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JP6039463B2 - 固体酸化物形燃料電池セル - Google Patents

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JP6039463B2 JP2013039222A JP2013039222A JP6039463B2 JP 6039463 B2 JP6039463 B2 JP 6039463B2 JP 2013039222 A JP2013039222 A JP 2013039222A JP 2013039222 A JP2013039222 A JP 2013039222A JP 6039463 B2 JP6039463 B2 JP 6039463B2
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Description

本発明は、固体酸化物形燃料電池セルに関するものである。
従来、ガス流路が内部に形成された平板状の多孔質の支持基板と、この平板状の支持基板の主面における互いに離れた複数の箇所にそれぞれ設けられた複数の発電素子部と、隣り合う発電素子部の一方の燃料極と他方の空気極とを電気的に接続する電気的接続部と、平板状の支持基板の主面における複数の箇所に、底壁と周方向に閉じた側壁とを有する第1凹部がそれぞれ形成され、該各第1凹部に、対応する発電素子部の燃料極集電部がそれぞれ埋設された固体酸化物形燃料電池セルが知られている(例えば、特許文献1参照)。
この特許文献1では、燃料極集電部の外側面に第2凹部が形成され、この第2凹部に電気的接続部が埋設され、さらに燃料極集電部の外側面に形成された第3凹部に燃料極活性部が埋設されており、燃料極活性部の表面に形成された固体電解質が電気的接続部の表面まで延設され、固体電解質と電気的接続部とで、燃料極側に供給された燃料ガスと、空気極側に供給された空気との混合を防止していた。
特開2012−38718号公報
しかしながら、上記した特許文献1では、燃料極活性部の表面に形成された固体電解質を電気的接続部の表面まで延設して接続し、ガスシールしていたため、固体電解質を薄くして発電素子部の発電性能を向上させようとすると、薄い固体電解質にクラック等が入りやすく、ガスシール性能が低下し、逆にガスシール性能を向上すべく、固体電解質の厚みを厚くすると、発電素子部の発電性能が低下するという問題があった。
本発明は、発電性能を向上できるとともに、ガスシール性能を向上できる固体酸化物形燃料電池セルを提供することを目的とする。
本発明の固体酸化物形燃料電池セルは、ガス流路が内部に形成された平板状の多孔質の支持基板と、前記平板状の支持基板の主面における互いに離れた複数の箇所にそれぞれ配列して設けられ、少なくとも燃料極、固体電解質、中間膜、空気極が積層されてなる複数の発電素子部と、隣り合う前記発電素子部の間にそれぞれ設けられ、一方の前記発電素子部の燃料極と他方の前記発電素子部の空気極とを電気的に接続する複数の電気的接続部とを備えるとともに、前記中間膜は電気伝導性を有するセリア系材料からなる緻密質体であり、前記支持基板の主面における前記複数の箇所に、底壁と周方向に閉じた側壁とを有する第1凹部がそれぞれ設けられ、該各第1凹部に、対応する前記発電素子部の燃料極集電部がそれぞれ埋設され、該第1凹部に埋設された燃料極集電部の外側面に形成された第2凹部に、前記燃料極集電部に対してイオン伝導性を有する物質の含有割合が多い燃料極活性部が埋設され、前記第1凹部に埋設された燃料極集電部の前記第2凹部が形成された位置と異なる位置の外側面に形成された第3凹部に、前記電気的接続部の一部を構成する導電性緻密質体が埋設され、前記燃料極活性部に積層された固体電解質が、前記一方および他方の発電素子部の両側から延設されて前記発電素子の配列方向における前記導電性緻密質体の両端部に積層され、さらに中間膜の前記配列方向の端が、前記固体電解質を介して前記導電性緻密質体の上方に位置していることを特徴とする。
また、本発明の固体酸化物形燃料電池セルは、ガス流路が内部に形成された平板状の多孔質の支持基板と、前記平板状の支持基板の主面における互いに離れた複数の箇所にそれぞれ配列して設けられ、少なくとも燃料極、固体電解質、中間膜、空気極が積層されてなる複数の発電素子部と、隣り合う前記発電素子部の間にそれぞれ設けられ、一方の前記発電素子部の燃料極と他方の前記発電素子部の空気極とを電気的に接続する電気的接続部とを備えるとともに、前記中間膜がセリア系材料からなる緻密質体であり、前記支持基板の主面における前記複数の箇所に、底壁と周方向に閉じた側壁とを有する第1凹部がそれぞれ設けられ、該各第1凹部に、対応する前記発電素子部の燃料極集電部がそれぞれ埋設され、該第1凹部に埋設された燃料極集電部の外側面に形成された第2凹部に、前記燃料極集電部に対してイオン伝導性を有する物質の含有割合が多い燃料極活性部が埋設され、前記第1凹部に埋設された燃料極集電部の前記第2凹部が形成された位置と異なる位置の外側面に形成された第3凹部に、前記電気的接続部の一部を構成する導電性緻密質体が埋設され、該導電性緻密質体と前記第3凹部の側壁との間に絶縁性を有する緻密質のシール層が配置され、前記燃料極活性部に積層された固体電解質が、前記一方と他方の発電素子部の両側から延設されて前記発電素子の配列方向における前記シール層の両端部に積層され、さらに、前記中間膜の前記配列方向の端が、前記シール層の上方に位置するように、前記中間膜が前記固体電解質に積層されていることを特徴とする。
本発明の固体酸化物形燃料電池セルは、導電性緻密質体、または導電性緻密質体およびシール層と、固体電解質および中間膜の積層体とで、ガス遮断層を形成するため、固体電解質を薄くしても中間膜を積層することでガス遮断効果を向上でき、発電性能を向上できるとともに、ガスシール性能を向上できる。
(a)は固体酸化物形燃料電池セルを示す斜視図、(b)は凹部内に燃料極、インターコネクタが埋設された状態を示し、一点鎖線で中間膜の形成領域を示した平面図である。 (a)は図1(a)に示す固体酸化物形燃料電池セルの2−2線に対応する断面図、(b)は第1凹部およびその近傍を示す断面図である。 インターコネクタおよびその近傍を、空気極集電部を除去した状態で示す平面図である。 図1に示す固体酸化物形燃料電池セルの作動状態を説明するための図である。 図1の支持基板を示す斜視図である。 (a)は図5の7−7線に対応する断面図、(b)は第1凹部内に各層を形成した状態を示す断面図である。 第3凹部の4つの側面にシール層を形成した固体酸化物形燃料電池セルの断面図を示すももので、(a)は中間膜端が固体電解質膜端の内側に位置する状態、(b)は中間膜端と固体電解質膜端とがほぼ同じ位置にある状態、(c)は、固体電解質膜端を中間膜が被覆している状態を示す。
図1(a)は、本発明の実施形態に係る固体酸化物形燃料電池セル(以下、セルということがある)を示すもので、このセルは、長手方向(x軸方向)を有する平板状の支持基板10の上下面(互いに平行な両側の主面(平面))のそれぞれに、電気的に直列に接続された複数(本形態では、4つ)の同形の発電素子部Aが長手方向において所定の間隔をおいて配列された、所謂「横縞型」と呼ばれる構造を有している。
このセルを上方からみた形状は、例えば、長手方向の辺の長さが5〜50cmで、長手方向に直交する幅方向(y軸方向)の長さが1〜10cmの長方形である。このセルの厚さは、1〜5mmである。このセルは、厚さ方向の中心を通り且つ支持基板10の主面に平行な面に対して上下対称の形状を有する。以下、図1(a)に加えて、このセルの図1(a)に示す2−2線に対応する部分断面図である図2(a)を参照しながら、このセルの詳細について説明する。
図2(a)は、代表的な1組の隣り合う発電素子部A、Aのそれぞれの構成(の一部)、並びに発電素子部A、A間の構成を示す部分断面図である。その他の組の隣り合う発電素子部A,A間の構成も、図2(a)に示す構成と同様である。
支持基板10は、電子伝導性を有さない(絶縁性)多孔質の材料からなる平板状の焼成体である。支持基板10の内部には、長手方向に延びる複数(本形態では、6本)の燃料ガス流路11(貫通孔)が幅方向において所定の間隔をおいて形成されている。本形態では、支持基板10の主面における複数の箇所に、それぞれ第1凹部12が形成されており、各第1凹部12は、支持基板10の材料からなる底壁と、全周に亘って支持基板10の材料からなる周方向に閉じた側壁(長手方向(x軸方向)に沿う2つの側壁と幅方向(y軸方向)に沿う2つの側壁)と、で画定された直方体状の窪みである。
支持基板10は、「遷移金属酸化物又は遷移金属」と、絶縁性セラミックスとを含んで構成され得る。「遷移金属酸化物又は遷移金属」としては、NiO(酸化ニッケル)又はNi(ニッケル)が好適である。遷移金属は、燃料ガスの改質反応を促す触媒(炭化水素系のガスの改質触媒)として機能し得る。
また、絶縁性セラミックスとしては、MgO(酸化マグネシウム)、又は、「MgAl(マグネシアアルミナスピネル)とMgO(酸化マグネシウム)の混合物」が好適である。また、絶縁性セラミックスとして、CSZ(カルシア安定化ジルコニア)、YSZ(8YSZ)(イットリア安定化ジルコニア)、Y(イットリア)が使用されてもよい。
このように、支持基板10が「遷移金属酸化物又は遷移金属」を含むことによって、改質前の残存ガス成分を含んだガスが多孔質の支持基板10の内部の多数の気孔を介して燃料ガス流路11から燃料極に供給される過程において、上記触媒作用によって改質前の残存ガス成分の改質を促すことができる。加えて、支持基板10が絶縁性セラミックスを含むことによって、支持基板10の絶縁性を確保することができる。この結果、隣り合う燃料極間における絶縁性が確保され得る。
支持基板10の厚さは、1〜5mmである。以下、この構造体の形状が上下対称となっていることを考慮し、説明の簡便化のため、支持基板10の上面側の構成についてのみ説明していく。支持基板10の下面側の構成についても同様である。
図2に示すように、支持基板10の上面(上側の主面)に形成された各第1凹部12内には、燃料極集電部21の全体が埋設(充填)されている。従って、各燃料極集電部21は直方体状を呈している。各燃料極集電部21の上面(外側面)には、第2凹部21aが形成されている。各第2凹部21aは、図1(b)に示すように、燃料極集電部21の材料からなる底壁と、周方向に閉じた側壁(長手方向に沿う2つの側壁と幅方向に沿う2つの側壁)と、で画定された直方体状の窪みである。周方向に閉じた側壁のうち、長手方向(x軸方向)に沿う2つの側壁は支持基板10の材料からなり、幅方向(y軸方向)に沿う2つの側壁は燃料極集電部21の材料からなる。
各第2凹部21aには、燃料極活性部22の全体が埋設(充填)されている。従って、各燃料極活性部22は直方体状を呈している。燃料極集電部21と燃料極活性部22とにより燃料極20が構成される。燃料極20(燃料極集電部21+燃料極活性部22)は、電子伝導性を有する多孔質の材料からなる焼成体である。各燃料極活性部22の幅方向(y軸方向)に沿う2つの側面と底面とは、第2凹部21a内で燃料極集電部21と接触している。
各燃料極集電部21の上面(外側面)における第2凹部21aを除いた部分には、第3凹部21bが形成されている。各第3凹部21bは、燃料極集電部21の材料からなる底壁と、周方向に閉じた側壁(長手方向に沿う2つの側壁と幅方向に沿う2つの側壁)と、で画定された直方体状の窪みである。周方向に閉じた側壁のうち、長手方向(x軸方向)に沿う2つの側壁は支持基板10の材料からなり、幅方向(y軸方向)に沿う2つの側壁は燃料極集電部21の材料からなる。
各第3凹部21bには、インターコネクタ(導電性緻密質体)30が埋設(充填)されている。従って、各インターコネクタ30は直方体状を呈している。インターコネクタ30は、電子伝導性を有する緻密な材料からなる焼成体である。各インターコネクタ30の幅方向に沿う2つの側面と底面とは、第3凹部21b内で燃料極集電部21と接触している。
燃料極20(燃料極集電部21および燃料極活性部22)の上面(外側面)と、インターコネクタ30の上面(外側面)と、支持基板10の主面とにより、1つの平面(凹部12が形成されていない場合の支持基板10の主面と同じ平面)が構成されている。即ち、燃料極20の上面とインターコネクタ30の上面と支持基板10の主面との間で、段差が形成されていない。
燃料極活性部22は、例えば、NiO(酸化ニッケル)とYSZ(イットリア安定化ジルコニア)とから構成され得る。あるいは、NiO(酸化ニッケル)とGDC(ガドリニウムドープセリア)とから構成されてもよい。燃料極集電部21は、例えば、NiO(酸化ニッケル)とYSZ(イットリア安定化ジルコニア)とから構成され得る。あるいは、NiO(酸化ニッケル)とY(イットリア)とから構成されてもよいし、NiO(酸化ニッケル)とCSZ(カルシア安定化ジルコニア)とから構成されてもよい。燃料極活性部22の厚さは、5〜30μmであり、燃料極集電部21の厚さ(即ち、第1凹部12の深さ)は、50〜500μmである。
このように、燃料極集電部21は、電子伝導性を有する物質を含んで構成される。燃料極活性部22は、電子伝導性を有する物質と酸化性イオン(酸素イオン)伝導性を有する物質とを含んで構成される。燃料極活性部22における「気孔部分を除いた全体積に対する酸化性イオン伝導性を有する物質の体積割合」は、燃料極集電部21における「気孔部分を除いた全体積に対する酸化性イオン伝導性を有する物質の体積割合」よりも多い。
インターコネクタ30は、例えば、LaCrO(ランタンクロマイト)から構成され得る。あるいは、(Sr,La)TiO(ストロンチウムチタネート)から構成されてもよい。インターコネクタ30の厚さは、10〜100μmである。
燃料極20がそれぞれの第1凹部12に埋設された状態の支持基板10における長手方向(発電素子部Aの配列方向)に延びる外周面において、複数のインターコネクタ30が形成されたそれぞれの部分の長手方向中央部を除いた全面は、固体電解質膜40により覆われている。固体電解質膜40は、イオン伝導性を有し且つ電子伝導性を有さない(絶縁
性)緻密な材料からなる焼成体である。固体電解質膜40は、例えば、YSZ(イットリア安定化ジルコニア)から構成され得る。あるいは、LSGM(ランタンガレート)から構成されてもよい。固体電解質膜40の厚さは、3〜50μmである。
固体電解質膜40の外表面のほぼ全面は中間膜50で覆われている。この中間膜50は、緻密なセリア系材料からなる焼成体であり、固体電解質膜40と空気極60との間の反応を抑制する層であり、反応防止膜ともいう。
即ち、燃料極20がそれぞれの第1凹部12に埋設された状態の支持基板10における長手方向に延びる外周面の全面は、インターコネクタ30と、固体電解質膜40および中間膜50の積層体とからなる緻密なガス遮断層により覆われている。このガス遮断層は、ガス遮断層の内側の空間を流れる燃料ガスとガス遮断層の外側の空間を流れる空気との混合を防止するガスシール機能を発揮する。
中間膜50は、セリア系(CeO系)材料からなる緻密質体であり、気孔率が10%以下、特に1〜5%の緻密質とされている。中間膜50は、CeとCe以外の他の希土類元素とを含有する組成にて形成することができ、例えば、(CeO1−x(REO1.5(式中、REはSm、Y、Yb、Gdの少なくとも1種であり、xは0<x≦0.3を満足する数)で表される組成を有していることが好ましい。さらには、電気抵抗を低減するという点から、REとしてSmやGdを用いることが好ましく、例えば15〜25モル%のSmO1.5またはGdO1.5が固溶したCeOからなることが好ましい。中間膜50の厚みは、剥離を防止し、高い発電性能を維持するという点から、1.5〜50μmとされている。
固体電解質膜40と空気極60との間に中間膜50を介装することにより、セル作製時又は作動中のセル内において固体電解質膜40内のYSZと空気極60内のSrとが反応して固体電解質膜40と空気極60との界面に電気抵抗が大きい反応層が形成される現象の発生を抑制することができる。
また、中間膜50が、固体電解質膜40と空気極60との間のみならず、ガス遮断層として、固体電解質膜40に積層されるため、固体電解質膜40を薄くして、発電性能を向上させたとしても、その外表面に中間膜50が積層され、固体電解質膜40からのガス漏出を中間膜50で抑制でき、ガスシール性能を向上することができる。
なお、図2(a)に示すように、本形態では、固体電解質膜40および中間膜50が、燃料極20(燃料極集電部21+燃料極活性部22)の上面、インターコネクタ30の上面における長手方向の両側端部、および支持基板10の主面を覆っている。ここで、上述したように、燃料極20の上面とインターコネクタ30の上面と支持基板10の主面との間で段差が形成されていない。従って、固体電解質膜40および中間膜50が平坦化されている。この結果、固体電解質膜40および中間膜50に段差が形成される場合に比して、応力集中に起因する固体電解質膜40および中間膜50でのクラックの発生が抑制され得、固体電解質膜40および中間膜50が有するガスシール機能の低下が抑制され得る。
そして、本形態では、固体電解質膜40に積層された中間膜50の配列方向(x軸方向)の端が、インターコネクタ30の上方に位置しており、かつ、インターコネクタ30の両端部に積層された固体電解質膜40の配列方向の端から所定距離L1だけ内側に位置している。中間膜50の配列方向の端がインターコネクタ30の上方に位置することにより、多孔質な燃料極20、支持基板10の表面には、固体電解質膜40および中間膜50が積層されることになり、固体電解質膜40だけの部分がなくなり、さらにガスシール性能を向上できる。
また、図3に示すように、配列方向と直交する配列直交方向(y軸方向)におけるインターコネクタ30の両端部に固体電解質膜40が積層され、中間膜50の配列直交方向の端が、インターコネクタ30の上方に位置しており、かつ、固体電解質膜40の配列直交方向の端から所定距離B1だけ内側に位置するように、中間膜50が固体電解質40に積層されている。所定距離L1、B1は、たとえば、0.01〜0.5mmとされている。
すなわち、インターコネクタ30の外周部上面は、固体電解質膜40で覆われ、固体電解質膜40の上面には、固体電解質膜40が環状に露出するように中間膜50が積層されている。これにより、さらにガスシール性能および発電性能を向上できる。
固体電解質膜40における各燃料極活性部22と接している箇所の上面には、中間膜50を介して空気極60が形成されている。中間膜50は、緻密な材料からなる焼成体であり、空気極60は、電子伝導性を有する多孔質の材料からなる焼成体である。空気極60を上方からみた形状は、燃料極活性部22と略同一の長方形である。
ここで、燃料極20と、固体電解質膜40と、中間膜50と、空気極60とが積層されてなる積層体が、「発電素子部A」に対応する(図2を参照)。即ち、支持基板10の上面には、複数(本形態では、4つ)の発電素子部Aが、長手方向において所定の間隔をおいて配列されている。
空気極60は、例えば、LSCF=(La,Sr)(Co,Fe)O(ランタンストロンチウムコバルトフェライト)から構成され得る。あるいは、LSF=(La,Sr)FeO(ランタンストロンチウムフェライト)、LNF=La(Ni,Fe)O(ランタンニッケルフェライト)、LSC=(La,Sr)CoO(ランタンストロンチウムコバルタイト)等から構成されてもよい。また、空気極60は、LSCFからなる第1層(内側層)とLSCからなる第2層(外側層)との2層によって構成されてもよい。空気極60の厚さは、10〜100μmである。
隣り合う発電素子部A、Aについて、一方の(図2(a)では、左側の)発電素子部Aの空気極60と、他方の(図2(a)では、右側の)発電素子部Aのインターコネクタ30とを跨ぐように、空気極60、中間膜50、および、インターコネクタ30の上面に、空気極集電膜70が形成されている。空気極集電膜70は、電子伝導性を有する多孔質の材料からなる焼成体である。空気極集電膜70を上方からみた形状は、長方形である。
空気極集電膜70は、例えば、LSCF=(La,Sr)(Co,Fe)O(ランタンストロンチウムコバルトフェライト)から構成され得る。あるいは、LSC=(La,Sr)CoO(ランタンストロンチウムコバルタイト)から構成されてもよい。あるいは、Ag(銀)、Ag−Pd(銀パラジウム合金)から構成されてもよい。空気極集電膜70の厚さは、50〜500μmである。
このように各空気極集電膜70が形成されることにより、隣り合う発電素子部A、Aについて、他方の(図2(a)では、左側の)発電素子部Aの空気極60と、一方の(図2(a)では、右側の)発電素子部Aの燃料極20(特に、燃料極集電部21)とが、電子伝導性を有する「空気極集電膜70およびインターコネクタ30」を介して電気的に接続される。
この結果、支持基板10の上面に配置されている複数(本形態では、4つ)の発電素子部Aが電気的に直列に接続される。ここで、電子伝導性を有する「空気極集電膜70およびインターコネクタ30」が、前記「電気的接続部」に対応する。
なお、インターコネクタ30は、「電気的接続部」における「緻密な材料で構成された第1部分」に対応し、気孔率は10%以下である。空気極集電膜70は、「電気的接続部」における「多孔質の材料で構成された第2部分」に対応し、気孔率は20〜60%である。
以上、説明した「横縞型」のセルに対して、図4に示すように、支持基板10の燃料ガス流路11内に燃料ガス(水素ガス等)を流すとともに、支持基板10の上下面(特に、各空気極集電膜70)を「酸素を含むガス」(空気等)に曝す(あるいは、支持基板10の上下面に沿って酸素を含むガスを流す)ことにより、固体電解質膜40の両側面間に生じる酸素分圧差によって起電力が発生する。更に、この構造体を外部の負荷に接続すると、下記(1)、(2)式に示す化学反応が起こり、電流が流れる(発電状態)。
(1/2)・O+2e→O2−(於:空気極60) …(1)
+O2−→HO+2e(於:燃料極20) …(2)
発電状態においては、図2(a)に示すように、隣り合う発電素子部A,Aについて、電流が、矢印で示すように流れる。この結果、セル全体から(具体的には、図4において最も手前側の発電素子部Aのインターコネクタ30と最も奥側の発電素子部Aの空気極60とを介して)電力が取り出される。
(製造方法)
次に、図1に示した「横縞型」のセルの製造方法の一例について図5〜図6を参照しながら簡単に説明する。図5〜図6において、各部材の符号の末尾の「g」は、その部材が「焼成前」であることを表す。
先ず、図5に示す形状を有する支持基板の成形体10gを作製する。この支持基板の成形体10gは、例えば、支持基板10の材料(例えば、NiO+MgO)の粉末にバインダー等が添加されて得られるスラリーを用いて、押し出し成形、切削等の手法を利用して作製する。
次に、図6(b)に示すように、支持基板の成形体10gの上下面に形成された各第1凹部内に、燃料極集電部の成形体21gをそれぞれ埋設・形成する。次いで、各燃料極集電部の成形体21gの外側面に形成された各第2凹部に、燃料極活性部の成形体22gをそれぞれ埋設・形成する。また、各燃料極集電部の成形体21g、および各燃料極活性部22gは、例えば、燃料極20の材料(例えば、NiとYSZ)の粉末にバインダー等が添加されて得られるスラリーを用いて、印刷法等を利用して埋設・形成する。
続いて、各燃料極集電部の成形体21gの外側面における「燃料極活性部の成形体22gが埋設された部分を除いた部分」に形成された各第3凹部に、インターコネクタの成形体30gをそれぞれ埋設・形成する。各インターコネクタの成形体30gは、例えば、インターコネクタ30の材料(例えば、LaCrO)の粉末にバインダー等が添加されて得られるスラリーを用いて、印刷法等を利用して埋設・形成する。
次に、複数の燃料極の成形体(21g+22g)および複数のインターコネクタの成形体30gがそれぞれ埋設・形成された状態の支持基板の成形体10gにおける長手方向に延びる外周面において複数のインターコネクタの成形体30gが形成されたそれぞれの部分の長手方向中央部を除いた全面に、固体電解質膜の成形膜を形成する。固体電解質膜の成形膜は、例えば、固体電解質膜40の材料(例えば、YSZ)の粉末にバインダー等が添加されて得られるスラリーを用いて、印刷法、ディッピング法等を利用して形成する。
次に、固体電解質膜の成形膜の外側面に、中間膜の成形膜を形成する。各中間膜の成形
膜は、例えば、中間膜50の材料(例えば、GDC)の粉末にバインダー等が添加されて得られるスラリーを用いて、印刷法等を利用して形成する。
そして、このように種々の成形膜が形成された状態の支持基板の成形体10gを、例えば、空気中にて1500℃で3時間焼成する。これにより、図1に示したセルにおいて空気極60および空気極集電部70が形成されていない状態の構造体を得る。
次に、各中間膜50の外側面に、空気極の成形膜を形成する。各空気極の成形膜は、例えば、空気極60の材料(例えば、LSCF)の粉末にバインダー等が添加されて得られるスラリーを用いて、印刷法等を利用して形成する。
次に、隣り合う発電素子部について、他方の発電素子部Aの空気極の成形膜と、一方の発電素子部Aのインターコネクタ30とを跨ぐように、空気極の成形膜、中間膜50、および、インターコネクタ30の外側面に、空気極集電部の成形膜を形成する。
各空気極集電部の成形膜は、例えば、空気極集電部70の材料(例えば、LSCF)の粉末にバインダー等が添加されて得られるスラリーを用いて、印刷法等を利用して形成する。
そして、このように成形膜が形成された状態の支持基板10を、例えば、空気中にて1050℃で3時間焼成する。これにより、図1に示したセルを得る。
(作用・効果)
以上、説明したように、上記本発明の実施形態に係る「横縞型」のセルでは、支持基板10における長手方向に延びる外周面の全面は、インターコネクタ30と、固体電解質膜40および中間膜50の積層体とからなるガス遮断層により覆われているため、中間膜50が薄い固体電解質膜40を補強し、ガス遮断層の内側の空間を流れる燃料ガスとガス遮断層の外側の空間を流れる空気とを確実に遮断できる。また、固体電解質膜40を薄くして発電性能を向上させたとしても、固体電解質膜40の外側面に中間膜50が形成されていることから、ガスシール性能を向上できる。
さらに、セリア系材料からなる中間膜50はイオン電導性のみならず、電気伝導性も有するが、中間膜50の配列方向側の端が、インターコネクタ30の両端部に積層された固体電解質膜40の配列方向側の端から所定距離L1だけ内側に位置しているため、中間膜50とインターコネクタ30とが接触することがなく、したがって、隣接する発電素子部A間で短絡することがない。
また、支持基板10の上下面に形成されている、燃料極20(集電部21)を埋設するための複数の第1凹部12のそれぞれが、全周に亘って支持基板10の材料からなる周方向に閉じた側壁を有している。換言すれば、支持基板10において各第1凹部12を囲む枠体がそれぞれ形成されている。従って、この構造体は、支持基板10が外力を受けた場合に変形し難い。
また、支持基板10の各第1凹部12内に燃料極20(燃料極集電部21+燃料極活性部22)およびインターコネクタ30等の部材が隙間なく充填・埋設された状態で、支持基板10と前記埋設された部材とが共焼結される。従って、部材間の接合性が高く且つ信頼性の高い焼結体が得られる。
また、インターコネクタ30が、燃料極集電部21の外側面に形成された第3凹部21bに埋設され、この結果、直方体状のインターコネクタ30の幅方向(y軸方向)に沿う
2つの側面と底面とが凹部21b内で燃料極集電部21と接触している。従って、燃料極集電部21の外側平面上に直方体状のインターコネクタ30が積層される(接触する)構成が採用される場合に比べて、燃料極20(集電部21)とインターコネクタ30との界面の面積を大きくできる。従って、燃料極20とインターコネクタ30との間における電子伝導性を高めることができ、この結果、燃料電池の発電出力を高めることができる。
また、上記実施形態では、平板状の支持基板10の上下面のそれぞれに、複数の発電素子部Aが設けられている。これにより、支持基板の片側面のみに複数の発電素子部が設けられる場合に比して、構造体中における発電素子部の数を多くでき、燃料電池の発電出力を高めることができる。
なお、本発明は上記実施形態に限定されることはなく、本発明の範囲内において種々の変形例を採用することができる。例えば、上記実施形態では、図5等に示すように、支持基板10に形成された第1凹部12の平面形状(支持基板10の主面に垂直の方向からみた場合の形状)が、長方形になっているが、例えば、正方形、円形、楕円形、長穴形状等であってもよい。
また、上記実施形態においては、平板状の支持基板10の上下面のそれぞれに複数の第1凹部12が形成され且つ複数の発電素子部Aが設けられているが、支持基板10の片側面のみに複数の第1凹部12が形成され且つ複数の発電素子部Aが設けられていてもよい。
また、上記実施形態においては、燃料極20が燃料極集電部21と燃料極活性部22との2層で構成されているが、燃料極20が燃料極活性部22に相当する1層で構成されてもよい。
また、図7は他の形態を示すもので、第3凹部21bの側壁とインターコネクタ30との間には、絶縁性を有する緻密質のシール層75が形成されている。シール層75は、インターコネクタ30の周囲を取り囲んでおり、上面は、支持基板10、燃料極20、インターコネクタ30の上面と段差のない平面を構成している。固体電解質膜40および中間膜50は、シール層75の発電素子部Aの配列方向の両端部にまで延設されて積層されており、インターコネクタ30には積層されていない。言い換えれば、中間膜50の発電素子部Aの配列方向の端は、シール層75の上方に位置しており、インターコネクタ30の上方には存在していない。
すなわち、シール層75は、電気絶縁性を有する緻密な材料からなる焼成体である。シール層75は、例えば、金属酸化物を含有し、好ましくは金属酸化物を主成分とする。具体的には、上記金属酸化物として、(AE)ZrO、MgO、MgAl、及びCeLn1−xからなる群より選択される少なくとも1種類の酸化物を含有してもよい。ここで、AEは、アルカリ土類金属であり、Lnは、Y及びランタノイドからなる群より選択される少なくとも1種類の元素であり、xは0<x≦0.3を満たす。AEに該当する元素としては、Mg、Ca、Sr、及びBaが挙げられる。また、微量成分として、遷移金属酸化物(例えば、NiO、Mn、Fe、Cr、CoO)が含まれても良い。これらの成分は、酸化物として存在していても良いし、上記「(AE)ZrO、MgO、MgAl、及びCeLn1−xからなる群より選択される少なくとも1種類の酸化物」に固溶する形で存在していても良い。金属酸化物の平均粒径は0.1〜5.0μmが好ましく、さらに好ましくは0.3〜4.0μmである。シール層75の厚さは、10〜100μmである。
そして、図7(a)は、固体電解質膜40に積層された中間膜50の配列方向(x軸方
向)の端が、インターコネクタ30から所定距離L2だけ離間している場合、図7(b)は、配列方向(x軸方向)における、中間膜50の端と固体電解質膜40の端とがほぼ同じ位置にあり、中間膜50の配列方向の端が、インターコネクタ30から所定距離L2だけ離間している場合、図7(c)は、固体電解質膜40の端を中間膜50が被覆しており、中間膜50の配列方向の端が、インターコネクタ30から所定距離L2だけ離間している場合を示している。なお、空気極集電部70は、隣り合う発電素子部A間で、一方の中間膜50とは離間して形成されている。
このようなセルであっても、発電性能を向上できるとともに、ガスシール性能を向上でき、さらに、中間膜50とインターコネクタ30とが接触することがなく、したがって、隣接する発電素子部A間における短絡を確実に防止できる。
なお、この場合であっても、配列方向と直交する配列直交方向におけるシール層75の両端部に固体電解質膜40が積層され、中間膜50の配列直交方向の端が、インターコネクタ30から所定距離Bだけ離間するように、中間膜50が固体電解質膜40に積層されていることが望ましい。
10・・・支持基板
11・・・燃料ガス流路
12・・・第1凹部
20・・・燃料極
21・・・燃料極集電部
21a・・・第2凹部
21b・・・第3凹部
22・・・燃料極活性部
30・・・インターコネクタ(導電性緻密質体)
40・・・固体電解質膜
50・・・中間膜
60・・・空気極
70・・・空気極集電部
75・・・シール層
A・・・発電素子

Claims (5)

  1. ガス流路が内部に形成された平板状の多孔質の支持基板と、
    前記平板状の支持基板の主面における互いに離れた複数の箇所にそれぞれ配列して設けられ、少なくとも燃料極、固体電解質、中間膜、空気極が積層されてなる複数の発電素子部と、
    隣り合う前記発電素子部の間にそれぞれ設けられ、一方の前記発電素子部の燃料極と他方の前記発電素子部の空気極とを電気的に接続する複数の電気的接続部とを備えるとともに、
    前記中間膜は電気伝導性を有するセリア系材料からなる緻密質体であり、
    前記支持基板の主面における前記複数の箇所に、底壁と周方向に閉じた側壁とを有する第1凹部がそれぞれ設けられ、該各第1凹部に、対応する前記発電素子部の燃料極集電部がそれぞれ埋設され、
    該第1凹部に埋設された燃料極集電部の外側面に形成された第2凹部に、前記燃料極集電部に対してイオン伝導性を有する物質の含有割合が多い燃料極活性部が埋設され、前記第1凹部に埋設された燃料極集電部の前記第2凹部が形成された位置と異なる位置の外側面に形成された第3凹部に、前記電気的接続部の一部を構成する導電性緻密質体が埋設され、
    前記燃料極活性部に積層された固体電解質が、前記一方および他方の発電素子部の両側から延設されて前記発電素子の配列方向における前記導電性緻密質体の両端部に積層され、さらに中間膜の前記配列方向の端が、前記固体電解質を介して前記導電性緻密質体の上方に位置していることを特徴とする固体酸化物形燃料電池セル。
  2. 前記中間膜の前記配列方向の端は、前記導電性緻密質体の両端部に積層された前記固体電解質の前記配列方向の端から所定距離L1だけ内側に位置していることを特徴とする請求項1に記載の固体酸化物形燃料電池セル。
  3. ガス流路が内部に形成された平板状の多孔質の支持基板と、
    前記平板状の支持基板の主面における互いに離れた複数の箇所にそれぞれ配列して設けられ、少なくとも燃料極、固体電解質、中間膜、空気極が積層されてなる複数の発電素子部と、
    隣り合う前記発電素子部の間にそれぞれ設けられ、一方の前記発電素子部の燃料極と他方の前記発電素子部の空気極とを電気的に接続する複数の電気的接続部とを備えるとともに、
    前記中間膜は電気伝導性を有するセリア系材料からなる緻密質体であり、
    前記支持基板の主面における前記複数の箇所に、底壁と周方向に閉じた側壁とを有する第1凹部がそれぞれ設けられ、該各第1凹部に、対応する前記発電素子部の燃料極集電部がそれぞれ埋設され、
    該第1凹部に埋設された燃料極集電部の外側面に形成された第2凹部に、前記燃料極集電部に対してイオン伝導性を有する物質の含有割合が多い燃料極活性部が埋設され、前記第1凹部に埋設された燃料極集電部の前記第2凹部が形成された位置と異なる位置の外側面に形成された第3凹部に、前記電気的接続部の一部を構成する導電性緻密質体が埋設され、該導電性緻密質体と前記第3凹部の側壁との間に絶縁性を有する緻密質のシール層が配置され、
    前記燃料極活性部に積層された固体電解質が、前記一方と他方の発電素子部の両側から延設されて前記発電素子の配列方向における前記シール層の両端部に積層され、さらに、前記中間膜の前記配列方向の端が前記固体電解質を介して前記シール層の上方に位置するように、前記中間膜が前記固体電解質に積層されていることを特徴とする固体酸化物形燃料電池セル。
  4. 前記中間膜の前記配列方向の端は、前記導電性緻密質体から所定距離L2だけ離間していることを特徴とする請求項3に記載の固体酸化物形燃料電池セル。
  5. 前記配列方向と直交する配列直交方向におけるシール層の両端部に前記固体電解質が積層され、前記中間膜の前記配列直交方向の端が、前記導電性緻密質体から所定距離B2だけ離間していることを特徴とする請求項3または4に記載の固体酸化物形燃料電池セル。
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