JP6668018B2 - 燃料電池用電極触媒、燃料電池、及びその電極触媒の製造方法 - Google Patents
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Description
本実施の形態に係る電極触媒は、例えば、固体高分子形燃料電池やリン酸形燃料電池のような、プロトンが電解質膜を透過する形の燃料電池に用いられる電極触媒である。具体的に、この電極触媒は、担体に担持された炭化コバルト粒子触媒(以下、「Co2C触媒」ともいう。)を含む。この電極触媒において、炭化コバルト(Co2C)粒子は、炭素粒子等を担体として、その表面上に分散している。
Co2C粒子としては、粒子中に含まれる金属の主成分がCoであれば特に制限されるものではなく、例えばNiやMn等のCo以外の遷移金属、あるいはホウ素(B)や窒素(N)等の非金属元素等がドープされていてもよい。
担体は、触媒活性を示すCo2C粒子をその表面上に分散させ担持するものである。
本実施の形態に係る電極触媒は、上述したように、Co2C粒子が炭素粒子等の担体に担持されて構成される。この電極触媒における、担体とCo2C粒子との比率については、特に制限されないが、例えば、担体:Co2C粒子=50:50〜30:70程度であることが好ましい。
本実施の形態に係る燃料電池は、プロトンが電解質膜を透過する形の燃料電池であり、電極触媒として、担体に担持されたCo2C触媒を含むことを特徴としている。
燃料極11は、燃料ガスとしての水素が供給され、その水素が酸化されてプロトンと電子(e−)とを生成する水素の酸化反応(下記式(i))が生じる側の極である。
H2 → 2H++2e− ・・・ (i)
電解質膜12は、燃料極11と空気極13との間に設けられる。燃料極11において生成されたプロトンは、この電解質膜12を通過して空気極13側に移動し、空気極13を構成する触媒層16bに達する。
空気極13は、空気が供給され、その空気中の酸素が、燃料極11から電解質膜12を透過して移動してきたプロトンと、導体を通じて移動した電子とにより、水を生成する酸素の還元反応(下記式(ii))が生じる側の極である。
2H++1/2O2+2e− → H2O ・・・ (ii)
セパレーター14a,14bは、燃料極11及び空気極12の周囲に設けられ、燃料ガス(還元剤)と空気(酸化剤)とを区画すると共に、ガスの流路を形成する。燃料極11側のセパレーター14aには、燃料ガスを燃料極11に導入するための流路が、ガス拡散層15a側の面に形成されている。一方で、空気極13側のセパレーター14bには、空気を空気極13に導入するための流路が、ガス拡散層15b側の面に形成されている。
本実施の形態に係る電極触媒は、上述したように、プロトンが電解質膜を透過する形の燃料電池に用いられ、炭素粒子等の担体に担持された炭化コバルト(Co2C)粒子を含む電極触媒である。そして、この電極触媒は、例えば、電極触媒を製造するための前駆液を調製する前駆液調製工程と、前駆液を特定のガス雰囲気下で加熱する加熱工程とを経ることによって製造することができる。
前駆液調製工程は、コバルトを含む脂肪族アミン溶液中に、担体としての炭素粒子を分散させ、前駆液を調製する工程である。
加熱工程は、前駆液調製工程において調製した前駆液を、酸素を含むガス雰囲気下で加熱する工程である。この加熱工程により、Co2C粒子を炭素粒子の表面に均一に析出させることができる。
なお、必須の態様ではないが、加熱工程において得られた炭素粒子担持Co2C触媒に対して、洗浄処理、乾燥処理等の後処理を施すことができる(後処理工程)。この後処理工程での洗浄や乾燥の処理を施すことで乾燥紛体を得る。
図2に、カーボンブラックに担持した炭化コバルト触媒(Co2C/C)の調製方法のフロー図を示す。先ず、高沸点溶媒であるオレイルアミン(東京化成株式会社製,化学式[NH2(CH2)8(CH)2(CH2)7CH3]),式量267.5)中へ、コバルトの前駆体となるコバルトアセチルアセトネート2水和物(略称Co(acac)2・2H2O,化学式〔Co(C5H7O2)2〕・2H2O,式量293.18)を147mg添加し、溶解させた後、担体としてのカーボンブラック(Vulcan carbon XC−72(surface area 250m2/g,CABOT社製)を50mg添加し分散させた(Co/C=50wt%)。
図3に、加熱温度320℃、加熱時間24時間の条件で得られた生成粉末の透過型電子顕微鏡(TEM)写真を示す。図3のTEM写真図に示すように、比較的淡く映るカーボンブラック担体上に、比較的小さな10nm以下の色濃い粒子(小粒子)が斑状に観察された。これらの小粒子をエネルギー分散型X線分光法(EDX)にて同定を行った結果、Co由来のピークが観察され、それ以外の元素由来のピークは観察されなかった。このようなTEM観察の結果より、得られた粒子は、カーボン担体上に分散し、その粒径は約10nmであり、Coを含有することが分かった。
加熱温度320℃、加熱時間24時間の条件で得られたCo2C/Cナノ粒子のORR活性を測定するため、過塩素酸(HClO4)水溶液中にて回転電極を用い、リニアスイープボルタンメトリー(LSV)により酸素還元反応における反応開始電位を測定した。
次に、形成したカーボンブラック担持炭化コバルト(Co2C/C)ナノ粒子の酸素還元反応触媒としての耐久性を評価した。
Claims (9)
- プロトンが電解質膜を透過する形の燃料電池の正極を構成する触媒層に用いられる電極触媒であって、
担体に担持された炭化コバルト粒子を含む
電極触媒。 - 前記炭化コバルト粒子の粒径が50nm以下である
請求項1に記載の電極触媒。 - 前記担体は、炭素粒子を含む
請求項1又は2に記載の電極触媒。 - pHが1.01の過塩素酸水溶液中において、回転電極を用い、リニアスイープボルタンメトリーにより測定される、酸素還元反応の反応開始電位が0.5V以上である
請求項1乃至3のいずれか1項に記載の電極触媒。 - 請求項1乃至4のいずれか1項に記載の電極触媒を、正極を構成する触媒層に含む、プロトンが電解質膜を透過する形の燃料電池。
- プロトンが電解質膜を透過する形の燃料電池に用いられる電極触媒の製造方法であって、
コバルトを含む脂肪族アミン溶液中に、担体を分散させ、前駆液を調製する前駆液調製工程と、
前記前駆液を、酸素を含むガス雰囲気下で、250℃以上350℃以下で加熱する加熱工程と
を有する電極触媒の製造方法。 - 前記担体に含まれる炭素原子の質量に対する、前記前駆液に含まれるコバルト原子の質量比が0.1以上2.0以下である
請求項6に記載の電極触媒の製造方法。 - コバルトの脂肪族アミン溶液に含まれるコバルトの濃度が、5mmol/L以上50mmol/L以下である
請求項6又は7に記載の電極触媒の製造方法。 - 前記加熱工程における加熱時間は、2時間超である、
請求項6乃至8のいずれか1項に記載の電極触媒の製造方法。
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