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JP2009199877A - Fuel cell, and method of manufacturing the same - Google Patents

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JP2009199877A
JP2009199877A JP2008040157A JP2008040157A JP2009199877A JP 2009199877 A JP2009199877 A JP 2009199877A JP 2008040157 A JP2008040157 A JP 2008040157A JP 2008040157 A JP2008040157 A JP 2008040157A JP 2009199877 A JP2009199877 A JP 2009199877A
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gasket
fuel cell
gas diffusion
gas
electrolyte membrane
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JP2008040157A
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Japanese (ja)
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Noriyuki Matsukaze
紀之 松風
Masami Yoshida
政美 吉田
Yasuta Nakai
康太 中井
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Nissan Motor Co Ltd
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Nissan Motor Co Ltd
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  • Inert Electrodes (AREA)
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fuel cell having excellent sealability and quality. <P>SOLUTION: The fuel cell 1 includes: catalyst layers 17 and 18 formed on both surfaces of an electrolyte membrane 16; gaskets 19 and 20 surrounding the circumferences of the catalyst layers; and porous gas diffusion layers 21 and 22 overlapping the catalyst layers; and is characterized in that porosity of peripheral parts 34 and 35 of the gas diffusion layers is lower than that inside the peripheral parts. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、燃料電池および燃料電池の製造方法に関する。   The present invention relates to a fuel cell and a method for manufacturing the fuel cell.

反応ガスの電気化学反応により発電する燃料電池のうち、イオン伝導性の高分子膜を電解質膜として用いる固体高分子形燃料電池がある。   Among fuel cells that generate electricity by electrochemical reaction of reaction gas, there is a solid polymer fuel cell that uses an ion conductive polymer membrane as an electrolyte membrane.

固体高分子形燃料電池は、反応ガスの電気化学反応に対して触媒作用を示す触媒層を電解質膜の両面に配して膜電極接合体を形成し、この膜電極接合体を、反応ガスを拡散させるガス拡散層を介して一対の板状のセパレータにより挟んだ構造を一般的に有する。反応ガスの漏出を防止するために、固体高分子形燃料電池はガス拡散層および触媒層の周囲を囲むガスケットを備える。   In a polymer electrolyte fuel cell, a catalyst layer that catalyzes an electrochemical reaction of a reaction gas is disposed on both surfaces of an electrolyte membrane to form a membrane electrode assembly. It generally has a structure sandwiched between a pair of plate-like separators through a gas diffusion layer to be diffused. In order to prevent leakage of the reaction gas, the polymer electrolyte fuel cell includes a gasket surrounding the gas diffusion layer and the catalyst layer.

例えば特許文献1に記載の固体高分子形燃料電池では、互いに接する、ガス拡散層の周縁部およびガスケットの内側面が、電解質膜の平面に対して同じ傾きで傾斜するように予め成形されている。   For example, in the polymer electrolyte fuel cell described in Patent Document 1, the peripheral portion of the gas diffusion layer and the inner side surface of the gasket that are in contact with each other are molded in advance so as to be inclined at the same inclination with respect to the plane of the electrolyte membrane. .

このような構造を有することにより、特許文献1に記載の燃料電池は、電解質膜両面のガス拡散層およびガスケットがずれて、電解質膜に過度のせん断応力が加わることを抑制している。
特開2005−79059号公報
By having such a structure, the fuel cell described in Patent Document 1 prevents the gas diffusion layers and the gaskets on both sides of the electrolyte membrane from being displaced and applying excessive shear stress to the electrolyte membrane.
JP-A-2005-79059

しかし、ガスケットとガス拡散層とが接触する部分においては、電解質膜にかかるせん断応力の緩和だけでなく、ガス拡散層を移動する反応ガスに対するシール性の向上も課題となる。   However, in the portion where the gasket and the gas diffusion layer are in contact, not only the relaxation of the shear stress applied to the electrolyte membrane but also the improvement of the sealing performance against the reactive gas moving through the gas diffusion layer becomes a problem.

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、シール性に優れ、良好な品質を有する燃料電池および燃料電池の製造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a fuel cell having excellent sealing properties and good quality, and a method for manufacturing the fuel cell.

上記目的を達成するための本発明の燃料電池は、電解質膜の両面に形成された触媒層と、触媒層の周囲を囲むガスケットと、触媒層に重なる多孔性のガス拡散層と、を有し、ガス拡散層の周縁部の気孔率が、周縁部の内側の気孔率よりも低いことを特徴とする。   In order to achieve the above object, a fuel cell of the present invention has a catalyst layer formed on both surfaces of an electrolyte membrane, a gasket surrounding the periphery of the catalyst layer, and a porous gas diffusion layer overlapping the catalyst layer. The porosity of the peripheral portion of the gas diffusion layer is lower than the porosity inside the peripheral portion.

上記目的を達成するための本発明の燃料電池の製造方法は、電解質膜両面の周縁にガスケットを配設するガスケット配設工程と、ガスケットが囲む領域内に触媒層を形成する触媒層形成工程と、を有する。   In order to achieve the above object, a method of manufacturing a fuel cell according to the present invention includes a gasket disposing step of disposing a gasket on the periphery of both surfaces of an electrolyte membrane, and a catalyst layer forming step of forming a catalyst layer in a region surrounded by the gasket. Have.

これらの工程に加え、本発明の燃料電池の製造方法は、触媒層に多孔性のガス拡散層を重ねるとともに、ガス拡散層の周縁部をガスケットに当接させて潰し、周縁部の気孔率を周縁部の内側の気孔率よりも低下させるガス拡散層配設工程を有することを特徴とする。   In addition to these steps, the fuel cell manufacturing method of the present invention includes a porous gas diffusion layer overlaid on the catalyst layer and crushing the peripheral portion of the gas diffusion layer in contact with the gasket to reduce the porosity of the peripheral portion. It has the gas diffusion layer arrangement | positioning process made to fall rather than the porosity inside a peripheral part, It is characterized by the above-mentioned.

本発明の燃料電池では、ガス拡散層の周縁部の気孔率が、周縁部内側の気孔率よりも低いため、反応ガスの漏出を防止でき、シール性に優れる。よって本発明の燃料電池は、良好な品質を有する。   In the fuel cell of the present invention, the porosity of the peripheral portion of the gas diffusion layer is lower than the porosity of the inner side of the peripheral portion, so that leakage of the reaction gas can be prevented and the sealing performance is excellent. Therefore, the fuel cell of the present invention has good quality.

本発明の燃料電池の製造方法では、プレス工程において、ガス拡散層の周縁部をガスケットに当接させて潰し、周縁部の気孔率を周縁部内側の気孔率よりも低下させるため、シール性を向上できる。よって、本発明の燃料電池の製造方法は、良好な品質を有する燃料電池を製造し得る。   In the fuel cell manufacturing method of the present invention, in the pressing step, the peripheral portion of the gas diffusion layer is brought into contact with the gasket and crushed, and the porosity of the peripheral portion is lower than the porosity inside the peripheral portion. Can be improved. Therefore, the fuel cell manufacturing method of the present invention can manufacture a fuel cell having good quality.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は本実施形態の燃料電池の概略斜視図、図2は単セルの概略断面図、図3は単セルの部分拡大概略断面図である。図4はガスケット配設工程を説明するための概略図、図5はガスケットを巻回した供給ロールの概略斜視図である。図6は触媒層形成工程において触媒インクを塗布するときの概略断面図である。図7はプレス工程を説明するための概略断面図である。   FIG. 1 is a schematic perspective view of a fuel cell according to the present embodiment, FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a single cell, and FIG. 3 is a partially enlarged schematic cross-sectional view of the single cell. FIG. 4 is a schematic view for explaining a gasket disposing process, and FIG. 5 is a schematic perspective view of a supply roll wound with a gasket. FIG. 6 is a schematic sectional view when the catalyst ink is applied in the catalyst layer forming step. FIG. 7 is a schematic cross-sectional view for explaining the pressing process.

図1において概説すると、本実施形態の燃料電池1は、起電力を生じる単位電池としての単セル2を複数積層するとともに電気的に接続したスタック3と、スタック3の起電力を取出すための集電板4と、スタック3を押圧状態に保持する保持部材5を有する。   As outlined in FIG. 1, the fuel cell 1 of the present embodiment includes a stack 3 in which a plurality of unit cells 2 as unit cells generating electromotive force are stacked and electrically connected, and a collection for taking out the electromotive force of the stack 3. It has an electric plate 4 and a holding member 5 that holds the stack 3 in a pressed state.

集電板4は、緻密質カーボンや銅等のガス不透過性を有する導電性の材料からなる板状部材であり、他の器具と電気的に接続するための出力端子56を有する。集電板4は、単セル2の積層方向におけるスタック3の両端に位置し、スタック3と電気的に接続している。   The current collector plate 4 is a plate-like member made of a conductive material having gas impermeability, such as dense carbon and copper, and has an output terminal 56 for electrical connection with other instruments. The current collector plates 4 are located at both ends of the stack 3 in the stacking direction of the single cells 2 and are electrically connected to the stack 3.

保持部材5は、平板である一対のエンドプレート6A、6B、およびエンドプレート6A、6Bを締結する棒状のタイロッド7を有する。エンドプレート6A、6Bおよびタイロッド7は、剛性を備えた材料、例えば、鋼などの金属材料からなる。   The holding member 5 includes a pair of end plates 6A and 6B that are flat plates, and a rod-shaped tie rod 7 that fastens the end plates 6A and 6B. The end plates 6A and 6B and the tie rod 7 are made of a material having rigidity, for example, a metal material such as steel.

エンドプレート6A、6Bは、単セル2の積層方向において集電板4の外側に位置し、四隅にタイロッド7が通る貫通孔を有する。タイロッド7は、長手方向両端に雄ねじ部を有し、この雄ねじ部にナット(不図示)を螺合させることによりエンドプレート6A、6Bを締結している。燃料電池1は、エンドプレート6A、6Bと集電板4との間に絶縁性の絶縁板8を有し、電気的短絡の発生を防止している。   The end plates 6A and 6B are located outside the current collecting plate 4 in the stacking direction of the single cells 2, and have through holes through which the tie rods 7 pass at the four corners. The tie rod 7 has male screw portions at both ends in the longitudinal direction, and nuts (not shown) are screwed into the male screw portions to fasten the end plates 6A and 6B. The fuel cell 1 has an insulating insulating plate 8 between the end plates 6A and 6B and the current collecting plate 4 to prevent an electrical short circuit.

一対のエンドプレート6A、6Bのうちの一方6Bは、スタック3内に燃料ガスを導入するための燃料ガス導入口9、およびスタック3内を流通した燃料ガスが流れ出る燃料ガス排出口10を有する。また、エンドプレート6Bは、スタック3内に酸化剤ガスを導入するための酸化剤ガス導入口11、およびスタック3内を流通した酸化剤ガスが流れ出る酸化剤ガス排出口12を有する。燃料ガスは水素を含有し、酸化剤ガスは例えば空気である。さらに、エンドプレート6Bは、スタック3内に冷却水を導入するための冷却水導入口13、およびスタック3内を流通した冷却水が流れ出る冷却水排出口14を有する。   One of the pair of end plates 6 </ b> A, 6 </ b> B has a fuel gas inlet 9 for introducing fuel gas into the stack 3 and a fuel gas outlet 10 through which the fuel gas flowing through the stack 3 flows out. Further, the end plate 6B has an oxidant gas introduction port 11 for introducing the oxidant gas into the stack 3 and an oxidant gas discharge port 12 through which the oxidant gas flowing through the stack 3 flows out. The fuel gas contains hydrogen and the oxidant gas is, for example, air. Further, the end plate 6 </ b> B has a cooling water inlet 13 for introducing cooling water into the stack 3 and a cooling water outlet 14 through which the cooling water circulated through the stack 3 flows.

図2に示すように、スタック3を構成する単位電池としての単セル2は、矩形形状の板状部材が複数積層した積層構造を有する。具体的には、単セル2は、電気化学反応を進行させる膜電極接合体15を、燃料ガスおよび酸化剤ガスを拡散させるガス拡散層21、22を介して、一対の板状のセパレータ23、24により挟んだ構造を有する。   As shown in FIG. 2, the single cell 2 as a unit battery constituting the stack 3 has a laminated structure in which a plurality of rectangular plate-like members are laminated. Specifically, the single cell 2 includes a pair of plate-like separators 23, through a gas diffusion layer 21, 22 that diffuses a fuel gas and an oxidant gas through a membrane electrode assembly 15 that advances an electrochemical reaction. 24.

セパレータ23、24の各々は、ガスが流れるガス流路27、29、および冷却水が流れる冷却水流路28、30を両面に備えており、ガス流路27、29が形成された面を膜電極接合体15に対向させて、膜電極接合体15を挟んでいる。   Each of the separators 23 and 24 includes gas flow paths 27 and 29 through which gas flows and cooling water flow paths 28 and 30 through which cooling water flows, and the surface on which the gas flow paths 27 and 29 are formed is a membrane electrode. The membrane electrode assembly 15 is sandwiched so as to face the assembly 15.

一方のセパレータ23のガス流路29は、エンドプレート6Bの燃料ガス導入口9、および燃料ガス排出口10(図1参照)に連通しており、燃料ガスが流れる。他方のセパレータ24のガス流路27は、エンドプレート6Bの酸化剤ガス導入口11、および酸化剤ガス排出口12(図1参照)に連通しており、酸化剤ガスが流れる。   The gas flow path 29 of one separator 23 communicates with the fuel gas inlet 9 and the fuel gas outlet 10 (see FIG. 1) of the end plate 6B, and the fuel gas flows. The gas flow path 27 of the other separator 24 communicates with the oxidant gas introduction port 11 and the oxidant gas discharge port 12 (see FIG. 1) of the end plate 6B, and the oxidant gas flows.

セパレータ23、24は、ステンレス鋼板にプレス加工を施して成形されており、燃料ガスや酸化剤ガスを膜電極接合体15に供給するだけでなく、隣接する単セル2同士を電気的に接続する役割も果たす。   The separators 23 and 24 are formed by pressing a stainless steel plate, and not only supply fuel gas and oxidant gas to the membrane electrode assembly 15 but also electrically connect adjacent single cells 2 to each other. Also plays a role.

膜電極接合体15は、イオン伝導性を有する電解質膜16の両面に、燃料ガスおよび酸化剤ガスの反応に対して触媒作用を示す一対の触媒層17、18を配した構造を有する。イオン伝導性の電解質膜16は、固体高分子材料、例えば、フッ素系樹脂からなるプロトン伝導性のイオン交換膜であり、湿潤状態で良好な電気伝導性を呈する。   The membrane / electrode assembly 15 has a structure in which a pair of catalyst layers 17 and 18 exhibiting a catalytic action for the reaction of fuel gas and oxidant gas are disposed on both surfaces of an electrolyte membrane 16 having ion conductivity. The ion conductive electrolyte membrane 16 is a proton conductive ion exchange membrane made of a solid polymer material, for example, a fluororesin, and exhibits good electrical conductivity in a wet state.

電解質膜16の両面に位置する触媒層17、18は、触媒担持カーボンおよびプロトン伝導性高分子を含む。プロトン伝導性高分子は、バインダー機能を有する。触媒担持カーボンのカーボン材は、触媒を担持し得る機能を有すれば特に限定されず、例えば、カーボンブラック、活性炭、コークス、黒鉛、これらの2種以上の混合体を用いることが可能である。   The catalyst layers 17 and 18 located on both surfaces of the electrolyte membrane 16 include catalyst-supporting carbon and proton conductive polymer. The proton conductive polymer has a binder function. The carbon material of the catalyst-supporting carbon is not particularly limited as long as it has a function capable of supporting the catalyst. For example, carbon black, activated carbon, coke, graphite, or a mixture of two or more of these can be used.

触媒担持カーボンの触媒材料は、酸化剤ガスが流れるセパレータ24に対向する触媒層18では、酸素の還元反応に対して触媒作用を有すれば、特に限定されず従来公知のものが使用できる。一方、燃料ガスが流れるセパレータ23に対向する触媒層17では、触媒担持カーボンの触媒材料は、水素の酸化反応に対して触媒作用を有すれば、特に限定されず従来公知のものが使用できる。   The catalyst material of the catalyst-supporting carbon is not particularly limited as long as it has a catalytic action for the oxygen reduction reaction in the catalyst layer 18 facing the separator 24 through which the oxidant gas flows, and a conventionally known material can be used. On the other hand, in the catalyst layer 17 facing the separator 23 through which the fuel gas flows, the catalyst-supporting carbon catalyst material is not particularly limited as long as it has a catalytic action for the oxidation reaction of hydrogen, and a conventionally known material can be used.

ガス拡散層21、22は、導電性及び多孔性を有するシート状材料を基材とするものである。ガス拡散層21、22の基材としては、例えば、炭素製の織物、紙状抄紙体、フェルト、不織布といったなどが挙げられる。撥水性をより高めてフラッディング現象などを防ぐために、ガス拡散層21、22の基材に撥水剤が含まれることが好ましい。撥水剤としては、フッ素系の高分子材料が挙げられる。   The gas diffusion layers 21 and 22 are based on a sheet-like material having conductivity and porosity. Examples of the base material of the gas diffusion layers 21 and 22 include carbon woven fabric, paper-like paper body, felt, and non-woven fabric. In order to further improve the water repellency and prevent the flooding phenomenon and the like, it is preferable that the base material of the gas diffusion layers 21 and 22 contains a water repellent. An example of the water repellent is a fluorine-based polymer material.

また、ガス拡散層21、22は炭素製のものに限定されず、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)からなる多孔性の基材にカーボンを混入させたものであってもよく、このような構成とすることにより、ガスの拡散性および膜電極接合体15で生成する水の排水性が向上する。   The gas diffusion layers 21 and 22 are not limited to those made of carbon, and may be a porous base material made of PTFE (polytetrafluoroethylene) mixed with carbon. By doing so, the diffusibility of the gas and the drainage of the water produced by the membrane electrode assembly 15 are improved.

ガス拡散層21、22および触媒層17、18を移動する燃料ガスや酸化剤ガスの漏出を防止するために、単セル2は、触媒層17、18およびガス拡散層21、22の周囲を囲む額縁状のガスケット19、20を有する。ガスケット19、20は、水素を含有する燃料ガスや例えば空気のような酸化剤ガスに対して不透過であればよく、従来公知のものを使用できる。ガスケット19、20の材質としては、例えば、PEN(ポリエチレンナフタレート)やPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)が挙げられる。   In order to prevent leakage of fuel gas and oxidant gas moving through the gas diffusion layers 21 and 22 and the catalyst layers 17 and 18, the single cell 2 surrounds the catalyst layers 17 and 18 and the gas diffusion layers 21 and 22. It has frame-shaped gaskets 19 and 20. The gaskets 19 and 20 need only be impermeable to hydrogen-containing fuel gas or oxidant gas such as air, and conventionally known ones can be used. Examples of the material of the gaskets 19 and 20 include PEN (polyethylene naphthalate) and PTFE (polytetrafluoroethylene).

ガスケット19、20は燃料ガスや酸化剤ガスの漏出を防止する機能の他に、ガス拡散層21、22および触媒層17、18の周囲でセパレータ23、24を支持する役割も果たす。セパレータ23、24は、ガスケット19、20に支持されて触媒層17、18と重なる領域での気孔率が所定の値となるようにガス拡散層21、22を圧縮している。ここで、気孔率とは、ガス拡散層21、22の単位体積当りの空孔の占める割合であり、所定の値とは、単セル2において所望の電圧を得るために必要な気孔率の値である。   The gaskets 19 and 20 serve to support the separators 23 and 24 around the gas diffusion layers 21 and 22 and the catalyst layers 17 and 18 in addition to the function of preventing leakage of fuel gas and oxidant gas. The separators 23 and 24 compress the gas diffusion layers 21 and 22 so that the porosity in a region that is supported by the gaskets 19 and 20 and overlaps the catalyst layers 17 and 18 becomes a predetermined value. Here, the porosity is the ratio of the vacancies per unit volume of the gas diffusion layers 21 and 22, and the predetermined value is the value of the porosity required to obtain a desired voltage in the single cell 2. It is.

図3に示すように、触媒層17、18やガス拡散層21、22を囲む額縁状のガスケット19、20では、開口部の内側面32、33が電解質膜16に対して傾斜している。内側面32、33は、平面であり、内側面32、33の表面と電解質膜16とのなす角は、鈍角である。   As shown in FIG. 3, in the frame-shaped gaskets 19 and 20 surrounding the catalyst layers 17 and 18 and the gas diffusion layers 21 and 22, the inner side surfaces 32 and 33 of the opening are inclined with respect to the electrolyte membrane 16. The inner side surfaces 32 and 33 are flat surfaces, and the angle formed between the surfaces of the inner side surfaces 32 and 33 and the electrolyte membrane 16 is an obtuse angle.

ガス拡散層21、22の面方向の長さは、触媒層17、18の面方向の長さよりも長く、触媒層17、18の縁からはみ出るガス拡散層21、22の周縁部34A、35Aは、傾斜したガスケット19、20の内側面32、33に密着して潰れている。   The length in the surface direction of the gas diffusion layers 21 and 22 is longer than the length in the surface direction of the catalyst layers 17 and 18, and the peripheral portions 34A and 35A of the gas diffusion layers 21 and 22 protruding from the edges of the catalyst layers 17 and 18 are The inner surfaces 32 and 33 of the inclined gaskets 19 and 20 are crushed in close contact.

周縁部34A、35Aにおける圧縮量は、触媒層17、18と重なる領域37、38(以下、単にアクティブエリアと称す)の圧縮量よりも大きく、アクティブエリア37、38に比べ、周縁部34A、35Aでは空孔36の体積が小さい。   The amount of compression at the peripheral portions 34A and 35A is larger than the amount of compression of regions 37 and 38 (hereinafter simply referred to as active areas) overlapping the catalyst layers 17 and 18, and the peripheral portions 34A and 35A compared to the active areas 37 and 38. Then, the volume of the hole 36 is small.

このため、アクティブエリア37、38に比べ、周縁部34A、35Aでは気孔率が低く、燃料ガスまたは酸化剤ガスは、周縁部34A、35Aからの漏出を防止されてアクティブエリア37、38を拡散し、触媒層17、18に達する。   For this reason, the porosity of the peripheral portions 34A and 35A is lower than that of the active areas 37 and 38, and fuel gas or oxidant gas is prevented from leaking from the peripheral portions 34A and 35A and diffuses in the active areas 37 and 38. The catalyst layers 17 and 18 are reached.

次に燃料電池1の製造方法を説明する。   Next, a method for manufacturing the fuel cell 1 will be described.

本実施形態の燃料電池1の製造方法は、ガスケット19、20を電解質膜両面に接合するためのガスケット配設工程と、触媒層17、18を電解質膜両面に形成するための触媒層形成工程と、を有する。更に、本実施形態の燃料電池1の製造方法は、単セル9を構成する部材を重ね合わせて加圧し、単セル9を組み立てるためのプレス工程を有する。   The manufacturing method of the fuel cell 1 of this embodiment includes a gasket disposing step for joining the gaskets 19 and 20 to both surfaces of the electrolyte membrane, and a catalyst layer forming step for forming the catalyst layers 17 and 18 on both surfaces of the electrolyte membrane. Have. Furthermore, the manufacturing method of the fuel cell 1 according to the present embodiment includes a pressing step for assembling the single cell 9 by superimposing and pressurizing members constituting the single cell 9.

図4に示すように、ガスケット配設工程では、ヒータを内蔵する一対の圧延ローラ39、40が、ガスケット19、20および電解質膜16を挟み、これらにホットプレスを施して接合する。ガスケット配設工程では、モータにより回転する一対の搬送ローラ44、45が、電解質膜を巻回した供給ロール41から電解質膜16を引き出して搬送し、圧延ローラ39、40に供給する。圧延ローラ39、40は、ガスケットを巻回した供給ロール42、43から供給されるガスケット19、20を、電解質膜16に重ね合わせ、これらを挟む。   As shown in FIG. 4, in the gasket disposing step, a pair of rolling rollers 39 and 40 incorporating a heater sandwich the gaskets 19 and 20 and the electrolyte membrane 16, and hot press them to join them. In the gasket disposing step, a pair of transport rollers 44 and 45 rotated by a motor pulls out and transports the electrolyte membrane 16 from the supply roll 41 around which the electrolyte membrane is wound, and supplies it to the rolling rollers 39 and 40. The rolling rollers 39 and 40 superimpose the gaskets 19 and 20 supplied from the supply rolls 42 and 43 wound with gaskets on the electrolyte membrane 16 and sandwich them.

ガスケット19、20が供給ロール42、43から圧延ローラ39、40に供給される過程で、接着剤を噴霧する塗装ガン(不図示)が、ガスケット19、20の電解質膜16と接する面に接着剤を塗布する。接着剤は、熱可塑性接着剤のホットメルトである。   In the process in which the gaskets 19 and 20 are supplied from the supply rolls 42 and 43 to the rolling rollers 39 and 40, a coating gun (not shown) that sprays adhesive is applied to the surface of the gaskets 19 and 20 in contact with the electrolyte membrane 16. Apply. The adhesive is a hot melt of a thermoplastic adhesive.

圧延ローラ39、40がホットプレスによりガスケット19、20を電解質膜16の両面に接合した後、刃46を備えた工業用ロボットが、両面にガスケット19、20が接合した電解質膜16を、各単セル2で使用される長さに切り分け、工程が次に移る。   After the rolling rollers 39 and 40 join the gaskets 19 and 20 to both surfaces of the electrolyte membrane 16 by hot pressing, an industrial robot equipped with a blade 46 attaches the electrolyte membrane 16 to which the gaskets 19 and 20 are joined on both sides. Cut into lengths used in cell 2, and the process moves on.

図5に示すように、供給ロール42、43が供給するガスケット19、20は、燃料ガス、酸化剤ガス、および冷却水を流すための複数のマニフォルド孔47、ならびに触媒層17、18およびガス拡散層21、22を囲む開口部25、26を備える。これらは、トムソン刃を備えるトムソン刃型(不図示)が、ガスケット配設工程前に予めガスケット19、20に形成したものである。   As shown in FIG. 5, the gaskets 19 and 20 supplied by the supply rolls 42 and 43 include a plurality of manifold holes 47 for flowing fuel gas, oxidant gas, and cooling water, and catalyst layers 17 and 18 and gas diffusion. Openings 25 and 26 surrounding the layers 21 and 22 are provided. In these, a Thomson blade type (not shown) having a Thomson blade is formed in advance on the gaskets 19 and 20 before the gasket disposing step.

図6に示すように触媒層形成工程では、例えば、触媒を含む触媒インク49を噴霧する塗装ガン48が、電解質膜両面に接合したガスケット19、20の開口部25、26に万遍なく触媒インク49を塗布する。   As shown in FIG. 6, in the catalyst layer forming step, for example, the coating gun 48 spraying the catalyst ink 49 containing the catalyst is uniformly applied to the openings 25 and 26 of the gaskets 19 and 20 joined to both surfaces of the electrolyte membrane. 49 is applied.

この後、開口部25、26に触媒インク49が塗布された電解質膜16にホットプレスを施し、電解質膜16、触媒層17、18、およびガスケット19が一体となったガスケット付膜電極接合体54を作製する。   Thereafter, hot pressing is performed on the electrolyte membrane 16 in which the catalyst ink 49 is applied to the openings 25 and 26, and the membrane electrode assembly 54 with gasket in which the electrolyte membrane 16, the catalyst layers 17 and 18, and the gasket 19 are integrated. Is made.

図7に示すように、プレス工程では、互いに近接離間するダイ53およびポンチ52が、ガスケット付膜電極接合体54、ガス拡散層21、22、およびセパレータ23、24を挟み、加圧する。   As shown in FIG. 7, in the pressing process, the die 53 and the punch 52 that are close to and away from each other sandwich the gasket-attached membrane electrode assembly 54, the gas diffusion layers 21 and 22, and the separators 23 and 24 and pressurize them.

互いに近接離間するダイ53およびポンチ52のうち、ダイ53は、固定されており、ガスケット付膜電極接合体54、セパレータ23、24を位置決めするための壁55を有する。ガス拡散層21、22は、ガスケット付膜電極接合体54におけるガスケット19、20の開口部25、26に配置される。ポンチ52は、油圧シリンダによりダイ53に対して近接離間する。   Of the die 53 and the punch 52 that are close to and away from each other, the die 53 is fixed and has a wall 55 for positioning the membrane electrode assembly with gasket 54 and the separators 23 and 24. The gas diffusion layers 21 and 22 are disposed in the openings 25 and 26 of the gaskets 19 and 20 in the membrane electrode assembly 54 with gasket. The punch 52 is moved close to and away from the die 53 by a hydraulic cylinder.

ガス拡散層21、22における面方向の長さは、触媒層17、18における面方向の長さよりも長く、ガス拡散層21、22が触媒層17、18に重なるとき、ガス拡散層21、22の周縁部34B、35Bは触媒層17、18の縁からはみ出る。また、周縁部34B、35Bは、ガスケットの内側面32、33のように電解質膜16に対して傾斜せず、厚さ方向において矩形形状の断面を有する。   The length of the gas diffusion layers 21 and 22 in the surface direction is longer than the length of the catalyst layers 17 and 18 in the surface direction, and when the gas diffusion layers 21 and 22 overlap the catalyst layers 17 and 18, the gas diffusion layers 21 and 22. Peripheral portions 34B and 35B protrude from the edges of the catalyst layers 17 and 18. The peripheral portions 34B and 35B are not inclined with respect to the electrolyte membrane 16 like the inner side surfaces 32 and 33 of the gasket, and have a rectangular cross section in the thickness direction.

このため、ポンチ52およびダイ53が加圧するとき、触媒層17、18の縁からはみ出るガス拡散層の周縁部34B、35Bは、ガスケット19、20の傾斜した内側面32、33に密着して潰れる。   For this reason, when the punch 52 and the die 53 are pressurized, the peripheral portions 34B and 35B of the gas diffusion layer protruding from the edges of the catalyst layers 17 and 18 are in close contact with the inclined inner side surfaces 32 and 33 of the gaskets 19 and 20 and are crushed. .

このとき、ガス拡散層21、22の周縁部34A、35Aでの圧縮量は、アクティブエリア37、38の圧縮量よりも大きくなり、アクティブエリア37、38に比べ、周縁部34A、35Aでは空孔36が大きく潰れる。よって、ガス拡散層21、22の周縁部34A、35Aの気孔率は、アクティブエリア37、38の気孔率よりも低下する(図3参照)。   At this time, the amount of compression at the peripheral portions 34A and 35A of the gas diffusion layers 21 and 22 is larger than the amount of compression of the active areas 37 and 38, and the peripheral portions 34A and 35A have voids at the peripheral portions 34A and 35A. 36 is greatly crushed. Therefore, the porosity of the peripheral portions 34A and 35A of the gas diffusion layers 21 and 22 is lower than the porosity of the active areas 37 and 38 (see FIG. 3).

また、金属からなる薄板状のセパレータ23、24は、ガスや冷却水を流すための流路を両面に有するため反っているが、ダイ53およびポンチ52が、セパレータ23、24を挟んで加圧することによりこの反りを矯正して平らにする。   Further, the thin plate-like separators 23 and 24 made of metal are warped because they have flow paths for flowing gas and cooling water on both surfaces, but the die 53 and the punch 52 pressurize with the separators 23 and 24 sandwiched therebetween. To correct and flatten this warp.

ガスケット付膜電極接合体54、ガス拡散層21、22、およびセパレータ23、24を加圧して単セル2を構成した後、更に同様の工程を繰り返して複数の単セル2を作製する。複数の単セル2が作製された後、これらを積層してスタック3を形成する。   After the membrane electrode assembly with gasket 54, the gas diffusion layers 21 and 22, and the separators 23 and 24 are pressurized to form the single cell 2, the same process is further repeated to produce a plurality of single cells 2. After the plurality of single cells 2 are manufactured, these are stacked to form the stack 3.

最後に、集電板4、エンドプレート6A、6B、および絶縁板8が、単セル2の積層方向からスタック3の両端に配置され、タイロッド7によりエンドプレート6A、6Bを締結して燃料電池1が完成する。   Finally, the current collector plate 4, the end plates 6A and 6B, and the insulating plate 8 are arranged at both ends of the stack 3 from the stacking direction of the single cells 2, and the end plates 6A and 6B are fastened by the tie rods 7 to thereby form the fuel cell 1. Is completed.

本実施形態の効果を説明する。   The effect of this embodiment will be described.

本実施形態では、ガス拡散層21、22の周縁部34B、35Bが、ガスケット19、20の内側面32、33に当接して潰れ、ガス拡散層21、22の周縁部34A、35Aでの気孔率が、アクティブエリア37、38での気孔率よりも小さい。   In the present embodiment, the peripheral portions 34B and 35B of the gas diffusion layers 21 and 22 are crushed in contact with the inner side surfaces 32 and 33 of the gaskets 19 and 20, and the pores at the peripheral portions 34A and 35A of the gas diffusion layers 21 and 22 are collapsed. The rate is smaller than the porosity in the active areas 37, 38.

このため、周縁部34A、35Aでは燃料ガスや酸化剤ガスの漏出が防止されてシール性が優れ、アクティブエリア37、38に燃料ガスや酸化剤ガスが効率的に流れて電気化学反応が円滑に進行する。よって、燃料電池1は良好な品質を有する。   For this reason, in the peripheral portions 34A and 35A, leakage of fuel gas and oxidant gas is prevented and sealing performance is excellent, and fuel gas and oxidant gas efficiently flow in the active areas 37 and 38, and the electrochemical reaction is smoothly performed. proceed. Therefore, the fuel cell 1 has good quality.

本実施形態では、ガスケット19、20の開口部25、26内に形成された触媒層17、18が、開口部25、26の内側面32、33全体に接している。このため、本実施形態は、触媒層17、18において副生する過酸化水素(H)がガスケット19、20と触媒層17、18との隙間から電解質膜16へ侵入することを防止でき、電解質膜16の劣化を抑制できる。 In the present embodiment, the catalyst layers 17 and 18 formed in the openings 25 and 26 of the gaskets 19 and 20 are in contact with the entire inner side surfaces 32 and 33 of the openings 25 and 26. For this reason, this embodiment prevents hydrogen peroxide (H 2 O 2 ) by-produced in the catalyst layers 17 and 18 from entering the electrolyte membrane 16 through the gap between the gaskets 19 and 20 and the catalyst layers 17 and 18. And deterioration of the electrolyte membrane 16 can be suppressed.

本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の範囲内で種々改変できる。例えば、ガスケットの開口部における内側面は、ガス拡散層の周縁部における気孔率をアクティブエリアにおける気孔率よりも低下させるものであればよく、電解質膜とのなす角が鈍角である平面だけでなく、曲面であってもよい。   The present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made within the scope of the claims. For example, the inner surface of the opening of the gasket is not limited to a plane having an obtuse angle with the electrolyte membrane as long as the porosity at the periphery of the gas diffusion layer is lower than the porosity in the active area. It may be a curved surface.

また、ガス拡散層の周縁部の形状は、厚さ方向において、矩形形状に限定されず、ガスケットの内側面と異なる傾斜角で電解質膜に対して傾斜した形状であってもよい。すなわち、ガスケットの内側面に密着して潰れ、アクティブエリアにおける気孔率よりも周縁部での気孔率を低下させるものであればよい。   Further, the shape of the peripheral portion of the gas diffusion layer is not limited to a rectangular shape in the thickness direction, and may be a shape inclined with respect to the electrolyte membrane at an inclination angle different from the inner side surface of the gasket. In other words, any material may be used as long as it closely adheres to the inner surface of the gasket and is crushed to lower the porosity at the peripheral portion than the porosity in the active area.

本実施形態の燃料電池の概略斜視図である。It is a schematic perspective view of the fuel cell of this embodiment. 単セルの概略断面図である。It is a schematic sectional drawing of a single cell. 単セルの部分拡大概略断面図である。It is a partial expansion schematic sectional drawing of a single cell. ガスケット配設工程を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating a gasket arrangement | positioning process. ガスケットを巻回した供給ロールの概略斜視図である。It is a schematic perspective view of the supply roll which wound the gasket. 触媒層形成工程において触媒インクを塗布するときの概略断面図である。It is a schematic sectional drawing when apply | coating a catalyst ink in a catalyst layer formation process. プレス工程を説明するための概略断面図である。It is a schematic sectional drawing for demonstrating a press process.

符号の説明Explanation of symbols

1 燃料電池、
2 単セル、
3 スタック、
4 集電板、
5 保持部材、
6A、6B エンドプレート、
7 タイロッド、
8 絶縁板、
9 燃料ガス導入口、
10 燃料ガス排出口、
11 酸化剤ガス導入口、
12 酸化剤ガス排出口、
13 冷却水導入口、
14 冷却水排出口、
15 膜電極接合体、
16 電解質膜、
17、18 触媒層、
19、20 ガスケット、
21、22 ガス拡散層、
23、24 セパレータ、
25、26 開口部、
27、29 ガス流路、
28、30 冷却水流路、
32、33 内側面、
34、35 周縁部、
36 空孔、
37、38 アクティブエリア(周縁部の内側)、
39、40 圧延ローラ、
41 電解質膜を巻回した供給ロール、
42、43 ガスケットを巻回した供給ロール、
44、45 搬送ローラ、
46 刃、
47 マニフォルド孔、
48 塗装ガン、
49 触媒インク、
50 ヒータ内蔵ポンチ、
51 ヒータ内蔵ダイ、
52 ポンチ、
53 ダイ、
54 ガスケット付膜電極接合体、
55 壁。
1 Fuel cell,
2 single cell,
3 stacks,
4 current collector,
5 holding member,
6A, 6B end plate,
7 Tie rods
8 Insulating plate,
9 Fuel gas inlet,
10 Fuel gas outlet,
11 Oxidant gas inlet,
12 Oxidant gas outlet,
13 Cooling water inlet,
14 Cooling water outlet,
15 membrane electrode assembly,
16 electrolyte membrane,
17, 18 catalyst layer,
19, 20 gasket,
21, 22 Gas diffusion layer,
23, 24 separator,
25, 26 opening,
27, 29 Gas flow path,
28, 30 Cooling water flow path,
32, 33 inner surface,
34, 35 peripheral edge,
36 holes,
37, 38 active area (inside the periphery),
39, 40 Rolling roller,
41 A supply roll wound with an electrolyte membrane,
42, 43 A supply roll wound with a gasket,
44, 45 Conveying rollers,
46 blades,
47 Manifold hole,
48 painting gun,
49 catalyst ink,
50 Punch with built-in heater,
51 Die with built-in heater,
52 punches,
53 dies,
54 Membrane electrode assembly with gasket,
55 Wall.

Claims (5)

電解質膜の両面に形成された触媒層と、
前記触媒層の周囲を囲むガスケットと、
前記触媒層に重なるとともに、周縁部が前記ガスケットに当接して潰れ、前記周縁部の気孔率が、前記周縁部の内側の気孔率よりも低い多孔性のガス拡散層と、を有することを特徴とする燃料電池。
A catalyst layer formed on both sides of the electrolyte membrane;
A gasket surrounding the catalyst layer;
The porous gas diffusion layer has a porous gas diffusion layer that overlaps with the catalyst layer and has a peripheral edge abutted against the gasket and crushed, and the porosity of the peripheral edge is lower than the porosity inside the peripheral edge. A fuel cell.
前記触媒層が、前記ガスケットの内側面全体に接していることを特徴とする請求項1に記載の燃料電池。   The fuel cell according to claim 1, wherein the catalyst layer is in contact with the entire inner surface of the gasket. 前記ガスケットの内側面と前記電解質膜とのなす角が、鈍角であることを特徴とする請求項1または2に記載の燃料電池。   3. The fuel cell according to claim 1, wherein an angle formed between an inner surface of the gasket and the electrolyte membrane is an obtuse angle. 電解質膜の周縁にガスケットを配設するガスケット配設工程と、
前記ガスケットが囲む領域に触媒層を形成する触媒層形成工程と、
前記触媒層に多孔性のガス拡散層を重ね、前記ガス拡散層の周縁部を前記ガスケットに当接させて潰し、前記周縁部の気孔率を、前記周縁部の内側の気孔率よりも低下させるプレス工程と、を有することを特徴とする燃料電池の製造方法。
A gasket disposing step of disposing a gasket on the periphery of the electrolyte membrane;
A catalyst layer forming step of forming a catalyst layer in a region surrounded by the gasket;
A porous gas diffusion layer is overlaid on the catalyst layer, the periphery of the gas diffusion layer is brought into contact with the gasket and crushed, and the porosity of the periphery is lower than the porosity inside the periphery. A method of manufacturing a fuel cell, comprising: a pressing step.
前記触媒層形成工程において、前記触媒層が前記ガスケットの内側面全体に接するように形成されることを特徴とする請求項4に記載の燃料電池の製造方法。   5. The method of manufacturing a fuel cell according to claim 4, wherein, in the catalyst layer forming step, the catalyst layer is formed so as to contact the entire inner surface of the gasket.
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