KR100898677B1 - 각형 리튬 이온 전지 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 스웰링을 억제할 수 있는 각형 리튬 이온 전지에 관한 것이다.
본 발명의 각형 리튬 이온 전지는, 전극조립체와, 전극조립체를 수용하는 각형 캔을 구비하며, 각형 캔의 마주보는 2개의 대면적 측면에는 캔 외측에서 내측으로 굴곡되어 오목하게 형성되고, 이 대면적 측면 각각에서 좁은 변을 잇는 길이 방향으로 형성되는 2개의 곡면부가 존재하며, 동일 대면적 측면에 형성되는 2개의 곡면부 중간부위는 양단부에 비해 서로 가깝게 형성되는 것을 특징으로 한다
본 발명에 따르면, 충전에 따른 전지 팽창이나 내부 가스 발생이 있는 경우에도 각형 캔을 가지는 전지의 두께 팽창이 억제되고, 전지의 각형 캔이 팽창하면서 절연 케이스가 캔에 밀착되지 못하고 벗어나 내부 단락이 발생하는 위험을 낮출 수 있다.

Description

각형 리튬 이온 전지{Prismatic lithium ion battery}
도 1은 본 발명에 따른 리튬 이온 전지의 분해사시도,
도2a 및 도2b는 본 발명 실시예에 따른 리튬 이온 전지의 정면도,
도3은 본 발명의 일 실시예에서 각형 캔의 곡면부이 형성된 부분의 임의의 횡단면을 나타내는 개략 단면도,
도4는 도3과 같은 각형 캔의 횡단면 형상 가운데 절연 케이스가 있는 위치의 횡단면 형상과 절연 케이스의 설치 관계를 좀 더 상세히 나타낸 횡단면도 일부,
도5는 본 발명의 또 다른 실시예에서의 각형 캔 정면을 나타내는 정면도,
도6은 본 발명의 또 다른 실시예에서 절연 케이스가 있는 위치의 횡단면을 나타내는 횡단면도 일부이다.
본 발명은 리튬 이온 전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 스웰링을 억제할 수 있는 형태를 가지는 각형 리튬 이온 전지에 관한 것이다.
리튬 이온 전지는 부피 및 질량에 비해 많은 에너지를 축적할 수 있어서 이 동용 전자 전기 기기의 전원으로 많이 사용되고 있다. 리튬 이온 전지는 전극조립체가 수용되는 케이스가 일정한 형태를 가진 금속 캔으로 이루어지는 캔형과, 얇고 형태에 융통성이 많은 파우치로 이루어지는 파우치형으로 나뉠 수 있다. 그리고, 캔형 리튬 이온 전지의 경우, 용량을 위주로 하는 원통형과 부피 감축과 휴대성을 높이는 각형으로 다시 나뉠 수 있다.
한편, 리튬 이온 전지는 대개 양극 활물질로 리튬 이온의 흡장 탈리가 가능한 코발트산 리튬, 니켈산 리튬, 망간산 리튬, 또는 코발트, 니켈, 망간 가운데 적어도 둘을 포함하는 고용체의 산화물의 리튬염을 사용한다. 음극 활물질로는 역시 리튬 이온의 흡장과 탈리가 가능한 다양한 탄소 구조체가 사용될 수 있으며, 이들 두 전극 활물질은 바인더, 용매, 도전제 등과 슬러리 형태로 만들어져 집전체 표면에 코팅되어 전극을 형성하게 된다.
두 전극 사이에는 단락을 방지하는 세퍼레이터가 설치되고, 전지 형성을 위해서는 두 전극 사이에서 리튬 이온을 매개하여 전지에 전류가 흐르도록 하는 전해질이 필요하다.
그런데, 리튬 전지는 높은 충방전 동작 전압을 가지며, 높은 전압이 인가된 상태에서 전해질과 전극 물질 사이에 부반응이 이루어거나, 동작중의 열 발생에 의해 고온에서의 전해질이나 전극 물질의 부반응이 이루어질 수도 있다. 그 결과 가스가 발생하여 전지의 내압을 높여 전지를 팽창시킬 수 있다.
또한, 흑연 음극의 경우, 리튬 이온을 흡장하는 충전시 부피가 증가되어 전극조립체 및 전지의 팽창을 가져온다.
가스 발생 및 내압 증가는 전지 내의 이상 반응에 의한 경우가 많으며, 이런 이상 반응이 지속적으로 이루어지거나, 일정 수준 이상으로 이루어지면 전지의 안전성을 떨어뜨린다. 따라서, 이상 반응이 발생할 때의 일정 이상의 내압 증가가 이루어지면 이런 형상을 이용하여 전지가 작동을 차단하고, 안전 벤트와 같은 안전 장치를 동작하게 할 수 있다.
그러나, 전지의 정상적인 동작 중에도 내압의 증가와 전지의 팽창은 조금씩 이루어지며, 이러한 정도의 팽창은 안전에 실질적 위험이 되지 않는다. 이러한 정상적인 사용에 따른 전지 팽창에 의해서 전지의 벤트가 터져 전지를 사용할 수 없게 되는 문제도 방지되어야 한다. 따라서, 전지의 구조는 이러한 정상적인 사용에 의해 전지 팽창이 발생할 때에는 벤트의 터짐이 없이 전지가 정상적인 기능을 수행할 수 있도록 전지의 구조가 설계된다.
그러나, 전지의 정상적인 동작 중에 이루어지는 전지의 팽창현상이라도 전지 사용상의 문제를 유발시킬 수 있다. 가령, 얇은 설치공간으로 인하여 채택되는 각형 전지에서 전지의 팽창은 각형 리튬 이온 전지의 기기 장착성을 떨어뜨리고, 심각할 경우, 기기의 고장을 유발하거나, 전지의 파손이 생길 수도 있다.
또한, 전지의 팽창이 쉽게 이루어지면 이상 발생에 의한 내압 증가가 이루어지는 경우에 이상 발생 후 오랜 시간 동안 전지 팽창에 의해 내압 증가가 지연되고, 안전 벤트 등의 안전 장치가 작용할 때에는 이미 열폭주나 발화가 이루어질 수도 있다.
따라서, 이런 문제를 방지하기 위해 어느 정도의 전극 팽창이나 가스 발생이 있어도 전지의 케이스가 쉽게 변형되어 부풀어오르거나, 두께가 증가하는 것을 방지하는 케이스 설계가 필요하게 된다.
본 발명은 충전에 따른 전지 팽창이나 내부 가스 발생이 있는 경우에도 전지의 두께 팽창을 억제할 수 있는 구조를 가지는 각형 캔을 채택한 각형 리튬 이온 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 또한, 전지의 각형 캔이 팽창하면서 전극 조립체와 캡 조립체 및 전극 탭 사이의 단락을 방지하기 위해 설치되는 절연 케이스가 캔에 밀착되지 못하고 벗어나, 위치를 이탈하는 문제를 예방하여 내부 단락의 위험을 낮출 수 있는 각형 리튬 이온 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 각형 리튬 이온 전지는,
전극조립체와, 상기 전극조립체를 수용하는 각형 캔 및 상기 각형 캔의 개구부를 마감하는 캡 플레이트를 가진 캡 조립체를 구비하며, 상기 각형 캔의 마주보는 2개의 대면적 측면 각각은, 상기 대면적 측면의 두 긴 변 각각에 인접하여 상기 캔의 길이 방향으로 하나씩 형성되는 두 개의 곡면부를 포함하되,상기 두 개의 곡면부는 캔의 길이 방향을 기준으로 상기 캔의 중간 부분에 대응하는 부분이 상기 캔의 상부 및 하부에 대응하는 부분에 비해 서로 근접하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 곡면부는 각 대면적 측면에서 길이 방향을 지향하는 중심축을 기준으로 대칭되게 형성될 수 있으며, 마주보는 2개의 대면적 측면에 형성되는 곡면부는 전지의 두께 방향으로 볼 때, 정합되는 동일 패턴으로 이루어질 수 있다.
본 발명에서, 곡면부의 양단은 대면적 측면에서 하나의 장변에 의해 이어지는, 서로 상하에 위치하는 두 모서리를 지향하도록 이루어지거나, 두 모서리에 연결되는 형태로 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명에서 곡면부는 대면적 측면에서 서로 마주보는 쌍곡선 형태로 완만한 곡선을 이루거나, 중간이 꺾어진 선분 형태를 이루어질 수도 있다.
한편, 상기 곡면부는 상기 대면적 측면의 길이 방향을 기준으로, 상기 대면적 측면의 상변으로부터 상기 대면적 측면의 장변 길이의 5% 이격된 지점에서, 상기 대면적 측면의 하변으로부터 상기 대면적 측면의 장변 길이의 5% 이격된 지점 사이에 위치할 수 있다. 이때, 곡면부가 형성되는 구간에서 각형 캔의 길이 방향에 수직하게 자른 횡단면에서 볼 때 두 개의 병목 부분이 각형 캔의 너비 방향의 양측에 각각 하나씩 형성될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 곡면부는 각형 캔이 전체적으로 동일한 두께 의, 직육면체 상자에 가까운 형태로 이루어지고 캡 조립체로 밀봉된 상태에서 내압을 가할 때 가장 많이 변형되는 부분을 지나도록 이루어질 수 있다. 이런 경우, 홈이 형성되어 각형 캔의 변형에 효율적으로 저항하며, 따라서 전지의 변형을 최소화할 수 있다.
본 발명에서 곡면부는 안전 벤트와 같이 두께가 얇게 형성될 필요는 없으며, 동일한 두께로 이루어진 캔을 일부 눌러서 형성하여 홈이 형성된 부분과 다른 부분이 동일한 두께를 가지도록 형성되는 것이 일반적이다.
본 발명의 다른 측면에 따르면 본 발명은, 전극조립체와, 전극조립체를 수용하는 각형 캔을 구비하며, 각형 캔의 마주보는 2개의 대면적 측면에는 외측에서 내측으로 굴곡되어 오목하게 형성되고, 이들 대면적 측면 각각에서 상하변을 잇는 길이 방향으로 형성되는 2개의 곡면부가 형성됨을 특징으로 할 수 있다.
이때, 각형 캔은 두 개의 마주보는 대면적 측면과 두 개의 상기 대면적 측면을 연결하는 곡면 포함 측면을 가지며, 곡면부는 대면적 측면과 곡면 포함 측면이 서로 연결되는 연결부에 형성될 수 있다. 곡면 포함 측면은 평탄한 좁은 측면과 이 측면의 양측에서 연장되는 두 개의 모서리 곡부로 이루어지거나, 평탄한 측면 없이 하나의 곡면으로 이루어질 수 있다.
이하 도면을 참조하면서 실시예를 통해 본 발명을 보다 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 리튬 이온 전지의 분해사시도이다. 이 도면에 도시된 바와 같이, 리튬 이온 전지(100)는 캔(110)과, 캔(110)의 내부에 수용된 젤리-롤형의 전극 조립체(200)와, 케이스(110)의 상부에 결합되는 캡 조립체(300)로 구성된다.
캔(110)은 대략 원통형이거나 사각 형상을 갖는 금속재로 이루어지고, 일측이 개구되어 상단 개구부를 가지며, 그 자체가 단자 역할을 수행할 수 있다.
전극 조립체(200)는 양극 탭(215)이 부착된 양극 전극판(210), 음극 탭(225)이 부착된 음극 전극판(220) 및 양극 전극판(210)과 음극 전극판(220) 사이에 개재된 세퍼레이터(230)가 권취된 형태로 이루어져 있다. 또한, 전극 조립체(200)는 권취되어 젤리-롤형을 갖는 양극 전극판(210), 음극 전극판(220) 및 세퍼레이터(230)가 분리되지 않도록 함과 아울러, 전극 조립체(200)에는 그 외면을 감싸는 절연 테이프(230a)가 설치된다.
캔(110)에 삽입된 전극 조립체(200) 위로는 절연 케이스(360)가 놓여 전극 조립체와 캡 플레이트(310) 사이의 단락을 방지한다. 캡 플레이트(310)는 캔(110)의 개구부를 밀봉하며, 전극 탭(215) 가운데 하나와 접속된다. 다른 하나의 전극 탭(225)은 캡 플레이트(310)의 전극 통공(311)을 통해 설치되는 전극 단자(320)와 전기 접속되는 터미널 플레이트(350) 하면에 용접된다. 전극 단자(320) 및 터미널 플레이트(350)와 캡 플레이트(310)를 절연시키기 위해 전극 단자(320)는 가스켓(330)을 통해 전극 통공(311)에 설치되며, 터미널 플레이트(350)와 캡 플레이트(310) 사이에는 절연 플레이트(340)가 설치된다. 전극 단자(320)와 터미널 플레이트(350)의 연결을 위해 절연 플레이트(340)와 터미널 플레이트(350)에는 각각 통공(341,351)이 형성된다.
캔(110)에 캡 플레이트(310)이 용접되어 마감된 뒤에는 캡 플레이트(310)에 형성된 전해액 주입구(312)를 통해 전해액이 전극조립체에 공급되고 전해액 주입구(312)는 플러그(315)에 의해 밀봉된다.
도2a 및 도2b는 본 발명 실시예에 따른 각형 리튬 이온 전지의 정면도이다.
각형 캔(10,40)의 대면적 측면 가운데 하나에 전체적으로 볼 때 이 측면의 상하변을 연결하는 길이 방향으로 두 개의 곡면부(12,13,42,43))가 형성된다. 상기 두 개의 곡면부는 캔의 길이 방향을 기준으로 상기 캔의 중간 부분에 대응하는 부분이 상기 캔의 상부 및 하부에 대응하는 부분에 비해 서로 근접하여 이루어진다.보다 상세히 설명하면, 캔의 중간부분에 대응하는 두 개의 곡면부 사이의 길이를 L1, 캔의 상부 및 하부에 대응하는 두 개의 곡면부 사이의 길이를 L2로 정의했을 때, L1의 길이는 L2의 길이보다 짧다. 도2a의 곡면부(12,13)는 완만한 곡선으로 되어 마주 보는 두 곡면부가 쌍곡선과 비슷하게 형성되고, 도2b의 곡면부(42,43)는 꺾인 선분 형태로 이루어진다.
곡면부(12,13,42,43)는 이 대면적 측면의 길이 방향 중심축을 기준으로 대칭되게 형성되어 좌우 어느 한쪽에서 비대칭적으로 스웰링이 발생하는 것을 방지한다. 도시되지 않지만 각형 캔(10,40)의 반대쪽 대면적 측면에도 도시된 것과 동일한 형태로 한 쌍의 곡면부가 형성되는 것이 바람직하다. 즉, 양 대면적 측면에 모두 곡면부가 형성되어야 전체적으로 이차전지의 각형 캔이 두께 방향으로 팽창하는 것을 방지할 수 있다. 이런 경우, 뒷쪽 대면적 측면의 곡면부와 도시된 전면쪽 대면적 측면에 형성되는 곡면부은 각형 캔(10,40)을 두께 방향으로 볼 때, 겹쳐지게 된다. 도면부호 20,30은 각각 이차 전지의 전극 단자와 가스켓을 나타낸다.
각각의 곡면부의 상하 양단은 대면적 측면에서 서로 상하에 위치하는 두 모서리까지 연결되지는 않으나 두 모서리를 지향하고 있다.
곡면부은 곡면부이 형성되는 대면적 측면의 상변이나 하변에 닿지 않는 경우에도 도2a의 각형 캔의 길이를 B라 할 때 A로 표시된 구간, 즉 대변적 측면의 상변에서 5% 떨어진 지점부터, 하변에서 5% 떨어진 지점까지 걸치도록 형성될 수 있다. 보다 상세히 설명하면, 상기 곡면부는 상기 대면적 측면의 길이 방향을 기준으로, 상기 대면적 측면의 상변으로부터 상기 대면적 측면의 장변 길이의 5% 이격된 지점에서, 상기 대면적 측면의 하변으로부터 상기 대면적 측면의 장변 길이의 5% 이격된 지점 사이에 위치할 수 있다. 이때, 곡면부가 형성되는 구간의 임의의 지점인 CC라인에서 각형 캔의 길이 방향에 수직하게 자른 횡단면을 나타내는 도3에서 볼 때 두 개의 병목 부분(12,13)이 각형 캔(10)의 너비 방향의 양측에 각각 하나씩 형성될 수 있다.
본 발명에서 곡면부는, 각형 캔이 전체적으로 동일한 두께의 직육면체 상자에 가까운 형태로 이루어지고 밀봉된 상태에서 내압을 가할 때, 가장 많이 변형되는 부분을 지나도록 이루어질 수 있다. 이런 경우, 가장 많이 변형되는 부분에 변형될 방향과 반대 방향으로 캔 벽체에 굴곡부를 형성하면 전지의 내압 상승에 따른 각형 캔의 변형에 효율적으로 저항하게 된다. 따라서 전지의 변형을 최소화할 수 있다. 캡 플레이트로 밀봉된 각형 캔이 내압 상승에 따라 가장 많이 변형되는 부분은 각형 캔의 두께, 가로세로비, 벽체의 두께 등에 따라 달라질 수 있으나, 최대면적면의 두 장변인 좌우 측변 인근에서는 통상 도2a의 곡면부와 비슷한 궤적을 가지게 된다.
도4는 도3과 같은 각형 캔의 횡단면 형상 가운데 절연 케이스가 있는 위치의 횡단면 형상과 절연 케이스의 설치 관계를 좀 더 상세히 나타낸 횡단면도 일부이다.
도4에 나타난 것과 같이 본 발명에서 곡면부(12)는 안전 벤트와 같이 두께가 얇게 형성될 필요는 없으며, 동일한 두께로 이루어진 캔(10)을 일부 눌러서 형성할 수 있다. 곡면부가 형성된 부분과 다른 부분이 동일한 두께를 가지도록 형성되는 것이 일반적이다.
곡면부(12)는 각형 캔(10) 내부에 설치되는 절연 케이스(60)의 외주연과 접 하고 있다. 도시되지 않은 부분까지 고려하여 각형 캔(10)의 곡면부 4 부분에서 절연 케이스(60)를 잡아주면 절연 케이스(60)는 안정적으로 각형 캔(10) 내에 고정될 수 있다. 따라서, 외부 충격에 의해 절연 케이스가 틀어지거나, 제 위치를 이탈하여 캡 플레이트와 전극 조립체 사이에서 단락이 발생할 위험은 줄어든다.
도5는 본 발명의 또 다른 실시예에서의 각형 캔 정면을 나타내는 정면도이다.
도5에서는 도2a 및 도2b와 달리 곡면부(52,53)가 상하 일 직선으로 형성되어 있다. 곡면부(52,53)의 위치는 각형 캔(50)의 두 대면적 측면을 연결하는 좁은 측면(54)이 완전 곡면으로 이루어져 각형 캔(50)의 횡단면은 대략 트랙 형태를 가질 경우(full round type), 곡면인 측면과 평면인 대면적 측면이 연결되는 부분에 띠형으로 존재한다. 이런 곡면부는 평면인 대면적 측면이 전반적으로 캔 내측으로 미세하게 볼록한 형태를 취하도록 이루어진다.
따라서, 대면적 측면이, 전지가 스웰링될 때 가운데가 볼록하게 되는 현상을 어느 정도 억제 혹은 보상하는 역할을 할 수 있다.
이런 형태는 어느 각형 캔 모델이나 균일하게 적용할 수 있으므로 별도로 스웰링시 각형 캔이 최대로 변하는 부분을 도출할 필요가 없어 디자인이 편리하고, 전반적으로 스웰링을 방지할 수 있다는 측면에서 효과적이다.
도6은 본 발명의 또 다른 실시예에서 절연 케이스가 있는 위치의 횡단면을 나타내는 횡단면도 일부이다.
도6에 나타난 것과 같이 각형 캔(50)에 형성된 곡면부(52)는 각형 캔(50) 내 부에 설치되는 절연 케이스(70)의 외각부 가운데 특히 볼록 튀어나온 돌출부(71)와 접하고 있다. 이런 돌출부(71)는 곡면부과 함께 만나도록 의도적으로 디자인된 것일 수 있다. 각형 캔(50)의 곡면부 4 부분이 절연 케이스(70)의 대응 형성된 돌출부(71)를 압박하면서 돌출부(71)에 밀착되므로 절연 케이스(70)는 안정적으로 각형 캔(50) 내에 고정될 수 있다. 따라서, 외부 충격에 의해 절연 케이스가 틀어지거나, 제 위치를 이탈할 위험을 방지하고, 내부 단락의 가능성도 더욱 줄어들게 된다.
본 발명에 따르면, 충전에 따른 전지 팽창이나 내부 가스 발생이 있는 경우에도 각형 캔을 가지는 전지의 두께 팽창이 억제된다. 따라서, 전지의 전자 기기 장착성이 좋아지고, 안전 벤트 동작이 지연되는 것을 방지할 수 있으므로 전지의 안전성이 높아질 수 있다.
또한, 본 발명은 전지의 각형 캔이 팽창하면서 절연 케이스가 캔에 밀착되지 못하고 벗어나, 전극 조립체와 캡 플레이트, 전극 조립체의 전극 탭 사이에서 내부 단락이 발생하는 위험을 낮출 수 있다.

Claims (12)

  1. 전극조립체;
    상기 전극조립체를 수용하는 각형 캔; 및
    상기 각형 캔의 개구부를 마감하는 캡 플레이트를 가진 캡 조립체;
    를 구비하며, 상기 각형 캔의 마주보는 두 개의 대면적 측면 각각은 상기 대면적 측면의 두 긴 변 각각에 인접하여 상기 캔의 길이 방향으로 하나씩 형성되는 두 개의 곡면부를 포함하되,
    상기 두 개의 곡면부는 캔의 길이 방향을 기준으로 상기 캔의 중간 부분에 대응하는 부분이 상기 캔의 상부 및 하부에 대응하는 부분에 비해 서로 근접하여 이루어지고, 상기 두 개의 곡면부는 두번 꺾여 중간 부분이 서로 나란하게 형성된 선분 형태를 이루는 각형 리튬 이온 전지.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 두 개의 곡면부는 상기 대면적 측면의 장축을 기준으로 서로 대칭되게 형성됨을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
  3. 제 1 항 또는 제 2항에 있어서,
    상기 두 개의 대면적 측면 가운데 한 면에 형성되는 곡면부는 상기 두 개의 대면적 측면 가운데 다른 한 면에 형성되는 곡면부와 정합될 수 있는 동일한 패턴으로 형성되는 것을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 곡면부의 양단은 상기 대면적 측면에서 하나의 장변에 의해 연결되어 서로 상하에 위치하는 두 모서리를 지향하거나, 상기 두 모서리에 연결되는 형태로 이루어지는 것을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 곡면부은 상기 대면적 측면에서 쌍곡선 형태를 이루는 것을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
  6. 삭제
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 곡면부는 상기 대면적 측면의 길이 방향을 기준으로, 상기 대면적 측면의 상변으로부터 상기 대면적 측면의 장변 길이의 5% 이격된 지점에서, 상기 대면적 측면의 하변으로부터 상기 대면적 측면의 장변 길이의 5% 이격된 지점 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 곡면부는, 상기 각형 캔이 상기 곡면부가 없는 형태로 이루어지고 상기 개구부가 상기 캡 조립체에 의해 밀봉된 상태에서 상기 각형 캔 내부의 압력을 증가시킬 때 가장 많이 변형되는 부분을 지나도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 곡면부가 형성되는 부분의 상기 캔의 두께는 상기 대면적 측면의 다른 부분에서의 상기 캔의 두께와 동일하게 형성됨을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 캔 내부에서 상기 전극 조립체와 상기 캡 플레이트 사이에는 절연 케이스가 구비되며, 상기 곡면부는 상기 절연 케이스의 외주연에 밀착되어 상기 절연 케이스를 고정하도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 절연 케이스는 외주연 일부에 돌출부를 가지며 상기 곡면부는 상기 돌출부에 밀착되어 상기 절연 케이스를 고정하는 것을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 곡면부는 상기 캔의 외측에서 내측으로 홈이나 경사를 이루도록 오목하게 형성되는 것을 특징으로 하는 각형 리튬 이온 전지.
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