CN104247127A - 电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元 - Google Patents

电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元 Download PDF

Info

Publication number
CN104247127A
CN104247127A CN201480001005.4A CN201480001005A CN104247127A CN 104247127 A CN104247127 A CN 104247127A CN 201480001005 A CN201480001005 A CN 201480001005A CN 104247127 A CN104247127 A CN 104247127A
Authority
CN
China
Prior art keywords
monomer
dividing plate
electrode
basic
basic monomer
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.)
Granted
Application number
CN201480001005.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104247127B (zh
Inventor
朴志元
高明勋
罗胜昊
安昶范
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.)
Lg Energy Solution
Original Assignee
LG Chemical Co Ltd
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 LG Chemical Co Ltd filed Critical LG Chemical Co Ltd
Publication of CN104247127A publication Critical patent/CN104247127A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104247127B publication Critical patent/CN104247127B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • H01M10/0413Large-sized flat cells or batteries for motive or stationary systems with plate-like electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • H01M10/0436Small-sized flat cells or batteries for portable equipment
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • H01M10/0468Compression means for stacks of electrodes and separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators 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
    • H01M10/0565Polymeric materials, e.g. gel-type or solid-type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0585Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/102Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
    • H01M50/105Pouches or flexible bags
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/204Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
    • H01M50/207Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
    • H01M50/211Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for pouch cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • H01M50/446Composite material consisting of a mixture of organic and inorganic materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • H01M50/449Separators, membranes or diaphragms characterised by the material having a layered structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • H01M50/449Separators, membranes or diaphragms characterised by the material having a layered structure
    • H01M50/451Separators, membranes or diaphragms characterised by the material having a layered structure comprising layers of only organic material and layers containing inorganic material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/46Separators, membranes or diaphragms characterised by their combination with electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/463Separators, membranes or diaphragms characterised by their shape
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/489Separators, membranes, diaphragms or spacing elements inside the cells, characterised by their physical properties, e.g. swelling degree, hydrophilicity or shut down properties
    • H01M50/491Porosity
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • H01M2300/0065Solid electrolytes
    • H01M2300/0082Organic polymers
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
  • Cell Separators (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

本发明的电极组装体,包括单体堆叠部,具有由相同的大小或相同的几何形状的基本单体之间以层叠的方式形成多个段的结构,所述基本单体分为不同大小的至少两个组或不同的几何形状的至少两个组。其中,基本单体具有由相同数量的电极和隔板以交替配置的方式结合成一体的结构,所述单体堆叠部的各段具有:(a)一种基本单体配置一次的结构或反复配置的结构,或者(b)两种以上的基本单体按指定的顺序来配置的结构。并且,(a)的一种基本单体具有由第一电极、第一隔板、第二电极及第二隔板依次配置的四层结构或由四层结构反复配置的结构,并且,若将(b)的两种以上的基本单体各个按指定的顺序来配置,则形成有四层结构或由四层结构反复配置的结构。

Description

电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元
技术领域
本发明涉及与堆叠型结构或堆叠/折叠型结构相区别的新结构的电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元,尤其涉及既能使大小最优化,又能使用最小的隔板的电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元。
背景技术
二次电池可根据电极组装体的结构分为多种。作为一例,二次电池可分为堆叠型结构、卷曲型(果冻卷型)结构或堆叠/折叠型结构。但是,在堆叠型结构中,由于构成电极组装体的电极单位(正极、隔板及负极)相互单独层叠,因而具有不仅很难精密地整齐排列电极组装体,而且还需要很多工序的缺点。并且,由于堆叠/折叠型结构通常需要两台层叠装置和一台折叠装置,因而具有电极组装体的制造工序非常复杂的缺点。尤其,堆叠/折叠型结构由于通过折叠来层叠燃料电池或二分电池,因而具有难以精密地整齐排列全电池或双电池的缺点。
另一方面,随着电子设备的设计越来越多样化,二次电池也需要与此相对应地进行多样的设计。虽然随着这种需求,正在研发出基于堆叠/折叠型结构的具有多个段的二次电池,但在基于这种堆叠/折叠型结构的情况下,发生隔板重叠的问题和折叠双电池或全电池的隔板薄片不会紧贴于电极组装体的各段的问题。
发明内容
发明要解决的技术问题
因此,本发明为了解决如上所述的问题而提出,本发明的目的在于,提供通过与堆叠型结构或堆叠/折叠型结构相区别的新结构,使精密的整齐排列和简单的工序变得可能的电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元。
本发明的另一目的在于,提供既能使大小最优化,又能使用最小的隔板的电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元。
解决技术问题的手段
本发明的电极组装体,包括单体堆叠部,具有由相同的大小或相同的几何形状的基本单体之间以层叠的方式形成多个段的结构,所述基本单体分为不同大小的至少两个组或不同的几何形状的至少两个组。其中,基本单体具有由相同数量的电极和隔板以交替配置的方式结合成一体的结构,所述单体堆叠部的各段具有:(a)一种基本单体配置一次或反复配置的结构,或者(b)两种以上的基本单体按指定的顺序来配置的结构。并且,(a)的一种基本单体具有由第一电极、第一隔板、第二电极及第二隔板依次配置的四层结构或由四层结构反复配置的结构,并且,若将(b)的两种以上的基本单体各一个按指定的顺序来配置,则形成有四层结构或由四层结构反复配置的结构。
发明的效果
根据本发明,能够提供因与堆叠型结构或堆叠/折叠型结构相区别的新的结构而能够进行精密的整齐排列和简单的工序,进而在形成多个段的情况下,既能使大小最优化,又能使用最小的隔板的电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元。
附图说明
图1为示出本发明的基本单体的第一结构的侧视图。
图2为示出本发明的基本单体的第二结构的侧视图。
图3为示出通过图1的基本单体的层叠来形成的单体堆叠部的侧视图。
图4为示出本发明的基本单体的第三结构的侧视图。
图5为示出本发明的基本单体的第四结构的侧视图。
图6为示出通过图4的基本单体和图5的基本单体的层叠来形成的单体堆叠部的侧视图。
图7为示出本发明的制造基本单体的工序的工序图。
图8为示出由不同大小的基本单体以层叠的方式形成的单体堆叠部的立体图。
图9为示出图8的单体堆叠部的侧视图。
图10为示出由不同几何形状的基本单体以层叠的方式形成的单体堆叠部的立体图。
图11为示出本发明的包括基本单体和第一辅助单体的单体堆叠部的第一结构的侧视图。
图12为示出本发明的包括基本单体和第一辅助单体的单体堆叠部的第二结构的侧视图。
图13为示出本发明的包括基本单体和第二辅助单体的单体堆叠部的第三结构的侧视图。
图14为示出本发明的包括基本单体和第二辅助单体的单体堆叠部的第四结构的侧视图。
图15为示出本发明的包括基本单体和第一辅助单体的单体堆叠部的第五结构的侧视图。
图16为示出本发明的包括基本单体和第一辅助单体的单体堆叠部的第六结构的侧视图。
图17为示出本发明的包括基本单体和第二辅助单体的单体堆叠部的第七结构的侧视图。
图18为示出本发明的包括基本单体和第二辅助单体的单体堆叠部的第八结构的侧视图。
图19为示出本发明的包括基本单体和第一辅助单体的单体堆叠部的第九结构的侧视图。
图20为示出本发明的包括基本单体、第一辅助单体及第二辅助单体的单体堆叠部的第十结构的侧视图。
图21为示出本发明的包括基本单体和第二辅助单体的单体堆叠部的第十一结构的侧视图。
图22为示出本发明的包括电极组装体的聚合物二次电池单元的侧视图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的优选实施例进行详细说明。但本发明并不局限于以下的实施例。
本发明的电极组装体基本上包括单体堆叠部。对此,以下首先说明单体堆叠部。
单体堆叠部
在本发明中,单体堆叠部的各段具有:(a)一种基本单体配置一次或反复配置的结构,或者(b)两种以上的基本单体按指定的顺序来配置的结构。对此,以下首先说明基本单体。
[基本单体的结构]
在本发明的电极组装体中,基本单体由电极和隔板以交替配置的方式形成。此时,电极和隔板的配置数量相同。例如,如图1所示,基本单体110a能够由两个电极111、113和两个隔板112、114以层叠的方式形成。此时,正极和负极当然可以通过隔板相向。若以这种方式形成基本单体,则电极(在图1和图2中参照附图标记111的电极)位于基本单体的一侧末端,隔板(在图1和图2中参照附图标记114的隔板)位于基本单体的另一侧末端。
本发明的电极组装体的基本特征在于,仅通过基本单体的层叠来形成单体堆叠部(即,电极组装体)。即,本发明的基本特征在于,能够以反复层叠一种基本单体或按指定的顺序层叠两种以上的基本单体的方式形成单体堆叠部。为了体现这种特征,基本单体可具有如下结构。
首先,基本单体可以由第一电极、第一隔板、第二电极及第二隔板依次层叠。更具体地,如图1所示,基本单体110a、110b能够以第一电极111、第一隔板112、第二电极113及第二隔板114自上而下依次层叠的方式形成,或者如图2所示,以第一电极111、第一隔板112、第二电极113及第二隔板114自下而上依次层叠的方式形成。以下,将具有这种结构的基本单体称之为第一基本单体。此时,第一电极111和第二电极113为相反的电极。例如,若第一电极111为正极,则第二电极113为负极。
像这样,若由第一电极、第一隔板、第二电极及第二隔板依次层叠,并形成基本单体,则如图3所示,仅通过反复层叠一种基本单体110a,也能形成单体堆叠部100a。其中,基本单体除了这种四层结构之外,还能具有八层结构或十二层结构。即,基本单体可具有由四层结构反复配置的结构。例如,基本单体能够以第一电极、第一隔板、第二电极、第二隔板、第一电极、第一隔板、第二电极及第二隔板依次层叠的方式形成。
第二,基本单体能够以第一电极、第一隔板、第二电极、第二隔板、第一电极及第一隔板依次层叠的方式形成,或者以第二电极、第二隔板、第一电极、第一隔板、第二电极及第二隔板依次层叠的方式形成。以下,将具有前者结构的基本单体称之为第二基本单体,并将具有后者结构的基本单体称之为第三基本单体。
更具体地,如图4所示,第二基本单体110c能够以第一电极111、第一隔板112、第二电极113、第二隔板114、第一电极111及第一隔板112自上而下依次层叠的方式形成。并且,如图5所示,第三基本单体110d能够以第二电极113、第二隔板114、第一电极111、第一隔板112、第二电极113及第二隔板114自上而下依次层叠的方式形成。也能够与此相反地以自下而上依次层叠的方式形成。
若将第二基本单体110c和第三基本单体110d只分别层叠一个,则形成四层结构反复层叠的结构。因此,若将每一个第二基本单体110c和第三基本单体110d继续交替层叠,则如图6所示,仅通过第二基本单体及第三基本单体的层叠,也能形成单体堆叠部100b。作为参照,如果准备三种基本单体,例如,一号基本单体、二号基本单体及三号基本单体,并重新按一号基本单体、二号基本单体及三号基本单体的顺序,即,按指定的顺序层叠基本单体,就能形成单体堆叠部。
像这样,在本发明中,一种基本单体具有由第一电极、第一隔板、第二电极及第二隔板依次配置的四层结构或由四层结构反复配置的结构。并且,在本发明中,若按指定的顺序配置各一个的两种以上的基本单体,则形成四层结构或由四层结构反复配置的结构。例如,所述的第一基本单体具有四层结构,并且,若将每一个所述的第二基本单体和第三基本单体分别层叠两个,则形成由四层结构反复层叠的十二层结构。
因此,在本发明中,若反复层叠一种基本单体,或者按指定的顺序层叠两种以上的基本单体,则仅通过层叠也能形成单体堆叠部(即,电极组装体)。
在本发明中,单体堆叠部由基本单体以基本单体单位层叠而成。即,首先,在制作基本单体之后,对此反复或按指定的顺序层叠,从而制作单体堆叠部。像这样,本发明仅通过基本单体的层叠也能形成单体堆叠部。因此,本发明能够非常精密地整齐排列基本单体。若基本单体精密地整齐排列,则电极和隔板可以在单体堆叠部中精密地整齐排列。并且,本发明可以大大提高单体堆叠部(电极组装体)的生产率。这是因为工序变得非常简单。
[基本单体的制造]
参照图7,代表性地对制造第一基本单体的工序进行说明。首先,准备第一电极材料121、第一隔板材料122、第二电极材料123及第二隔板材料124。其中,第一隔板材料122和第二隔板材料124可以为相同的材料。然后,通过切割器C1将第一电极材料121切割成预定大小,并将第二电极材料123也通过切割器C2切割成预定大小。然后,将第一电极材料121层叠于第一隔板材料122,将第二电极材料123层叠于第二隔板材料124。
然后,优选地,在层叠机L1、L2中使电极材料和隔板材料相互粘结。通过这种粘结,可以制造电极和隔板成为一体的基本单体。结合的方法可以多样。层叠机L1、L2为了粘结而向材料施加压力或施加压力和热。当制造单体堆叠部时,这种粘结使基本单体的层叠变得更容易。并且,这种粘结也有利于基本单体的整齐排列。若在这种粘结之后,通过切割器C3将第一隔板材料122和第二隔板材料124切割成预定大小,则可以制造基本单体110a。在这种过程中,隔板的末端不与相邻的隔板的末端相接合。
像这样,在基本单体中,电极可以与相邻的隔板粘结。或者,可以视为隔板与电极相粘结。此时,优选地,电极在和与其相邻的隔板相向的面上整体地与隔板相粘结。由此,可以使电极稳定地固定于隔板。通常,电极小于隔板。
为此,可将粘结剂涂敷于隔板。但若要以这种方式利用粘结剂,则有必要将粘结剂以网眼(mesh)或点(dot)形态涂敷于整个粘结面。这是因为若将粘结剂紧密地涂敷于整个粘结面,则难以使锂离子之类的反应离子通过隔板。因此,若利用粘结剂,则虽然可以将整个电极(即,在整个粘结面)粘结于隔板,但很难紧密地粘结。
或者,可通过具有涂敷层的隔板使电极整体粘结于隔板,所述涂敷层具有粘结力。对此进行更详细的说明。隔板可包括:多孔性的隔板基材,如聚烯烃类的隔板基材;以及多孔性的涂敷层,涂敷于所述隔板基材的一面或双面的整体。此时,涂敷层由无机物粒子和用于连接及固定无机物粒子的粘结剂聚合物的混合物形成。
其中,无机物粒子可提高隔板的热稳定性。即,无机物粒子可以防止隔板在高温条件下收缩。并且,粘结剂聚合物也能以固定无机物粒子的方式提高隔板的机械稳定性。并且,粘结剂聚合物可将电极粘结于隔板。由于粘结剂聚合物整体分布于涂敷层,因而与所述粘结剂不同,可在整个粘结面引起紧密的粘结。因此,若利用这种隔板,则可以使电极更稳定地固定于隔板。为了加强这种粘结,可利用所述的层叠机。
但是,无机物粒子能够以形成填充结构(densely packed structure)的方式在涂敷层中整体地形成无机物粒子之间的间隙体积(interstitialvolumes)。此时,借助由无机物粒子所限定的间隙体积,可在涂敷层形成气孔结构。由于这种气孔结构,即使在隔板形成有涂敷层,锂离子也能很好地通过隔板。作为参照,由无机物粒子所限定的间隙体积可以根据位置,由粘结剂聚合物堵塞。
其中,填充结构例如能够以与玻璃瓶装有小石子的结构相同的结构来说明。因此,若无机物粒子形成填充结构,则并不在涂敷层中局部性地形成无机物粒子之间的间隙体积,而是在整个涂敷层中形成无机物粒子之间的间隙体积。由此,若无机物粒子的大小增加,则基于间隙体积的气孔的大小也一同增加。由于这种填充结构,锂离子能够在隔板的整个面顺畅地通过隔板。
另一方面,在单体堆叠部中,基本单体之间也能相互粘结。例如,在图1中,若在第二隔板114的下表面涂敷粘结剂或涂敷上述的涂敷层,则可以在第二隔板114的下表面粘结其他基本单体。
此时,在基本单体中的电极和隔板之间的粘结力可大于在单体堆叠部中的基本单体之间的粘结力。当然,基本单体之间也可以没有粘结力。若像这样,就能在分离电极组装体(单体堆叠部)时,因粘结力的差异而分离为基本单体单位的可能性高。作为参照,粘结力可以由剥离力表示。例如,电极和隔板之间的粘结力可以通过在相互分离电极和隔板时所需的力来表现。像这样,在单体堆叠部的内部,基本单体可不与相邻的基本单体相结合,或者在基本单体的内部,基本单体借助不同于由电极和隔板相结合的结合力的另一结合力来与相邻的基本单体相结合。
作为参照,在隔板包括所述的涂敷层的情况下,对隔板的超声波粘结并不优选。通常,隔板大于电极。由此,可能存在利用超声波粘结使第一隔板112的末端和第二隔板114的末端相结合的试图。但是,超声波粘结需要利用焊头直接加压对象。但是,若利用焊头直接加压隔板的末端,则因具有粘结力的涂敷层而使焊头粘结于隔板。由此可以引起装置的故障。
[基本单体的变形]
到目前为止,只对具有相同大小的基本单体进行了说明。但基本单体可具有不同大小。若层叠具有不同大小的基本单体,则可将单体堆叠部制造成多种形状。其中,基本单体的大小以隔板的大小为准进行说明。这是因为在通常情况下,隔板大于电极。
参照图8及图9进行更详细的说明如下,基本单体可设置多个,并能分为具有不同大小的至少两个组(参照图9的附图标记1101a、1102a、1103a)。若根据大小层叠这种基本单体,则可以形成具有多个段的结构的单体堆叠部100c。图8和图9示出在分为三个组的基本单体1101a、1102a、1103a中,由不同大小的基本单体之间相互层叠,从而形成三个段的例。由此,在图8及图9中,单体堆叠部100c具有形成三个段的结构。作为参照,即使属于一个组的基本单体形成两个以上的段也无妨。并且,在单体堆叠部中,一个段能够由一个基本单体形成。
但最优选地,在以这种方式形成多个段的情况下,基本单体具有所述的四层结构或由四层结构反复层叠的结构,即,第一基本单体的结构(在本说明书中,只要基本单体的相互层叠的结构相同,即使大小互不相同,也视为属于一种基本单体)。
对此进行详细说明如下,优选地,在一个段中,正极和负极层叠相同数量。并优选地,在段与段之间,相反的电极通过隔板相向。但是,例如在第二基本单体及第三基本单体的情况下,如上所述,为了形成一个段而需要两种基本单体。
但如图9所示,在第一基本单体的情况下,如上所述,为了形成一个段而仅需要一种基本单体。因此,若基本单体具有所述的四层结构或由四层结构反复层叠的结构,则即使形成多个段,也可以缩减基本单体的种类。
并且,例如在第二基本单体及第三基本单体的情况下,如上所述,为了形成一个段而需要将两种基本单体层叠至少一个,因而一个段具有最少十二层的结构。但在第一基本单体的情况下,如上所述,为了形成一个段而仅层叠一种基本单体即可,因而一个段具有最少四层的结构。因此,若基本单体具有所述的四层结构或由四层结构反复层叠的结构,则可以在形成多个段时,非常容易地调节各段的厚度。
另一方面,基本单体不仅可以具有不同大小,也可以具有不同的几何形状。例如,如图10所示,基本单体不仅可以在大小方面存在差异,而且可以在边角形状方面存在差异,并且,可以在有无穿孔方面存在差异。更具体地,如图10所示,分为三个组的基本单体能够由相同的几何形状的基本单体之间层叠,并形成多个段。
为此,基本单体可分为至少两个组(各组具有不同的结合形状)。此时,最优选地,基本单体同样具有所述的四层结构或由四层结构反复层叠的结构,即,第一基本单体的结构(在本说明书中,只要基本单体的相互层叠的结构相同,则即使几何形状互不相同,也视为属于一种基本单体)。
[辅助单体]
单体堆叠部还可以包括第一辅助单体和第二辅助单体中的至少一个。首先,对第一辅助单体进行说明。在本发明中,电极位于基本单体的一侧末端,隔板位于基本单体的另一侧。因此,若依次层叠基本单体,则电极(在图11中,参照附图标记116的电极,以下称之为“末端电极”)位于单体堆叠部的最上侧或最下侧。第一辅助单体还层叠于所述末端电极。
更具体地,若末端电极116为正极,则如图11所示,第一辅助单体130a可从末端电极116,即,从末端电极116向外侧依次层叠隔板114、负极113、隔板112及正极111。并且,若末端电极116为负极,则如图12所示,第一辅助单体130b可从末端电极116,即,从末端电极116向外侧依次层叠隔板114及正极113。
如图11和图12所示,单体堆叠部100d、100e可通过第一辅助单体130a、130b使正极位于末端电极的最外侧。此时,优选地,位于最外侧的正极,即,第一辅助单体的正极仅在集电体的双面中的与基本单体相向的一面(以图11为基准,朝向下侧的一面)涂敷活性物质层。像这样,若涂敷活性物质层,则活性物质层不会位于末端电极的最外侧,因而可以防止活性物质层的浪费。作为参照,正极(例如)为放出锂离子的结构,因而如果使正极位于最外侧,则在电池容量方面有利。
作为参照,优选地,第一辅助单体的大小与由末端电极所处的基本单体的大小相同。并且优选地,后述的第二辅助单体的大小也与由末端电极所处的基本单体的大小相同。
然后,对第二辅助单体进行说明。第二辅助单体基本上起到与第一辅助单体相同的作用。进行更详细的说明如下。在本发明中,电极位于基本单体的一侧末端,隔板位于所述基本单体的另一侧末端。因此,若依次层叠基本单体,则隔板(在图13中,参照附图标记117的隔板,以下称之为“末端隔板”)位于单体堆叠部的最上侧或最下侧。第二辅助单体追加层叠于这种末端隔板。
更具体地,若在基本单体中,与末端隔板117相接的电极113为正极,则如图13所示,第二辅助单体140a可从末端隔板117依次层叠负极111、隔板112及正极113而成。并且,若在基本单体中,当与末端隔板117相接的电极113为负极时,则如图14所示,第二辅助单体140b由正极111形成。
如图13和图14所示,单体堆叠部100f、100g可通过第二辅助单体140a、140b使正极位于末端隔板侧的最外侧。此时,优选地,位于最外侧的正极,即,第二辅助单体的正极也与第一辅助单体的正极一样,仅在集电体的双面中的与基本单体相向的一面(以图13为基准,朝向上侧的一面)涂敷活性物质层。
但是,第一辅助单体和第二辅助单体可具有不同于上述结构的结构。首先,对第一辅助单体进行说明。如图15所示,若末端电极116为正极,则第一辅助单体130c能够以隔板114及负极113从末端电极116依次层叠的方式形成。并且,如图16所示,若末端电极116为负极,则第一辅助单体130d能够以隔板114、正极113、隔板112及负极111从末端电极116依次层叠的方式形成。
如图15和图16所示,单体堆叠部100h、100i可通过第一辅助单体130c、130d使负极位于末端电极侧的最外侧。
然后,对第二辅助单体进行说明,如图17所示,若在基本单体中与末端隔板117相接的电极113为正极,则第二辅助单体140c可由负极111形成。并且,如图18所示,若在基本单体中与末端隔板117相接的电极113为负极,则第二辅助单体140d能够以正极111、隔板112及负极113从末端隔板117依次层叠的方式形成。如图17和图18所示,单体堆叠部100j、140d可通过第二辅助单体140c、140d使负极位于末端隔板侧的最外侧。
作为参照,负极可因电位差而与电池外壳(例如,袋形外壳)的铝层发生反应。因此,优选地,负极通过隔板与电池外壳绝缘。为此,在图15至图18中,第一辅助单体及第二辅助单体还能在负极的外侧进一步包括隔板。例如,与图15的第一辅助单体130c相对比,图19的第一辅助单体130e能在最外侧进一步包括隔板112。作为参照,若辅助单体包括隔板,则更加容易将辅助单体整齐排列于基本单体。
另一方面,如图20所示,可形成单体堆叠部100m。基本单体110b可自下而上依次层叠第一电极111、第一隔板112、第二电极113及第二隔板114。此时,第一电极111可以为正极,第二电极113可以为负极。
并且,第一辅助单体130f能够以隔板114、负极113、隔板112及正极111从末端电极116依次层叠的方式形成。此时,第一辅助单体130f的正极111可以仅在集电体的双面中的与基本单体110b相向的一面形成活性物质层。
并且,第二辅助单体140e能够以从末端隔板117依次层叠正极(第一正极)111、隔板112、负极113、隔板114及正极(第二正极)118的方式形成。此时,在第二辅助单体140e的正极中,位于最外侧的正极(第二正极)118可以仅在集电体的双面中的与基本单体110b相向的一面形成活性物质层。
最后,如图21所示,还可以形成单体堆叠部100n。基本单体110e能够以自上而下层叠第一电极111、第一隔板112、第二电极113及第二隔板114的方式形成。此时,第一电极111可以为负极,第二电极113可以为正极。并且,第二辅助单体140f能够以负极111、隔板112、正极113、隔板114及负极119从末端隔板117依次层叠的方式形成。
聚合物二次电池单元
本发明能够以包括上述的电极组装体的方式体现聚合物二次电池单元。即,在本发明中,聚合物二次电池单元包括:单体堆叠部;固定部,用于固定单体堆叠部的基本单体;以及袋状壳,用于内置单体堆叠部和固定部。
例如,如图22所示,本发明的聚合物二次电池单元可包括:单体堆叠部100,具有形成多个段的结构;固定部200,从单体堆叠部100的上表面附着至下表面,以紧贴于单体堆叠部100的方式折叠成多段,并以附着的方式固定单体堆叠部100;以及袋状壳300,用于内置附着有固定部200的单体堆叠部100。
其中,如图22所示,固定部可一边紧贴于单体堆叠部100,并从单体堆叠部100的上表面开始,沿着单体堆叠部100的侧面延伸至单体堆叠部100的下表面。或者,固定部能够一边紧贴于单体堆叠部,一边从单体堆叠部的上表面重新延伸至单体堆叠部的上表面,或者从单体堆叠部的下表面重新延伸至单体堆叠部的下表面。或者,固定部还可以包围单体堆叠部一圈或一圈以上。
其中,固定部200可使用在沾水时显现粘结性的聚合物胶带。
因此,本发明的聚合物二次电池单元包括具有与堆叠型结构或堆叠/折叠型结构相区别的新结构的电极组装体,由此可以简化层叠施工法,防止隔板的重复使用。

Claims (24)

1.一种电极组装体,其特征在于,
包括单体堆叠部,具有由相同的大小或相同的几何形状的基本单体之间以层叠的方式形成多个段的结构,上述基本单体分为不同大小的至少两个组或不同的几何形状的至少两个组;
上述基本单体具有由相同数量的电极和隔板以交替配置的方式结合成一体的结构,上述单体堆叠部的各段具有:(a)一种基本单体配置一次或反复配置的结构,或者(b)两种以上的基本单体按指定的顺序来配置的结构;
上述(a)的一种基本单体具有由第一电极、第一隔板、第二电极及第二隔板依次配置的四层结构或由该四层结构反复配置的结构,并且,若将上述(b)的两种以上的基本单体各个按指定的顺序来配置,则形成上述四层结构或由上述四层结构反复配置的结构。
2.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,所述隔板的末端不与相邻的隔板的末端相接合。
3.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,在所述单体堆叠部的内部,所述基本单体不与相邻的基本单体相结合,或者在所述基本单体的内部,所述基本单体借助不同于由所述电极和所述隔板相结合的结合力的另一结合力来与相邻的基本单体相结合。
4.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,
所述(a)的一种基本单体包括第一基本单体,该第一基本单体具有所述四层结构或由所述四层结构反复配置的结构;
所述单体堆叠部的各段具有由所述第一基本单体配置一次或反复配置的结构。
5.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,
所述(b)的两种以上的基本单体,包括:
第二基本单体,由第一电极、第一隔板、第二电极、第二隔板、第一电极及第一隔板以依次配置的方式结合成一体;以及
第三基本单体,由第二电极、第二隔板、第一电极、第一隔板、第二电极及第二隔板以依次配置的方式结合成一体;
所述单体堆叠部的各段具有由所述第二基本单体和所述第三基本单体交替配置的结构。
6.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,所述电极在各个基本单体的内部与相邻的隔板相粘结。
7.根据权利要求6所述的电极组装体,其特征在于,所述电极在和与其相邻的所述隔板相向的面上整体地与相邻的所述隔板相粘结。
8.根据权利要求6所述的电极组装体,其特征在于,所述电极和所述隔板之间的粘结为基于向所述电极和与其相邻的所述隔板施加压力的粘结,或者是基于向所述电极和与其相邻的所述隔板施加压力和热的粘结。
9.根据权利要求6所述的电极组装体,其特征在于,在所述基本单体的内部的所述电极和与其相邻的所述隔板之间的粘结力大于在所述单体堆叠部的内部的所述基本单体之间的粘结力。
10.根据权利要求6所述的电极组装体,其特征在于,
所述隔板,包括:
多孔性的隔板基材;以及
多孔性的涂敷层,涂敷于所述隔板基材的一面或双面的整体;
所述涂敷层由无机物粒子和用于连接及固定所述无机物粒子的粘结剂聚合物的混合物形成;
所述电极借助所述涂敷层与相邻的所述隔板相粘结。
11.根据权利要求10所述的电极组装体,其特征在于,所述无机物粒子形成填充结构而在所述涂敷层中整体地形成无机物粒子之间的间隙体积,借助由所述无机物粒子限定的间隙体积,在所述涂敷层形成气孔结构。
12.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,
所述单体堆叠部包括第一辅助单体,所述第一辅助单体层叠于末端电极,所述末端电极为位于最上侧或最下侧的电极;
当所述末端电极为正极时,所述第一辅助单体从所述末端电极依次层叠隔板、负极、隔板及正极而形成;
当所述末端电极为负极时,所述第一辅助单体从所述末端电极依次层叠隔板及正极而形成。
13.根据权利要求12所述的电极组装体,其特征在于,
所述第一辅助单体的正极,包括:
集电体;以及
活性物质,仅涂敷在所述集电体的双面中的与所述基本单体相向的一面。
14.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,
所述单体堆叠部包括第二辅助单体,所述第二辅助单体层叠于末端隔板,所述末端隔板为位于最上侧或最下侧的隔板;
在所述基本单体中,当与所述末端隔板相接的电极为正极时,所述第二辅助单体从所述末端隔板依次层叠负极、隔板及正极;
在所述基本单体中,当与所述末端隔板相接的电极为负极时,所述第二辅助单体由正极形成。
15.根据权利要求14所述的电极组装体,其特征在于,
所述第二辅助单体的正极包括:
集电体;以及
活性物质,仅涂敷在所述集电体的双面中的与所述基本单体相向的一面。
16.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,
所述单体堆叠部包括第一辅助单体,所述第一辅助单体层叠于末端电极,所述末端电极为位于最上侧或最下侧的电极;
当所述末端电极为正极时,所述第一辅助单体从所述末端电极依次层叠隔板及负极而形成;
当所述末端电极为负极时,所述第一辅助单体从所述末端电极依次层叠隔板、正极、隔板及负极而形成。
17.根据权利要求16所述的电极组装体,其特征在于,所述第一辅助单体在所述负极的外侧进一步包括隔板。
18.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,
所述单体堆叠部包括第二辅助单体,所述第二辅助单体层叠于末端隔板,所述末端隔板为位于最上侧或最下侧的隔板;
在所述基本单体中,当与所述末端隔板相接的电极为正极时,所述第二辅助单体由负极形成;
在所述基本单体中,当与所述末端隔板相接的电极为负极时,所述第二辅助单体从所述末端隔板依次层叠正极、隔板及负极而形成。
19.根据权利要求18所述的电极组装体,其特征在于,所述第二辅助单体在所述负极的外侧进一步包括隔板。
20.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,
所述单体堆叠部包括第二辅助单体,所述第二辅助单体层叠于末端隔板,所述末端隔板为位于最上侧或最下侧的隔板;
在所述基本单体中,当与所述末端隔板相接的电极为负极时,所述第二辅助单体从所述末端隔板依次层叠第一正极、隔板、负极、隔板及第二正极而形成。
21.根据权利要求20所述的电极组装体,其特征在于,
所述第二辅助单体的第二正极包括:
集电体;以及
活性物质,仅涂敷在所述集电体的双面中的与所述基本单体相向的一面。
22.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,
所述单体堆叠部包括第二辅助单体,所述第二辅助单体层叠于末端隔板,所述末端隔板为位于最上侧或最下侧的隔板;
在所述基本单体中,当与所述末端隔板相接的电极为正极时,所述第二辅助单体从所述末端隔板依次层叠第一负极、隔板、正极、隔板及第二负极而形成。
23.根据权利要求1所述的电极组装体,其特征在于,还包括固定部,所述固定部用于固定所述单体堆叠部。
24.一种聚合物二次电池单元,其特征在于,包括:
权利要求1所述的电极组装体;
袋状壳,用于内置所述电极组装体。
CN201480001005.4A 2013-02-15 2014-02-17 电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元 Active CN104247127B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2013-0016511 2013-02-15
KR20130016511 2013-02-15
PCT/KR2014/001265 WO2014126431A1 (ko) 2013-02-15 2014-02-17 전극조립체 및 이를 포함하는 폴리머 이차전지 셀
KR1020140017700A KR101595643B1 (ko) 2013-02-15 2014-02-17 전극조립체 및 이를 포함하는 폴리머 이차전지 셀
KR10-2014-0017700 2014-02-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104247127A true CN104247127A (zh) 2014-12-24
CN104247127B CN104247127B (zh) 2016-09-14

Family

ID=51747584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201480001005.4A Active CN104247127B (zh) 2013-02-15 2014-02-17 电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元

Country Status (7)

Country Link
US (2) US9947909B2 (zh)
EP (1) EP2816656B1 (zh)
JP (2) JP2015526857A (zh)
KR (1) KR101595643B1 (zh)
CN (1) CN104247127B (zh)
TW (1) TWI520404B (zh)
WO (1) WO2014126431A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113875061A (zh) * 2019-11-07 2021-12-31 株式会社Lg新能源 折叠式电极组件及其制造方法

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014189316A1 (ko) 2013-05-23 2014-11-27 주식회사 엘지화학 전극 조립체 및 이를 위한 기본 단위체
KR101561735B1 (ko) * 2013-09-25 2015-10-19 주식회사 엘지화학 전극조립체 제조방법
KR101619604B1 (ko) 2013-09-26 2016-05-10 주식회사 엘지화학 전극조립체 및 이차전지의 제조방법
KR101609424B1 (ko) 2013-09-26 2016-04-05 주식회사 엘지화학 전극조립체의 제조방법
KR102080253B1 (ko) * 2015-11-06 2020-02-24 주식회사 엘지화학 전극 조립체
CN105514352B (zh) * 2015-12-14 2019-04-26 东莞新能源科技有限公司 电极组件及采用该电极组件的锂离子电芯
KR102256302B1 (ko) 2017-03-09 2021-05-26 삼성에스디아이 주식회사 전극 조립체 및 이를 포함하는 리튬 전지
JP6685983B2 (ja) 2017-09-21 2020-04-22 株式会社東芝 電極群、二次電池、電池パック、及び車両
KR102316340B1 (ko) * 2019-01-22 2021-10-22 주식회사 엘지에너지솔루션 전극조립체, 그를 포함하는 이차전지, 이차전지 제조방법 및 전지팩
KR20240082069A (ko) * 2022-12-01 2024-06-10 주식회사 엘지에너지솔루션 전극조립체 및 그 전극조립체를 포함하는 이차전지

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1457517A (zh) * 2001-03-05 2003-11-19 Lg化学株式会社 采用多组分复合膜的电化学电池
CN101002347A (zh) * 2004-09-02 2007-07-18 株式会社Lg化学 有机/无机复合多孔薄膜和由其制备的电化学装置
CN101771165A (zh) * 2010-02-08 2010-07-07 中南大学 一种圆柱形锂离子动力电池及其制备方法
KR20110112241A (ko) * 2010-04-06 2011-10-12 주식회사 엘지화학 스택 타입 셀, 개선된 바이-셀, 이들을 이용한 이차 전지용 전극 조립체 및 그 제조 방법
CN102760905A (zh) * 2011-04-28 2012-10-31 迪吉亚节能科技股份有限公司 高容量锂电池
CN202585648U (zh) * 2012-02-20 2012-12-05 宁德新能源科技有限公司 软包装叠片式电池结构

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6902847B1 (en) 1998-05-20 2005-06-07 Osaka Gas Company Limited Non-aqueous secondary cell and method for controlling the same
JP4271756B2 (ja) * 1998-12-02 2009-06-03 日東電工株式会社 電池用接着剤又は粘着剤もしくは粘着テープ・シート
JP2000311717A (ja) * 1999-02-25 2000-11-07 Mitsubishi Chemicals Corp 電池要素及び電池
JP2001028275A (ja) * 1999-06-25 2001-01-30 Mitsubishi Chemicals Corp 立体自由形状バッテリー装置
JP3611765B2 (ja) * 1999-12-09 2005-01-19 シャープ株式会社 二次電池及びそれを用いた電子機器
KR100515572B1 (ko) * 2000-02-08 2005-09-20 주식회사 엘지화학 중첩 전기화학 셀 및 그의 제조 방법
KR100515571B1 (ko) * 2000-02-08 2005-09-20 주식회사 엘지화학 중첩 전기 화학 셀
JP4644899B2 (ja) 2000-02-23 2011-03-09 ソニー株式会社 電極及び電池、並びにそれらの製造方法
JP2002151159A (ja) 2000-09-01 2002-05-24 Nisshinbo Ind Inc リチウム系電池
JP4951168B2 (ja) 2000-12-25 2012-06-13 トータル ワイヤレス ソリューショオンズ リミテッド シート状リチウム二次電池
JP4959048B2 (ja) * 2000-12-25 2012-06-20 トータル ワイヤレス ソリューショオンズ リミテッド シート状リチウム二次電池
KR100440934B1 (ko) * 2002-02-06 2004-07-21 삼성에스디아이 주식회사 이차전지
JP4281382B2 (ja) * 2002-04-19 2009-06-17 ソニー株式会社 生成水処理システム及び発電装置
KR100513645B1 (ko) * 2003-03-20 2005-09-07 주식회사 엘지화학 최외곽 전극이 분리막에 의해 포켓팅된 적층형 전지
JP4846717B2 (ja) 2004-09-02 2011-12-28 エルジー・ケム・リミテッド 有無機複合多孔性フィルム及びこれを用いる電気化学素子
EP1784876B1 (en) 2004-09-02 2018-01-24 LG Chem, Ltd. Organic/inorganic composite porous film and electrochemical device prepared thereby
KR100758482B1 (ko) 2004-12-07 2007-09-12 주식회사 엘지화학 표면 처리된 다공성 필름 및 이를 이용한 전기 화학 소자
KR100775310B1 (ko) 2004-12-22 2007-11-08 주식회사 엘지화학 유/무기 복합 다공성 분리막 및 이를 이용한 전기 화학소자
JP4929592B2 (ja) * 2004-12-27 2012-05-09 パナソニック株式会社 エネルギーデバイスの製造法
JP4753369B2 (ja) * 2006-04-28 2011-08-24 Necトーキン株式会社 積層型電気化学デバイス
TW200743245A (en) 2006-05-01 2007-11-16 Antig Tech Co Ltd Assembly method used in the assembly of flat-plate type membrane electrode assembled layer and its structure
KR100874387B1 (ko) 2006-06-13 2008-12-18 주식회사 엘지화학 둘 이상의 작동 전압을 제공하는 중첩식 이차전지
CN101507016B (zh) 2006-06-26 2012-06-27 株式会社Lg化学 用于电池组电池的电极板以及制备该电极板的方法
KR100894408B1 (ko) * 2006-07-10 2009-04-24 주식회사 엘지화학 향상된 안전성의 스택/폴딩형 전극조립체 및 이를 포함하는전기화학 셀
TW200812138A (en) 2006-08-18 2008-03-01 Antig Technology Corp Flat type membrane electrode layer structure
JP4293247B2 (ja) * 2007-02-19 2009-07-08 ソニー株式会社 積層型非水電解質電池およびその製造方法
EP2181478A4 (en) * 2007-07-25 2013-03-13 Lg Chemical Ltd ELECTROCHEMICAL DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME
JP5230801B2 (ja) * 2009-03-31 2013-07-10 三菱重工業株式会社 二次電池および電池システム
US20100304198A1 (en) * 2009-05-28 2010-12-02 Samsung Sdi Co., Ltd. Electrode assembly for secondary battery and method of manufacturing the same
KR101103499B1 (ko) 2009-10-07 2012-01-06 에스케이이노베이션 주식회사 전지용 전극조립체 및 그 제조방법
JP5426989B2 (ja) 2009-10-15 2014-02-26 コマツNtc株式会社 積層型電池製造装置
EP2573856B1 (en) * 2010-05-19 2017-12-27 Nissan Motor Co., Ltd Bipolar secondary battery
US8940429B2 (en) * 2010-07-16 2015-01-27 Apple Inc. Construction of non-rectangular batteries
KR101504049B1 (ko) * 2010-10-15 2015-03-18 도요타지도샤가부시키가이샤 이차 전지
KR20130113301A (ko) * 2012-04-05 2013-10-15 주식회사 엘지화학 계단 구조의 전지셀

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1457517A (zh) * 2001-03-05 2003-11-19 Lg化学株式会社 采用多组分复合膜的电化学电池
CN101002347A (zh) * 2004-09-02 2007-07-18 株式会社Lg化学 有机/无机复合多孔薄膜和由其制备的电化学装置
CN101771165A (zh) * 2010-02-08 2010-07-07 中南大学 一种圆柱形锂离子动力电池及其制备方法
KR20110112241A (ko) * 2010-04-06 2011-10-12 주식회사 엘지화학 스택 타입 셀, 개선된 바이-셀, 이들을 이용한 이차 전지용 전극 조립체 및 그 제조 방법
CN102760905A (zh) * 2011-04-28 2012-10-31 迪吉亚节能科技股份有限公司 高容量锂电池
CN202585648U (zh) * 2012-02-20 2012-12-05 宁德新能源科技有限公司 软包装叠片式电池结构

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113875061A (zh) * 2019-11-07 2021-12-31 株式会社Lg新能源 折叠式电极组件及其制造方法
US12051774B2 (en) 2019-11-07 2024-07-30 Lg Energy Solution, Ltd. Folding type electrode assembly and method of manufacturing the same

Also Published As

Publication number Publication date
US9947909B2 (en) 2018-04-17
US20140370362A1 (en) 2014-12-18
JP2015526857A (ja) 2015-09-10
KR101595643B1 (ko) 2016-02-18
EP2816656A1 (en) 2014-12-24
JP6526079B2 (ja) 2019-06-05
CN104247127B (zh) 2016-09-14
TW201501386A (zh) 2015-01-01
EP2816656A4 (en) 2015-05-13
TWI520404B (zh) 2016-02-01
WO2014126431A1 (ko) 2014-08-21
US20180198104A1 (en) 2018-07-12
US10615392B2 (en) 2020-04-07
EP2816656B1 (en) 2016-07-27
KR20140103085A (ko) 2014-08-25
JP2017117798A (ja) 2017-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104247127A (zh) 电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元
CN104221201B (zh) 电极组装体及包括该电极组装体的聚合物二次电池单元
CN104662725B (zh) 电极组件及用于该电极组件的基本单体
JP6275147B2 (ja) 電極組立体
CN104541399B (zh) 电极组件及电极组件的制造方法
JP2015504591A (ja) 電極組立体の製造方法、及びこれを用いて製造された電極組立体
EP2882028B1 (en) Method for manufacturing electrode assembly
KR101807354B1 (ko) 전극 조립체
CN111628227B (zh) 电极组件
CN104662724A (zh) 电极组件的制造方法
CN110690399B (zh) 电极组件的制造方法
KR101747514B1 (ko) 전극 조립체

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20211202

Address after: Seoul, South Kerean

Patentee after: LG Energy Solution

Address before: Seoul, South Kerean

Patentee before: LG CHEM, Ltd.