KR100824899B1 - Secondary battery - Google Patents

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Abstract

본 발명의 이차전지는 전극조립체; 상기 전극조립체를 수용하는 캔; 상기 캔의 개방된 상부와 결합하는 캡조립체; 및 상기 전극조립체와 상기 캡조립체 사이에 위치하는 상절연부재를 포함하고, 상기 상절연부재의 외주연은 내측부보다 두께가 얇으며, 상기 캔의 외벽에 내측으로 가압된 비딩부가 형성되고, 상기 비딩부가 상기 상절연부재 상면의 외주연과 접촉하는 것을 특징으로 한다.The secondary battery of the present invention is an electrode assembly; A can containing the electrode assembly; A cap assembly that engages with an open top of the can; And an phase insulation member positioned between the electrode assembly and the cap assembly, wherein an outer circumference of the phase insulation member is thinner than an inner portion, and a bead portion pressed inwardly is formed on an outer wall of the can, It is characterized in that the contact with the outer periphery of the upper surface of the upper insulating member.

따라서, 전극조립체의 총고가 늘어날 수 있어, 결국 전지의 용량이 증대될 수 있고, 또한 내측부는 종래의 두께를 유지하고 외주연은 종래보다 얇게 형성됨으로써 상절연부재 및 전극조립체의 손상을 방지할 수도 있다.Therefore, the total height of the electrode assembly can be increased, so that the capacity of the battery can be increased, and the inner part can maintain the conventional thickness and the outer periphery is thinner than the conventional one, thereby preventing damage to the phase insulating member and the electrode assembly. have.

Description

이차전지 {SECONDARY BATTERY}Secondary Battery {SECONDARY BATTERY}

도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 이차전지를 나타내는 분리 사시도,1 is an exploded perspective view illustrating a cylindrical secondary battery according to an embodiment of the present invention;

도 2 는 도 1 에 나타낸 이차전지의 정단면도,FIG. 2 is a front sectional view of the secondary battery shown in FIG. 1;

도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 상절연부재의 사시도,3 is a perspective view of a phase insulating member of a secondary battery according to an embodiment of the present invention;

도 4 은 도 3 의 상절연부재를 사용한 이차전지의 부분 개략도이다.4 is a partial schematic view of a secondary battery using the phase insulating member of FIG. 3.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

10: 캔 15: 비딩부10: can 15: beading part

20: 전극조립체 27: 전극탭20: electrode assembly 27: electrode tab

40: 상절연부재 42: 외주연40: phase insulation member 42: outer circumference

44: 내측부 46: 중앙홀44: inner part 46: central hole

100: 캡조립체100: cap assembly

본 발명은 이차전지에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 젤리롤과 캡조립체 사이에 위치하는 상절연부재 가운데 캔의 외벽에서 내측으로 가압되어 형성된 비딩 부와 접촉하는 부위를 얇게 형성함으로써, 젤리롤의 총고를 길게 하여 전기용량을 증대시키고, 젤리롤의 상단 모서리부에 가해지는 압력이 작아져 젤리롤의 변형 내지 상절연부재의 변형을 방지한 이차전지에 관한 것이다.The present invention relates to a secondary battery, and more particularly, by forming a thin portion of the phase insulating member positioned between the jelly roll and the cap assembly in contact with the beading portion formed by being pressed inward from the outer wall of the can. The present invention relates to a secondary battery which increases the capacitance by increasing the height and decreases the pressure applied to the upper edge portion of the jelly roll to prevent deformation of the jelly roll or deformation of the phase insulating member.

통상적으로, 이차전지(secondary battery)는 충전이 불가능한 일차전지와는 달리, 충전 및 방전이 가능한 전지를 말하는 것으로서, 셀룰라 폰, 노트북 컴퓨터, 캠코더 등의 첨단 전자기기 분야에서 널리 사용되고 있다. 특히, 리튬 이차전지는 작동전압이 3.6V로서, 전자장비 전원으로 많이 사용되고 있는 니켈-카드뮴 전지나 니켈-수소 전지보다 3배나 높고, 단위중량당 에너지밀도가 높다는 측면에서 급속도로 신장되고 있는 추세이다.In general, a secondary battery refers to a battery that can be charged and discharged, unlike a primary battery that cannot be charged, and is widely used in the field of advanced electronic devices such as a cellular phone, a notebook computer, a camcorder, and the like. In particular, lithium secondary batteries have an operating voltage of 3.6V, which is three times higher than nickel-cadmium batteries or nickel-hydrogen batteries, which are widely used as electronic equipment power sources, and are rapidly increasing in terms of high energy density per unit weight.

이러한 리튬 이차전지는 주로 양극 활물질로 리튬계 산화물, 음극 활물질로는 탄소재를 사용하고 있다. 또한, 리튬 이차전지는 여러가지 형상으로 제조되고 있는데, 대표적 형상으로는 원통형과, 각형과, 파우치형을 들 수 있다.Such lithium secondary batteries mainly use lithium-based oxides as positive electrode active materials and carbon materials as negative electrode active materials. Moreover, although lithium secondary batteries are manufactured in various shapes, typical shapes include cylindrical shape, square shape, and pouch type.

이 중 원통형 이차전지는 전극조립체와, 이 전극조립체를 수용하는 원통형의 캔과, 이 캔의 상부에 결합되는 캡조립체를 포함하여 이루어진다.Among these, the cylindrical secondary battery includes an electrode assembly, a cylindrical can housing the electrode assembly, and a cap assembly coupled to an upper portion of the can.

전극조립체는 양극과 음극 및 이들 두 전극 사이에 개재된 세퍼레이터가 원통형으로 권취되어 젤리롤 형태를 이루며, 양극 및 음극으로부터 양극 및 음극탭이 각각 인출되어 있다. 통상 양극탭은 상방으로, 음극탭은 하방으로 인출된다.In the electrode assembly, a cathode, a cathode, and a separator interposed between the two electrodes are wound in a cylindrical shape to form a jelly roll, and anode and cathode tabs are drawn out from the anode and the cathode, respectively. Normally, the positive electrode tab is upward and the negative electrode tab is pulled out downward.

캔은 원통형 이차전지에서 대략 원통의 형상을 가진 금속재질의 용기이며, 딥 드로잉(deep drawing) 등의 가공방법으로 형성한다. 따라서 캔 자체가 단자역할을 수행하는 것도 가능하다. The can is a metal container having a substantially cylindrical shape in a cylindrical secondary battery, and is formed by a processing method such as deep drawing. It is therefore possible for the can itself to act as a terminal.

캡조립체는 캔의 개방된 상부와 결합되는데, 캡조립체와 캔 사이에는 이 둘을 절연시키는 가스켓이 위치한다.The cap assembly is coupled to the open top of the can, with a gasket insulated between the cap assembly and the can.

전극조립체의 양극은 상방으로 인출된 양극탭을 통해 캡조립체의 한 부품과 전기 접속되고, 음극은 하방으로 인출된 음극탭을 통해 캔의 바닥면에 접합된다. 물론, 극성이 바뀌어 설계될 수도 있다.The positive electrode of the electrode assembly is electrically connected to one part of the cap assembly through an upwardly drawn positive electrode tab, and the negative electrode is joined to the bottom surface of the can through a negatively negative tab drawn downward. Of course, the polarity can also be changed.

또한, 전극조립체와 캡조립체 사이에는 이 둘의 절연을 위한 상절연부재가 위치하는데, 종래의 상절연부재의 구조에는 다음과 같은 문제가 있다.In addition, between the electrode assembly and the cap assembly is a phase insulation member for the insulation of the two, there is a problem in the structure of the conventional phase insulation member as follows.

종래의 상절연부재는 일정 두께를 갖는 단순한 원판형이다. 상절연부재가 얇을수록 전극조립체의 길이는 늘어날 수 있어, 결국 전지의 용량이 증대될 수 있는데, 상절연부재가 일정 수준 이하로 얇아지면, 전극조립체와 상절연부재를 캔 내부에 삽입한 후에 캔 외측에서 내측으로 비딩할 때에, 또는 캔의 개방된 상부에 캡조립체를 결합한 후에 크램핑할 때에, 또는 크램핑 후 전지의 총고를 일정한 규격에 맞추기 위해 프레싱할 때에 상절연부재가 일부 휘어지거나 손상될 수도 있고, 이에 따라 전극조립체의 손상이 발생할 위험이 있다.The conventional phase insulation member is a simple disc shape having a certain thickness. The thinner the phase insulating member, the longer the length of the electrode assembly may increase, and thus the capacity of the battery may be increased. When the phase insulating member becomes thinner than a predetermined level, the electrode assembly and the phase insulating member may be inserted into the can and then outside the can. The upper insulation member may be bent or damaged in some cases when beading inwardly at the inside of the can, or after clamping after the cap assembly is joined to the open top of the can, or when pressing to adjust the total height of the battery after the clamping. As a result, there is a risk of damage to the electrode assembly.

본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 젤리롤과 캡조립체 사이에 위치하는 상절연부재 가운데 캔의 외벽에서 내측으로 가압되어 형성된 비딩부와 접촉하는 부위를 얇게 형성함으로써, 젤리롤의 총고를 길게 하여 전기용량을 증대시키고, 젤리롤의 상단 모서리부에 가해지는 압력이 작아져 젤리롤의 변형 내지 상절연부재의 변형을 방지한 이차전지에 관한 것이다.The present invention is to solve the above problems, by forming a thin portion of the phase insulating member positioned between the jelly roll and the cap assembly in contact with the beading portion formed by being pressed inward from the outer wall of the can, the total height of the jelly roll The present invention relates to a secondary battery in which the capacitance is increased to increase the pressure, and the pressure applied to the upper edge portion of the jelly roll is reduced to prevent deformation of the jelly roll or deformation of the phase insulating member.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 이차전지는, Secondary battery according to the present invention for achieving the above object,

전극조립체; 상기 전극조립체를 수용하는 캔; 상기 캔의 개방된 상부와 결합하는 캡조립체; 및 상기 전극조립체와 상기 캡조립체 사이에 위치하는 상절연부재를 포함하고, 상기 상절연부재의 외주연은 내측부보다 두께가 얇으며, 상기 캔의 외벽에 내측으로 가압된 비딩부가 형성되고, 상기 비딩부가 상기 상절연부재 상면의 외주연과 접촉하는 것을 특징으로 한다.Electrode assembly; A can containing the electrode assembly; A cap assembly that engages with an open top of the can; And an phase insulation member positioned between the electrode assembly and the cap assembly, wherein an outer circumference of the phase insulation member is thinner than an inner portion, and a bead portion pressed inwardly is formed on an outer wall of the can, It is characterized in that the contact with the outer periphery of the upper surface of the upper insulating member.

이때, 상기 상절연부재 상면의 외주연과 내측부 사이는 단차질 수도 있다.In this case, a step may be formed between the outer circumference and the inner portion of the upper surface of the upper insulating member.

이하에서는, 첨부된 도면을 참조하면서 실시예를 통해 본 발명을 보다 상세히 설명하기로 한다. Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

도 1 및 도 2 를 참조하면, 원통형 이차전지는 전극조립체(20)와, 전극조립체(20)를 수용하는 캔(10)과, 이 캔(10)과 결합하는 캡조립체(100)를 포함한다. 1 and 2, the cylindrical secondary battery includes an electrode assembly 20, a can 10 containing the electrode assembly 20, and a cap assembly 100 coupled to the can 10. .

전극조립체(20)는 통상 전기용량을 높이기 위해 서로 다른 두 전극(25)을 넓은 판형으로 형성한 뒤, 이들을 상호 절연시키는 세퍼레이터(21, 23)를 이들 두 전극 사이 및 두 전극 아래쪽 혹은 위쪽에 위치시켜 적층하고, 원형으로 권취하여 이른바 '젤리롤(Jelly Roll)' 형태로 만든다. 두 전극판은 각각 알미늄과 구리로 된 금속 포일 혹은 금속 메쉬로 이루어지는 집전체에 활물질 슬러리가 도포되어 이루어진다. 전극판이 감기는 방향으로 집전체의 시작단과 끝단에는 슬러리가 도포되지 않는 무지부가 존재한다. 무지부에는 한 전극판에 하나씩 전극탭(27, 29)이 설치되며, 전극탭은 하나가 원통형 캔의 개구부 방향인 위쪽으로, 다른 하나는 아래쪽으 로 전극에서 인출되도록 형성될 수도 있고, 두 탭 모두 개구부 방향인 위쪽으로 인출되도록 형성될 수도 있다.The electrode assembly 20 typically forms two different electrodes 25 in a wide plate shape in order to increase capacitance, and thereafter, separators 21 and 23 are insulated from each other and positioned below or above the two electrodes. It is then laminated, rolled up in a circle to form a so-called 'Jelly Roll'. The two electrode plates are formed by coating an active material slurry on a current collector made of metal foil or metal mesh made of aluminum and copper, respectively. In the direction in which the electrode plate is wound, there is a non-coated portion at which the slurry is not applied at the start and end of the current collector. In the uncoated portion, electrode tabs 27 and 29 are provided one by one in the electrode plate, and the electrode tabs may be formed to be drawn out from the electrodes, one upward in the direction of the opening of the cylindrical can and the other downward. Both may be formed to be drawn upward in the opening direction.

캔(10)은 도시된 바와 같이 원통의 형상을 가지고 있고, 알미늄 또는 알미늄 합금 같은 경량의 전도성 금속재질의 용기이며, 딥 드로잉(deep drawing) 등의 가공방법으로 형성된다. 이 원통형 캔(10) 내에 하절연부재(30)와 전극조립체(20)와 상절연부재(40)가 순서대로 설치된다. 이때, 젤리롤의 풀림을 방지하고 내부가스의 이동통로의 역할을 수행하는 센터핀(미도시)이 젤리롤 중앙의 빈 공간에 삽입될 수도 있다. The can 10 has a cylindrical shape as shown, is a container made of a lightweight conductive metal such as aluminum or an aluminum alloy, and is formed by a processing method such as deep drawing. The lower insulating member 30, the electrode assembly 20, and the upper insulating member 40 are sequentially installed in the cylindrical can 10. At this time, the center pin (not shown) that prevents the release of the jelly roll and serves as a movement passage of the internal gas may be inserted into the empty space in the center of the jelly roll.

아래쪽으로 인출되는 전극탭(29)은 젤리롤형 전극조립체(20)의 하면과 평행하도록 절곡되고, 원통형 캔(10)의 바닥면에 용접된다. 이때 전극조립체(20)의 하면이 캔(10)의 바닥면과 단락되지 않도록 절곡된 전극탭(29) 부분과 전극조립체(20)의 하면 사이에는 하절연부재(30)가 위치하도록 한다. The electrode tab 29 drawn downward is bent to be parallel to the bottom surface of the jelly roll type electrode assembly 20 and welded to the bottom surface of the cylindrical can 10. At this time, the lower insulating member 30 is positioned between the bent electrode tab 29 and the lower surface of the electrode assembly 20 such that the lower surface of the electrode assembly 20 is not short-circuited with the bottom surface of the can 10.

한편, 상절연부재(40)는 전극조립체(20)의 상면과 캡조립체(100) 사이를 절연시키는 역할을 수행하는데, 자세한 설명은 후술하기로 한다.On the other hand, the upper insulating member 40 serves to insulate between the upper surface of the electrode assembly 20 and the cap assembly 100, a detailed description thereof will be described later.

하절연부재(30)와 전극조립체(20)와 상절연부재(40)가 수용된 원통형 캔(10)에 있어서, 상절연부재(40)의 상단 바로 윗부분의 캔(10)의 외주를 따라 외부에서 안쪽으로 가압하여 비딩부(15)를 형성함으로써 전극조립체(20)의 유동을 방지한다.In the cylindrical can 10 in which the lower insulating member 30, the electrode assembly 20, and the upper insulating member 40 are accommodated, the outside of the can 10 of the upper portion of the upper insulating member 40 is formed on the outside. By pressing inwards to form the beading portion 15, the flow of the electrode assembly 20 is prevented.

이후, 원통형 캔에는 전해액이 주입된다. 이 전해액은 충·방전시 전극(25)에서 전기화학적 반응에 의해 생성되는 리튬 이온이 이동 가능하게 하는 역할을 한다. Thereafter, the electrolyte is injected into the cylindrical can. This electrolyte serves to move lithium ions generated by the electrochemical reaction in the electrode 25 during charging and discharging.

캡조립체(100)는 도시한 바와 같이 벤트(110), 전류차단기(120), PTC(130) 및 캡업(140)이 아래쪽부터 순서대로 위치한다. 캡조립체(100)의 가장 아래쪽에는 벤트(110)가 위치하는데, 이 벤트(110)의 중앙부는 아래쪽으로 볼록하게 돌출되어 전극탭(27)과 전기 접속되는 돌출부(112)를 가지고 있다. 벤트(110) 위쪽에는 벤트(110)의 돌출부(112)가 내부압력에 의해 위로 볼록하게 변형됨으로써 파단되도록 이루어진 전류차단기(CID: Current Interrupt Device)(120)가 설치되어 있다. 이 전류차단기(120) 위쪽에는 PTC(Positive Thermal Coefficient)(130)가 설치되어 있는데, 이 PTC는 전지의 과열에 의해 전지 내 전류의 흐름을 차단한다. PTC 위쪽에는 외부와 전기 접속되도록 볼록하게 형성된 전극단자를 갖는 캡업(Cap Up)(140)이 설치되어 있다. As shown in the cap assembly 100, the vent 110, the current breaker 120, the PTC 130, and the cap up 140 are located in order from the bottom. Vent 110 is located at the bottom of the cap assembly 100, the central portion of the event 110 has a protrusion 112 is convexly protruded downward and electrically connected to the electrode tab 27. A current interrupter (CID) 120 is formed above the vent 110 so that the protrusion 112 of the vent 110 is broken by being convexly deformed by the internal pressure. A PTC (Positive Thermal Coefficient) 130 is provided above the current breaker 120, which blocks the flow of current in the battery by overheating of the battery. A cap up 140 having an electrode terminal formed convexly formed to be electrically connected to the outside is provided above the PTC.

상기 캔(10)의 상부와 상기 캡조립체(100) 사이에는 가스켓(150)이 위치하여 캔(10)과 캡조립체(100) 사이를 밀폐시키고 절연시키는 역할을 수행한다.A gasket 150 is positioned between the upper portion of the can 10 and the cap assembly 100 to seal and insulate the can 10 from the cap assembly 100.

상기한 상절연부재(40)의 구조에 관하여 보다 상세하게는 다음과 같다.The structure of the phase insulation member 40 is as follows.

도 3 및 도 4 를 참조하면, 상절연부재(40)의 외주연(42)은 내측부(44)보다 두께가 얇으며, 상기 상절연부재의 상면의 외주연(42)은 캔(10)의 외벽에서 내측으로 가압되어 형성된 비딩부(15)와 접촉하여 있다. 3 and 4, the outer circumferential edge 42 of the upper insulation member 40 is thinner than the inner portion 44, and the outer circumferential edge 42 of the upper surface of the upper insulation member 40 is formed of the can 10. In contact with the beading portion 15 formed by being pressed inward from the outer wall.

여기서, 외주연(42)과 내측부(44)의 두께의 차이는 도시한 바와 같이 외주연(42)과 내측부(44) 사이가 단차지게 형성된 것에 기인할 수 있다. 이에 따라, 내측부(44)의 두께는 종래의 두께를 유지할 수 있어, 캔 외벽을 내측으로 비딩할 때나, 크램핑할 때나, 일정 규격에 맞추기 위한 프레싱을 할 때에, 상절연부재가 휘어지 거나 손상될 위험을 방지할 수 있고, 따라서 전극조립체의 손상을 방지할 수 있다. 더불어, 외주연(42)의 두께를 종래보다 얇게 형성함으로써, 전극조립체의 총고가 늘어날 수 있어, 결국 전지의 용량이 증대될 수 있다. 또한, 외주연(42)의 두께를 종래보다 얇게 형성함으로써, 상절연부재(40)의 외주연(42)이 비딩부(15)에 의해 눌려지는 효과가 종래보다 현저히 감소되므로, 상절연부재(40) 및 전극조립체의 손상을 방지하는 측면도 있다.Here, the difference in the thickness of the outer circumferential edge 42 and the inner portion 44 may be due to the stepped between the outer circumferential edge 42 and the inner portion 44 as shown. Accordingly, the thickness of the inner portion 44 can maintain the conventional thickness, so that the upper insulation member is bent or damaged when beading the can outer wall inward, when clamping, or when pressing to conform to a predetermined standard. It is possible to prevent the risk of damage, and thus to prevent damage to the electrode assembly. In addition, by forming the thickness of the outer periphery 42 thinner than the conventional, the total height of the electrode assembly can be increased, and eventually the capacity of the battery can be increased. In addition, since the thickness of the outer circumferential edge 42 is made thinner than before, the effect that the outer circumferential edge 42 of the upper insulation member 40 is pressed by the beading portion 15 is remarkably reduced than before, and thus the phase insulation member ( 40) and to prevent damage to the electrode assembly.

이때, 상절연부재(40)의 외주연(42)의 폭은 비딩부(15)의 내측으로의 깊이보다 크도록 형성되는 것이 바람직하다. 외주연(42)의 폭이 비딩부(15)의 내측으로의 깊이보다 작아서 비딩부(15)가 내측부(44)의 상면과 접촉한다면, 본 발명에서 외주연(42)과 내측부(44) 사이를 단차지게 형성한 의미가 없어지기 때문이다.At this time, the width of the outer periphery 42 of the upper insulating member 40 is preferably formed to be larger than the depth to the inside of the beading portion 15. If the width of the outer circumferential edge 42 is smaller than the depth to the inside of the beading portion 15 so that the beading portion 15 contacts the upper surface of the inner portion 44, the outer circumferential edge 42 and the inner portion 44 in the present invention. This is because the meaning of forming a step is lost.

또한, 상절연부재(40)의 하면은 평평한 것이 바람직하다. 상절연부재(40)의 상면에 단차를 주어 상절연부재(40)의 외주연과 내측부의 두께 차이를 주는 것으로 충분하며, 상절연부재(40)의 하면을 굴곡지게 하거나 단차를 준다면, 이는 오히려 전지의 총고를 줄이게 되어 전지의 용량을 감소시키게 된다.In addition, the lower surface of the upper insulating member 40 is preferably flat. It is sufficient to give a step on the upper surface of the upper insulating member 40 to give a difference in thickness between the outer periphery and the inner part of the upper insulating member 40, and if the lower surface of the upper insulating member 40 is bent or gives a step, this is rather This reduces the total cell weight, which reduces the capacity of the battery.

한편, 상절연부재(40)의 내측부(44)의 중앙에 내부 가스의 유출을 위한 중앙홀(46)이 형성될 수도 있다. 이는 전지 내부에서 발생한 가스가 젤리롤 중앙의 빈 공간을 타고 상방으로 이동할 때 상절연부재(40)가 이를 가로막지 않도록 중앙홀(46)을 형성하는 것이다.On the other hand, the central hole 46 for the outflow of the internal gas may be formed in the center of the inner portion 44 of the upper insulating member 40. This is to form a central hole 46 so that the phase insulation member 40 does not block when the gas generated inside the battery moves upward through the empty space of the jelly roll.

본 발명에 의하면, According to the invention,

첫째, 내측부의 두께는 종래의 두께를 유지할 수 있어, 캔 외벽을 내측으로 비딩할 때나, 크램핑할 때나, 일정 규격에 맞추기 위한 프레싱할 때에, 상절연부재가 휘어지거나 손상될 위험을 방지할 수 있고, 따라서 전극조립체의 손상을 방지할 수 있다. First, the thickness of the inner portion can maintain the conventional thickness, and can prevent the risk of bending or damaging the phase insulation member when beading the outer wall of the can inward, clamping, or pressing to meet a certain standard. Therefore, damage to the electrode assembly can be prevented.

둘째, 외주연의 두께를 종래보다 얇게 형성함으로써, 전극조립체의 총고가 늘어날 수 있어, 결국 전지의 용량이 증대될 수 있다. 또한, 외주연의 두께를 종래보다 얇게 형성함으로써, 상절연부재의 외주연이 비딩부에 의해 눌려지는 효과가 종래보다 현저히 감소되므로, 상절연부재 및 전극조립체의 손상을 방지하는 측면도 있다.Second, by forming a thickness of the outer periphery thinner than the conventional, the total height of the electrode assembly can be increased, and eventually the capacity of the battery can be increased. In addition, since the thickness of the outer peripheral edge is made thinner than the conventional, the effect that the outer peripheral edge of the phase insulating member is pressed by the bead portion is significantly reduced compared with the conventional, there is also a side to prevent damage to the phase insulating member and the electrode assembly.

본 발명은 도시된 실시예를 중심으로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 발명이 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 할 수 있는 다양한 변형 및 균등한 타 실시예를 포괄할 수 있음을 이해할 것이다.Although the present invention has been described with reference to the illustrated embodiments, it is merely exemplary, and the present invention may encompass various modifications and equivalent other embodiments that can be made by those skilled in the art. Will understand.

Claims (6)

전극조립체; Electrode assembly; 상기 전극조립체를 수용하는 캔; A can containing the electrode assembly; 상기 캔의 개방된 상부와 결합하는 캡조립체; 및 A cap assembly that engages with an open top of the can; And 상기 전극조립체와 상기 캡조립체 사이에 위치하는 상절연부재Phase insulating member positioned between the electrode assembly and the cap assembly 를 포함하고, Including, 상기 상절연부재의 외주연은 내측부보다 두께가 얇으며, 상기 캔의 외벽에 내측으로 가압된 비딩부가 형성되고, 상기 비딩부가 상기 상절연부재 상면의 외주연과 접촉하며, 상기 상절연부재의 외주연의 폭은 상기 비딩부의 내측으로의 깊이보다 크게 형성된 이차전지.The outer periphery of the upper insulating member is thinner than the inner portion, the beading portion is pressed inward on the outer wall of the can, the beading portion is in contact with the outer periphery of the upper surface of the upper insulating member, the outer The width of the peripheral edge is formed larger than the depth to the inside of the bead portion. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 상절연부재 상면의 외주연과 내측부 사이에 단차가 형성된 이차전지.Secondary battery has a step formed between the outer periphery and the inner portion of the upper surface of the upper insulating member. 삭제delete 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 상절연부재의 하면은 평평하게 형성된 이차전지.A secondary battery having a lower surface of the phase insulating member is formed flat. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 상절연부재의 내측부의 중앙에 내부 가스의 유출을 위한 중앙홀이 형성된 이차전지.Secondary battery formed with a central hole for the outflow of the internal gas in the center of the inner portion of the phase insulating member. 제 1 항, 제 2 항, 제 4 항 또는 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1, 2, 4 or 5, 상기 캔은 원통형인 이차전지.The can is a cylindrical secondary battery.
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