KR100883934B1 - 원통형 공기 아연 전지 - Google Patents

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Abstract

본 발명은, 전지의 양극으로 기능하는 필름으로서, 제 1 표면이 소수성이고 제 2 표면이 이온 투과성을 가지며 상기 제 2 표면이 내측에 오도록 원통형으로 절곡된 필름; 및 상기 필름이 형성하는 원통형의 상하면에 형성되는 개구를 밀봉하는 밀봉체를 포함하는 원통형 공기 아연 전지를 제공한다.
본 발명에 따르면, 공기 양극 필름을 용이하게 원통형으로 밀봉하여 원통형 공기 아연 전지를 제조할 수 있다.
또한, 본 발명은 원통형 전지에 있어 외부와 용이하게 단락될 수 있는 양극 또는 음극 단자를 제공할 수 있다.
원통형 공기 아연 전지, 필름, 밀봉체

Description

원통형 공기 아연 전지{CYLINDRICAL ZINC-AIR CELL}
본 발명은 공기 아연 전지에 관한 것으로, 특히 원통형의 표준 규격에 맞는 공기 아연 전지에 관한 것이다.
종래에 전기 기기에 대한 전력 공급을 위한 수단으로서 전지 (battery) 가 널리 사용되었다. 종래에는 전지로서 망간 건전지, 알칼리 망간 건전지, 공기 아연 (zinc-air) 전지 등의 1차 전지와, 니켈 카드뮴 (Ni-Cd) 전지, 니켈 수소 (Ni-H) 전지, 리튬 이온 전지 등의 2차 전지가 사용되었다. 이들 중 공기 아연 전지는 1.4 V 의 상대적으로 높은 전압을 제공하며, 에너지 밀도가 높고 방전 용량이 크다는 장점을 갖는다. 또한, 전지의 방전이 완료될 때까지 거의 일정한 방전 특성을 나타내어, 중금속의 함유로 사용이 억제되고 있는 수은 전지를 대체할 수 있는 건전지로 생각되고 있다.
도 1 은 종래의 버튼형 공기 아연 전지의 단면도이다.
도 1 을 참조하면, 종래의 버튼형 공기 아연 전지는 양극으로서의 막 (membrane; 10) 과 음극으로서의 아연겔 (16) 을 포함하며, 막 (10) 과 아연겔 (16) 사이에는 세퍼레이터 (separator; 12) 가 개재된다. 그리고, 막 (10) 과 아연 겔 (16) 은 각각 도전성의 양극캔 (18) 과 음극캔 (20) 내에 수용되어 전지를 구성한다.
막 (10) 은 물 분자를 포함하고 있는 투과성의 막으로서, 공기 중의 산소와 접촉하여 수산화 이온 (OH-) 을 발생시킨다. 이 반응은 다음의 화학식으로 표시될 수 있다.
O2 + 2H2O + 4e- ↔ 4OH-
상기의 반응에서 전자는 양극캔 (18) 을 통해 공급된다. 막의 재질로서는 통상 탄소를 많이 사용하나, 필요 전압 또는 응용 분야에 따라 적절한 재료를 사용할 수 있다.
이와 같이 양극에서의 반응에 산소가 필요하므로, 양극은 공기와 접촉할 수 있는 경로를 가지고 있어야 하며, 그에 따라 양극캔 (18) 의 하부에는 공기구멍 (14) 이 형성된다. 공기구멍 (14) 은 전지를 사용하지 않을 때에는 밀봉되어 양극에서의 반응을 억제한다.
상술한 화학 반응에 의해 발생된 수산화 이온은 세퍼레이터 (12) 를 통해 음극인 아연겔 (16) 로 전달된다. 세퍼레이터 (12) 는 수산화 이온에 대하여서는 투과성을 갖는 한편, 아연겔 (16) 이 누출되는 것을 막고 아연겔 (16) 과 막 (10) 을 절연하는 기능을 갖는다.
아연겔 (16) 은 아연 분말을 주로 포함하며, 첨가제와 전해질이 혼합된다. 통상 전해질로서는 수산화칼륨 (KOH) 수용액이 사용된다. 수산화 이온이 아연겔 (16) 내로 전달되면, 아연 분말이 수산화 이온과 반응하여 산화된다. 이 반응은 다음의 화학식으로 나타낼 수 있다.
Zn + 2OH- ↔ Zn(OH)2 + 2e-
Zn + 2OH- ↔ ZnO + H2O + 2e-
이 반응에 의하여 음극에서 전자가 발생되며, 발생된 전자는 음극캔 (20) 을 통해 전달된다. 이와 같은 화학 반응에 의해 이론적으로는 최대 1.65V 의 전압이 발생될 수 있다.
이와 같은 공기 아연 전지는 전압, 에너지 밀도, 방전 용량, 방전 특성 등에 있어 유리한 성질을 가지고 있으나, 종래의 공기 아연 전지의 사용 분야는 보청기, 카메라 등 특수한 분야에 제한되었으며, 특히 버튼형의 전지로 판매될 뿐 AAA, AA 등의 원통형 표준 규격으로는 제조되지 않았다. 원통형의 공기 아연 전지를 상용화하기 위해서는 원통형 전지가 적용되는 응용 분야에 적합한 전압 및 전류를 발생시키도록 공기 아연 전지를 제조하여야 할 뿐만 아니라, 공기 아연 전지를 원통형으로 제조하는 방법 자체가 개발되어야 한다. 이러한 문제를 해결하기 위하여, 본 출원인의 한국 특허 제 0644776 호, 등록실용신안 제 0414801 호 및 등록실용신안 제 0415242 호에는 공기 아연 전지에 포함되는 공기 양극인 필름을 융착 또는 코킹 방 식에 의해 원통형으로 밀봉하는 기술이 개시되어 있다.
그러나, 상기 공기 아연 전지를 원통형으로 제조하기 위해서는 상기 공기 양극의 필름을 원통형으로 밀봉하는 외에 공기 아연전지의 양 말단을 밀봉하여 AAA, AA 등의 원통형 표준 규격으로 제조할 수 있는 기술 개발이 요구된다.
상기 문제점을 해결하기 위하여 안출된 본 발명은 공기 아연 전지를 원통형으로 제조하기 위하여 공기 아연전지의 양 말단을 밀봉함으로써 AAA, AA 등의 원통형 표준 규격으로 제조할 수 있는 원통형 공기 아연 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 전지의 양극으로 기능하는 필름으로서, 제 1 표면이 소수성이고 제 2 표면이 이온 투과성을 가지며 상기 제 2 표면이 내측에 오도록 원통형으로 절곡된 필름; 및 상기 필름이 형성하는 원통형의 상하면에 형성되는 개구를 밀봉하는 밀봉체를 포함하는 원통형 공기 아연 전지를 제공한다.
바람직하게는, 상기 필름에 의한 원통부 내측에 충진되는 아연겔로부터 전지의 외부로 인출되어, 상기 아연겔에서의 화학 반응에 의해 발생되는 전자들을 운반하는 음극 단자를 더 포함할 수 있다.
또한, 양극으로 기능하는 상기 필름에서 화학 반응이 일어날 수 있도록 상기 필름과 접촉하여 외부로부터 상기 필름으로 전자들을 공급하는 양극 단자를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 제 1 표면은 테프론 (Teflon) 재질일 수 있다.
또한, 상기 제 2 표면은 폴리프로필렌 (Polypropylene) 재질일 수 있다.
또한, 상기 밀봉체는 상기 필름의 상기 제 2 표면과 동일한 재질일 수 있다.
또한, 상기 필름은 상기 제 1 표면과 상기 제 2 표면 사이에 탄소 및 금속 메쉬 (mesh) 를 포함할 수 있다.
또한, 상기 금속 메쉬를 노출시켜 양극 단자로 이용할 수 있다.
또한, 상기 음극 단자는 S 형 또는 C 형으로 절곡된 형태일 수 있다.
또한, 상기 음극 단자는 상기 밀봉체를 관통하는 막대 형태일 수 있다.
또한, 상기 양극 단자는 상기 밀봉체와 필름을 감싸도록 형성될 수 있다.
또한, 상기 필름의 외곽을 둘러싸는 동시에 상기 양극 단자와 접하도록 형성되는 케이스를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 공기 양극 필름을 용이하게 원통형으로 밀봉하여 원통형 공기 아연 전지를 제조할 수 있다.
또한, 본 발명은 원통형 전지에 있어 외부와 용이하게 단락될 수 있는 양극 또는 음극 단자를 제공할 수 있다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시형태를 설명한다. 설명되는 실시형태는 예시에 불과하고 본 발명이 이에 제한되지 않음은 당업자에게 명백할 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시형태에 따른 원통형 공기 아연 전지의 단면도이다.
도 2를 참조하면, 공기 아연 전지는 상기 화학식 1의 반응을 일으키는 공기 양극으로서 기능하는 필름(20), 필름(20) 양 말단에 융착 또는 접착되는 밀봉체(22) 및 상기 필름(20) 과 밀봉체(22) 사이에 충진되어 상기 화학식 2의 반응을 일으키는 음극으로서의 아연겔(도 6의 도면부호 300 참조)을 포함한다.
상기 필름(20) 은 AAA, AA 등과 같은 원통형 전지의 표준과 동일한 형상의 원기둥 형태로 제작되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 공기 아연 전지는 아연겔(300)로부터 전지 외부로 인출되는 음극 단자(24)를 포함한다. 상기 음극 단자(24)는 화학식 2의 반응에 의해 발생하는 전자들을 아연겔(300)이 충진되어 있는 부분에서 전지 외부로 운반한다. 공기 아연 전지에 있어서, 통상적으로 아연겔(300)은 팽창 등의 요인으로 상기 필름(20)과 밀봉체(22) 사이의 공간에 가득 채워질 수 없는데 이러한 이유로 상기 음극 단자(24)는 유동성이 있는 아연겔(300)과 접하지 못할 가능성이 생기게 된다. 따라서, 공기 아연 전지의 내부에 삽입된 음극 단자(24)를 S 형 또는 C 형으로 절곡시켜 유동성인 아연겔(300)이 어떠한 상태에 있는지 여부와 상관없이 항상 상기 아연겔(300)과 접촉할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
도 3은 본 발명의 다른 실시형태에 따른 원통형 공기 아연 전지의 단면도이다.
도 3에 도시된 공기 아연 전지에 있어서 전술한 밀봉체(22)의 형상 외의 모든 구성은 도 2를 참조하여 설명한 본 발명의 일 실시형태와 실질적으로 동일하며, 이에 대한 설명은 생략하기로 한다. 도 3을 참조하면, 유동성 있는 아연겔과 접촉 할 수 있도록 공기 아연 전지의 내부에 막대 형태의 음극 단자(24)를 삽입하여 형성할 수 있다. 상기 막대 형태의 음극 단자(24)의 단부는 S 또는 C 형태로 형성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시형태에 따른 원통형 공기 아연 전지의 단면도이다.
도 4를 참조하면, 밀봉체(22)의 일단에 양극 단자(26)가 형성된다. 상기 양극 단자는 상기 밀봉체(22) 및 필름(20)을 감쌀 수 있도록 형성되며, 이러한 구성에 의해 상기 밀봉체(22)와 필름(20) 간의 접착력이 더욱 향상된다. 상기 양극 단자(26)는 필름(20)과 전기적으로 접촉하여 필름(20)에서 상기 화학식 1의 반응이 일어날 수 있도록 전자들을 전지 외부로부터 상기 필름(20)으로 운반한다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 공기 아연 전지는, 원통형 형상의 밀봉체(22) 외곽을 상기 필름(20)이 감싸는 것만으로 필름(20)으로 충분히 전자를 공급할 수 없으므로 상기 양극 단자(26)의 결합을 통해 보다 효율적이고 용이하게 전자를 공급할 수 있다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시형태에 따른 원통형 공기 아연 전지의 단면도이다.
도 5를 참조하면, 상기 필름(20)의 외곽을 둘러싸는 동시에 상기 양극 단자(26)와 접하도록 형성되는 케이스(27)가 형성될 수 있다. 이 경우 상기 케이 스(27)에는 공기의 소통을 위한 개구가 형성되어 상기 필름(20)이 공기와 접촉하여 상기 화학식 1의 화학 반응을 일으킬 수 있도록 한다. 상기 케이스(27)는 금속으로 형성되는 종래와 달리 플라스틱 등으로 형성되어 형태를 지지하며, 이로써 경량화를 이룰 수 있다.
종래의 공기 아연 전지는 밀봉의 어려움으로 인해 특정 형태로만 제조될 수 있었으나, 본 발명은 이러한 밀봉의 어려움을 해결함으로써, 원하는 형태의 공기 아연 전지의 제조를 가능하게 한다. 특히, 본 발명에 따른 공기 아연 전지는, 양극 및 음극에서의 화학반응에 요구되는 전자 이동 통로로서 음극 단자(24) 및 양극 단자(26)를 이용함으로써, 종래 공기 아연 전지에서 전자 이동 통로로서 사용되었던 양극 캔(18) 및 음극 캔(20) 의 사용을 배제하여 전지의 전체적인 형태를 원통 형태로 구현할 수 있다.
도 6은 본 발명에 사용되는 필름을 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 공기 아연 전지에 있어서, 상기 필름(20)은 아연겔(300)과 기타 요소들을 분리하는 세퍼레이터(350), 공기 중의 산소와 반응하여 상기 화학식 1의 반응을 일으키는 촉매층(330) 및 금속 메쉬(320), 그리고 이산화탄소 흡수를 방지하여 전지 수명을 연장하기 위해 배치되는 소수성 막(310) 을 포함한다. 상기 촉매층(330)과 세퍼레이터(350)는 접착제(340)에 의해 접착된다. 일반적으로 세퍼레이터(350)로서는 이온 투과성을 갖는 재질, 예를 들어 폴리프로필렌(Polypropylene) 재질을 사용하고, 소수성 막(310)으로는 테프론(Teflon) 재질을 사용한다. 또한 촉매층(330)은 주로 탄소 재질이다.
도 6에 도시된 필름에 있어서 소수성 막(310)은 비활성(inert) 특성 때문에 타 물질과의 접합이 극히 어려운 반면, 세퍼레이터(350)는 접합이 용이한 특성을 갖는다. 따라서, 이러한 특성을 이용하여, 도 2 에 도시된 바와 같이 밀봉체(22) 상에 필름(20)의 세퍼레이터(350)를 접촉시켜 접착 효과를 증대시킬 수 있으며, 상기 접착 방법으로는 열 융착, 초음파 융착 또는 접착 방식이 사용될 수 있다. 이러한 밀봉체(22)로는 세퍼레이터(350)와 동일한 물질, 즉, 폴리프로필렌이 사용될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니고, 플라스틱, 수지 등 세퍼레이터(350)의 재질을 고려하여 밀봉에 적합한 고분자 물질을 사용할 수 있다.
또한, 도 6에 도시된 필름에 있어서 금속 메쉬(320)는 도전성 물질로서, 필름(20)에서 일어나는 화학반응에 의해 생성된 전자들의 이동경로가 될 수 있다. 따라서, 필름(20)의 일단을 적절한 형상으로 제조하고 소수성 막(310)을 제거하여 금속 메쉬(320)가 노출될 수 있도록 하여, 노출된 금속 메쉬(320)를 양극 단자(26)로 활용할 수 있다.
이상 본 발명의 구체적 실시형태와 관련하여 본 발명을 설명하였으나 이는 예시에 불과하며 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 당업자는 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 설명된 실시형태를 변경 또는 변형할 수 있으며, 이러한 변경 또는 변형도 본 발명의 범위에 속한다. 예를 들면, 본 명세서에서는 원통 형태의 공기 아연 전지에 대하여 명시하였으나, 전지의 형태는 이에 한정되지 않으며, 당업자라면 본 발명을 이용하여 원하는 형태의 전지를 용이하게 제조할 수 있을 것이다. 또한, 본 명세서에서 설명한 각 구성요소의 재질은 당업자가 공지된 다양한 재질로부터 용이하게 선택하여 대체할 수 있다. 또한 당업자는 본 명세서에서 설명된 구성요소 중 일부를 성능의 열화 없이 생략하거나 성능을 개선하기 위해 구성요소를 추가할 수 있다. 따라서 본 발명의 범위는 설명된 실시형태가 아니라 특허청구범위 및 그 균등물에 의해 결정되어야 한다.
도 1 은 종래의 버튼형 공기 아연 전지의 단면도.
도 2는 본 발명의 일 실시형태에 따른 원통형 공기 아연 전지의 단면도.
도 3은 본 발명의 다른 실시형태에 따른 원통형 공기 아연 전지의 단면도.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시형태에 따른 원통형 공기 아연 전지의 단면도.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시형태에 따른 원통형 공기 아연 전지의 단면도.
도 6은 본 발명에 사용되는 필름을 도시한 도면.

Claims (12)

  1. 전지의 양극으로 기능하는 필름으로서, 제 1 표면이 소수성이고 제 2 표면이 이온 투과성을 가지며 상기 제 2 표면이 내측에 오도록 원통형으로 절곡된 필름; 및
    상기 필름이 형성하는 원통형의 상하면에 형성되는 개구를 밀봉하는 밀봉체를 포함하고,
    상기 밀봉체는 상기 필름의 상기 제 2 표면과 동일한 재질인, 원통형 공기 아연 전지.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 필름에 의한 원통부 내측에 충진되는 아연겔로부터 전지의 외부로 인출되어, 상기 아연겔에서의 화학 반응에 의해 발생되는 전자들을 운반하는 음극 단자를 더 포함하는 원통형 공기 아연 전지.
  3. 제 1항에 있어서,
    양극으로 기능하는 상기 필름에서 화학 반응이 일어날 수 있도록 상기 필름과 접촉하여 외부로부터 상기 필름으로 전자들을 공급하는 양극 단자를 더 포함하는 원통형 공기 아연 전지.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 표면은 테프론 (Teflon) 재질인, 원통형 공기 아연 전지.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제 2 표면은 폴리프로필렌 (Polypropylene) 재질인, 원통형 공기 아연 전지.
  6. 삭제
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 필름은 상기 제 1 표면과 상기 제 2 표면 사이에 탄소 및 금속 메쉬 (mesh) 를 포함하는, 원통형 공기 아연 전지.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 금속 메쉬를 노출시켜 양극 단자로 이용하는, 원통형 공기 아연 전지.
  9. 제 2항에 있어서,
    상기 음극 단자는 S 형 또는 C 형으로 절곡된 형태인, 원통형 공기 아연 전지.
  10. 제 2항에 있어서,
    상기 음극 단자는 상기 밀봉체를 관통하는 막대 형태인, 원통형 공기 아연 전지.
  11. 제 3항에 있어서,
    상기 양극 단자는 상기 밀봉체와 필름을 감싸도록 형성되는, 원통형 공기 아연 전지.
  12. 제 3항에 있어서,
    상기 필름의 외곽을 둘러싸는 동시에 상기 양극 단자와 접하도록 형성되는 케이스를 더 포함하는, 원통형 공기 아연 전지.
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