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2022 Fiscal Year Annual Research Report

Multiscale Transport Enhancement of Water and Oxygen for High Power Output PEM Fuel Cells

Research Project

Project/Area Number 21H01254
Research InstitutionHokkaido University

Principal Investigator

田部 豊  北海道大学, 工学研究院, 教授 (80374578)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 植村 豪  北海道大学, 工学研究院, 准教授 (70515163)
境田 悟志  茨城大学, 理工学研究科(工学野), 助教 (40816170)
Project Period (FY) 2021-04-01 – 2024-03-31
Keywords熱工学 / 燃料電池
Outline of Annual Research Achievements

固体高分子形燃料電池内のナノからサブミリスケールまで、触媒層からガス拡散層までの一貫したマルチスケール水・酸素輸送促進を実現する電池構造、運転手法を明らかにすることを目的とし、酸素輸送抵抗の分離手法の確立およびそれぞれのスケールの輸送抵抗低減のための検討を行った。主な成果を以下にまとめる。
1.前年度に確立した電池内のマルチスケールの凝縮水がそれぞれ酸素輸送損失に及ぼす影響を分離して評価できる手法を用い、セル温度および供給ガス湿度が、凝縮水滞留と酸素輸送抵抗の増大に及ぼす影響を定量的に明らかにした。
2.ガス拡散層内のリブ下から流路への凝縮水排出を促進するために、ナフィオンのスプレー塗布をリブ下ガス拡散層表面のみに限定する手法を確立した。さらに、ガス拡散層内から表面への排出とガス拡散層表面からのセル外への排水の両者をバランスよく効率的に実現する重要性を明らかにした。
3.触媒層とマイクロポーラス層の界面からの滞留水排出を期待し、マイクロポーラス層に大細孔を付与する構造を検討した。マルチスケール酸素輸送抵抗の分離評価、および凍結固定化法とクライオSEM観察の結果、大細孔付与は界面の凝縮水排出ではなく、マイクロポーラス層内の凝縮水分布の改善に主に効果があることを明らかにした。これにより、低温・高湿度条件でのフラッディングの影響を軽減することが可能であることを示した。また、親水性と疎水性のハイブリッドマイクロポーラス層を試作し、その改善効果を確認した。
4.グラフェンを用いた電解質を使用しないアイオノマーフリーの触媒層をエレクトロスプレー法により作製し、超低白金でも高い発電性能が達成できることを示した。さらに、白金量を増やして性能向上を実現するために、触媒層厚み方向のプロトン伝導を賄うナフィオン骨格構造の試作もエレクトロスピニング法を用いて行った。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

研究目的に則した実施計画通りに研究を進めることができた。特に、確立した酸素輸送抵抗の分離手法を用い、水管理能力の向上がセル内のマルチスケール部材のどの部分で実現できているかを、凍結固定化法とクライオSEM観察を合わせて定量的に評価可能であることを示せた。

Strategy for Future Research Activity

計画通りに、ガス拡散層内の凝縮水排出を促進する方策の検討を進め、実際の電池での発電性能を実現する。また、マイクロポーラス層については、より効果を高めることが示唆された親水性と疎水性のハイブリッド構造を発展させていく。触媒層については標準的なアイオノマーを用いた場合の構造最適化とともに、グラフェンアイオノマーフリー触媒層の構造最適化の検討も行う。

  • Research Products

    (8 results)

All 2022

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results,  Open Access: 1 results) Presentation (7 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results)

  • [Journal Article] Component Analysis of Oxygen Transport Resistance Increased due to Water Accumulated in a PEFC2022

    • Author(s)
      Iizuka Yutaka、Tabe Yutaka、Kitami Yuki、Uemura Suguru
    • Journal Title

      Journal of The Electrochemical Society

      Volume: 169 Pages: 124510~124510

    • DOI

      10.1149/1945-7111/aca6ab

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] エレクトロスプレー法によるPEFC低白金グラフェン触媒層の作製と電池高出力化2022

    • Author(s)
      岡野 将也 、中野 湧介、植村 豪、田部 豊
    • Organizer
      第59回日本伝熱シンポジウム
  • [Presentation] PEFCにおけるMPL細孔径分布が凝縮水排出と酸素輸送抵抗要素に及ぼす影響2022

    • Author(s)
      藤井 克裕、飯塚 友俊、植村 豪、田部 豊
    • Organizer
      第59回日本伝熱シンポジウム
  • [Presentation] PEFC 氷点下起動後の出力上昇に及ぼす滞留水の影響2022

    • Author(s)
      向井 誠、植村 豪、田部 豊
    • Organizer
      第26回動力・エネルギー技術シンポジウム
  • [Presentation] Effects of MPL Pore Size Distribution on Components of Oxygen Transport Resistance Increased Due to Water Accumulation in a PEFC2022

    • Author(s)
      Katsuhiro Fujii、Suguru Uemura、Yutaka Tabe
    • Organizer
      242th ECS (The Electrochemical Society) meeting
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Developing PEFC low-Pt-loading graphene catalyst layer by electrospray method for increasing output power2022

    • Author(s)
      Masaya Okano、Suguru Uemura、Yutaka Tabe
    • Organizer
      242th ECS (The Electrochemical Society) meeting
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] PEFC触媒層の酸素輸送抵抗要素に及ぼすI/Cと白金担持量の影響2022

    • Author(s)
      中野 湧介、水野 就、植村 豪、田部 豊
    • Organizer
      熱工学コンファレンス2022
  • [Presentation] PEFCガス拡散層表面の親水化による凝縮水排出促進2022

    • Author(s)
      土屋 英之、植村 豪、田部 豊
    • Organizer
      熱工学コンファレンス2022

URL: 

Published: 2023-12-25  

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