WO2012030080A2 - 신규한 구조의 이차전지 - Google Patents
신규한 구조의 이차전지 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2012030080A2 WO2012030080A2 PCT/KR2011/005896 KR2011005896W WO2012030080A2 WO 2012030080 A2 WO2012030080 A2 WO 2012030080A2 KR 2011005896 W KR2011005896 W KR 2011005896W WO 2012030080 A2 WO2012030080 A2 WO 2012030080A2
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- secondary battery
- sealing
- electrode assembly
- ridge
- battery
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/116—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material
- H01M50/124—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material having a layered structure
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/02—Details
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/056—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
- H01M10/0564—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
- H01M10/0565—Polymeric materials, e.g. gel-type or solid-type
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/102—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
- H01M50/105—Pouches or flexible bags
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/116—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material
- H01M50/117—Inorganic material
- H01M50/119—Metals
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/116—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material
- H01M50/121—Organic material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/116—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material
- H01M50/124—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material having a layered structure
- H01M50/126—Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material having a layered structure comprising three or more layers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/14—Primary casings; Jackets or wrappings for protecting against damage caused by external factors
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/183—Sealing members
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/50—Current conducting connections for cells or batteries
- H01M50/531—Electrode connections inside a battery casing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2031/00—Other particular articles
- B29L2031/34—Electrical apparatus, e.g. sparking plugs or parts thereof
- B29L2031/3468—Batteries, accumulators or fuel cells
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/172—Arrangements of electric connectors penetrating the casing
- H01M50/174—Arrangements of electric connectors penetrating the casing adapted for the shape of the cells
- H01M50/178—Arrangements of electric connectors penetrating the casing adapted for the shape of the cells for pouch or flexible bag cells
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/50—Current conducting connections for cells or batteries
- H01M50/543—Terminals
- H01M50/547—Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells
- H01M50/548—Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells on opposite sides of the cell
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/50—Current conducting connections for cells or batteries
- H01M50/543—Terminals
- H01M50/552—Terminals characterised by their shape
- H01M50/553—Terminals adapted for prismatic, pouch or rectangular cells
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/50—Current conducting connections for cells or batteries
- H01M50/543—Terminals
- H01M50/564—Terminals characterised by their manufacturing process
- H01M50/566—Terminals characterised by their manufacturing process by welding, soldering or brazing
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
Definitions
- the present invention relates to a secondary battery having a novel structure, and more particularly, a plate-shaped secondary battery having a structure in which an electrode assembly having a cathode / separation membrane / cathode structure is mounted in a battery case and sealed by heat fusion, and having an electrode in a battery case.
- the outer circumferential surface sealing portion of the assembly accommodating portion is provided with a ridge having a structure protruding from the upper and lower portions of the sealing portion, and the ridge is formed in a secondary battery that is continuously curved and linear along the outer circumferential surface of the accommodating portion in a state of being close to the accommodating portion. It is about.
- Secondary batteries which are rapidly increasing in usage, are embedded in a battery case of a metal can or laminate sheet in a state of stacking or winding an electrode assembly composed of a positive electrode, a negative electrode, and a separator interposed between the positive electrode and the negative electrode, and then injecting or impregnating an electrolyte solution. It consists of.
- secondary batteries may be subjected to high temperatures inside the cell, which may be caused by abnormal operating conditions of the battery, such as internal short circuits, overcharge conditions exceeding the allowed currents and voltages, exposure to high temperatures, deformation due to drops or external shocks, and High pressure can cause the battery to explode.
- abnormal operating conditions of the battery such as internal short circuits, overcharge conditions exceeding the allowed currents and voltages, exposure to high temperatures, deformation due to drops or external shocks, and High pressure can cause the battery to explode.
- the sealing force of the battery case is lowered, so that the electrolyte leakage frequently occurs.
- the pouch type secondary battery is a product using a multilayered film of soft material as the outer packaging material has a number of advantages that the cylindrical secondary battery or the rectangular secondary battery using a metal case does not have.
- Representative examples of such advantages include low manufacturing costs, light weights, and openings prior to excessive internal pressure accumulation to ensure stability and excellent heat dissipation performance.
- FIG. 1 schematically illustrates a front perspective view of a general structure of a conventional pouch type secondary battery.
- the pouch type secondary battery 100 includes an electrode assembly 10, electrode tabs 30 and 32 extending from the electrode assembly 10, and electrodes welded to the electrode tabs 30 and 32. And a battery case 40 accommodating the leads 20 and 22 and the electrode assembly 10.
- a cathode and an anode are sequentially stacked in a state where a separator is interposed therebetween.
- the electrode tabs 30, 32 extend from each pole plate of the electrode assembly 10, and the electrode leads 20, 22 are connected to, for example, welded with the plurality of electrode tabs 30, 32 extending from each pole plate.
- Each is electrically connected to each other, and part of the battery case 10 is exposed to the outside.
- insulating films 50 and 52 are attached to upper and lower portions of the electrode leads 20 and 22 to increase the sealing degree with the battery case 10 and to secure an electrical insulating state.
- the electrode assembly 10 is inserted into the pouch-type battery case 40, and then the electrode assembly accommodating portion of the battery case 40 (The outer circumferential surface sealing portion 60 of 90 is pressed with a high temperature sealing tool 70 to melt and mutually bond and seal the inner sealant layer 66 having a low melting point. Then, as shown in FIG. 4, the outer rim portion 68 of the outer circumferential surface sealing portion 60 is cut (80) with a cutter to finish.
- This manufacturing method provides a strong sealing strength and excellent sealing performance to the pouch-type secondary battery 100, but since the sealing tool 70 has a planar sealing surface, the inner melted during the compression process of the outer peripheral sealing portion 60. There is a problem that a part of the sealant layer 66 is discharged to both ends.
- the inner sealant layer is discharged toward the electrode assembly 10 to form a convex bead 67, and thus, the electrode assembly 10 inside the battery case. Contact with and cause breakage or defect of the electrode assembly 10, and consequently the durability of the battery.
- the inner sealant layer 69 discharged to the outer direction of the electrode assembly 10 is not a problem because it is removed by the cut film cutting process, but the inner sealant layer 67 discharged to the inner direction of the electrode assembly 10. Since it cannot be cut separately, it causes a secondary battery defect.
- the present invention aims to solve the problems of the prior art as described above and the technical problems that have been requested from the past.
- an object of the present invention is to form a ridge having a structure protruding to the upper and lower portions of the sealing portion in the outer circumferential surface sealing portion of the battery assembly of the battery case, and along the outer circumferential surface of the storing portion with the ridge proximate to the receiving portion.
- the secondary battery according to the present invention is a plate-shaped secondary battery having a structure in which an electrode assembly having a cathode / separation membrane / cathode structure is mounted in a battery case and sealed by heat fusion, and the sealing part of the battery case has an outer circumferential surface sealing portion thereof.
- a ridge having a structure protruding to an upper portion and a lower portion of the sealing portion is formed, and the ridge portion is formed in a continuous curve and a linear shape along the outer circumferential surface of the accommodating portion in a state near the accommodating portion.
- the ridges formed on the outer circumferential surface sealing portion of the electrode assembly accommodating portion of the battery case are formed in a continuous curve and linear shape along the outer circumferential surface of the accommodating portion in a state close to the accommodating portion of the electrode assembly.
- the ridge may be formed without contact with the housing.
- the ridge may be formed in a continuous curve and linear on the entire surface of the outer peripheral surface sealing portion of the electrode assembly accommodating portion, but even when formed on one surface of the electrode assembly by adjusting the amount of the melt and the distance of the ridge portion, the melt is the electrode assembly You can avoid contact with In this case, productivity is improved and manufacturing cost is reduced rather than forming a ridge on the whole surface.
- a ridge may be formed only on one side of all four surfaces.
- a manufacturing process of a quadratic secondary battery having four sides will be described. After placing an electrode assembly on an accommodating portion of the battery case and raising the battery case to cover the electrode assembly, three sides may be formed. Seal it. At this time, the three surfaces can be sealed so that no ridges are formed.
- the electrolyte is injected through one unsealed surface.
- one surface that is not sealed has a clearance of about 0.5 to 1 times the size of the electrode assembly, so the sealing is performed on the surface of the electrode assembly at a predetermined clearance distance from the receiving portion of the electrode assembly when sealing. To charge.
- the free space is cut out in order to discharge the gas, the gas is extracted, and the one surface is sealed to be close to the receiving part of the electrode assembly and finally cut to size.
- the cPP casting propylene melt comes into contact with the electrode assembly after the electrolyte is filled, a problem arises.
- the ridge may be formed on only one surface of the above.
- the ridge may be formed only in the process of degassing and resealing (degas / reseal process), and the ridge may be formed on one side or more of the three surfaces to be first sealed. .
- the width of the ridge may be formed within a size of 30% based on the width of the sealing portion, the height of the ridge may be formed in a size of 105% to 300% based on the height of the sealing portion. More preferably, the width of the ridge may be formed in a size of 5 to 25% based on the width of the sealing portion, and the height of the ridge may be formed in a size of 150% to 250% based on the height of the sealing portion.
- the ridge may not sufficiently block the melt flowing into the electrode assembly during the heat fusion process.
- the width of the ridge is too large or the height of the ridge is too large, it is not preferable because the sealing area is reduced during the heat fusion process of the sealing part and the sealing force of the sealing part is lowered.
- the height of the ridge is less than 1 mm, the width may be made of 0.5 to 2 mm.
- the ridge is formed to be proximate to the accommodating portion.
- the present invention ultimately controls the flow of excess melt to block the melt flowing into the electrode assembly. That is, by receiving the excess melt at the time of heat fusion to the ridge formed in a continuous curve and linear along the outer peripheral surface of the housing, it is possible to prevent the melt from contacting the electrode assembly.
- the center of the ridge is preferably spaced apart from the electrode assembly accommodating portion by 40% or less based on the width of the sealing portion.
- the ridge is formed by spaced apart from the receiving portion of the electrode assembly by more than 40% based on the width of the sealing portion, a relatively large amount of excess melt flows into the electrode assembly, which is undesirable. It is not preferable because the width of the sealing portion is increased and the size of the battery as a whole becomes large.
- the ridge may be formed to be spaced apart from the electrode assembly accommodating portion by 3 mm or less, and a particularly preferable distance may be within 3 mm from the receiving portion of the electrode assembly to the center point of the ridge.
- the ridge is formed during the heat sealing of the sealing part by a sealing tool for thermally sealing the sealing part, and the sealing tool is an upper sealing tool for pressing down the upper surface of the sealing part and a lower sealing tool for supporting the lower surface of the sealing part. Can be done.
- grooves indented inwardly may be formed on the lower surface of the upper sealing tool and the upper surface of the lower sealing tool of the portion corresponding to the ridge.
- a portion of the sealing portion is inward to the lower surface of the upper sealing tool and the upper surface of the lower sealing tool.
- the ridge can be easily formed while moving into the indented groove.
- the shape of the groove may be formed of one or more shapes selected from the group consisting of a quadrangle, a semicircle, a triangle, or a trapezoid, and preferably, may have a rectangular shape.
- the sealing portion is formed of a structure in which the end is cut after the ridge formed by the sealing tool, the bead (bead) formed on the outer end of the sealing portion during heat sealing of the sealing portion can be easily removed by cutting.
- the battery case may be preferably applied to a laminate sheet including a resin layer and a metal layer, in particular, a secondary battery in which an electrode assembly is embedded in a pouch type case of an aluminum laminate sheet.
- the laminate sheet is composed of an outer coating layer of a polymer film, a barrier layer of a metal foil, and an inner sealant layer of a polyolefin series, and the outer coating layer must have excellent resistance from an external environment, and thus, it is necessary to have a predetermined tensile strength and weather resistance.
- a stretched nylon film or polyethylene terephthalate (PET) may be preferably used as the polymer resin of the outer resin layer.
- PET polyethylene terephthalate
- the barrier layer is preferably aluminum may be used to exhibit a function of improving the strength of the battery case in addition to the function of preventing the inflow or leakage of foreign substances such as gas, moisture.
- the inner sealant layer has a heat sealability (heat adhesiveness), low moisture permeability to prevent leakage of the electrolyte and moisture, and may be preferably a polyolefin resin that does not expand or erode by the electrolyte. More preferably unstretched polypropylene (cPP) can be used.
- the ridge may be easily formed by receiving an inner sealant layer having a low melting point in the laminate sheet during heat sealing of the sealing portion.
- the ridge may be formed spaced apart from the receiving portion because the adhesive force is better in the state slightly spaced apart from the receiving portion than the ridge portion in contact with the receiving portion.
- the groove has a space of a larger size than the ridge so that the ridge formed on the outer circumferential surface sealing portion is not damaged, and the groove is formed at a position close to the electrode assembly without contacting the storage portion of the battery case. It is preferable because the sealant layer can be accommodated effectively.
- the electrode assembly is not particularly limited as long as it is a structure consisting of a cathode and a cathode and a separator interposed therebetween, and may be polygonal, circular, or oval in terms of form, and may be stacked, folded, or stacked in terms of structure. / Foldable structure.
- the outer circumferential surface sealing portion of the battery case of the secondary battery including the electrode assembly having the stacked structure may have a continuous curved or linear ridge formed on one or more surfaces corresponding to the electrode assembly.
- outer circumferential surface sealing portion of the accommodating part of the secondary battery including the folding or stacking / folding type electrode assembly may have a continuous curved or linear ridge formed on a part or the whole of the outer circumferential surface corresponding to the electrode assembly.
- the secondary battery according to the present invention may preferably be a lithium secondary battery, and in particular, may be preferably applied to a so-called lithium ion polymer battery in which a lithium-containing electrolyte is impregnated into the electrode assembly in the form of a gel.
- the present invention also provides a medium-large battery module including the secondary battery as a unit cell.
- the secondary battery according to the present invention may be preferably used in a high output large capacity battery requiring long life and excellent durability, or a medium and large battery module including a plurality of such batteries as a unit cell.
- the medium-large battery module may be used as a power source of, for example, an electric vehicle, a hybrid electric vehicle, a plug-in hybrid electric vehicle, an electric motorcycle, and an electric bicycle.
- FIG. 1 is a front perspective view of a general structure of a conventional pouch type secondary battery
- FIGS. 2 to 4 are schematic diagrams sequentially showing a process of heat-sealing the battery case outer peripheral sealing portion to manufacture the pouch-type secondary battery of Figure 1;
- FIG. 5 is a schematic cross-sectional view illustrating a AA ′ portion of FIG. 1 as a secondary battery manufactured through the heat fusion process of FIG. 4;
- FIG. 5 is a schematic cross-sectional view illustrating a AA ′ portion of FIG. 1 as a secondary battery manufactured through the heat fusion process of FIG. 4;
- FIG. 6 is a front perspective view of a secondary battery according to one embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a schematic diagram of a heat fusion process according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing a portion B-B ′ of FIG. 6 as a secondary battery manufactured through the heat fusion process of FIG. 7;
- FIG. 9 is an enlarged schematic view of a portion C of FIG. 8;
- FIG. 10 is a vertical cross-sectional schematic diagram of the structure of the upper sealing tool used in the experiment of the present invention.
- FIG. 6 is a front perspective view schematically illustrating a secondary battery according to one embodiment of the present invention.
- the secondary battery 100a has a structure in which an electrode assembly 10 having a cathode / separation membrane / cathode structure is mounted on a battery case 40a and sealed by heat fusion.
- a raised portion 92 having a structure protruding from the upper portion and the lower portion of the sealing portion 60a is formed. 92 is linear along a portion of the outer circumferential surface of the housing 90 in a state close to the housing 90.
- the secondary battery 100a includes two electrode leads 20 electrically connected to the electrode assembly 10, the battery case 40a accommodating the same, and the electrode tabs 30 and 32 of the electrode assembly 10. 22).
- the two electrode leads 20 and 22 are electrically connected to the electrode tabs 30 and 32 extending from each of the electrode plates of the electrode assembly 10 by welding or the like, and partially outside the battery case 40a. Exposed in addition, the insulating films 50 and 52 are attached to the upper and lower portions of the electrode leads 20 and 22 to increase the sealing force with the battery case 40a and at the same time to secure the electrical insulating state.
- the two electrode leads 20 and 22 of the positive electrode and the negative electrode may be formed at positions facing each other, as shown in this figure, or may be positioned side by side in the same direction.
- the battery case 40a is formed of an aluminum laminate sheet, and has an accommodating part 90 for accommodating the electrode assembly 10.
- the battery case 40a is formed of an upper battery case in the outer peripheral surface sealing part 60a of the accommodating part 90.
- the lower battery case has a pouch shape as a whole by being joined by heat fusion.
- FIG. 7 is a schematic diagram of a heat fusion process according to one embodiment of the present invention
- FIG. 8 is a cross-sectional schematic diagram illustrating a portion B-B 'of FIG. 6 as a secondary battery manufactured through the heat fusion process of FIG. 7. Is shown.
- the ridge 92 is formed at the time of thermal fusion of the sealing portion 60a by the sealing tool 70a for thermally sealing the sealing portion 60a.
- the sealing tool 70a comprises an upper sealing tool 72a for pressing down the upper surface of the sealing portion 60a and a lower sealing tool 74a for supporting the lower surface of the sealing portion 60a.
- Grooves 722a and 742a recessed inwardly are formed on the lower surface of the upper sealing tool 72a and the upper surface of the lower sealing tool 74a of the corresponding portion, respectively.
- the grooves 722a and 742a have a rectangular shape in the vertical cross section, and the ridge 92 is sealed by the grooves 722a and 742a of the upper sealing tool 72a and the lower sealing tool 74a. It is formed while having a semi-circular shape in a state protruding to the upper and lower portions of the.
- the secondary battery 100a of FIG. 8 is completed by cutting the outer end portion 68 of the sealing portion 60a.
- the battery case 40a is composed of an aluminum laminate sheet including a resin layer and a metal layer, and the laminate sheet is an outer coating layer 62 of a polymer film, a barrier layer 64 of metal foil, and a polyolefin-based inner sealant layer 66.
- the ridge 92 includes a groove 722a of the upper sealing tool 72a and the lower sealing tool 74a having an inner sealant layer 66 having a lower melting point in the heat sealing process of the sealing portion 60a. It is formed by being collected at 742a.
- FIG. 9 is a schematic diagram showing an enlarged portion C of FIG. 8.
- the width w of the ridge 92 is approximately 20% based on the width W of the sealing portion 60a, and the height h of the ridge 92. Is formed to a size of approximately 120% based on the height (H) of the sealing portion (60a).
- the length d between the center of the raised portion 92 and the receiving portion of the electrode assembly is formed to be approximately 22% based on the width W of the sealing portion.
- the length d means the distance from the housing to the center of the ridge as shown in FIG. 9.
- FIG. 10 is a vertical cross-sectional schematic diagram of the structure of the sealing tool used in the experiment of the present invention.
- structure 1 represents a sealing tool without grooves formed
- structures 2 to 5 represent one end portion (electrode assembly accommodating portion) from the center of the groove (corresponding to the ridge of the battery case).
- Corresponding to) shows the sealing tools of the structure in which the length (d) of FIG. 9 is formed differently.
- the sealing tool in the experiment of the present invention is interpreted to include a lower sealing tool having a structure that is symmetrical with the upper sealing tool.
- Table 1 shows the inside of the battery when using the sealing tools (structures 2 to 5) with the grooves formed on the basis of the amount of the inner sealant layer discharged into the battery when the sealing tool without the grooves (structure 1) is used.
- the reduction amount of the inner sealant layer discharged to the furnace is expressed as a percentage.
- the experiment was carried out in the battery case consisting of an outer coating layer (PET), a barrier layer (aluminum), and an inner sealant layer (PP) with a sealing tool (NAK80) within 1 second at 170 to 200 degrees Celsius with a sealing tool (NAK80). Heat fusion.
- the width e of the sealing tool was 10 mm and the width f of the groove was formed to be 1.2 mm.
- the amount of reduction of the inner sealant layer should be 50% or more to effectively prevent the inner sealant layer from contacting the electrode assembly.
- the structure 2 and the structure 3 having a length between the center of the groove and one end of the groove in the sealing tool is less than 3%, so that the reduction amount of the inner sealant layer is 56% or more, so that the length exceeds 3 mm. It can be seen that it is more effective in improving the safety of the battery compared to the reduction amount of the inner sealant layer of the structures 4 and 5.
- the outer peripheral surface of the electrode assembly accommodating part is formed in the sealing part, and a ridge part having a structure protruding from the upper part and the lower part of the sealing part is formed, and the circumferential surface of the accommodating part is in a state in which the ridge is close to the accommodating part.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
Abstract
본 발명에 따른 이차전지는, 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체를 전지케이스에 장착한 후 열융착에 의해 밀봉한 구조의 판상형 이차전지로서, 전지케이스 중 전극조립체 수납부의 외주면 실링부에는, 실링부의 상부와 하부로 돌출된 구조의 융기부가 형성되어 있고, 상기 융기부는 수납부에 근접한 상태로 수납부의 외주면을 따라 연속적 곡선 및 선형으로 이루어져 있는 이차전지를 제공한다.
Description
본 발명은 신규한 구조의 이차전지에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체를 전지케이스에 장착한 후 열융착에 의해 밀봉한 구조의 판상형 이차전지로서, 전지케이스 중 전극조립체 수납부의 외주면 실링부에는, 실링부의 상부와 하부로 돌출된 구조의 융기부가 형성되어 있고, 상기 융기부는 수납부에 근접한 상태로 수납부의 외주면을 따라 연속적 곡선 및 선형으로 이루어져 있는 이차전지에 관한 것이다.
최근 사용량이 급증하고 있는 이차전지는 양극, 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 개재되는 분리막으로 구성된 전극조립체를 적층하거나 권취한 상태로 금속 캔 또는 라미네이트 시트의 전지케이스에 내장한 다음 전해액을 주입하거나 함침시키는 것으로 구성되어 있다.
이러한 이차전지에서 주요 연구 과제 중의 하나는 안전성을 향상시키는 것이다. 예를 들어, 이차전지는 내부 단락, 허용된 전류 및 전압을 초과한 과충전 상태, 고온에의 노출, 낙하 또는 외부 충격에 의한 변형 등 전지의 비정상적인 작동 상태로 인해 유발될 수 있는 전지 내부의 고온 및 고압에 의해 전지의 폭발이 초래될 수 있다. 특히, 파우치형 이차전지에서는 전지케이스의 밀봉력이 저하되어 전해액이 누출되는 문제점도 빈번하게 발생한다.
한편, 파우치형 이차전지는 외곽 포장재로 연재질의 다층 필름을 사용하는 제품으로 금속 케이스를 사용한 원통형 이차전지 또는 각형 이차전지가 가지지 못하는 여러 장점을 가지고 있다.
이러한 장점의 대표적인 예로는, 저렴한 제조비용, 가벼운 중량, 및 과도한 내압 축적 이전에 개봉됨으로써 안정성을 확보하고 우수한 방열성능을 가지는 점 등을 들 수 있다.
이와 관련하여, 도 1에는 종래의 파우치형 이차전지의 일반적인 구조에 대한 정면 투시도가 모식적으로 도시되어 있다.
도 1을 참조하면, 파우치형 이차전지(100)는, 전극조립체(10), 전극조립체(10)로부터 연장되어 있는 전극 탭들(30, 32), 전극 탭들(30, 32)에 용접되어 있는 전극리드(20, 22), 및 전극조립체(10)를 수용하는 전지케이스(40)를 포함하는 것으로 구성되어 있다.
전극조립체(10)는 분리막이 개재된 상태에서 양극과 음극이 순차적으로 적층되어 있다. 전극 탭들(30, 32)은 전극조립체(10)의 각 극판으로부터 연장되어 있고, 전극리드(20, 22)는 각 극판으로부터 연장된 복수 개의 전극 탭들(30, 32)과, 예를 들어, 용접에 의해 각각 전기적으로 연결되어 있으며, 전지케이스(10)의 외부로 일부가 노출되어 있다. 또한, 전극리드(20, 22)의 상하면 일부에는 전지케이스(10)와의 밀봉도를 높이고 동시에 전기적 절연상태를 확보하기 위하여 절연필름(50, 52)이 부착되어 있다.
한편, 파우치형 이차전지의 제조공정은, 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 파우치형 전지케이스(40)에 전극조립체(10)를 삽입한 다음 전지케이스(40) 중 전극조립체 수납부(90)의 외주면 실링부(60)를 고온의 실링 툴(70)로 압착하여 융점이 낮은 내부 실란트층(66)을 용융 및 상호 접착시켜 밀봉한다. 그런 다음, 도 4와 같이 외주면 실링부(60)의 외곽 자투리 부분(68)을 커터로 절단(80)하여 마무리한다.
이러한 제조방식은 파우치형 이차전지(100)에 강한 실링 강도와 우수한 밀봉 성능을 제공하지만, 실링 툴(70)이 평면구조의 실링면을 가지고 있어서 외주면 실링부(60)의 압착과정에서 용융된 내부 실란트층(66)의 일부가 양 끝으로 배출되는 문제점이 있다.
이러한 문제점의 대표적인 예로서, 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 내부 실란트층이 전극조립체(10) 방향으로 배출되어 볼록한 비드(67) 형상을 만들게 되므로, 전지케이스 내부의 전극조립체(10)와 접촉하여 전극조립체(10)의 파괴 또는 결함을 일으키고 결과적으로 전지의 내구성을 저하시키는 문제점이 있다.
즉, 전극조립체(10)의 외부 방향으로 배출되는 내부 실란트층(69)은 자투리 필름 절단 공정에 의해 제거되므로 문제가 되지 않지만, 전극조립체(10)의 내부 방향으로 배출되는 내부 실란트층(67)은 별도로 절단할 수 없으므로 이차전지의 결함을 발생시키게 된다.
따라서, 이러한 문제점을 근본적으로 해결할 수 있는 기술에 대한 필요성이 높은 실정이다.
본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
구체적으로, 본 발명의 목적은 전지케이스 중 전극조립체 수납부의 외주면 실링부에, 실링부의 상부와 하부로 돌출된 구조의 융기부를 형성하고, 융기부를 수납부에 근접한 상태로 수납부의 외주면을 따라 연속적 곡선 및 선형으로 구성함으로써, 실링부의 일부가 전극조립체와 접촉하여 전극조립체를 파괴하거나 전극조립체의 결함을 발생시키는 것을 방지할 수 있는 이차전지를 제공하는 것이다.
따라서, 본 발명에 따른 이차전지는 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체를 전지케이스에 장착한 후 열융착에 의해 밀봉한 구조의 판상형 이차전지로서, 전지케이스 중 전극조립체 수납부의 외주면 실링부에는, 실링부의 상부와 하부로 돌출된 구조의 융기부가 형성되어 있고, 상기 융기부는 수납부에 근접한 상태로 수납부의 외주면을 따라 연속적 곡선 및 선형으로 이루어져 있다.
즉, 본 발명에 따른 이차전지는 전지케이스 중 전극조립체 수납부의 외주면 실링부에 형성된 융기부가 전극조립체의 수납부에 근접한 상태로 수납부의 외주면을 따라 연속적 곡선 및 선형으로 형성되어 있어서, 이러한 융기부에서 열융착시 내측으로 흐르는 용융물을 막아냄으로써, 실링부의 일부가 전극조립체와 접촉하여 전극조립체를 파괴하거나 전극조립체의 결함을 발생시키는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.
바람직한 하나의 예로서, 상기 융기부는 수납부에 접하지 않은 상태로 형성될 수 있다.
상기 융기부는 전극조립체 수납부의 외주면 실링부의 전체 면에 연속적 곡선 및 선형으로 형성될 수도 있으나, 상기 전체 면 중 1개 면에 형성되는 경우에도 용융물의 양과 융기부의 거리 등을 조절하여 용융물이 전극조립체에 접촉하지 않도록 할 수 있다. 이 경우, 전체 면에 융기부를 형성하는 것보다 생산성이 향상되고, 제조비용이 절감되는 효과가 있다.
일 예로, 사각형의 전극조립체의 경우, 전체 4면 중 1개 면에만 융기부를 형성시킬 수 있다.
구체적으로 본 발명의 일 실시예의 4개의 면을 가지는 사각형 이차전지의 제조공정을 설명하면, 전지케이스의 수납부에 전극조립체를 위치시키고 상기 전극조립체를 덮을 수 있도록 전지케이스를 올린 후 3개 면을 실링한다. 이때 상기 3개 면에는 융기부가 형성되지 않도록 실링할 수 있다.
상기 3개 면의 실링 후, 실링되지 않은 1개 면을 통해 전해액을 주입한다. 이 때 실링되지 않은 1개 면은 전극조립체의 크기의 0.5 내지 1 배 정도의 여유공간을 가지므로 실링시 전극조립체의 수납부에서 소정의 여유거리를 두어 상기 1개 면을 실링하고 전지를 1회 충전한다.
이후 가스를 배출시키기 위해 상기 여유공간을 잘라내어 가스를 빼낸 후 다시 전극조립체의 수납부와 근접하게 상기 1개 면을 실링하고 최종적으로 크기에 맞게 절단한다. 전해액이 충진된 후에 cPP(casting Propylene) 용융물이 전극조립체에 닿게 되면 문제가 생기게 되며, 이를 해결하기 위해 융기부를 형성시켜 실링이 가능하다. 이 경우 상기 최종적으로 1개 면에만 융기부가 형성될 수 있다.
즉, 가스를 빼내고 재차 실링하는 공정(degas/reseal 공정)에서만 융기부가 형성되게 할 수도 있으며, 또한 최초 실링되는 3면에도, 융기부를 형성시키게 하여 1면 혹은 그 이상의 면에 융기부를 형성시킬 수 있다.
상기 융기부의 폭은 실링부의 폭을 기준으로 30%의 크기 이내로 형성될 수 있고, 융기부의 높이는 실링부의 높이를 기준으로 105% 내지 300%의 크기로 형성될 수 있다. 더욱 바람직하게는, 상기 융기부의 폭은 실링부의 폭을 기준으로 5 내지 25%의 크기로 형성되고, 융기부의 높이는 실링부의 높이를 기준으로 150% 내지 250%의 크기로 형성될 수 있다.
상기 융기부의 폭이 실링부의 폭보다 너무 작거나 융기부의 높이가 실링부의 높이보다 너무 작으면, 실링부의 열융착 과정에서 융기부가 전극 조립체로 흘러 들어가는 용융물을 충분히 차단하지 못한다. 반면에, 융기부의 폭이 너무 크거나 융기부의 높이가 너무 크면, 실링부의 열융착 과정에서 실링 면적이 줄어들어 실링부의 밀봉력이 저하되므로 바람직하지 않다.
구체적인 하나의 예로서, 상기 융기부의 높이는 1 mm 이내이고, 폭은 0.5 내지 2 mm로 이루어질 수 있다.
상기 융기부는 수납부의 외주면 실링부의 융기부는 수납부와 근접하게 형성되는 것이 바람직하다.
본 발명은 궁극적으로는 잉여의 용융물의 흐름을 제어하여 전극조립체로 흘러 들어가는 용융물을 차단(blocking)하는 것이다. 즉, 수납부의 외주면을 따라 연속적 곡선 및 선형으로 형성되어 있는 융기부에 열융착시 잉여의 용융물을 수용함으로써, 용융물이 전극조립체와 접촉하지 못하도록 할 수 있다.
예를 들어, 상기 융기부의 중심은 전극조립체 수납부로부터 실링부의 폭을 기준으로 40% 이하의 크기로 이격되어 있는 것이 바람직하다.
구체적으로, 전극조립체의 수납부로부터 실링부의 폭을 기준으로 40% 초과의 크기로 이격되어 융기부가 형성되는 경우에는 상대적으로 많은 양의 잉여의 용융물이 전극조립체로 흘러들어가게 되어 바람직하지 않고, 또한, 실링부의 폭이 커지게 되어 전체적으로 전지의 크기가 커지므로 바람직하지 않다.
또 다른 구체적인 예로서, 상기 융기부는 전극조립체 수납부로부터 3 mm 이하로 이격되어 형성되는 것이 바람직하며, 특히 바람직한 이격 거리는 전극조립체의 수납부로부터 융기부의 중심 지점까지 3 mm 이내일 수 있다.
하나의 바람직한 예로서, 상기 융기부는 실링부를 열융착하는 실링 툴에 의해 실링부의 열융착시 형성되고, 상기 실링 툴은 실링부의 상면을 하향 가압하는 상부 실링툴과 실링부의 하면을 지지하는 하부 실링 툴로 이루어질 수 있다.
상기에서, 융기부에 대응하는 부위의 상부 실링 툴의 하면과 하부 실링 툴의 상면에 내측으로 만입된 그루브가 각각 형성되어 있는 구조일 수 있다.
따라서, 하부 실링 툴이 실링부의 하면을 지지한 상태에서 상부 실링툴이 실링부의 상면을 하향 가압하는 실링부의 열융착 과정 중에, 실링부의 일부가 상부 실링 툴의 하면과 하부 실링 툴의 상면에 내측으로 만입된 그루브 내부로 이동하면서 융기부가 용이하게 형성될 수 있다.
상기 그루브의 형상은 사각형, 반원, 삼각형, 또는 사다리꼴로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 형상으로 이루어질 수 있으며, 바람직하게는 사각형 형상으로 이루어질 수 있다.
한편, 상기 실링부는 실링 툴에 의해 융기부가 형성된 후 그것의 단부가 커팅되는 구조로 이루어져 있어서, 실링부의 열융착시 실링부의 외곽 단부에 형성된 비드(bead)는 절단되어 용이하게 제거될 수 있다.
상기 전지케이스는 수지층과 금속층을 포함하는 라미네이트 시트, 특히, 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 전극조립체가 내장되어 있는 이차전지에 바람직하게 적용될 수 있다.
상기 라미네이트 시트는 고분자 필름의 외부 피복층, 금속박의 베리어층, 및 폴리올레핀 계열의 내부 실란트층으로 구성되어 있으며, 상기 외측 피복층은 외부 환경으로부터 우수한 내성을 가져야 하므로, 소정 이상의 인장강도와 내후성을 가지는 것이 필요하다. 그러한 측면에서 외측 수지층의 고분자 수지로는 연신 나일론 필름 또는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)가 바람직하게 사용될 수 있다. 상기 베리어층은 가스, 습기 등 이물질의 유입 내지 누출을 방지하는 기능 이외에 전지케이스의 강도를 향상시키는 기능을 발휘할 수 있도록, 바람직하게는 알루미늄이 사용될 수 있다. 상기 내부 실란트층은 열융착성(열접착성)을 가지고, 전해액의 누출과 수분 차단을 위해 투습성이 낮으며, 전해액에 의해 팽창하거나 침식되지 않는 폴리올레핀(polyolefin)계 수지가 바람직하게 사용될 수 있으며, 더욱 바람직하게는 무연신 폴리프로필렌(cPP)이 사용될 수 있다.
따라서, 상기 융기부는 실링부의 열융착시 라미네이트 시트 중 융점이 낮은 내부 실란트층의 수용에 의해 용이하게 형성될 수 있다.
또한, 상기 융기부는 수납부로부터 이격되어 형성될 수 있는 데, 이는 수납부와 접촉하는 부분에 융기부가 있는 것 보다 수납부에서 약간 이격된 상태에서 접착력이 더 좋기 때문이다.
경우에 따라서는, 상기 그루브는 외주면 실링부에 형성된 융기부가 손상되지 않을 수 있도록 융기부보다 넓은 크기의 공간을 가지고, 전지케이스의 수납부에 접하지 않으면서 전극조립체에 근접한 위치에 형성되는 것이 내부 실란트층을 효과적으로 수용할 수 있으므로 바람직하다.
상기 전극조립체는 양극과 음극 및 그 사이에 개재되어 있는 분리막으로 이루어진 구조라면 특별히 제한되지 않으며, 형태적인 측면에서 다각형, 원형, 또는 타원형일 수 있고, 구조적인 측면에서 스택형, 폴딩형, 또는 스택/폴딩형 구조를 들 수 있다.
상기 스택형 구조의 전극조립체를 포함하는 이차전지의 전지케이스의 외주면 실링부는 전극조립체와 상응하는 1개 면 또는 그 이상의 면에 연속적 곡선 또는 선형 융기부가 형성될 수 있다.
또한, 상기 폴딩형 또는 스택/폴딩형 구조의 전극조립체를 포함하는 이차전지의 수납부의 외주면 실링부는 전극조립체와 상응하는 외주면 일부분 또는 전체에 연속적 곡선 또는 선형 융기부가 형성될 수 있다.
스택/폴딩형 구조의 전극조립체에 대한 자세한 내용은 본 출원인의 한국 특허출원공개 제2001-0082058호, 제2001-0082059호 및 제2001-0082060호에 개시되어 있으며, 상기 출원은 본 발명의 내용에 참조로서 합체된다.
본 발명에 따른 이차전지는 바람직하게는 리튬 이차전지일 수 있으며, 특히, 리튬 함유 전해액이 겔의 형태로 전극조립체에 함침되어 있는, 이른바, 리튬이온 폴리머 전지에 바람직하게 적용될 수 있다.
본 발명은 또한 상기 이차전지를 단위전지로서 포함하고 있는 중대형 전지모듈을 제공한다.
본 발명에 따른 이차전지는, 특히, 장시간의 수명과 우수한 내구성이 요구되는 고출력 대용량의 전지, 또는 이러한 전지를 단위전지로서 다수 개 포함하는 중대형 전지모듈에 바람직하게 사용될 수 있다. 상기 중대형 전지모듈은, 예를 들어, 전기자동차, 하이브리드 전기자동차, 플러그-인 하이브리드 전기자동차, 전기오토바이, 전기자전거 등의 동력원으로 사용될 수 있다.
이러한 중대형 전지모듈의 구조 및 제조방법은 당업계에 공지되어 있으므로, 그에 대한 자세한 설명을 본 명세서에서는 생략한다.
도 1은 종래의 파우치형 이차전지의 일반적인 구조에 대한 정면 투시도다;
도 2 내지 4는 도 1의 파우치형 이차전지를 제조하기 위해 전지케이스 외주면 실링부를 열융착하는 과정을 순차적으로 나타내는 모식도들이다;
도 5는 도 4의 열융착 과정을 통해 제조된 이차전지로서 도 1의 A-A'부위를 나타내는 단면 모식도이다;
도 6은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 이차전지의 정면 투시도다;
도 7은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 열융착 과정의 모식도이다;
도 8은 도 7의 열융착 과정을 통해 제조된 이차전지로서 도 6의 B-B'부위를 나타내는 단면 모식도이다;
도 9는 도 8의 C 부위를 확대한 모식도이다;
도 10은 본 발명의 실험에 사용된 상부 실링 툴의 구조에 관한 수직 단면 모식도들이다.
이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하지만, 이는 본 발명의 더욱 용이한 이해를 위한 것으로, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.
도 6에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 이차전지의 정면 투시도가 모식적으로 도시되어 있다.
도 6을 참조하면, 이차전지(100a)는 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체(10)를 전지케이스(40a)에 장착한 후 열융착에 의해 밀봉한 구조로 이루어져 있다.
또한, 전지케이스(40a) 중 전극조립체 수납부(90)의 외주면 실링부(60a) 에는, 실링부(60a)의 상부와 하부로 돌출된 구조의 융기부(92)가 형성되어 있고, 융기부(92)는 수납부(90)에 근접한 상태로 수납부(90)의 외주면 일부를 따라 선형으로 이루어져 있다.
구체적으로는, 이차전지(100a)는 전극조립체(10), 이를 수용하는 전지케이스(40a), 및 전극조립체(10)의 전극 탭들(30, 32)과 전기적으로 연결된 두 개의 전극리드(20, 22)를 포함하는 것으로 구성되어 있다.
두 개의 전극리드(20, 22)는 전극조립체(10)의 각 극판으로부터 연장된 전극 탭들(30, 32)과 용접 등의 방법으로 전기적으로 연결되어 있고, 전지케이스(40a)의 외부로 일부가 노출되어 있다. 또한, 전극리드(20, 22)의 상면과 하면 일부에는 전지케이스(40a)와의 밀봉력을 높이고 동시에 전기적 절연상태를 확보하기 위하여 절연필름(50, 52)이 부착되어 있다. 양극과 음극의 두 개의 전극리드(20, 22)는 본 도면에서와 같이 서로 대향하는 위치에 형성되어 있을 수도 있고, 동일한 방향에 나란히 위치할 수도 있다.
전지케이스(40a)는 알루미늄 라미네이트 시트로 이루어져 있고, 전극조립체(10)를 수용할 수 있는 수납부(90)가 형성되어 있으며, 수납부(90)의 외주면 실링부(60a)에서 상부 전지케이스와 하부 전지케이스가 열융착에 의해 결합됨으로써 전체적으로 파우치 형상을 가지고 있다.
도 7에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 열융착 과정의 모식도가 도시되어 있고, 도 8에는 도 7의 열융착 과정을 통해 제조된 이차전지로서 도 6의 B-B'부위를 나타내는 단면 모식도가 도시되어 있다.
이들 도면을 도 6과 함께 참조하면, 융기부(92)는 실링부(60a)를 열융착하는 실링 툴(70a)에 의해 실링부(60a)의 열융착시 형성된다.
실링 툴(70a)은 실링부(60a)의 상면을 하향 가압하는 상부 실링툴(72a)과 실링부(60a)의 하면을 지지하는 하부 실링 툴(74a)로 이루어져 있고, 융기부(92)에 대응하는 부위의 상부 실링 툴(72a)의 하면과 하부 실링 툴(74a)의 상면에 내측으로 만입된 그루브들(722a, 742a)이 각각 형성되어 있다.
그루브들(722a, 742a)의 형상은 수직 단면상 사각형으로 이루어져 있고, 융기부(92)는 상부 실링 툴(72a)과 하부 실링 툴(74a)의 그루브들(722a, 742a)에 의해 실링부(60a)의 상부와 하부로 돌출된 상태로 반원 형상을 가지면서 형성된다.
다음으로, 실링부(60a)의 외곽 단부(68)가 커팅됨으로써 도 8의 이차전지(100a)가 완성된다.
전지케이스(40a)는 수지층과 금속층을 포함하는 알루미늄 라미네이트 시트로 이루어져 있고, 라미네이트 시트는 고분자 필름의 외부 피복층(62), 금속박의 베리어층(64), 및 폴리올레핀 계열의 내부 실란트층(66)으로 구성되어 있어서, 융기부(92)는 실링부(60a)의 열 융착 과정에서 융점이 낮은 내부 실란트층(66)이 상부 실링 툴(72a)과 하부 실링 툴(74a)의 그루브들(722a, 742a)에 포집됨으로써 형성된다.
도 9에는 도 8의 C 부위를 확대한 모식도가 도시되어 있다.
도 9를 참조하면, 융기부(92)의 폭(w)은 실링부(60a)의 폭(W)을 기준으로 대략 20%의 크기로 형성되어 있고, 융기부(92)의 높이(h)는 실링부(60a)의 높이(H)를 기준으로 대략 120%의 크기로 형성되어 있다. 또한, 융기부(92)의 중심과 전극조립체의 수납부 사이의 길이(d)는 실링부의 폭(W)을 기준으로 대략 22%의 크기로 형성되어 있다. 여기서 길이(d)는 도 9에서 보는 바와 같이, 수납부로부터 융기부의 중심까지의 거리를 의미한다.
도 10에는 본 발명의 실험에 사용된 실링 툴의 구조에 관한 수직 단면 모식도들이 도시되어 있다.
도 10을 도 9와 함께 참조하면, 구조 1은 그루브가 형성되어 있지 않은 실링 툴을 나타내고, 구조 2 내지 구조 5는 그루브(전지케이스의 융기부에 해당)의 중심으로부터 일측 단부(전극조립체 수납부에 해당) 사이의 길이(도 9의 d)를 각각 다르게 형성한 구조의 실링 툴들을 나타내고 있다.
참고로, 도 10에는 편의상 상부 실링 툴만 도시되어 있으나, 실질적으로 본 발명의 실험에서 실링 툴은 상부 실링 툴과 상하 대칭되는 구조로 이루어진 하부 실링툴을 포함하고 있는 것으로 해석된다.
또한, 도 10의 실링 툴들을 사용하여 전지케이스 중 전극조립체 수납부의 외주면 실링부를 열융착한 실험 결과가 하기 표 1에 기재되어 있다.
표 1은 그루브를 형성하지 않은 구조의 실링 툴(구조 1)을 사용시 전지 내부로 배출되는 내부 실란트층의 양을 기준으로 그루브를 형성한 구조의 실링 툴들(구조 2 ~ 구조 5)을 사용시 전지 내부로 배출되는 내부 실란트층의 감소량을 백분율로 나타내고 있다.
실험은 외부 피복층(PET), 베리어층(알루미늄), 및 내부 실란트층(PP)으로 구성된 전지케이스 중 전극조립체 수납부의 외주면 실링부를 실링 툴(NAK80)로 섭씨 170도 내지 200도에서 1초 이내로 열융착하였다. 또한, 각각의 실링 툴에서, 실링 툴의 폭(e)은 10 mm이고 그루브의 폭(f)은 1.2 mm로 형성하였다.
일반적으로 내부 실란트층의 감소량이 50% 이상이어야 내부 실란트층이 전극조립체와 접촉하는 것을 방지하는 데 효과적이다.
따라서, 상기 표 1에서 보는 바와 같이, 실링 툴에서 그루브의 중심으로부터 일측 단부 사이의 길이가 3mm 이내인 구조 2 및 구조 3의 경우 내부 실란트층의 감소량이 56% 이상이므로, 길이가 3mm를 초과하는 구조 4 및 구조 5의 내부 실란트층 감소량과 비교하여 전지의 안전성을 향상시키는 데 보다 효과적임을 알 수 있다.
이상 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 이차전지는 전극조립체 수납부의 외주면 실링부에, 실링부의 상부와 하부로 돌출된 구조의 융기부를 형성하고, 융기부를 수납부에 근접한 상태로 수납부의 외주면을 따라 연속적 곡선 및 선형으로 구성함으로써, 실링부의 일부가 전극조립체와 접촉하여 전극조립체를 파괴하거나 전극조립체의 결함을 발생시키는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.
Claims (22)
- 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체를 전지케이스에 장착한 후 열융착에 의해 밀봉한 구조의 판상형 이차전지로서, 전지케이스 중 전극조립체 수납부의 외주면 실링부에는, 실링부의 상부와 하부로 돌출된 구조의 융기부가 형성되어 있고, 상기 융기부는 수납부에 근접한 상태로 수납부의 외주면을 따라 연속적 곡선 및 선형으로 이루어져 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항에 있어서, 상기 융기부는 수납부에 접하지 않은 상태인 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항에 있어서, 상기 융기부의 폭은 실링부의 폭을 기준으로 30%의 크기 이내로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항에 있어서, 상기 융기부의 높이는 실링부의 높이를 기준으로 105% 내지 300%의 크기로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항에 있어서, 상기 융기부의 중심은 전극조립체 수납부로부터 실링부의 폭을 기준으로 40% 이하의 크기로 이격되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항에 있어서, 상기 융기부는 실링부를 열융착하는 실링 툴에 의해 실링부의 열융착시 형성되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 6 항에 있어서, 상기 실링 툴은 실링부의 상면을 하향 가압하는 상부 실링툴과 실링부의 하면을 지지하는 하부 실링 툴로 이루어진 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 7 항에 있어서, 상기 융기부에 대응하는 부위의 상부 실링 툴의 하면과 하부 실링 툴의 상면에 내측으로 만입된 그루브가 각각 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 8 항에 있어서, 상기 그루브의 형상은 사각형, 반원, 삼각형, 또는 사다리꼴로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 형상인 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 6 항에 있어서, 상기 실링부는 실링 툴에 의해 융기부가 형성된 후 그것의 단부가 커팅되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항에 있어서, 상기 전지케이스는 수지층과 금속층을 포함하는 라미네이트 시트인 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 11 항에 있어서, 상기 시트는 알루미늄 라미네이트 시트인 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 11 항에 있어서, 상기 라미네이트 시트는 고분자 필름의 외부 피복층, 금속박의 베리어층, 및 폴리올레핀 계열의 내부 실란트층으로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 13 항에 있어서, 상기 융기부는 내부 실란트층의 포집에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항에 있어서, 상기 전극조립체는 다각형으로 구성된 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 15 항에 있어서, 상기 전극조립체 수납부의 외주면 실링부는 전극조립체와 상응하는 1개 면 또는 그 이상의 면에 형성된 연속적 곡선 또는 선형 융기부를 가진 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 16 항에 있어서, 상기 전극조립체는 스택형 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항에 있어서, 상기 전극조립체는 원형 또는 타원형으로 구성된 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 18 항에 있어서, 상기 전극조립체 수납부의 외주면 실링부는 전극조립체와 상응하는 외주면 일부분 또는 전체에 형성된 연속적 곡선 또는 선형 융기부를 가진 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 19 항에 있어서, 상기 전극조립체는 폴딩형, 또는 스택/폴딩형 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항에 있어서, 상기 전지는 리튬이온 폴리머 전지인 것을 특징으로 하는 이차전지.
- 제 1 항 내지 제 21 항 중 어느 하나에 따른 이차전지를 단위전지로서 포함하고 있는 중대형 전지 모듈.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US13/819,344 US9005805B2 (en) | 2010-08-30 | 2011-08-11 | Secondary battery of novel structure |
| US14/018,911 US9385350B2 (en) | 2010-08-30 | 2013-09-05 | Secondary battery of novel structure |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR10-2010-0083796 | 2010-08-30 | ||
| KR20100083796 | 2010-08-30 |
Related Child Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US13/819,344 A-371-Of-International US9005805B2 (en) | 2010-08-30 | 2011-08-11 | Secondary battery of novel structure |
| US14/018,911 Continuation US9385350B2 (en) | 2010-08-30 | 2013-09-05 | Secondary battery of novel structure |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2012030080A2 true WO2012030080A2 (ko) | 2012-03-08 |
| WO2012030080A3 WO2012030080A3 (ko) | 2012-05-03 |
Family
ID=45773343
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2011/005896 Ceased WO2012030080A2 (ko) | 2010-08-30 | 2011-08-11 | 신규한 구조의 이차전지 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US9005805B2 (ko) |
| KR (1) | KR101269935B1 (ko) |
| WO (1) | WO2012030080A2 (ko) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104662697B (zh) * | 2012-12-24 | 2017-03-08 | 株式会社Lg 化学 | 具有提高耐久性的密封余量的袋式二次电池 |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101483239B1 (ko) | 2012-08-30 | 2015-01-16 | 주식회사 엘지화학 | 케이블형 이차전지용 패키징 및 그를 포함하는 케이블형 이차전지 |
| KR101763980B1 (ko) | 2013-08-30 | 2017-08-01 | 주식회사 엘지화학 | 파우치형 이차전지의 실링 툴 |
| KR20170026230A (ko) * | 2015-08-27 | 2017-03-08 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지의 실링장치 |
| KR101940150B1 (ko) * | 2015-12-11 | 2019-01-18 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지용 실링장치 |
| WO2017158986A1 (ja) * | 2016-03-15 | 2017-09-21 | Necエナジーデバイス株式会社 | 電池セル |
| JP7225760B2 (ja) * | 2018-12-17 | 2023-02-21 | 大日本印刷株式会社 | 蓄電デバイスの製造方法及び蓄電デバイスの品質管理方法 |
| KR102801585B1 (ko) * | 2019-05-30 | 2025-04-29 | 에스케이온 주식회사 | 파우치형 이차전지 및 이를 포함하는 배터리 모듈 |
| WO2021184319A1 (zh) * | 2020-03-19 | 2021-09-23 | 宁德新能源科技有限公司 | 电芯的封装结构 |
| WO2021189265A1 (zh) * | 2020-03-24 | 2021-09-30 | 东莞新能安科技有限公司 | 电化学装置及电子装置 |
| KR102884176B1 (ko) * | 2020-05-20 | 2025-11-12 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 내부 압력을 측정하는 압력 감지장치를 포함하는 파우치형 이차전지 |
| CN111668508B (zh) * | 2020-06-16 | 2021-08-06 | 氢源科技(赣州)有限公司 | 一种氢燃料电池双极板流道结构 |
| KR20220117737A (ko) * | 2021-02-17 | 2022-08-24 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 전지셀, 배터리 모듈, 및 자동차 |
| KR20220161969A (ko) * | 2021-05-31 | 2022-12-07 | 현대자동차주식회사 | 파우치형 리튬이차전지 실러, 실링 방법 및 이에 의해 제조된 파우치형 리튬이차전지 |
| CN118648161A (zh) * | 2022-02-08 | 2024-09-13 | 株式会社Lg新能源 | 电池壳体、电池壳体成形装置以及二次电池制造方法 |
| CN116053664B (zh) * | 2022-09-09 | 2025-08-08 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 一种电池 |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5948562A (en) * | 1997-11-03 | 1999-09-07 | Motorola, Inc. | Energy storage device |
| WO2001054985A1 (fr) * | 2000-01-26 | 2001-08-02 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Dispositif et procede de thermoscellage, procede d'emboutissage, dispositif de pressage de piece, et piece pressee |
| EP1315219B1 (en) * | 2001-06-20 | 2010-09-01 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Battery packing material |
| JP2004047185A (ja) * | 2002-07-09 | 2004-02-12 | Nissan Motor Co Ltd | 電池の密封構造およびこの電池の取付基板 |
| US7931982B2 (en) * | 2003-08-08 | 2011-04-26 | Nec Corporation | Battery with laminated film covering and fabrication method |
| KR100571269B1 (ko) * | 2004-09-22 | 2006-04-13 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차전지용 파우치 및 파우치형 이차전지 |
| KR100763931B1 (ko) * | 2006-06-27 | 2007-10-05 | (주)비피에스 | 열수축형 튜브를 외관으로 사용한 전지의 제조방법 |
| KR100913836B1 (ko) | 2006-09-18 | 2009-08-26 | 주식회사 엘지화학 | 향상된 안전성의 파우치형 이차전지 |
| EP2434560A4 (en) | 2009-05-21 | 2016-06-22 | Lg Chemical Ltd | WATERPROOF SECONDARY BATTERY WITH BAG |
-
2011
- 2011-08-11 US US13/819,344 patent/US9005805B2/en active Active
- 2011-08-11 WO PCT/KR2011/005896 patent/WO2012030080A2/ko not_active Ceased
- 2011-08-11 KR KR1020110080135A patent/KR101269935B1/ko active Active
-
2013
- 2013-09-05 US US14/018,911 patent/US9385350B2/en active Active
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104662697B (zh) * | 2012-12-24 | 2017-03-08 | 株式会社Lg 化学 | 具有提高耐久性的密封余量的袋式二次电池 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20130189570A1 (en) | 2013-07-25 |
| KR20120021194A (ko) | 2012-03-08 |
| KR101269935B1 (ko) | 2013-05-31 |
| US9005805B2 (en) | 2015-04-14 |
| WO2012030080A3 (ko) | 2012-05-03 |
| US9385350B2 (en) | 2016-07-05 |
| US20140004410A1 (en) | 2014-01-02 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2012030080A2 (ko) | 신규한 구조의 이차전지 | |
| WO2011115464A2 (ko) | 파우치형 케이스 및 이를 포함하는 전지팩 | |
| KR101428458B1 (ko) | 외주면에 융기부가 형성되어 있는 구조의 이차전지 및 이의 제조방법 | |
| WO2014104728A1 (ko) | 내구성 향상을 위해 실링 마진을 가진 파우치형 이차 전지 | |
| WO2019208911A1 (ko) | 가스배출수단이 구비된 파우치형 이차전지 | |
| WO2015122667A1 (ko) | 실링부에 홈을 포함하고 있는 파우치형 이차전지 | |
| WO2017061746A1 (ko) | 전지 모듈 | |
| WO2012020939A2 (ko) | 안전성이 향상된 이차전지 | |
| WO2019098522A1 (ko) | 미실링부를 갖는 파우치 타입 이차 전지 | |
| WO2012086855A1 (ko) | 다방향성 리드-탭 구조를 가진 리튬 이차전지 | |
| WO2013137611A1 (ko) | 콤팩트하고 내구성이 향상된 전지셀 및 이를 포함하는 전지팩 | |
| WO2014148858A1 (ko) | 에너지 밀도가 향상된 이차전지 | |
| WO2014137112A1 (ko) | 단차 구조를 포함하는 전지셀 | |
| WO2013069953A1 (ko) | 신규한 구조의 전지셀 | |
| KR101306187B1 (ko) | 전지셀의 가스 제거 장치 및 전지셀 제조방법 | |
| WO2015141920A1 (ko) | 비대칭 구조 및 만입 구조를 포함하는 전지셀 | |
| WO2018131788A2 (ko) | 파우치형 이차전지 및 파우치 필름 포밍 장치 | |
| WO2013168980A1 (ko) | 비정형 구조의 전지팩 | |
| WO2019078449A1 (ko) | 가스 배출이 가능한 이차전지용 파우치형 케이스 | |
| WO2014137120A1 (ko) | 젤리롤 타입의 전극 조립체 제조방법 및 젤리롤 타입의 폴리머 이차전지 제조방법 | |
| WO2014123329A1 (ko) | 단차 구조를 포함하는 전지셀 | |
| WO2012074218A2 (ko) | 전지셀 제조 장치 | |
| WO2020101353A1 (ko) | 파우치 케이스 및 이를 포함하는 파우치형 이차 전지의 제조 방법 | |
| WO2018174370A1 (ko) | 전극 조립체 및 그 제조방법 | |
| WO2019017637A1 (ko) | 이차전지용 파우치 외장재, 이를 이용한 파우치형 이차전지 및 그 제조 방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 11822055 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 13819344 Country of ref document: US |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 11822055 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |