JP2007287553A - 燃料電池用電解質膜用多孔質材料、その製造方法、固体高分子型燃料電池用電解質膜、膜−電極接合体(mea)、及び燃料電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】高気孔率層の内部及び/又は表面に少なくとも1層の強度補助層を有し、該高気孔率層と該強度補助層との多層構造からなり、該高気孔率層の気孔の平均孔径と該強度補助層の細孔の平均孔径とは相違することを特徴とする燃料電池電解質膜用多孔質材料。
【選択図】図1
Description
(1)強度補助層/高気孔率層/強度補助層の3層構造
(2)高気孔率層/強度補助層/高気孔率層の3層構造
本発明において、前記強度補助層は、緻密部と細孔で構成される。
[比較例]
PTFE多孔質膜の製膜法として一般的に知られている延伸法により、PTFE多孔質膜を作成した。具体的には、PTFEのファインパウダーに液状潤滑材のナフサを均一に分散させ、その混合物を予備成形→ぺースト押出することで丸棒状物のビードを作成した。次に、ビードを一対の金属製圧延ロール間を通し、長尺の未焼成テープAを作成し、このテープAを一軸延伸することでフィブリル状のPTFE多孔質膜I(気孔率:80%(20μm))を得た。得られた多孔膜Iを補強材に用い、燃料電池用電解質である市販Nafion(デュポン社製)と複合化させる(キャスト法、溶融含浸法など)ことで、図2に示される単層補強型電解質膜を作成し、評価を行った。
強度補助層の両側に高気孔率層を備えた補強材を用い、複合化条件を比較例と同様で行い、製膜した補強型電解質膜を作成し、評価を行った。多層構造をもつ補強材の作成法については以下に詳細を示す。
高気孔率層の両側に強度支持層を備えた補強材を用い、複合化条件を比較例と同様で行い、製膜した補強型電解質膜を作成し、評価を行った。多層構造をもつ補強材の作成法については以下に詳細を示す。
フィンガーボイド状の多孔構造を有する強度補助層の両側に高気孔率層を備えた補強材を用い、複合化条件を比較例と同様で行い、製膜した補強型電解質膜を作成し、評価を行った。多層構造ををもつ補強材の作成法については以下に詳細を示す。
上記、比較例及び実施例1〜3において作成した複合型電解質膜の評価を以下の方法で行った。この時評価に用いた複合膜及び補強材のトータル膜厚はそれぞれ一定として評価を行った。
補強材の多孔構造を検討するために、パームポロシメ一夕ー(西華産業社製)を用いて、補強材の貫通細孔径分布を測定し、その最大口径値(バブルポイント)を比較評価した。
補強材の多孔状態を検討するために、多孔質膜の体積(寸法×膜厚)、重量を測定し、下式を用いて多孔質膜の気孔率を算出した。
気孔率(%)=(1−(膜重量(g)/(2.2(g/cm3)[PTFE真密度]×膜体積(cm3))×100
補強材の物質透過性を評価するためにガーレー値の測定を行った。ここでガーレー値とは、JISP8117に準拠した、0.879gf/mm2圧で100ccの空気が膜を透過する秒数のことを意味する。
補強効果を検討するために、補強後の複合膜において引張試験を行いその降伏応力を測定し比較を行った。
電解質膜の吸水膨潤による寸法変化を比較するために、膜の乾燥状態と飽和含水状態の寸法変化率を下式により求め比較評価した。つまり、値が小さいほど良寸法安定性であることを示す。
寸法変化率(%)=(膨潤時の膜寸法(mm)×乾燥時の膜寸法(mm)/乾燥時の膜寸法(mm))×100
作成した膜の電解質膜としての性能を評価するために、インピーダンスアナライザー(東洋テクニカ社製)を用いて、四端子法によりプロトン伝導性を測定した。
燃料電池膜としての発電性能を評価するために、製膜した複合膜とガス拡散電極を熱圧着により接合し、膜−電極接合体(MEA)を作成し、電流−電圧曲線を求め評価を行った。
下記表1に、補強膜と電解質膜の物性評価結果を示した。
Claims (27)
- 高気孔率層の内部及び/又は表面に少なくとも1層の強度補助層を有し、該高気孔率層と該強度補助層との多層構造からなり、該高気孔率層の気孔の平均孔径と該強度補助層の細孔の平均孔径とは相違することを特徴とする燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 強度補助層/高気孔率層/強度補助層の3層構造であることを特徴とする請求項1に記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 高気孔率層/強度補助層/高気孔率層の3層構造であることを特徴とする請求項1に記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 前記強度補助層は、緻密部と細孔で構成されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 前記高気孔率層は緻密性高分子フィルムに対して1回の延伸を行ったものであり、前記強度補助層は、緻密性高分子フィルムに対して複数回の延伸を行ったものであることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 前記高気孔率層及び/又は前記強度補助層は、緻密性高分子フィルムに対して中性子線及び/又はレーザ照射して微細貫通孔を形成したものであることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 前記強度補助層は、緻密部に多数の貫通孔(フィンガーボイド状の多孔構造)を有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 前記高気孔率層は、スポンジ状の共連続構造(フィブリル構造)を有することを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 前記強度補助層の細孔は、前記高気孔率層の最大貫通口径よりも大きいことを特徴とする請求項4乃至8のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 前記強度補助層の細孔の平均口径が、0.01〜10μmであることを特徴とする請求項4乃至9のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 前記強度補助層の細孔の開口率が、5〜50%であることを特徴とする請求項4乃至10のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 前記高気孔率層及び前記強度補助層が、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)からなることを特徴とする請求項1乃至11のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料。
- 高気孔率層の内部及び/又は表面に少なくとも1層の強度補助層を形成することにより、該高気孔率層と該強度補助層との多層構造とし、且つ該高気孔率層の気孔の平均孔径と該強度補助層の細孔の平均孔径とは相違することを特徴とする燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 前記強度補助層は、緻密部と細孔で構成されることを特徴とする請求項13に記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 強度補助層/高気孔率層/強度補助層の3層構造であることを特徴とする請求項13又は14に記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 高気孔率層/強度補助層/高気孔率層の3層構造であることを特徴とする請求項13又は14に記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 緻密性高分子フィルムに対して延伸を行った強度補助層と、緻密性高分子フィルムからなる高気孔率層を積層し、更に延伸行うことを特徴とする請求項13乃至16のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 前記高気孔率層及び/又は前記強度補助層は、緻密性高分子フィルムに対して中性子線及び/又はレーザ照射して微細貫通孔を形成したものであることを特徴とする請求項13乃至16のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 前記強度補助層は、緻密部に多数の貫通孔(フィンガーボイド状の多孔構造)を有することを特徴とする請求項13乃至18のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 前記高気孔率層は、スポンジ状の共連続構造(フィブリル構造)を有することを特徴とする請求項13乃至19のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 前記強度補助層の細孔は、前記高気孔率層の最大貫通口径よりも大きいことを特徴とする請求項13乃至20のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 前記強度補助層の細孔の平均口径が、0.01〜10μmであることを特徴とする請求項13乃至21のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 前記強度補助層の細孔の開口率が、5〜50%であることを特徴とする請求項13乃至22のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 前記高気孔率層及び前記強度補助層が、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)からなることを特徴とする請求項13乃至23のいずれかに記載の燃料電池電解質膜用多孔質材料の製造方法。
- 請求項1乃至12のいずれかに記載の燃料電池用電解質膜用多孔質材料を基材とし、高分子電解質が充填されたことを特徴とする固体高分子型燃料電池用高分子電解質膜。
- 請求項25に記載の燃料電池用電解質膜用多孔質材料を基材とする固体高分子型燃料電池用高分子電解質膜の両側に触媒層を配置した膜−電極接合体(MEA)。
- 高分子電解質膜(a)と、該電解質膜に接合される、触媒金属を担持した導電性担体とプロトン伝導性材料からなる電極触媒を主要構成材料とするガス拡散電極(b)とで構成される膜−電極接合体(MEA)を有する固体高分子型燃料電池において、該高分子電解質膜が、請求項25に記載の固体高分子型燃料電池用電解質膜であることを特徴とする固体高分子型燃料電池。
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