2007-03-08 | National Institute Of Advanced Industrial & Technology | ペロブスカイト型酸化物緻密焼結体及びその製造方法 |
| WO2007061043A1 (ja) * | 2005-11-25 | 2007-05-31 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | 固体酸化物形燃料電池 |
| JP5065046B2 (ja) * | 2005-11-25 | 2012-10-31 | 日本電信電話株式会社 | 固体酸化物形燃料電池 |
| JP2007317644A (ja) * | 2006-04-28 | 2007-12-06 | Mitsubishi Materials Corp | 発電セルおよび固体酸化物形燃料電池 |
| JP2007305312A (ja) * | 2006-05-08 | 2007-11-22 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 固体電解質型燃料電池及びその製造方法 |
| US9153824B2 (en) | 2007-11-05 | 2015-10-06 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Functional layer for high-temperature fuel cells and method for production |
| WO2009059601A1 (de) * | 2007-11-05 | 2009-05-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Funktionsschicht für hochtemperaturbrennstoffzellen und verfahren zur herstellung |
| JP2011150959A (ja) * | 2010-01-25 | 2011-08-04 | Ngk Insulators Ltd | 固体酸化物形燃料電池のセル |
| JP2013140737A (ja) * | 2012-01-05 | 2013-07-18 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 固体電解質型燃料電池の製造方法及び固体電解質型燃料電池 |
| JP2015065151A (ja) * | 2013-08-27 | 2015-04-09 | 日本碍子株式会社 | 燃料電池 |
| JP2015230845A (ja) * | 2014-06-05 | 2015-12-21 | 日本碍子株式会社 | 燃料電池 |
| JP2016139523A (ja) * | 2015-01-27 | 2016-08-04 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 固体酸化物形燃料電池の製造方法及び固体酸化物形燃料電池 |
| US10153508B2 (en) | 2015-01-27 | 2018-12-11 | Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. | Method for manufacturing solid oxide fuel cell and solid oxide fuel cell |
| WO2018151193A1 (ja) * | 2017-02-16 | 2018-08-23 | 日本特殊陶業株式会社 | 電気化学反応単セルおよび電気化学反応セルスタック |
| JPWO2018151193A1 (ja) * | 2017-02-16 | 2019-02-21 | 日本特殊陶業株式会社 | 電気化学反応単セルおよび電気化学反応セルスタック |
| JP2019079747A (ja) * | 2017-10-26 | 2019-05-23 | 株式会社デンソー | 固体酸化物形燃料電池用カソードおよび固体酸化物形燃料電池単セル |
| JP7114878B2 (ja) | 2017-10-26 | 2022-08-09 | 株式会社デンソー | 固体酸化物形燃料電池用カソードおよび固体酸化物形燃料電池単セル |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP4533620B2 (ja) | 2010-09-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3349245B2 (ja) | 固体電解質型燃料電池の製造方法 | |
| CN101978537B (zh) | 一种全陶瓷固体氧化物电池 | |
| CN115621488A (zh) | 金属支承型电化学元件、固体氧化物型燃料电池和金属支承型电化学元件的制造方法 | |
| JP4647901B2 (ja) | 固体電解質型燃料電池及び固体電解質型燃料電池の製造方法 | |
| JP5116184B1 (ja) | 燃料電池の構造体 | |
| JP4533620B2 (ja) | 固体電解質型燃料電池及び固体電解質型燃料電池の製造方法 | |
| JP6486709B2 (ja) | 固体酸化物形燃料電池及び固体酸化物形燃料電池の製造方法 | |
| JP5361143B2 (ja) | 固体酸化物型燃料電池およびその製造方法 | |
| WO2014208730A1 (ja) | セル、セルスタック装置、モジュールおよびモジュール収納装置 | |
| JP5209829B2 (ja) | 燃料電池の構造体 | |
| JP2010238432A (ja) | 燃料電池の発電セル | |
| KR101734854B1 (ko) | 고체산화물 연료전지 층의 분말 혼합물 | |
| US20210119224A1 (en) | Metal Plate, Electrochemical Element, Electrochemical Module, Electrochemical Device, Energy System, Solid Oxide Fuel Cell, and Method for Manufacturing Metal Plate | |
| JP4754867B2 (ja) | 固体電解質型燃料電池及び固体電解質型燃料電池の製造方法 | |
| JP5075268B1 (ja) | 燃料電池の構造体 | |
| JP4859522B2 (ja) | 固体電解質型燃料電池及びその製造方法 | |
| JP5613808B1 (ja) | 燃料電池 | |
| JP4592484B2 (ja) | 固体酸化物形燃料電池及び固体酸化物形燃料電池の製造方法 | |
| JP7349847B2 (ja) | 電気化学セル、電気化学反応セルスタック | |
| US11749824B2 (en) | Metal plate, electrochemical element, electrochemical module, electrochemical device, energy system, solid oxide fuel cell, and method for manufacturing metal plate | |
| CN113488689A (zh) | 固体氧化物燃料电池堆及其制备方法 | |
| JP7270703B2 (ja) | セル | |
| JP5727062B1 (ja) | 燃料電池 | |
| JP2018147714A (ja) | 電気化学反応単セルおよび電気化学反応セルスタック | |
| JP6503746B2 (ja) | 固体電解質形燃料電池の製造方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20061201 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20090407 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090521 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090714 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20100531 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20100614 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 4533620 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130618 Year of fee payment: 3 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |