JP5046611B2 - 燃料電池及び燃料電池スタック - Google Patents

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Description

本発明は、電解質をアノード電極とカソード電極とで挟んで構成される電解質・電極接合体が、第1セパレータ及び第2セパレータ間に配設される燃料電池及び燃料電池スタックに関する。
通常、固体電解質型燃料電池(SOFC)は、電解質に酸化物イオン導電体、例えば、安定化ジルコニアを用いており、この電解質の両側にアノード電極及びカソード電極を配設した電解質・電極接合体(MEA)を、セパレータ(バイポーラ板)によって挟持している。この燃料電池は、通常、MEAとセパレータとが所定数だけ積層された燃料電池スタックとして使用されている。
上記の燃料電池では、電解質・電極接合体を構成するアノード電極及びカソード電極に、それぞれ燃料ガス(例えば、水素ガス)及び酸化剤ガス(例えば、空気)を供給するとともに、各燃料電池毎に前記燃料ガス及び前記酸化剤ガスを供給する必要がある。
例えば、特許文献1に開示されている燃料電池は、図8に示すように、発電セル1とセパレータ2とが交互に積層されるとともに、これらの積層方向両端には、第一端板3及び第2端板4が配置されている。発電セル1は、固体電解質層1bの両面に燃料極層1a及び空気極層1cを配置して構成されている。
セパレータ2には、このセパレータ2の外周面から略中央に向かう燃料供給通路5a及び空気供給通路6aが設けられるとともに、前記燃料供給通路5aの端部及び前記空気供給通路6aの端部には発電セル1の燃料極層1a及び空気極層1cの略中心に向かう燃料穴5b及び空気穴6bが連通して、それぞれ燃料通路5及び空気通路6が形成されている。
第1端板3には、空気供給通路7a及び空気穴7bを有する空気通路7が形成される一方、第2端板4には、燃料供給通路8a及び燃料穴8bを有する燃料通路8が形成されている。
特開2002−203579号公報(図4)
しかしながら、上記の特許文献1では、単一のセパレータ2の内部に燃料ガス通路5及び空気通路6が形成されているため、前記セパレータ2内には、燃料ガスと外部雰囲気とのシール構造、空気と外部雰囲気とのシール構造、及び燃料と空気とを遮蔽するためのシール構造が必要となる。これにより、シール性が低下するとともに、セパレータ2の構成が複雑化し、前記セパレータ2の製造コストが高騰するという問題がある。
しかも、燃料電池全体では、セパレータ2と第1端板3及び第2端板4とが用いられており、3種類の異なるセパレータ構造が必要となる。このため、燃料電池全体の製造コストが高騰するという問題がある。
本発明はこの種の問題を解決するものであり、セパレータ自体を簡単且つ経済的に構成するとともに、同一のセパレータで電解質・電極接合体を挟持することができ、スタック全体の簡素化及び製造コストの削減を図ることが可能な燃料電池及び燃料電池スタックを提供することを目的とする。
本発明は、電解質をアノード電極とカソード電極とで挟んで構成される電解質・電極接合体が、第1セパレータ及び第2セパレータ間に配設される燃料電池、及び複数の前記燃料電池が積層される燃料電池スタックに関するものである。
第1セパレータ及び第2セパレータは、同一形状のセパレータ構造体を互いに反転させることによって構成されている。そして、セパレータ構造体は、電解質・電極接合体を挟持するとともに、電極面に沿って反応ガスを供給する反応ガス通路が設けられる挟持部と、前記反応ガスを前記反応ガス通路に供給するための反応ガス供給連通孔が積層方向に形成される反応ガス供給部とを備えている。
また、セパレータ構造体は、挟持部と反応ガス供給部とを連結し、反応ガスを反応ガス供給連通孔から反応ガス通路に供給するための反応ガス供給通路が形成される橋架部を備えることが好ましい。
さらに、単一の反応ガス供給部に複数の橋架部を介して複数の挟持部が一体に設けられることが好ましい。
さらにまた、セパレータ構造体は、互いに接合される第1プレート及び第2プレートを備え、前記第1プレート及び前記第2プレート間には、反応ガス供給部から供給される反応ガスを充填する反応ガス充填室が設けられることが好ましい。
また、第1プレート又は第2プレートには、前記第2プレート又は前記第1プレートに接する複数の突起部が形成されることが好ましい。
さらに、第1プレート又は第2プレートには、電解質・電極接合体との間に反応ガス通路を形成するための複数の凸部が設けられることが好ましい。
さらにまた、第1プレート又は第2プレートには、電解質・電極接合体との間に反応ガス通路を形成するための電極部材が配設されることが好ましい。
また、反応ガス充填室は、反応ガス通路に連通するとともに、反応ガス供給孔を介して電極面の略中心部に前記反応ガスを供給することが好ましい。
本発明によれば、第1セパレータ及び第2セパレータが、同一形状のセパレータ構造体を互いに反転させることによって構成されており、電解質・電極接合体を挟持するために2種類の異なるセパレータを製造する必要がない。しかも、セパレータ構造体自体を簡単且つ経済的に構成することができ、燃料電池全体の簡素化及び製造コストの削減が容易に遂行される。
さらに、一方のセパレータ構造体を燃料ガス用セパレータとするとともに、他方のセパレータ構造体を酸化剤ガス用セパレータとして電解質・電極接合体を挟持することにより、シール構造が一挙に簡素化される。燃料ガスと酸化剤ガスとを遮断するためのシール構造が不要になるからである。これにより、燃料電池全体の製造コストが削減される。
その上、燃料電池の積層方向両端には、専用の端板を配設する必要がなく、セパレータ構造体が前記端板としての機能を有することができる。従って、セパレータ構造体の他に、特別な部品(専用端板)を使用することがなく、コストの削減が良好に遂行可能になる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る燃料電池10が矢印A方向に積層された燃料電池スタック12を組み込む燃料電池システム14の一部断面説明図であり、図2は、前記燃料電池スタック12の概略斜視説明図である。
燃料電池システム14は、定置用の他、車載用等の種々の用途に用いられている。燃料電池システム14は、酸化剤ガスを燃料電池スタック12に供給する前に排ガスを介して加熱する熱交換器16と、炭化水素を主体とする原燃料を改質して燃料ガスを生成する改質器18と、前記燃料電池スタック12、前記熱交換器16及び前記改質器18を収容する筐体20とを備える。筐体20内では、燃料電池スタック12の一方の側に、少なくとも熱交換器16及び改質器18を含む流体部22が配置される。
燃料電池10は、固体電解質型燃料電池であり、この燃料電池10は、図3及び図4に示すように、例えば、安定化ジルコニア等の酸化物イオン導電体で構成される電解質(電解質板)30の両面に、カソード電極32及びアノード電極34が設けられた電解質・電極接合体36を備える。電解質・電極接合体36は、円板状に形成されるとともに、少なくとも外周端面部には、酸化剤ガス及び燃料ガスの進入や排出を阻止するためにバリアー層(図示せず)が設けられている。
燃料電池10は、第1セパレータ38a及び第2セパレータ38b間に複数、例えば、2個の電解質・電極接合体36が挟持される。第1セパレータ38a及び第2セパレータ38bは、同一形状のセパレータ構造体を互いに180°反転させることにより構成される。
第1セパレータ38aは、例えば、ステンレス等の板金で構成される第1プレート40a及び第2プレート42aを有する。第1プレート40a及び第2プレート42aは、互いに拡散接合、レーザー溶接又はろう付け等により接合される。
第1プレート40aは、略平板状に形成されるとともに、積層方向(矢印A方向)に沿って燃料ガスを供給するための燃料ガス供給連通孔(反応ガス供給連通孔)44が形成される燃料ガス供給部(反応ガス供給部)46を有する。この燃料ガス供給部46から外方に延在する2つの第1橋架部48a、48bを介して第1挟持部50a、50bが一体に設けられる。
第1挟持部50a、50bは、電解質・電極接合体36と略同一寸法に設定されるとともに、前記第1挟持部50a、50bのアノード電極34に接する面には、それぞれ複数の凸部52a、52bが設けられる。凸部52a、52bは、アノード電極34の電極面に沿って燃料ガスを供給するための燃料ガス通路54a、54bを形成するとともに、集電機能を有する。第1挟持部50a、50bの略中央部には、アノード電極34の略中央部に向かって燃料ガスを供給するための燃料ガス供給孔56a、56bが形成される。
第2プレート42aは、燃料ガス供給連通孔44が形成される燃料ガス供給部(反応ガス供給部)58を有する。この燃料ガス供給部58から外方に延在する2つの第1橋架部60a、60bを介して第1挟持部62a、62bが一体に設けられる。第2プレート42aの外周を周回して第1プレート40a側に突出する周回凸部64が設けられ、この周回凸部64に前記第1プレート40aが接合される。
燃料ガス供給部58、第1橋架部60a、60b及び第1挟持部62a、62bの第1プレート40aに向かう面には、前記第1プレート40aに接して積層方向の荷重に対する潰れ防止機能を有する複数の突起部66が形成される。
第1橋架部48a、60a間及び第1橋架部48b、60b間には、燃料ガス供給連通孔44に連通する燃料ガス供給通路68a、68bが形成される。燃料ガス供給通路68a、68bは、第1挟持部50a、62a間及び第1挟持部50b、62b間に形成される燃料ガス充填室70a、70bを介して、燃料ガス供給孔56a、56bに連通する。
第2セパレータ38bは、第1セパレータ38aと同一形状に構成されており、第1プレート40a及び第2プレート42aに対応する第1プレート40b及び第2プレート42bを有する。第1プレート40b及び第2プレート42bは、積層方向に沿って酸化剤ガスを供給するための酸化剤ガス供給連通孔(反応ガス供給連通孔)72が形成される酸化剤ガス供給部(反応ガス供給部)74、76を有する。
第1プレート40b及び第2プレート42bは、酸化剤ガス供給部74、76から外方に突出する2つの第2橋架部78a、78b及び80a、80bを介して第2挟持部82a、82b及び84a、84bが一体に設けられる。
第2挟持部82a、82bのカソード電極32に接触する面には、複数の凸部52a、52bを介し前記カソード電極32の電極面に沿って酸化剤ガスを供給するための酸化剤ガス通路(反応ガス通路)86a、86bが形成される。第2挟持部82a、82bの略中央部には、カソード電極32の略中央部に向かって酸化剤ガスを供給するための酸化剤ガス供給孔(反応ガス供給孔)88a、88bが形成される。
第2プレート42b内には、第1プレート40bが接合されることにより酸化剤ガス供給連通孔72に連通する酸化剤ガス供給通路90a、90bが、第2橋架部78a、80a間及び第2橋架部78b、80b間に対応して形成される。
第2挟持部84a、84b内には、酸化剤ガス供給連通孔72と酸化剤ガス供給通路90a、90bを介して連通する酸化剤ガス充填室(反応ガス充填室)92a、92bが形成される。
図5に示すように、各燃料電池10間には、燃料ガス供給連通孔44をシールするための第1絶縁シール94と、酸化剤ガス供給連通孔72をシールするための第2絶縁シール96とが設けられる。第1絶縁シール94及び第2絶縁シール96は、シール性が高く、硬質で潰れ難い、例えば、マイカ材のような地殻成分系素材、硝子系素材やセラミック系素材、粘土とプラスチックの複合素材等が使用される。電解質・電極接合体36の外周部外方には、排ガス通路98が設けられる。
図1及び図2に示すように、燃料電池スタック12は、複数の燃料電池10の積層方向一端に第1エンドプレート100aが配置されるとともに、積層方向他端に第2エンドプレート100bが配置される。第1エンドプレート100a及び第2エンドプレート100b間は、複数のボルト102及びナット104によって互いに積層方向に締め付け荷重が付与される。
図1に示すように、筐体20は、燃料電池スタック12を収容する第1筐体部110aと、流体部22を収容する第2筐体部11bとを備える。第1筐体部110aと第2筐体部110bとは、ボルト112及びナット114を介して固定される。
略リング状の熱交換器16の内側には、略円筒状の改質器18が配設される。熱交換器16は、排ガス通路98に連通する開口部116を設け、この開口部116を介して前記熱交換器16内の通路118に連通する。通路118は、排ガス管120に連通する一方、この排ガス管120と平行して空気供給管122が設けられる。
空気供給管122は、熱交換器16内の通路124を介してチャンバ126に連通する。チャンバ126には、燃料電池スタック12の酸化剤ガス供給連通孔72に連通する空気配管128が接続される。
改質器18の入口側には、燃料ガス供給管130が接続されるとともに、この改質器18の出口側には、燃料電池スタック12の燃料ガス供給連通孔44に連通する改質ガス供給管132が接続される。
このように構成される燃料電池システム14の動作について、以下に説明する。
先ず、図1に示すように、燃料ガス供給管130から原燃料(メタン、エタン又はプロパン等)及び必要に応じて水が供給されるとともに、空気供給管122から酸化剤ガスである酸素含有ガス(以下、空気ともいう)が供給される。
原燃料が改質器18を通って改質されることにより燃料ガス(水素含有ガス)が得られる。この燃料ガスは、改質ガス供給管132を介して燃料電池スタック12の燃料ガス供給連通孔44に供給される。この燃料ガスは、積層方向(矢印A方向)に移動しながら各燃料電池10を構成する第1セパレータ38aに形成された燃料ガス供給通路68a、68bに導入される(図4及び図5参照)。
燃料ガスは、第1橋架部48a、60a間及び第1橋架部48b、60b間を燃料ガス供給通路68a、68bに沿って移動し、一旦、燃料ガス充填室70a、70bに充填される。さらに、燃料ガスは、燃料ガス供給孔56a、56bから燃料ガス通路54a、54bに導入される。その際、燃料ガス供給孔56a、56bは、各電解質・電極接合体36のアノード電極34の略中央位置に設定されている。このため、燃料ガスは、アノード電極34の略中心から燃料ガス通路54a、54bに沿って前記アノード電極34の外周部に向かって移動する。
一方、空気は、図1に示すように、空気供給管122から熱交換器16の通路124を通って、一旦チャンバ126に導入される。この空気は、チャンバ126に連通する空気配管128を通って各燃料電池10の酸化剤ガス供給連通孔72に供給される。
その際、熱交換器16では、後述するように、排ガス通路98に排気される排ガスが、通路118に供給されている。従って、排ガスは、使用前の空気と熱交換を行い、この空気が、予め所望の燃料電池運転温度に確実に加温されている。
図4及び図5に示すように、酸化剤ガス供給連通孔72に供給された空気は、第2橋架部78a、80a間及び第2橋架部78b、80b間に形成された酸化剤ガス供給通路90a、90bに沿って移動し、一旦、酸化剤ガス充填室92a、92bに充填される。さらに、酸化剤ガスは、酸化剤ガス供給孔88a、88bから酸化剤ガス通路86a、86bに導入される。
酸化剤ガス供給孔88a、88bは、各電解質・電極接合体36のカソード電極32の略中央位置に設定されている。このため、酸化剤ガスは、酸化剤ガス通路86a、86bに沿ってカソード電極32の略中央位置から外周部に向かって移動する。
これにより、電解質・電極接合体36では、アノード電極34の電極面の中心側から周端部側に向かって燃料ガスが供給されるとともに、カソード電極32の電極面の中心側から周端部側に向かって空気が供給される。その際、酸化物イオンが電解質30を通ってアノード電極34に移動し、化学反応により発電が行われる。
燃料ガス通路54a、54bを移動した使用済みの燃料ガス、及び酸化剤ガス通路86a、86bを移動した使用済みの空気は、各電解質・電極接合体36の外周部から排ガス通路98に導出され、この排ガス通路98で混合されて比較的高温の排ガスとして排出される。
この場合、第1の実施形態では、燃料電池10を構成する第1セパレータ38a及び第2セパレータ38bが同一形状のセパレータ構造体で構成されており、具体的には、2つの前記セパレータ構造体を互いに180°反転させることによって、前記第1セパレータ38aと前記第2セパレータ38bとが構成されている。このため、各燃料電池10では、電解質・電極接合体36を挟持するために2種類の異なるセパレータを製造する必要がなく、実際上、第1セパレータ38aのみを製造するだけでよい。
しかも、第1セパレータ38aは、略平板状の第1プレート40aと、周回凸部64を設けた略平板状の第2プレート42aとを用いるだけでよく、前記第1セパレータ38a自体を簡単且つ経済的に製造することができる。これにより、燃料電池10全体の簡素化及び製造コストの削減が容易に遂行されるという効果が得られる。
さらに、一方のセパレータ構造体である第1セパレータ38aを燃料ガス用セパレータとするとともに、他方のセパレータ構造体である第2セパレータ38bを酸化剤ガス用セパレータとして電解質・電極接合体36を挟持している。従って、例えば、単一のセパレータ内に燃料ガス用通路及び酸化剤ガス用通路を設ける構成に比べ、シール構造が一挙に簡素化され、燃料電池10全体の製造コストが有効に削減されるという利点がある。
その上、燃料電池10の積層方向両端には、専用の端板を配設する必要がなく、燃料電池スタック12全体として単一のセパレータ構造体のみを用いることができる。これにより、燃料電池スタック12全体の製造コストの削減が良好に遂行可能になる。
さらにまた、第1セパレータ38aには、燃料ガス充填室70a、70bが形成される一方、第2セパレータ38bには、酸化剤ガス充填室92a、92bが形成されている。このため、第1セパレータ38aに燃料ガスが供給されることによって、燃料ガス充填室70a、70bの内圧が高められるとともに、第2セパレータ38bに酸化剤ガスが供給されることによって、酸化剤ガス充填室92a、92bの内圧が高められる。
従って、燃料電池スタック12全体をボルト102とナット104とにより締め付け固定するだけで、第1エンドプレート100a及び第2エンドプレート100b間には、第1セパレータ38a及び第2セパレータ38bの内圧による膨張作用を介して荷重が付与される。これにより、大型の荷重付与機構を用いる必要がなく、燃料電池システム14全体の小型化を容易に図るとともに、経済的であるという利点が得られる。
図6は、本発明の第2の実施形態に係る燃料電池140の分解斜視説明図であり、図7は、前記燃料電池140が積層された燃料電池スタック142の断面説明図である。
なお、第1の実施形態に係る燃料電池10と同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。
燃料電池140は、第1セパレータ144a及び第2セパレータ144bにより、例えば、2個の電解質・電極接合体36を挟持する。第1セパレータ144a及び第2セパレータ144bは、同一形状のセパレータ構造体を互いに180°反転させることによって構成される。
第1セパレータ144aを構成する第1プレート40aは、第1挟持部50a、50bを平坦状に構成する(第1の実施形態の凸部52aを設けない)。第1挟持部50a、50bと電解質・電極接合体36を構成するアノード電極34との間には、電極部材、例えば、導電性金属メッシュ(金属メッシュ等の導電性織布)146a、146bが配設される。
第2セパレータ144bを構成する第1プレート40bの第2挟持部82a、82bは、電解質・電極接合体36のカソード電極32に対向する面を平坦面に構成する。この第2挟持部82a、82bとカソード電極32との間には、導電性金属メッシュ148a、148bが介装される。
金属メッシュ146a、146bには、燃料ガス供給孔56a、56bからアノード電極34供給される燃料ガスを、このアノード電極34の電極面に沿って供給するための燃料ガス通路54a、54bが形成される。金属メッシュ148a、148bには、酸化剤ガス供給孔88a、88bからカソード電極32に供給される酸化剤ガスを、このカソード電極32の電極面に沿って供給するための酸化剤ガス通路86a、86bが形成される。
なお、金属メッシュ146a、146b、及び148a、148bに代えて、導電性金属フェルト(金属フェルト等の導電性不織布)を用いてもよい。
このように構成される第2の実施形態では、第1セパレータ144aと第2セパレータ144bとが、同一形状のセパレータ構造体を互いに反転させることによって構成されている。このため、各燃料電池140では、2種類の異なるセパレータを用いる必要がなく、経済的である等、上記の第1の実施形態と同様の効果が得られる。
さらに、第1セパレータ144aを構成する第1プレート40aでは、第1挟持部50a、50bを平坦状に構成している。これにより、第1プレート40aの構成が一層簡素化されて、製造コストの低減が図られるという効果がある。なお、第2セパレータ144bを構成する第1プレート40bにおいても、同様の効果が得られる。
本発明の第1の実施形態に係る燃料電池が積層された燃料電池スタックを組み込む燃料電池システムの一部断面説明図である。 前記燃料電池スタックの概略斜視説明図である。 前記燃料電池の分解斜視説明図である。 前記燃料電池のガス流れ状態を示す一部分解斜視説明図である。 前記燃料電池スタックの、図2中、V−V線断面説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る燃料電池の分解斜視説明図である。 前記燃料電池が積層された燃料電池スタックの断面説明図である。 特許文献1の燃料電池の断面説明図である。
符号の説明
10、140…燃料電池 12、142…燃料電池スタック
14…燃料電池システム 30…電解質
32…カソード電極 34…アノード電極
36…電解質・電極接合体
38a、38b、144a、144b…セパレータ
40a、40b、42a、42b…プレート
44…燃料ガス供給連通孔 46、58…燃料ガス供給部
48a、48b、60a、60b、78a、78b、80a、80b…橋架部
50a、50b、62a、62b、82a、82b、84a、84b…挟持部
52a、52b…凸部 54a、54b…燃料ガス通路
56a、56b…燃料ガス供給孔 66…突起部
68a、68b…燃料ガス供給通路 70a、70b…燃料ガス充填室
72…酸化剤ガス供給連通孔 74、76…酸化剤ガス供給部
86a、86b…酸化剤ガス通路 88a、88b…酸化剤ガス供給孔
90a、90b…酸化剤ガス供給通路 92a、92b…酸化剤ガス充填室
100a、100b…エンドプレート
146a、146b、148a、148b…金属メッシュ

Claims (6)

  1. 電解質をアノード電極とカソード電極とで挟んで構成される電解質・電極接合体が、第1セパレータ及び第2セパレータ間に配設される燃料電池であって、
    前記第1セパレータ及び前記第2セパレータは、同一形状のセパレータ構造体を互いに反転させることによって構成されており、
    前記セパレータ構造体は、互いに接合される第1プレート及び第2プレートとからなり、前記電解質・電極接合体を挟持するとともに、電極面に沿って反応ガスを供給する反応ガス通路が設けられる挟持部と、
    前記反応ガスを前記反応ガス通路に供給するための反応ガス供給連通孔が積層方向に形成される反応ガス供給部と、
    前記挟持部と前記反応ガス供給部とを連結し、前記反応ガスを前記反応ガス供給連通孔から前記反応ガス通路に供給するための反応ガス供給通路が形成される橋架部と、
    を備え
    前記橋架部が、前記反応ガス供給部から外方に延在するように一対設けられ、単一の前記反応ガス供給部に前記橋架部を介して一対の前記挟持部が一体に設けられると共に、前記第1プレート及び前記第2プレートの間には、前記反応ガス供給部から供給される前記反応ガスを充填する反応ガス充填室が設けられることを特徴とする燃料電池。
  2. 請求項記載の燃料電池において、前記第1プレート又は前記第2プレートには、前記第2プレート又は前記第1プレートに接する複数の突起部が形成されることを特徴とする燃料電池。
  3. 請求項又は記載の燃料電池において、前記第1プレート又は前記第2プレートには、前記電解質・電極接合体との間に前記反応ガス通路を形成するための複数の凸部が設けられることを特徴とする燃料電池。
  4. 請求項又は記載の燃料電池において、前記第1プレート又は前記第2プレートには、前記電解質・電極接合体との間に前記反応ガス通路を形成するための電極部材が配設されることを特徴とする燃料電池。
  5. 請求項乃至のいずれか1項に記載の燃料電池において、前記反応ガス充填室は、前記反応ガス通路に連通するとともに、反応ガス供給孔を介して前記電極面の略中心部に前記反応ガスを供給することを特徴とする燃料電池。
  6. 電解質をアノード電極とカソード電極とで挟んで構成される電解質・電極接合体が、第1セパレータ及び第2セパレータ間に配設される燃料電池を備え、複数の前記燃料電池が積層される燃料電池スタックであって、
    前記第1セパレータ及び前記第2セパレータは、同一形状のセパレータ構造体を互いに反転させることによって構成されており、
    前記セパレータ構造体は、互いに接合される第1プレート及び第2プレートとからなり、前記電解質・電極接合体を挟持するとともに、電極面に沿って反応ガスを供給する反応ガス通路が設けられる挟持部と、
    前記反応ガスを前記反応ガス通路に供給するための反応ガス供給連通孔が積層方向に形成される反応ガス供給部と、
    前記挟持部と前記反応ガス供給部とを連結し、前記反応ガスを前記反応ガス供給連通孔から前記反応ガス通路に供給するための反応ガス供給通路が形成される橋架部と、
    を備え
    前記橋架部が、前記反応ガス供給部から外方に延在するように一対設けられ、単一の前記反応ガス供給部に前記橋架部を介して一対の前記挟持部が一体に設けられると共に、前記第1プレート及び前記第2プレートの間には、前記反応ガス供給部から供給される前記反応ガスを充填する反応ガス充填室が設けられることを特徴とする燃料電池スタック。
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