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WO2018030835A1 - 이차 전지 - Google Patents

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WO2018030835A1
WO2018030835A1 PCT/KR2017/008735 KR2017008735W WO2018030835A1 WO 2018030835 A1 WO2018030835 A1 WO 2018030835A1 KR 2017008735 W KR2017008735 W KR 2017008735W WO 2018030835 A1 WO2018030835 A1 WO 2018030835A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electrode
unit cells
secondary battery
connector
cell assembly
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
Application number
PCT/KR2017/008735
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
한다운
박민준
조재필
차형연
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung SDI Co Ltd
UNIST Academy Industry Research Corp
Original Assignee
Samsung SDI Co Ltd
UNIST Academy Industry Research Corp
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung SDI Co Ltd, UNIST Academy Industry Research Corp filed Critical Samsung SDI Co Ltd
Priority to CN201780048298.5A priority Critical patent/CN109565070B/zh
Priority to US16/319,206 priority patent/US11189889B2/en
Publication of WO2018030835A1 publication Critical patent/WO2018030835A1/ko
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Ceased legal-status Critical Current

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    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/262Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders with fastening means, e.g. locks
    • H01M50/264Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders with fastening means, e.g. locks for cells or batteries, e.g. straps, tie rods or peripheral frames
    • HELECTRICITY
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    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
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    • H01M10/0587Construction or manufacture of accumulators having only wound construction elements, i.e. wound positive electrodes, wound negative electrodes and wound separators
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    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the present description relates to a secondary battery.
  • a rechargeable battery is a battery that can be charged and discharged unlike a primary battery that is not rechargeable.
  • Low-capacity secondary batteries are used in portable electronic devices such as mobile phones, notebook computers, and camcorders, and large-capacity batteries are widely used as power sources for driving motors in hybrid vehicles.
  • the high-output secondary battery is connected in series or in parallel to constitute a high-output large-capacity battery module.
  • a secondary battery in general, includes an electrode assembly including a positive electrode and a negative electrode, and a separator interposed between the positive electrode and the negative electrode.
  • the electrode assembly is inserted into the case to perform charging and discharging, and the case has terminals to supply or receive current.
  • Embodiments are intended to provide a rechargeable battery that can implement flexible characteristics with excellent capacity.
  • the present disclosure provides a cell assembly including a plurality of unit cells spaced apart from each other by a predetermined interval, an exterior material accommodating the cell assembly, a first connection part connecting the plurality of unit cells, and the first connection part.
  • a second connection part disposed in parallel with a connection part and connecting the plurality of unit cells, wherein each of the plurality of unit cells is interposed between a first electrode, a second electrode, and the first electrode and the second electrode;
  • a secondary battery including the separator.
  • the secondary battery of the present disclosure may provide a secondary battery having excellent battery capacity and significantly improved flexibility.
  • FIG. 1 is a perspective view of a rechargeable battery according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates an exploded perspective view of the rechargeable battery according to FIG. 1 before winding.
  • FIG. 3 illustrates a state in which the secondary battery of FIG. 2 is wound. .
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of a rechargeable battery according to FIG. 1.
  • 5 to 7 each show an exploded perspective view of a secondary battery before winding according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a perspective view of a rechargeable battery according to an exemplary embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the rechargeable battery according to FIG. 1 before winding.
  • a rechargeable battery 100 includes a cell assembly 101 and an exterior member 15 containing the same.
  • the cell assembly 101 includes a plurality of unit cells 10 spaced apart at predetermined intervals.
  • Each of the plurality of unit cells 10 includes a first electrode 11, a second electrode 12, and a separator 13 interposed between the first electrode 11 and the second electrode 12.
  • the unit cell 10 includes a separator (eg, a first electrode 11 and a second electrode 12 having a rectangular sheet shape having a pair of long sides and a pair of cross sections). 13) may be composed of a structure laminated alternately.
  • a separator eg, a first electrode 11 and a second electrode 12 having a rectangular sheet shape having a pair of long sides and a pair of cross sections. 13
  • first electrode 11 and a second electrode 12 are illustrated for convenience, but each unit cell 10 has a structure in which a plurality of first electrodes and a plurality of second electrodes are stacked with a separator therebetween. Of course it could be.
  • the polarity of the first electrode 11 and the second electrode 12 is not particularly limited. That is, the first electrode 11 may be an anode, the second electrode 12 may be a cathode, the first electrode 11 may be a cathode, and the second electrode 12 may be an anode.
  • the first electrode 11 is an anode and the second electrode 12 is a cathode will be described for convenience.
  • the first electrode 11 may include a first uncoated portion 11a and a first coating portion 11b.
  • the first uncoated portion 11a and the first coating portion 11b may be located on one surface or both surfaces of the first current collector (not shown).
  • the first current collector may be formed of a metal thin plate having electrical conductivity, and includes a first coating part 11b coated with an active material and a first uncoated part 11a not coated with the active material. Therefore, the first uncoated portion 11a is a region where the first current collector is exposed.
  • the first current collector may be, for example, in the form of a mesh or in the form of a metal foil.
  • the first current collector may be made of, for example, aluminum or an aluminum alloy.
  • the first coating part 11b may be formed using a material including a compound (lithiated intercalation compound) capable of reversible intercalation and deintercalation of lithium, but is not limited thereto. .
  • the second electrode 12 may include a second uncoated portion 12a and a second coating portion 12b.
  • the second uncoated portion 12a and the second coating portion 12b may be located on one surface or both surfaces of a second current collector (not shown).
  • the second current collector may be formed of a metal thin plate having electrical conductivity, and includes a second coating part 12b coated with the active material and a second uncoated part 12a not coated with the active material. Therefore, the second uncoated portion 12a is a region where the second current collector is exposed.
  • the second current collector may be, for example, in the form of a mesh or in the form of a metal foil.
  • the second current collector may be made of, for example, copper or a copper alloy.
  • the first coating part 11b may be formed using, for example, a material containing at least one or more of a carbon material such as crystalline carbon, amorphous carbon, carbon composite, carbon fiber, lithium metal, metal oxide, and lithium alloy. It may be, but is not limited thereto.
  • a carbon material such as crystalline carbon, amorphous carbon, carbon composite, carbon fiber, lithium metal, metal oxide, and lithium alloy. It may be, but is not limited thereto.
  • the separator 13 separates the first electrode 11 and the second electrode 12 and provides a movement path of lithium ions, and any separator can be used as long as it is commonly used in secondary batteries. That is, those having low resistance to ion migration of the electrolyte and having excellent electrolyte solution-wetting ability can be used.
  • the separator 13 is selected from, for example, glass fiber, polyester, teflon, polyethylene, polypropylene, polytetrafluoroethylene (PTFE), or a combination thereof, and may be in the form of a nonwoven fabric or a woven fabric.
  • a separator coated with a composition containing a ceramic component or a polymer material may be used to secure heat resistance or mechanical strength, and may be optionally used as a single layer or a multilayer structure.
  • each of the unit cells 10 may include a first electrode 11, a second electrode 12, and a separator 13.
  • the cell assembly 101 includes a plurality of unit cells 10 described above.
  • each unit cell 10 may be connected through a first connecting portion 51 and a second connecting portion 52 arranged in parallel.
  • the first connector 51 and the second connector 52 may be disposed to face each other on one side of the plurality of unit cells 10. That is, as shown in FIG. 2, the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52 may be disposed to face each other in parallel in the z-axis direction at one end of the long side direction of each unit cell 10.
  • the first connector 51 and the second connector 52 are connected to the first and second uncoated portions 11a and 12a of the unit cell 10, respectively. Therefore, the positions of the first and second uncoated portions 11a and 12a may be disposed to correspond to the positions of the first and second connection portions 51 and 52, respectively.
  • the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52 are located on the right side of the long side direction of the cell assembly 101 before winding, the first electrode 11 of the first electrode 11 in each unit cell 10 is located.
  • the uncoated portion 11a and the second uncoated portion 12a of the second electrode 12 may be disposed on the right side of the unit cell 10 in the long side direction.
  • the first uncoated portion of the first electrode 11 in each unit cell 10. 11a and the second uncoated portion 12a of the second electrode 12 may also be disposed on the left side of each unit cell 10 in the long side direction.
  • the cell assembly 101 may be configured by winding the plurality of unit cells 10 in one direction based on the first connection part 51 and the second connection part 52. (See Figure 3)
  • each of the first connector 51 and the second connector 52 may be composed of one member.
  • each of the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52 is not configured by connecting a plurality of connecting portions extending from each unit cell 10 by welding or the like. That is, the cell assembly 101 connects each unit cell 10 and includes a first connection portion 51 formed of a single member and a second connection portion 52 formed of a single member and connecting each unit cell 10. .
  • each of the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52 may be configured, for example, in a band shape having a predetermined width.
  • the first connection part 51 is one of the cell assemblies 101 without being surrounded by the first region 151 and the exterior material 15 exposed between the plurality of unit cells 10 positioned to be spaced apart from the exterior material 15.
  • the second region 251 may be exposed.
  • the first connector 51 may serve to electrically connect the first electrodes 11 included in each unit cell 10.
  • the second region 251 exposed to one end of the cell assembly 101 without being wrapped in the exterior member 15 may constitute the first electrode tab.
  • the first connector 51 may be made of the same material as the first current collector.
  • the second connection part 52 is surrounded by the exterior member 15 and exposed to one end of the cell assembly 101 without being surrounded by the third region 152 and the exterior member 15 exposed between the plurality of unit cells 10. It may include a fourth region 252.
  • the second connector 52 may electrically connect the second electrodes 12 included in each unit cell 10.
  • the fourth region 252, in which the second connection portion 52 is not wrapped in the exterior material 15 and is exposed to the other end of the cell assembly 101, may constitute the second electrode tab.
  • the second connector 52 may be made of the same material as the second current collector.
  • the insulating member 20 may be located between the unit cells 10 adjacent to each other.
  • the insulating member 20 is disposed between the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52, that is, between the first region 151 and the third region 152, and is disposed by the exterior member 15. Is wrapped.
  • the insulating member 20 serves to electrically insulate the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52.
  • Each of the plurality of unit cells 10 may be spaced apart from each other at predetermined intervals along one direction, and may be arranged side by side. As described above, the plurality of unit cells 10 may be connected by the first connector 51 and the second connector 52. The number of unit cells 10 included in the secondary battery 100 of the present disclosure may be appropriately adjusted according to the capacity of the secondary battery 100 to be implemented.
  • the secondary battery 100 of the present disclosure has excellent flexibility.
  • the secondary battery 100 of the present disclosure is easily foldable, bendable, or rollable due to the structural features as described above, so that the secondary battery 100 of the present disclosure is used as an energy source. There is an advantage that can be applied without being greatly affected by the type of flexible electronics to be applied.
  • FIG. 3 exemplarily shows a state in which the secondary battery according to FIG. 2 is wound.
  • a plurality of unit cells 10 disposed at predetermined intervals in one direction may include a first connection part 51 and a second connection part 52. It is formed by winding in one direction as a reference.
  • FIG. 4 illustrates a state in which the cell assembly according to FIG. 3 is accommodated in an exterior material.
  • the cell assembly 101 wound as shown in FIG. 3 is accommodated in the packaging material 15 composed of one member.
  • the exterior member 15 may have a circular columnar shape, or may not be illustrated, but may have a rectangular pillar or a triangular pillar shape.
  • the shape of the exterior member 15 is not particularly limited as long as it can accommodate the cell assembly 101 and expose the second region 251 and the fourth region 252, which are configurations corresponding to the first electrode tab and the second electrode tab. Do not.
  • the exterior member 15 may have a shrinkage property and may be formed of, for example, a rubber material having a heat shrinkage property. That is, after the cell assembly 101 is embedded in the exterior material 15, the secondary battery 100 may be configured as shown in FIG. 1 through a shrinkage process or the like.
  • the exterior member 15 of the present disclosure only needs to seal the surface on which the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52 are exposed to the outside, the sealing area is relatively small and the sealing property is excellent.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of a rechargeable battery according to another embodiment of the present disclosure before winding.
  • the separator 13 interposed between the first electrode 11 and the second electrode 12 in each unit cell 10 included in the secondary battery according to the present exemplary embodiment is the cell assembly 101. It can be configured as one member in the whole. That is, as shown in FIG. 2, each unit cell 10 does not include a separate separator 13, but as shown in FIG. 7, a separator composed of one single member in the cell assembly 101. And a separator 13, and the separator 13 may be configured to separate the first electrode 11 and the second electrode 12 of each unit cell 10.
  • the cell assembly 101 includes a plurality of unit cells 10 spaced apart at predetermined intervals and wound in one direction with respect to the first connection part 51 and the second connection part 52. Can be.
  • the separator 13 together with the insulating member 20 is positioned between the unit cells 10 adjacent to each other in the cell assembly 101 wound according to the present embodiment.
  • the separator 13 including the single unitary member is included in the cell assembly 101, the separator 13 including the flexible material is positioned between neighboring unit cells 10.
  • the flexibility of the battery can be further improved.
  • the secondary battery according to the present exemplary embodiment is the same as the secondary battery 100 according to the exemplary embodiment with reference to FIGS. 1 to 4 except for the shape of the separator 13 except for the shape of the separator 13. Detailed descriptions of other configurations and features will be omitted.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a rechargeable battery according to another embodiment of the present disclosure before winding.
  • the first connector 51 is located at one side of the plurality of unit cells 10, and the second connector 52 is disposed in a diagonal direction in a vertical section with respect to the first connector 51. It may be located on the other side of the plurality of parallel unit cells 10.
  • the first connector 51 is located at one end of the long side direction of each unit cell 10
  • the second connector 52 is located at the other end of the long side direction of each unit cell 10, but the first connector 51 on the zy plane. It may be arranged parallel to the diagonal direction with respect to).
  • the first connection unit 51 and the second connection unit 52 may be disposed to correspond to the positions.
  • the first electrode 11 in each unit cell 10 is located.
  • the first uncoated portion 11a is disposed on the right side of the long side of each unit cell 10
  • the second electrode 12 has the second uncoated portion 12a on the left side of the long side of each unit cell 10. It may be arranged to be located.
  • the first electrode 11 of each unit cell 10 is formed.
  • the first uncoated portion 11a is disposed to the left of the long side direction of each unit cell 10
  • the second uncoated portion 12a is positioned to the right of the long side direction of each unit cell 10. It may be arranged to.
  • the insulating member 20 positioned between the unit cells 10 adjacent to each other to electrically insulate the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52 may be a lower portion or a second portion of the first connecting portion 51. It may be located above the connection portion 52.
  • the cell assembly 101 may be configured to be wound in one direction based on the first connecting portion 51 or the second connecting portion 52.
  • the secondary battery according to the present embodiment except for the relationship between the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52, the first non-coating portion (11a) and the second non-coating portion (12a) 1 to FIG. It is the same as the secondary battery 100 according to an embodiment with reference to 4. Therefore, detailed descriptions of other configurations and features except for the arrangement relationship between the first connection part 51 and the second connection part 52, the first uncoated part 11a, and the second uncoated part 12a will be omitted.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of a rechargeable battery according to another embodiment of the present disclosure before winding.
  • the separator 13 interposed between the first electrode 11 and the second electrode 12 in each unit cell 10 included in the secondary battery according to the present exemplary embodiment is the cell assembly 101. It can be configured as one member in the whole. That is, as shown in FIG. 2, each unit cell 10 does not include a separate separator 13, but as shown in FIG. 7, a separator composed of one single member in the cell assembly 101. And a separator 13, and the separator 13 may be configured to separate the first electrode 11 and the second electrode 12 of each unit cell 10.
  • the separator 13 together with the insulating member 20 is positioned between the unit cells 10 adjacent to each other in the cell assembly 101 wound according to the present embodiment.
  • the separator 13 including the single unitary member is included in the cell assembly 101, the separator 13 including the flexible material is positioned between neighboring unit cells 10.
  • the flexibility of the battery can be further improved.
  • the first connecting portion 51 is located on one side of the plurality of unit cells 10, the second connecting portion 52 with respect to the first connecting portion 51 a plurality of unit cells 10 parallel to the diagonal direction in the vertical section. It may be located on the other side of the).
  • the first connector 51 is located at one end of the long side direction of each unit cell 10
  • the second connector 52 is located at the other end of the long side direction of each unit cell 10, but the first connector 51 on the zy plane. It may be arranged parallel to the diagonal direction with respect to).
  • the first connection unit 51 and the second connection unit 52 may be disposed to correspond to the positions.
  • the first electrode 11 in each unit cell 10 is located.
  • the first uncoated portion 11a is disposed on the right side of the long side of each unit cell 10
  • the second electrode 12 has the second uncoated portion 12a on the left side of the long side of each unit cell 10. It may be arranged to be located.
  • the first electrode 11 of each unit cell 10 is formed.
  • the first uncoated portion 11a is disposed to the left of the long side direction of each unit cell 10
  • the second uncoated portion 12a is positioned to the right of the long side direction of each unit cell 10. It may be arranged to.
  • the insulating member 20 positioned between the unit cells 10 adjacent to each other to electrically insulate the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52 may be a lower portion or a second portion of the first connecting portion 51. It may be located above the connection portion 52.
  • the cell assembly 101 may be configured to be wound in one direction based on the first connecting portion 51 or the second connecting portion 52.
  • the secondary battery according to the present exemplary embodiment except for the shape of the separator 13 and the arrangement relationship between the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52, the first uncoated portion 11a and the second uncoated portion 12a. Except for the same as the secondary battery 100 according to an embodiment with reference to FIGS. 1 to 4. Therefore, other configurations and features except for the shape of the separator 13 and the arrangement relationship between the first connecting portion 51 and the second connecting portion 52, the first uncoated portion 11a and the second uncoated portion 12a are described. The description will be omitted.
  • the present invention is not limited to the above embodiments, and easily changed and equalized by those skilled in the art from the embodiments of the present invention. It includes all changes to the extent deemed acceptable.

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Abstract

본 기재는 이차 전지에 관한 것으로, 소정의 간격으로 이격되어 위치하는 복수의 단위 셀을 포함하는 셀 조립체, 상기 셀 조립체를 수납하는 외장재, 상기 복수의 단위 셀을 연결하는 제1 연결부, 그리고 상기 제1 연결부와 평행하게 배치되며 상기 복수의 단위 셀을 연결하는 제2 연결부를 포함하고, 상기 복수의 단위 셀 각각은, 제1 전극, 제2 전극, 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 개재된 세퍼레이터를 포함한다.

Description

이차 전지
본 기재는 이차 전지에 관한 것이다.
이차 전지(rechargeable battery)는 충전이 불가능한 일차전지와는 달리 충전 및 방전이 가능한 전지이다. 저용량의 이차 전지는 휴대폰이나 노트북 컴퓨터 및 캠코더와 같이 휴대가 가능한 소형 전자기기에 사용되고, 대용량 전지는 하이브리드 자동차 등의 모터 구동용 전원으로 널리 사용되고 있다.
최근 들어 고에너지 밀도의 비수전해액을 이용한 대용량, 고출력 이차 전지가 개발되고 있으며, 상기한 고출력 이차 전지는 직렬 또는 병렬로 연결되어 고출력 대용량의 전지 모듈로 구성된다.
일반적으로 이차 전지는 양극과 음극, 및 양극과 음극 사이에 개재된 세퍼레이터를 포함하는 전극 조립체를 구비한다. 전극 조립체는 케이스 내에 삽입되어 충전과 방전을 수행하며, 케이스는 단자를 구비하여 전류를 공급하거나 공급받는다.
최근 플렉서블 디스플레이, 웨어러블(wearable) 휴대폰 및 시계 등과 같이 플렉서블 전자기기의 개발 및 상용화에 관심이 집중되고 있다. 따라서, 이러한 플렉서블 전자기기에 대한 전원 공급 장치인 이차 전지에 대해서도 플렉서블 특성 구현에 대한 요구가 증가되고 있다.
실시예들은 우수한 용량을 가지면서도 플렉서블 특성을 구현할 수 있는 이차 전지를 제공하고자 한다.
일 측면에서, 본 기재는, 소정의 간격으로 이격되어 위치하는 복수의 단위 셀을 포함하는 셀 조립체, 상기 셀 조립체를 수납하는 외장재, 상기 복수의 단위 셀을 연결하는 제1 연결부, 그리고 상기 제1 연결부와 평행하게 배치되며 상기 복수의 단위 셀을 연결하는 제2 연결부를 포함하고, 상기 복수의 단위 셀 각각은, 제1 전극, 제2 전극, 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 개재된 세퍼레이터를 포함하는 이차 전지를 제공한다.
실시예들에 따르면, 본 기재의 이차 전지는 우수한 전지 용량을 가지면서도 유연성이 현저하게 향상된 이차 전지를 제공할 수 있다.
도 1은 본 기재의 일 실시예에 따른 이차 전지의 사시도를 나타낸 것이다.
도 2는 도 1에 따른 이차 전지의 권취 전 분해 사시도를 나타낸 것이다.
도 3은 도 2에 따른 이차 전지가 권취되는 모습을 나타낸 것이다. .
도 4는 도 1에 따른 이차 전지의 분해 사시도를 나타낸 것이다.
도 5 내지 도 7은 각각 본 기재의 다른 실시예에 따른 이차 전지의 권취 전 분해 사시도를 나타낸 것이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 여러 실시예들에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예들에 한정되지 않는다.
본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 붙이도록 한다.
또한, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
또한, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함" 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 1은 본 기재의 일 실시예에 따른 이차 전지의 사시도이고, 도 2는 도 1에 따른 이차 전지의 권취 전 분해 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 기재의 일 실시예에 따른 이차 전지(100)는 셀 조립체(101) 및 이를 수용하는 외장재(15)를 포함한다.
셀 조립체(101)는 소정의 간격으로 이격되어 위치하는 복수의 단위 셀(10)을 포함한다.
복수의 단위 셀(10) 각각은 제1 전극(11), 제2 전극(12), 및 제1 전극(11)과 제2 전극(12) 사이에 개재된 세퍼레이터(13)를 포함한다.
단위 셀(10)은, 도 2에 도시된 바와 같이, 한 쌍의 장변 및 한 쌍의 단면을 갖는 사각 시트(sheet) 형상으로 이루어진 제1 전극(11)과 제2 전극(12)이 세퍼레이터(13)를 사이에 두고 교대로 적층된 구조로 이루어질 수 있다. 도 2에는 편의상 하나의 제1 전극(11)과 제2 전극(12)만을 도시하였으나, 각 단위 셀(10)이 복수 개의 제1 전극 및 복수 개의 제2 전극이 세퍼레이터를 사이에 두고 적층된 구조일 수도 있음을 물론이다.
본 기재에서, 제1 전극(11) 및 제2 전극(12)의 극성은 특별히 한정되는 것은 아니다. 즉, 제1 전극(11)이 양극이고, 제2 전극(12)이 음극일 수도 있고, 제1 전극(11)이 음극이고, 제2 전극(12)이 양극일 수도 있다. 이하에서는 편의상 제1 전극(11)이 양극이고, 제2 전극(12)이 음극인 경우를 예를 들어 설명하기로 한다.
제1 전극(11)은 제1 무지부(11a) 및 제1 코팅부(11b)를 포함할 수 있다. 제1 무지부(11a) 및 제1 코팅부(11b)는 제1 집전체(미도시)의 일 면 또는 양면에 위치할 수 있다.
제1 집전체는 전기 전도성을 갖는 금속 박판으로 이루어질 수 있으며, 활물질이 코팅된 제1 코팅부(11b)와 활물질이 코팅되지 않은 제1 무지부(11a)를 포함한다. 따라서, 제1 무지부(11a)는 제1 집전체가 노출되는 영역이다.
제1 집전체는, 예를 들면, 메쉬(mesh) 형태로 이루어질 수도 있고, 금속 포일(foil) 형태로 이루어질 수도 있다. 또한, 제1 집전체는, 예를 들면, 알루미늄 또는 알루미늄 합금으로 이루어질 수 있다.
제1 코팅부(11b)는, 리튬의 가역적인 인터칼레이션 및 디인터칼레이션이 가능한 화합물(리티에이티드 인터칼레이션 화합물)을 포함하는 재료를 이용하여 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
제2 전극(12)은 제2 무지부(12a) 및 제2 코팅부(12b)를 포함할 수 있다. 제2 무지부(12a) 및 제2 코팅부(12b)는 제2 집전체(미도시)의 일면 또는 양면에 위치할 수 있다.
제2 집전체는 전기 전도성을 갖는 금속 박판으로 이루어질 수 있으며, 활물질이 코팅된 제2 코팅부(12b)와 활물질이 코팅되지 않은 제2 무지부(12a)를 포함한다. 따라서, 제2 무지부(12a)는 제2 집전체가 노출되는 영역이다.
제2 집전체는, 예를 들면, 메쉬(mesh) 형태로 이루어질 수도 있고, 금속 포일(foil) 형태로 이루어질 수도 있다. 또한, 제2 집전체는, 예를 들면, 구리 또는 구리 합금 등으로 이루어질 수 있다.
제1 코팅부(11b)는, 예를 들면, 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유 등의 탄소 재료, 리튬 금속, 금속 산화물 및 리튬 합금 중 적어도 하나 이상을 포함하는 재료를 이용하여 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
세퍼레이터(13)는 제1 전극(11) 및 제2 전극(12)을 분리하고 리튬 이온의 이동 통로를 제공하는 것으로 이차 전지에서 통상적으로 사용되는 것이라면 모두 사용 가능하다. 즉, 전해질의 이온 이동에 대하여 저저항을 가지면서 전해액 함습 능력이 우수한 것이 사용될 수 있다. 
세퍼레이터(13)로는, 예를 들면, 유리 섬유, 폴리에스테르, 테프론, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 또는 이들의 조합물 중에서 선택된 것으로서, 부직포 또는 직포 형태이어도 무방하다.  또한, 내열성 또는 기계적 강도 확보를 위해 세라믹 성분 또는 고분자 물질이 포함된 조성물을 이용하여 코팅된 세퍼레이터가 사용될 수도 있으며, 선택적으로 단층 또는 다층 구조로 사용될 수 있다.
본 실시예에서 제1 전극(11), 제2 전극(12) 및 세퍼레이터(13)는 각각 별도의 부재로 각 단위 셀(10)에 포함된다. 예를 들면, 각 단위 셀(10) 별로 분리된 제1 전극(11), 제2 전극(12) 및 세퍼레이터(13)를 각각 포함할 수 있다.
셀 조립체(101)는 전술한 단위 셀(10)이 복수 개 포함되어 구성된다.
이때 각 단위 셀(10)은 평행하게 배치되는 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)를 통해 연결될 수 있다.
본 실시예에서 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)는 복수의 단위 셀(10)의 일 측에 서로 마주보게 배치될 수 있다. 즉, 도 2에 나타낸 바와 같이, 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)는 각 단위 셀(10)의 장변 방향 일 단에 z축 방향으로 평행하게 서로 마주보고 배치될 수 있다.
제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)는 각각 각 단위 셀(10)의 제1 무지부(11a) 및 제2 무지부(12a)와 연결된다. 따라서, 제1 무지부(11a) 및 제2 무지부(12a)의 위치는 각각 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)의 위치와 대응되게 배치될 수 있다. 예를 들여, 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)가 권취 전 셀 조립체(101)의 장변 방향 우측에 위치하는 경우, 각 단위 셀(10)에서 제1 전극(11)의 제1 무지부(11a) 및 제2 전극(12)의 제2 무지부(12a)는 각 단위 셀(10)의 장변 방향 우측에 위치하도록 배치될 수 있다. 또한, 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)가 권취 전 셀 조립체(101)의 장변 방향 좌측에 위치하는 경우, 각 단위 셀(10)에서 제1 전극(11)의 제1 무지부(11a) 및 제2 전극(12)의 제2 무지부(12a)도 각 단위 셀(10)의 장변 방향 좌측에 위치하도록 배치될 수 있다.
이때, 셀 조립체(101)는 복수의 단위 셀(10)이 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)를 기준으로 일 방향으로 권취되어 구성될 수 있다. (도 3 참조)
셀 조립체(101)에서 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)는 각각 하나의 부재로 구성될 수 있다. 다시 말하면, 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52) 각각은, 각 단위 셀(10)로부터 연장되는 복수의 연결부를 용접 등으로 연결하여 구성되는 것이 아니다. 즉, 셀 조립체(101)는 각 단위 셀(10)들을 연결하며 단일 부재로 이루어진 제1 연결부(51)와 각 단위 셀(10)들을 연결하며 단일 부재로 이루어진 제2 연결부(52)를 포함한다.
이때, 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52) 각각은, 예를 들면, 소정의 폭을 갖는 띠 형상으로 구성될 수 있다.
제1 연결부(51)는 외장재(15)로 감싸져 이격되어 위치하는 복수의 단위 셀(10) 사이로 노출되는 제1 영역(151)과 외장재(15)로 감싸 지지 않고 셀 조립체(101)의 일 단으로 노출되는 제2 영역(251)을 포함할 수 있다.
제1 영역(151) 중 일부는 각 단위 셀(10)에 포함되는 제1 무지부(11a)들에 연결된다. 따라서, 제1 연결부(51)는 각 단위 셀(10)에 포함되는 제1 전극(11)들을 전기적으로 연결하는 역할을 할 수 있다.
결과적으로, 제1 연결부(51)가 외장재(15)에 감싸지지 않고 셀 조립체(101)의 일 단으로 노출되는 제2 영역(251)은 제1 전극 탭을 구성할 수 있다. 또한, 제1 연결부(51)는 제1 집전체와 동일한 재료로 이루어질 수 있다.
제2 연결부(52)는 외장재(15)로 감싸져 복수의 단위 셀(10) 사이로 노출되는 제3 영역(152)과 외장재(15)로 감싸 지지 않고 셀 조립체(101)의 일 단으로 노출되는 제4 영역(252)을 포함할 수 있다.
제2 영역(251) 중 일부는 각 단위 셀(10)에 포함되는 제2 무지부(12a)들에 연결된다. 따라서, 제2 연결부(52)는 각 단위 셀(10)에 포함되는 제2 전극(12)들을 전기적으로 연결하는 역할을 할 수 있다.
결과적으로, 제2 연결부(52)가 외장재(15)에 감싸지지 않고 셀 조립체(101)의 타 단으로 노출되는 제4 영역(252)은 제2 전극 탭을 구성할 수 있다. 또한, 제2 연결부(52)는 제2 집전체와 동일한 재료로 이루어질 수 있다.
이때, 서로 이웃하는 단위 셀(10)들 사이에는 절연 부재(20)가 위치할 수 있다. 절연 부재(20)는 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)가 마주보는 영역, 즉, 제1 영역(151) 및 제3 영역(152)에 사이에 배치되어 외장재(15)에 의해 감싸진다. 또한, 절연 부재(20)는 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)를 전기적으로 절연하는 역할을 한다.
복수 개의 단위 셀(10) 각각은 일 방향을 따라 소정의 간격으로 이격되어 나란하게 배치될 수 있고, 전술한 바와 같이, 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)에 의해 연결될 수 있다. 본 기재의 이차 전지(100)에 포함되는 복수의 단위 셀(10)의 개수는 구현하고자 하는 이차 전지(100)의 용량에 따라 적절하게 조절할 수 있다.
이와 같이 복수의 단위 셀(10)이 소정의 간격으로 일 방향을 따라 나란하게 배치되기 때문에 본 기재의 이차 전지(100)는 유연성이 매우 뛰어나다.
즉, 본 기재의 이차 전지(100)는 전술한 것과 같은 구조적인 특징상 쉽게 접거나(foldable), 구부리거나(bendable), 말 수(rollable) 있어서 본 기재의 이차 전지(100)를 에너지원으로 적용하고자 하는 플렉서블 전자기기의 종류에 크게 영향 받지 않고 적용할 수 있는 이점이 있다.
도 3에는 도 2에 따른 이차 전지가 권취되는 모습을 예시적으로 나타내었다.
도 3을 참조하면, 본 기재의 셀 조립체(101)는 전술한 바와 같이 일 방향으로 소정의 간격으로 배치된 복수 개의 단위 셀(10)이 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)를 기준으로 일 방향으로 권취되어 형성된다.
도 4는 도 3에 따른 셀 조립체가 외장재에 수납되는 모습을 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, 도 3과 같이 권취된 셀 조립체(101)는 하나의 부재로 구성된 외장재(15)에 수용된다. 이때, 외장재(15)는, 예를 들면, 도 4에 도시된 바와 같이, 원 기둥 형상일 수도 있고, 도시하지는 않았으나, 사각 기둥 또는 삼각 기둥 형상일 수 있다. 외장재(15)의 형상은 셀 조립체(101)를 수용하고 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭에 해당하는 구성인 제2 영역(251) 및 제4 영역(252)을 노출시킬 수 있다면 특별히 한정되지 않는다.
외장재(15)는 수축성을 갖는 것으로, 예를 들면, 열 수축성을 갖는 고무 재질로 이루어질 수 있다. 즉, 외장재(15)에 셀 조립체(101)가 내장된 후 수축 공정 등을 통해 도 1과 같은 형태의 이차 전지(100)를 구성할 수 있다.
따라서, 본 기재의 외장재(15)는 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)가 외부로 노출되는 면만 밀봉하면 되기 때문에 상대적으로 밀봉 면적이 적어 밀봉성이 우수하다.
도 5는 본 기재의 다른 실시예에 따른 이차 전지의 권취 전 분해 사시도를 나타낸 것이다.
도 5를 참조하면, 본 실시예에 따른 이차 전지에 포함되는 각 단위 셀(10)에서 제1 전극(11) 및 제2 전극(12) 사이에 개재되는 세퍼레이터(13)는 셀 조립체(101) 전체 내에 하나의 부재로서 구성될 수 있다. 즉, 도 2에 도시된 바와 같이, 각 단위 셀(10)이 별개의 세퍼레이터(13)를 포함하는 것이 아니라, 도 7에 도시된 바와 같이, 셀 조립체(101)에서 하나의 단일 부재로 구성된 세퍼레이터(13)를 포함하고, 상기 세퍼레이터(13)가 각 단위 셀(10)의 제1 전극(11) 및 제2 전극(12)을 분리시키는 역할을 하도록 구성될 수 있다.
본 실시예에서 셀 조립체(101)는 소정의 간격으로 이격되어 나란하게 위치하는 복수의 단위 셀(10)이 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)를 기준으로 일 방향으로 권취되어 구성될 수 있다.
따라서, 본 실시예에 따라 권취된 셀 조립체(101)에서 서로 이웃하는 단위 셀(10)들 사이에는 절연 부재(20)와 함께 세퍼레이터(13)가 위치한다.
이와 같이 셀 조립체(101)에서 하나의 단일 부재로 구성된 세퍼레이터(13)를 포함하는 경우 이웃하는 단위 셀(10)들 사이에도 연성 재질로 구성되는 세퍼레이터(13)가 위치하기 때문에 본 기재에 따른 이차 전지의 유연성을 보다 더 향상시킬 수 있다.
본 실시예에 따른 이차 전지는 세퍼레이터(13)의 형상을 제외하고는 제외하고는 도 1 내지 도 4를 참조한 일 실시예에 따른 이차 전지(100)와 동일한 바, 세퍼레이터(13)의 형상을 제외한 다른 구성 및 특징에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
도 6은 본 기재의 다른 실시예에 따른 이차 전지의 권취 전 분해 사시도를 나타낸 것이다.
도 6을 참고하면, 본 실시예에서 제1 연결부(51)는 복수의 단위 셀(10)의 일 측에 위치하고, 제2 연결부(52)는 제1 연결부(51)에 대하여 수직 단면상 대각선 방향으로 평행한 복수의 단위 셀(10)의 타 측에 위치할 수 있다.
즉, 제1 연결부(51)는 각 단위 셀(10)의 장변 방향 일단에 위치하고, 제2 연결부(52)는 각 단위 셀(10)의 장변 방향 타단에 위치하되 zy 평면상 제1 연결부(51)를 기준으로 대각선 방향으로 평행하게 배치될 수 있다.
따라서, 본 실시예에 따른 이차 전지에서 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)에 각각 연결되는 각 단위 셀(10)의 제1 무지부(11a) 및 제2 무지부(12a)는 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)의 위치와 대응되게 배치될 수 있다. 예를 들여, 제1 연결부(51)가 권취 전 셀 조립체(101)의 장변 방향 우측에 위치하고 제2 연결부(52)가 좌측에 위치하는 경우, 각 단위 셀(10)에서 제1 전극(11)은 제1 무지부(11a)가 각 단위 셀(10)의 장변 방향 우측에 위치하도록 배치되고 제2 전극(12)은 제2 무지부(12a)가 각 단위 셀(10)의 장변 방향 좌측에 위치하도록 배치될 수 있다.
또한, 제1 연결부(51)가 권취 전 셀 조립체(101)의 장변 방향 좌측에 위치하고 제2 연결부(52)가 우측에 위치하는 경우에는, 각 단위 셀(10)에서 제1 전극(11)은 제1 무지부(11a)가 각 단위 셀(10)의 장변 방향 좌측에 위치하도록 배치되고 제2 전극(12)은 제2 무지부(12a)가 각 단위 셀(10)의 장변 방향 우측에 위치하도록 배치될 수 있다.
이때, 서로 이웃하는 단위 셀(10)들 사이에 위치하여 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)를 전기적으로 절연하는 절연 부재(20)는 제1 연결부(51)의 하부 또는 제2 연결부(52)의 상부에 위치할 수 있다.
본 실시예에서 셀 조립체(101)는 제1 연결부(51) 또는 제2 연결부(52)를 기준으로 일 방향으로 권취되어 구성될 수 있다.
한편, 본 실시예에 따른 이차 전지는 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52), 제1 무지부(11a) 및 제2 무지부(12a)의 배치 관계를 제외하고는 도 1 내지 도 4를 참조한 일 실시예에 따른 이차 전지(100)와 동일하다. 따라서, 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52), 제1 무지부(11a) 및 제2 무지부(12a)의 배치 관계를 제외한 다른 구성 및 특징에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
도 7은 본 기재의 다른 실시예에 따른 이차 전지의 권취 전 분해 사시도를 나타낸 것이다.
도 7을 참고하면, 본 실시예에 따른 이차 전지에 포함되는 각 단위 셀(10)에서 제1 전극(11) 및 제2 전극(12) 사이에 개재되는 세퍼레이터(13)는 셀 조립체(101) 전체 내에 하나의 부재로서 구성될 수 있다. 즉, 도 2에 도시된 바와 같이, 각 단위 셀(10)이 별개의 세퍼레이터(13)를 포함하는 것이 아니라, 도 7에 도시된 바와 같이, 셀 조립체(101)에서 하나의 단일 부재로 구성된 세퍼레이터(13)를 포함하고, 상기 세퍼레이터(13)가 각 단위 셀(10)의 제1 전극(11) 및 제2 전극(12)을 분리시키는 역할을 하도록 구성될 수 있다.
따라서, 본 실시예에 따라 권취된 셀 조립체(101)에서 서로 이웃하는 단위 셀(10)들 사이에는 절연 부재(20)와 함께 세퍼레이터(13)가 위치한다.
이와 같이 셀 조립체(101)에서 하나의 단일 부재로 구성된 세퍼레이터(13)를 포함하는 경우 이웃하는 단위 셀(10)들 사이에도 연성 재질로 구성되는 세퍼레이터(13)가 위치하기 때문에 본 기재에 따른 이차 전지의 유연성을 보다 더 향상시킬 수 있다.
한편, 제1 연결부(51)는 복수의 단위 셀(10)의 일 측에 위치하고, 제2 연결부(52)는 제1 연결부(51)에 대하여 수직 단면상 대각선 방향으로 평행한 복수의 단위 셀(10)의 타 측에 위치할 수 있다.
즉, 제1 연결부(51)는 각 단위 셀(10)의 장변 방향 일단에 위치하고, 제2 연결부(52)는 각 단위 셀(10)의 장변 방향 타단에 위치하되 zy 평면상 제1 연결부(51)를 기준으로 대각선 방향으로 평행하게 배치될 수 있다.
따라서, 본 실시예에 따른 이차 전지에서 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)와 각각 연결되는 각 단위 셀(10)의 제1 무지부(11a) 및 제2 무지부(12a)는 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)의 위치와 대응되게 배치될 수 있다. 예를 들여, 제1 연결부(51)가 권취 전 셀 조립체(101)의 장변 방향 우측에 위치하고 제2 연결부(52)가 좌측에 위치하는 경우, 각 단위 셀(10)에서 제1 전극(11)은 제1 무지부(11a)가 각 단위 셀(10)의 장변 방향 우측에 위치하도록 배치되고 제2 전극(12)은 제2 무지부(12a)가 각 단위 셀(10)의 장변 방향 좌측에 위치하도록 배치될 수 있다.
또한, 제1 연결부(51)가 권취 전 셀 조립체(101)의 장변 방향 좌측에 위치하고 제2 연결부(52)가 우측에 위치하는 경우에는, 각 단위 셀(10)에서 제1 전극(11)은 제1 무지부(11a)가 각 단위 셀(10)의 장변 방향 좌측에 위치하도록 배치되고 제2 전극(12)은 제2 무지부(12a)가 각 단위 셀(10)의 장변 방향 우측에 위치하도록 배치될 수 있다.
이때, 서로 이웃하는 단위 셀(10)들 사이에 위치하여 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52)를 전기적으로 절연하는 절연 부재(20)는 제1 연결부(51)의 하부 또는 제2 연결부(52)의 상부에 위치할 수 있다.
본 실시예에서 셀 조립체(101)는 제1 연결부(51) 또는 제2 연결부(52)를 기준으로 일 방향으로 권취되어 구성될 수 있다.
본 실시예에 따른 이차 전지는 세퍼레이터(13)의 형상과 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52), 제1 무지부(11a) 및 제2 무지부(12a)의 배치 관계를 제외하고는 제외하고는 도 1 내지 도 4를 참조한 일 실시예에 따른 이차 전지(100)와 동일하다. 따라서, 세퍼레이터(13)의 형상과 제1 연결부(51) 및 제2 연결부(52), 제1 무지부(11a) 및 제2 무지부(12a)의 배치 관계를 제외한 다른 구성 및 특징에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
이상으로 본 발명에 관한 바람직한 실시 예를 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시 예에 한정되지 아니하며, 본 발명의 실시 예로부터 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의한 용이하게 변경되어 균등하다고 인정되는 범위의 모든 변경을 포함한다.
[부호의 설명]
10: 단위 셀
101: 셀 조립체
100: 이차 전지
51: 제1 연결부
52: 제2 연결부
11: 제1 전극
12: 제2 전극
13: 세퍼레이터

Claims (16)

  1. 소정의 간격으로 이격되어 위치하는 복수의 단위 셀을 포함하는 셀 조립체;
    상기 셀 조립체를 수납하는 외장재;
    상기 복수의 단위 셀을 연결하는 제1 연결부; 그리고
    상기 제1 연결부와 평행하게 배치되며 상기 복수의 단위 셀을 연결하는 제2 연결부;
    를 포함하고,
    상기 복수의 단위 셀 각각은,
    제1 전극, 제2 전극, 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 개재된 세퍼레이터를 포함하는 이차 전지.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 연결부는,
    상기 복수의 단위 셀 각각에 포함되는 상기 제1 전극을 전기적으로 연결하여 제1 전극 탭을 구성하는 이차 전지.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 연결부는,
    상기 복수의 단위 셀 각각에 포함되는 상기 제2 전극을 전기적으로 연결하여 제2 전극 탭을 구성하는 이차 전지.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 연결부는 하나의 부재로 구성된 이차 전지.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 연결부는 하나의 부재로 구성된 이차 전지.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 외장재는 하나의 부재로 구성된 이차 전지.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 전극은 제1 코팅부 및 제1 무지부를 포함하고,
    상기 제1 연결부는 상기 제1 무지부와 연결된 것인 이차 전지.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제2 전극은 제2 코팅부 및 제2 무지부를 포함하고,
    상기 제2 연결부는 상기 제2 무지부와 연결된 것인 이차 전지.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제1 연결부는
    상기 외장재로 감싸져 상기 복수 개의 단위 셀들 사이로 노출되는 제1 영역과
    상기 외장재로 감싸지지 않고 상기 셀 조립체의 일 단으로 노출되는 제2 영역을 포함하는 이차 전지.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2 연결부는,
    상기 외장재로 감싸져 상기 복수 개의 단위 셀들 사이로 노출되는 제3 영역과
    상기 외장재로 감싸지지 않고 상기 셀 조립체의 일 단으로 노출되는 제4 영역을 포함하는 이차 전지.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 셀 조립체는
    상기 복수 개의 단위 셀 각각이 서로 이웃하고 상기 제1 영역 및 제3 영역이 마주보는 일부 영역에 절연부재를 포함하는 이차 전지.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제1 연결부와 상기 제2 연결부는 상기 복수의 단위 셀의 일 측에 서로 마주보게 배치되어 권취된 것인 이차 전지.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 셀 조립체는,
    상기 복수 개의 단위 셀이 상기 제1 연결부 및 상기 제2 연결부를 기준으로 일 방향으로 권취된 것인 이차 전지.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 각 단위 셀에 포함되는 세퍼레이터는 상기 셀 조립체 내에 하나의 부재로 구성된 것인 이차 전지.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 제1 연결부는 상기 복수의 단위 셀의 일 측에 배치되고, 상기 제2 연결부는 상기 제1 연결부에 대하여 수직 단면상 대각선 방향으로 평행한 상기 복수의 단위 셀의 타 측에 배치되어 권취된 것인 이차 전지.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 셀 조립체는,
    상기 복수 개의 단위 셀이 상기 제1 연결부 및 상기 제2 연결부 중 하나를 기준으로 일 방향으로 권취된 것인 이차 전지.
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