JP5243782B2 - 固体酸化物形燃料電池 - Google Patents
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Description
本発明の固体酸化物形燃料電池2は、図1に示すように、固体電解質4を燃料極6と空気極8とで挟むようにして構成されたセル10を有している。固体酸化物形燃料電池2においては、燃料極6と固体電解質4とは中間層を介することなく接合されている。すなわち、両者は相互に直接に接して接合されている。固体酸化物形燃料電池2は、こうしたセル10を、図示しない集電体によって、複数個直列及び/又は並列に配列させたものであってもよい。また、固体酸化物形燃料電池2は、こうした平板型に限定するものではなく、円筒型等ほか、各種形態を採ることができる。本発明の固体酸化物形燃料電池2おいては、固体電解質4、燃料極6及び空気極8のそれぞれの気孔率や厚み等は特に限定されない。これらは当業者が必要な範囲に適宜設定することができる。
燃料極6は、Niとセリアとを有している。Niは、少なくともNiを含有しているが、NiOを含むものであってもよい。また、燃料極には、FeやCoなどを含んでいてもよい。これらの金属は、Niによる触媒活性を向上させる場合がある。燃料極6におけるNiの比率は、特に限定しない。全てのNiをNiOとして換算したときのNiOとセリアとの総量に対してNiOの比率が30vol%以上90vol%以下であることが好ましい。より好ましくは、45vol%以上であり、また80vol%以下である。
固体電解質4は、本発明では、燃料極6との間の高抵抗相の形成が抑制される観点から、ランタンガレート系固体電解質であることが好ましい。すなわち、ペロブスカイト型ランタンガレート系複合酸化物を含むことが好ましい。この複合酸化物は高い酸素イオン導電性を示し、高い発電効率を得ることができる。
空気極8は、特に限定されず、固体酸化物形燃料電池において使用できる組成の空気極を使用できる。例えば、ABO3型のペロブスカイト型酸化物からなる導電性セラミックスを含むことができる。かかるペロブスカイト型酸化物としては、遷移金属ペロブスカイト型酸化物、特にAサイトにLaを有するLaMnO3系酸化物、LaFeO3系酸化物、LaCoO3系酸化物の少なくとも1種が挙げられる。また、例えば、Sm0.5Sr0.5CoO3(SSC)も用いることができる。
本発明の固体酸化物形燃料電池の製造方法は、固体電解質材料、空気極材料及び燃料極材料を準備する工程と、固体電解質材料で作製する固体電解質材料層又は固体電解質層と前記燃料極材料で作製する燃料極材料層と燃料極層とを直接接合する工程と、を備えることができる。こうした工程を経て、固体電解質4を燃料極6及び空気極8で挟持した本発明の固体酸化物形燃料電池2を得ることができる。固体電解質4と燃料極6とが中間層を介することなく接合されるため、中間層導入のプロセスが排除されるほか、中間層の熱膨張率と固体電解質4及び燃料極6とのそれの相違に基づく不都合が排除される。また、得られた固体酸化物形燃料電池2も、良好な発電効率を発揮することができる。
(燃料極材料)
燃料極材料は、Niを含む第1の成分と、ランタンが固溶化されたセリアを含む第2の成分と、を含むことができる。第1の成分と第2の成分とを含むことで、高抵抗相の形成を抑制し、IR損失の低下を抑制して発電効率を向上させることができる。第1の成分と第2の成分との比率は、特に限定されないが、得ようとする燃料極6のNi相及びCeO2相との比率に応じて適宜設定することができる。
固体電解質4と燃料極6とが中間層を介することなく直接接して一体化されるように接合する。すなわち、どういった手法や順序によらず、最終的に固体電解質4と燃料極6とが直接接合した形態が得られるように実施されればよい。一つの形態としては、固体電解質材料を含む層と燃料極材料を含む層とは、中間層を介することなく直接接合する形態が挙げられる。接合順序等や方法は、特に限定されない。予め固体電解質材料を含有する層と燃料極材料を含有する層との積層体を形成し、その後一括焼成して接合してもよいし、別個に層状体を形成し焼成した上、その後、積層して接合のために焼成してもよい。積層体を形成するには、固体電解質材料を含むシート状体や燃料極材料を含むシート状体を、適当な溶媒やバインダのほか必要に応じて分散剤を用いて作製し、これらを積層してもよいし、固体電解質材料を含むシート状体に燃料極材料を塗布して積層体を形成してもよいし、この逆であってもよい。接合のための焼成に先んじて、バインダの除去のための加熱工程を行うこともできる。
Claims (9)
- 固体酸化物形燃料電池であって、
固体電解質と、
空気極と、
Niとランタン(La)及びランタン以外の希土類元素が固溶化されたセリアとを有する燃料極と、
を備える、電池。 - 前記セリアは、Ce1-X-YLnXLaYO2(ただし、Lnはランタン以外の希土類元素を表し、0<x<0.3、0<y<0.4である。)において、LaがLa/Ce比で0.26以上0.76以下含まれる、請求項1に記載の電池。
- 前記希土類元素は、ガドリニウム(Gd)及びサマリウム(Sm)のいずれかあるいは双方である、請求項1又は2に記載の電池。
- 前記固体電解質は、ランタンガレート系固体電解質である、請求項1〜3のいずれかに記載の電池。
- 固体酸化物形燃料電池の製造方法であって、
固体電解質材料と、空気極材料と、Niを含む第1の成分と少なくともランタン(La)及びランタン以外の希土類元素が固溶化されたセリアを含む第2の成分とを含む燃料極材料と、を準備する工程と、
前記固体電解質材料で作製する固体電解質材料層又は固体電解質層と前記燃料極材料で作製する燃料極材料層又は燃料極層とを直接接合する工程と、
を備える、製造方法。 - 前記固体電解質材料はランタンガレート系固体電解質である、請求項5に記載の製造方法。
- 固体酸化物形燃料電池の燃料極材料であって、
Niを含む第1の成分と、
少なくともランタン(La)が固溶化されたセリアを含む第2の成分と、
を含み、
前記セリアにはさらにランタン以外の希土類元素が固溶化されている、材料。 - 前記第1の成分を主体とする相と、前記第2の成分を主体とする相とを有する複合粒子である、請求項7に記載の材料。
- 前記第2の成分において前記セリアは、Ce1-X-YLnXLaYO2(ただし、Lnはランタン以外の希土類元素を表し、0<x<0.3、0<y<0.4である。)において、LaがLa/Ce比で0.26以上0.76以下含まれる、請求項7又は8に記載の材料。
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