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    鈣鈦礦型復合氧化物粉末以及使用其的固體氧化物型燃料電池用的空氣極和固體氧化物型燃料電池制造技術

    技術編號:41178979 閱讀:26 留言:0更新日期:2024-05-07 22:14
    本發明專利技術的鈣鈦礦型復合氧化物粉末如下:對用掃描型電子顯微鏡取得的SEM圖像進行圖像解析而算出的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的最大弗雷特直徑的幾何標準偏差值為1.01以上且低于1.60,根據圖像解析而直接算出的面積值B與假定前述鈣鈦礦型復合氧化物粉末為球形而由前述最大弗雷特直徑算出的面積值A之比(B/A)為0.7以上且低于1.0。由此,將前述鈣鈦礦型復合氧化物粉末作為SOFC的空氣極材料使用時,得到高于以往的導電性。

    【技術實現步驟摘要】
    【國外來華專利技術】

    本專利技術涉及鈣鈦礦型復合氧化物粉末等,更詳細地,涉及:適合作為固體氧化物型燃料電池(sofc:solid?oxide?fuel?cell、以下,有時簡稱為“sofc”)的空氣極的材料使用的鈣鈦礦型復合氧化物粉末(以下,有時簡記作“復合氧化物粉末”)等。


    技術介紹

    1、燃料電池是通過使天然氣、氫氣等燃料隔著通過離子的隔膜與空氣中的氧反應從而可以從化學能直接得到電能的能量轉化器。由燃料電池本身僅能產生能量和水,因此,從小型至大型作為發電裝置變得受到關注。

    2、作為燃料電池的形態,提出了各種形態。示例固體電解質型、熔融碳酸鹽型、磷酸鹽型、固體氧化物型之類者。這些燃料電池的形態中,尤其是固體氧化物型燃料電池(sofc)的工作溫度為約700~1000℃的高溫,但具有通過與燃料改質裝置組合而可以提高發電效率的特征,而且無需昂貴的催化劑金屬,因此,認為是特別有希望的形態。

    3、空氣極的優劣對sofc的發電效率產生較大的影響。作為sofc的空氣極所要求的特性,有:化學穩定性、成為原料的氣體的通過效率、材料的導電性等。

    4、例如專利文獻1中,為了抑制伴有sofc的使用的功率降低,作為空氣極的材,提出了包含由具有特定組成的鈣鈦礦型復合氧化物構成的主相和由具有其他組成的鈣鈦礦型復合氧化物構成的副相的空氣極材料。另外,本申請人的專利文獻2中,為了使sofc用的空氣極具備高的通氣性等,作為空氣極的材料,提出了由具有高的圓度(圓形度)的球形的顆粒構成的復合氧化物粉末。專利文獻3中,為了使復合氧化物粉末涂料化時比以往還減少溶劑量,作為空氣極的材料,提出了每單位量面積的二氧化碳氣體吸收量為規定量以上的鈣鈦礦型復合氧化物粉末。

    5、現有技術文獻

    6、專利文獻

    7、專利文獻1:日本特開2015-118922號公報

    8、專利文獻2:日本特開2015-201440號公報

    9、專利文獻3:日本特開2021-073164號公報


    技術實現思路

    1、專利技術要解決的問題

    2、本專利技術人等在進行研究的過程中,得知存在僅憑借以往的見解無法說明的情況。

    3、本專利技術的要解決的課題在于,比以往還改善sofc的空氣極的導電性。

    4、用于解決問題的方案

    5、本專利技術人等為了解決前述課題而推進了對sofc的空氣極的導電性造成影響的形狀因子的研究,結果發現:復合氧化物粉末的最大弗雷特直徑對sofc的空氣極的導電性造成影響,完成了本專利技術。

    6、第1專利技術的一方式的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的特征在于,對用掃描型電子顯微鏡取得的sem圖像進行圖像解析而算出的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的最大弗雷特直徑的幾何標準偏差值為1.01以上且低于1.60,根據圖像解析而直接算出的面積值b與假定前述鈣鈦礦型復合氧化物粉末為球形而由前述最大弗雷特直徑算出的面積值a之比(b/a)為0.7以上且低于1.0。

    7、第2專利技術的一方式的鈣鈦礦型復合氧化物粉末為通式abo3-δ(a元素為選自鑭、鍶、鈣中的至少一種,b元素為選自錳、鈷、鎳、鐵中的至少一種,δ表示氧缺損量)所示的組成。

    8、對于第3專利技術的一方式的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,作為前述a元素,包含鑭作為必須成分。

    9、對于第4專利技術的一方式的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,對用掃描型電子顯微鏡取得的sem圖像進行圖像解析而算出的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的圓形度為0.70以上且低于1.0。

    10、第5專利技術的一方式的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的bet比表面積為0.01m2/g以上且0.5m2/g以下。

    11、第6專利技術的一方式的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的利用激光衍射型粒度分布解析裝置而得到的體積基準的平均粒徑d50為10μm以上且50μm以下。

    12、第7專利技術的一方式的固體氧化物型燃料電池用的空氣極的特征在于,包含前述中任一項所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末。

    13、第8專利技術的一方式的固體氧化物型燃料電池的特征在于,具備:燃料極、固體電解質和空氣極,作為前述空氣極,使用前述所述的空氣極。

    14、需要說明的是,弗雷特直徑是指,外接于2值圖像的測量對象的矩形的大小(水平方向為與x軸平行的邊的長度,垂直方向為與y軸平行的邊的長度,最大弗雷特直徑是這些水平、垂直方向中的任一較長者的值(參照圖1)。

    15、另外,本說明書中“鈣鈦礦型復合氧化物粉末”是指顆粒的集合體。而且本說明書中所示的“~”只要沒有特別限定,就以包含其前后中記載的數值作為下限值和上限值的含義使用。

    16、專利技術的效果

    17、使用了本專利技術的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的sofc的空氣極中,可以確保更優異的導電性。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其中,對用掃描型電子顯微鏡取得的SEM圖像進行圖像解析而算出的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的最大弗雷特直徑的幾何標準偏差值為1.01以上且低于1.60,

    2.根據權利要求1所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其中,所述鈣鈦礦型復合氧化物粉末為通式ABO3-δ所示的組成,式中,A元素為選自鑭、鍶、鈣中的至少一種,B元素為選自錳、鈷、鎳、鐵中的至少一種,δ表示氧缺損量。

    3.根據權利要求2所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其中,作為所述A元素,包含鑭作為必須成分。

    4.根據權利要求1~3中任一項所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其中,對用掃描型電子顯微鏡取得的SEM圖像進行圖像解析而算出的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的圓形度為0.70以上且低于1.0。

    5.根據權利要求1~4中任一項所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其BET比表面積為0.01m2/g以上且0.5m2/g以下。

    6.根據權利要求1~5中任一項所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其利用激光衍射型粒度分布解析裝置而得到的體積基準的平均粒徑D50為10μm以上且50μm以下。

    7.一種固體氧化物型燃料電池用的空氣極,其包含權利要求1~6中任一項所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末。

    8.一種固體氧化物型燃料電池,其具備:燃料極、固體電解質和空氣極,

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    【技術特征摘要】
    【國外來華專利技術】

    1.一種鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其中,對用掃描型電子顯微鏡取得的sem圖像進行圖像解析而算出的鈣鈦礦型復合氧化物粉末的最大弗雷特直徑的幾何標準偏差值為1.01以上且低于1.60,

    2.根據權利要求1所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其中,所述鈣鈦礦型復合氧化物粉末為通式abo3-δ所示的組成,式中,a元素為選自鑭、鍶、鈣中的至少一種,b元素為選自錳、鈷、鎳、鐵中的至少一種,δ表示氧缺損量。

    3.根據權利要求2所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其中,作為所述a元素,包含鑭作為必須成分。

    4.根據權利要求1~3中任一項所述的鈣鈦礦型復合氧化物粉末,其中,對用掃描型電...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:上山俊彥碇和正小川慎太郎
    申請(專利權)人:同和電子科技有限公司
    類型:發明
    國別省市:

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