电化学电池
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113316856A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202080000998.9

    申请日:2020-01-10

    IPC分类号: H01M4/86 H01M8/12

    摘要: 提供一种燃料电池(100),其具备:燃料极(110);空气极(130),其含有由通式ABO3表示、并且在A位点包含La及Sr的钙钛矿型氧化物作为主成分;以及固体电解质层(120),其配置在燃料极(120)与空气极(130)之间。空气极(130)具有:在与厚度方向垂直的面方向上位于空气极的中央位置的中央部(130a)、和包围中央部(130a)的外周部(130b)。外周部(130b)中的由俄歇电子能谱分析检测得到的La浓度相对于Sr浓度的第一比(Qb)为:中央部(130)中的由俄歇电子能谱分析检测得到的La浓度相对于Sr浓度的第二比(Qa)的1.1倍以上。

    燃料电池
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107710478B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201680034709.0

    申请日:2016-07-05

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/90 H01M8/1253

    摘要: 燃料电池(10)包括燃料极(20)、空气极(50)、以及配置在燃料极(20)与空气极(50)之间的固体电解质层(30)。作为空气极(50)的主成分含有以通式ABO3表示且在A位点包含La及Sr的钙钛矿型氧化物。空气极(50)具有与固体电解质层(30)相反一侧的第一表面(50S)。第一表面(50S)中的由X射线光电子分光分析检测出的Sr浓度相对于La浓度的第一比值(R1)为:对第一表面(50S)实施表面处理而暴露出来的露出面(51S)中的由X射线光电子分光分析检测出的Sr浓度相对于La浓度的第二比值(R2)的4倍以下。露出面(51S)位于:在厚度方向上距第一表面(50S)5nm的内部。

    燃料电池
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107925111A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201680001389.9

    申请日:2016-06-14

    IPC分类号: H01M8/1253 H01M4/86 H01M4/90

    摘要: 燃料电池(10)包括:燃料极(20)、空气极(50)以及固体电解质层(30)。空气极(50)包含钙钛矿型氧化物作为主成分,并且,包含含有S及Cr中的至少一者的化合物作为副成分。空气极(50)具有设置于与固体电解质层(30)相反侧的表面(50S)。空气极(50)的表面(50S)包括第一区域(S1)和第二区域(S2),在氧化剂气体于表面(50S)上流动的氧化剂气体流动方向上,该第二区域(S2)位于比第一区域(S1)靠下游侧的位置。第一区域(S1)和第二区域(S2)分别包括由钙钛矿型氧化物构成的主相和由含有S及Cr中的至少一者的化合物构成的第二相。第一区域(S1)中的第二相的面积占有率大于第二区域(S2)中的第二相的面积占有率。

    燃料电池堆
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107710488A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201680001457.1

    申请日:2016-07-05

    IPC分类号: H01M8/2425 H01M8/1253

    摘要: 燃料电池堆(10)包括:在层叠方向上交替层叠的6片燃料电池(20)和7个集电部件(30)。6片燃料电池(20)分别具有燃料极(21)、空气极(23)、以及以氧化锆系材料为主成分且配置在燃料极(21)与空气极(23)之间的固体电解质层(22)。6片燃料电池(20)包含:位于层叠方向中央的第一燃料电池(20A)和位于层叠方向一端的第二燃料电池(20B)。第一燃料电池(20A)的固体电解质层(22)的拉曼光谱中的正方晶系氧化锆相对于立方晶系氧化锆的强度比大于第二燃料电池(20B)的固体电解质层(22)的拉曼光谱中的正方晶系氧化锆相对于立方晶系氧化锆的强度比。

    电化学电池
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111406336B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN201880002906.3

    申请日:2018-07-12

    摘要: 燃料电池(10)具备燃料极(20)、空气极(50)和固体电解质层(30)。空气极(50)包含距固体电解质层(30)侧的表面(50S)在3μm以内的第一区域(51)。第一区域(51)含有由钙钛矿型氧化物构成的主相和由SrSO4以及(Co,Fe)3O4构成的第二相,所述钙钛矿型氧化物由通式ABO3表示、并且在A位点包含La和Sr中的至少一者。第二相在第一区域(51)的截面中的面积占有率为10.5%以下。

    电化学电池
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111406336A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201880002906.3

    申请日:2018-07-12

    摘要: 燃料电池(10)具备燃料极(20)、空气极(50)和固体电解质层(30)。空气极(50)包含距固体电解质层(30)侧的表面(50S)在3μm以内的第一区域(51)。第一区域(51)含有由钙钛矿型氧化物构成的主相和由SrSO4以及(Co,Fe)3O4构成的第二相,所述钙钛矿型氧化物由通式ABO3表示、并且在A位点包含La和Sr中的至少一者。第二相在第一区域(51)的截面中的面积占有率为10.5%以下。

    电化学电池
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109478650A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201780019021.X

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: H01M4/86 H01M8/12

    摘要: 燃料电池(10)中,空气极(50)以用通式ABO3表示且在A位点包含La及Sr中的至少一方的钙钛矿型氧化物为主成分。空气极(50)包含距固体电解质层侧的表面(50S)在3μm以内的第一区域(51)。第一区域(51)含有由钙钛矿型氧化物构成的主相和由Co3O4及(Co,Fe)3O4构成的第二相。第一区域(51)的截面中第二相的面积占有率为10.5%以下。

    燃料电池
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109478648A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201780002006.4

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: H01M4/86 H01M8/02 H01M8/12

    摘要: 燃料电池(10)包括燃料极(20)、空气极(50)、以及配置在燃料极(20)与空气极(50)之间的固体电解质层(30)。空气极(50)含有以通式ABO3表示且在A位点包含La及Sr中的至少一方的钙钛矿型氧化物作为主成分。空气极(50)具有距固体电解质层(30)侧的表面(50S)5μm以内的界面区域(52)。界面区域(52)包含由钙钛矿型氧化物构成的主相和由氧化锶构成的第二相。界面区域(52)的截面内的第二相的面积占有率为0.05%~3%。

    燃料电池
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106463748B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201580022835.X

    申请日:2015-05-22

    IPC分类号: H01M8/1233 C04B35/48

    摘要: 本发明的目的是提供一种能够维持固体电解质层与燃料极的连接性,并且抑制固体电解质层的电导率降低的燃料电池。本发明的固体电解质层具有配置在燃料极上的第一区域和配置在第一区域与空气极之间的第二区域,第一区域中的、二氧化铈系材料相对于氧化锆系材料和二氧化铈系材料的总量的含有比例为0.5%以下,第一区域中的、正方晶系氧化锆相对于立方晶系氧化锆和正方晶系氧化锆的总量的比例为3.0%以上,第一区域中的、镍相对于锆的原子量比为3.0at%以下,第二区域中的、二氧化铈系材料相对于氧化锆系材料和二氧化铈系材料的总量的比例为1.0%以上,第二区域中的、正方晶系氧化锆相对于立方晶系氧化锆和正方晶系氧化锆的总量的比例为0.1%以下。

    燃料电池
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107710478A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201680034709.0

    申请日:2016-07-05

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/90 H01M8/1253

    摘要: 燃料电池(10)包括燃料极(20)、空气极(50)、以及配置在燃料极(20)与空气极(50)之间的固体电解质层(30)。作为空气极(50)的主成分含有以通式ABO3表示且在A位点包含La及Sr的钙钛矿型氧化物。空气极(50)具有与固体电解质层(30)相反一侧的第一表面(50S)。第一表面(50S)中的由X射线光电子分光分析检测出的Sr浓度相对于La浓度的第一比值(R1)为:对第一表面(50S)实施表面处理而暴露出来的露出面(51S)中的由X射线光电子分光分析检测出的Sr浓度相对于La浓度的第二比值(R2)的4倍以下。露出面(51S)位于:在厚度方向上距第一表面(50S)5nm的内部。