KR101675786B1 - 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터 - Google Patents

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Abstract

100℃ 이상에서 사용이 가능하며, 심한 진동이나 충격에 대한 내충격성을 가지며, 장기 수명 특성을 갖는 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터에 대하여 개시한다.
본 발명에 따른 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터는 상측이 개방되는 실린더 형태를 갖는 케이스; 상기 케이스의 내부에 삽입되며, 코일 형태로 권취되어 중심축에 캐비티를 갖는 권취 소자; 상기 권취 소자가 삽입된 케이스의 내부에 함침된 전해액; 및 상기 권취 소자의 캐비티 내에 끼움 결합되어, 상기 권취 소자를 가압하는 가압 부재;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터{ELECTRICAL DOUBLE LAYER CAPACITOR WITH EXCELLENT IMPACT RESISTANCE}
본 발명은 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터에 관한 것으로, 보다 상세하게는 100℃ 이상에서 사용이 가능하며, 심한 진동이나 충격에 대한 내충격성을 가지며, 장기 수명 특성을 갖는 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터에 관한 것이다.
전기이중층 캐패시터(Electric Double Layer Capacitor : EDLC)는 세퍼레이터(separator, 분리막 또는 격리막)를 사이에 두고 양극과 음극이 서로 대향하도록 배치하여 대향면에 각각 부호가 다른 한 쌍의 전하층(전기 이중층)이 생성된 것을 이용한 에너지 저장 매체로서, 이는 계속적인 충전/방전이 가능한 소자이다.
에너지 저장 소자로 고출력 특성이 우수한 전기이중층 캐패시터에 사용하는 전해액의 용매로는 주로 아세토나이트릴(Acetonitrile), 프로필렌카보네이트(PropyleneCarbonate)를 사용하기 때문에 70℃ 이상에서의 고온하에서는 용매의 분해에 따라 일산화탄소(CO) 가스가 발생하여, 전극과 전해액이 수용하고 있는 용기의 내압이 상승하여 용기 밴트가 발생한다.
또한, 권취형 전기이중층 커패시터는 진동 및 충격이 심한 해양구조용 장비 및 석유 탐사용 시추 장비 등의 전원으로 사용될 경우, 전기이중층 커패시터의 내부에 삽입된 권취 소자가 풀리거나 이탈하여 내부 단락이 발생하는 문제점이 있다.
관련 선행 문헌으로는 대한민국 공개특허공보 제10-2013-0105570호(2013.09.25. 공개)가 있으며, 상기 문헌에는 초고용량 커패시터용 저저항 전극 제조 방법 및 이를 포함하고 있는 초고용량 커패시터의 제조 방법이 기재되어 있다.
본 발명의 목적은 100℃ 이상에서 사용 가능하며, 심한 진동 및 충격에 권취 소자의 풀림 및 이탈 없이 초기 형태를 유지할 수 있는 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터를 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터는 상측이 개방되는 실린더 형태를 갖는 케이스; 상기 케이스의 내부에 삽입되며, 코일 형태로 권취되어 중심축에 캐비티를 갖는 권취 소자; 상기 권취 소자가 삽입된 케이스의 내부에 함침된 전해액; 및 상기 권취 소자의 캐비티 내에 끼움 결합되어, 상기 권취 소자를 가압하는 가압 부재;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터는 전극의 바인더로 폴리테트라플로로에틸렌(PTFE) 및 그 유도체를 이용하는 것에 의해 100℃ 이상에서 사용하는 것이 가능하며, 권취 소자의 캐비티 내에 가압 부재를 끼움 결합 방식으로 체결하는 것에 의해, 권취 소자의 중심부로부터 방사상으로 압력이 인가되어 우수한 내충격성을 확보할 수 있게 된다.
이 결과, 본 발명에 따른 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터는 권취 소자의 캐비티 내에 삽입되는 가압 부재로 코일 형상의 판 스프링을 이용하는 것에 의해 우수한 내충격성 및 내구성을 확보할 수 있으므로, 진동 및 충격이 심한 해양구조용 장비 및 석유 탐사용 시추 장비 등의 전원으로 활용되더라도 전기이중층 커패시터의 내부에 삽입된 권취 소자가 풀리거나 이탈하여 내부 단락이 일어날 염려가 없게 된다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 전기이중층 커패시터를 나타낸 사시도.
도 2는 도 1의 권취 소자를 확대하여 나타낸 단면도.
도 3은 도 1의 가압 부재를 나타낸 확대 사시도.
도 4는 실시예 1 ~ 2 및 비교예 1 ~ 2에 대한 커패시턴스 측정 결과를 나타낸 그래프.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예를 참조하면 명확해질 것이다. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터에 관하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 전기이중층 커패시터를 나타낸 사시도이고, 도 2는 도 1의 권취 소자를 확대하여 나타낸 단면도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터(100)는 케이스(미도시), 권취 소자(150), 전해액(미도시) 및 가압 부재(160)를 포함한다.
도면으로 상세히 나타내지는 않았지만, 케이스는 전기이중층 커패시터(100)의 몸체를 이루는 부분으로, 상측이 개방되는 실린더 형태로 설계될 수 있으며, 케이스의 재질로는 SUS 캔이 이용될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 이러한 케이스의 내부에는 권취 소자(150)가 삽입되며, 권취 소자(150)가 삽입된 케이스의 내부에는 전해액이 함침된다.
권취 소자(150)는 케이스의 내부에 삽입되며, 코일 형태로 권취되어 중심축에 캐비티(C)를 갖는다.
이러한 권취 소자(150)는 양극(120) 및 음극(130)과, 양극(120) 및 음극(130)을 분리하는 세퍼레이터(140)를 갖는다. 또한, 권취 소자(150)는 양극(120) 및 음극(130)과 각각 연결되는 양극단자(125) 및 음극단자(135)를 더 포함할 수 있다.
이때, 권취 소자(150)는 양극(120), 세퍼레이터(140) 및 음극(130)이 차례로 적층되어 권취된다. 이와 같이, 권취 소자(150)는 양극(120), 세퍼레이터(140) 및 음극(130)을 차례로 적층한 상태에서 와이딩(Winding)하여 롤(roll) 형태로 제작한 후, 롤 주위로 접착 테이프(미도시) 등을 부착하여 롤 형태가 유지될 수 있게 하는 형태로 제조될 수 있다.
양극(120)은 양극흑연층(123)을 갖는 양극집전체(121)와, 양극집전체(121)의 표면에 배치된 양극활물질(122)을 갖고, 음극(130)은 양극(120)과 대면하며, 음극흑연층(133)을 갖는 음극집전체(131)와, 음극집전체(131)의 표면에 배치된 음극활물질(132)을 갖는다.
이와 같이, 양극(120)은 5㎛ 이하의 평균 두께를 갖는 양극흑연층(123)이 프리코팅된 양극집전체(121)에 양극활물질(122)을 도포하거나 부착하는 것에 의해 형성될 수 있다. 이와 마찬가지로, 음극(130)은 5㎛ 이하의 평균 두께를 갖는 음극흑연층(133)이 프리코팅된 음극집전체(131)에 음극활물질(132)을 도포하거나 부착하는 것에 의해 형성될 수 있다.
이러한 양극 및 음극흑연층(123, 133) 각각은 양극 및 음극집전체(121, 131)에 프리코팅되어 사용되며, 양극 및 음극활물질(122, 132)과 양극 및 음극집전체(121, 131) 간의 결착력을 강화시키는 역할을 한다. 양극 및 음극흑연층(123, 133) 각각의 평균 두께가 5㎛를 초과할 경우에는 더 이상의 효과 상승 없이 제조 비용만을 상승시키는 요인으로 작용할 수 있으므로, 경제적이지 못하다.
이때, 양극 및 음극활물질(122, 132) 각각은 스팀 활성화로 활성화된 활성탄, 도전재 및 바인더를 포함하며, 바인더는 폴리테트라플로로에틸렌 및 그 유도체 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
특히, 바인더는 양극 및 음극활물질(122, 132) 전체 중량의 2 ~ 6 중량%의 함량비로 각각 첨가되는 것이 바람직하다. 바인더의 첨가량이 2 중량% 미만일 경우에는 활물질과 집전체 간의 결착력이 약해 깨지는 문제를 야기할 수 있다. 반대로, 바인더의 첨가량이 6 중량%를 초과할 경우에는 바인더의 과다 사용으로 전기전도성이 저하될 우려가 크다.
구체적으로, 양극 및 음극활물질(122, 132) 각각은 활성탄, 도전재 및 바인더를 용제와 함께 혼합기에서 혼합하여 100 ~ 300℃에 10 ~ 60분간 건조시킨 후, 이 혼합 파우더를 유기용매인 이소프로필알콜과 반죽하여 롤 프레스로 압착하는 것에 의해 대략 500㎛ 이하의 두께를 갖는 시트 형태로 제조될 수 있다.
활성탄으로는 목분계(hard wood), 야자수계, 코코넛계, 석유피치계 및 페놀계 중 선택된 1종 이상을 스팀 활성화로 활성화하여 비표면적이 1,400 ~ 2,000㎡/g을 갖는 것을 이용하는 것이 바람직하다.
도전재는 슈퍼-P(Super-P), 케첸 블랙, 아세틸렌 블랙, 카본 블랙, 그라파이트 등의 도전성 분말을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 것은 아니다.
바인더는 주 바인더로 폴리테트라플로로에틸렌(PTFE) 및 그 유도체 중 어느 하나를 이용하는 것이 바람직하다. 이러한 폴리테트라플로로에틸렌(PTFE) 및 그 유도체는 아세토나이트릴(Acetonitrile) 및 프로필렌카보네이트(PropyleneCarbonate)와 달리 100℃ 이상의 고온 환경에서도 용매의 분해가 일어나지 않으므로 고온 안정성을 확보할 수 있게 된다.
또한, 바인더는 주 바인더 이외에도, 부 바인더로 셀룰로오즈계 수지, 폴리비닐리덴플로라이드(PVDF)를 포함하는 불소계 수지, 폴리이미드, 폴리아미드이미드, 폴리에딜렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP)를 포함하는 열가소성 수지와, 카복시메틸셀룰로우즈(CMC), 아크릴계 수지 및 이들의 혼합물 중에서 선택되는 1종 이상을 더 포함할 수 있다.
양극 및 음극집전체(121, 131)로는 전기이중층 캐패시터 또는 리튬 이온 전지에 사용되고 있는 집전체 재질이라면 모두 사용될 수 있다. 구체적으로, 양극 및 음극집전체(121, 131) 각각은 니켈, 스테인리스 스틸, 티타늄, 탄탈륨, 니오븀 및 알루미늄 중 선택된 1종 이상이 사용될 수 있다. 이러한 양극 및 음극집전체(121, 131)는 금속박이 이용될 수 있으나, 이외에도 에칭된 금속박, 익스팬디드 메탈, 펀칭 메탈, 그물, 발포체 등과 같이 앞면과 뒷면을 관통하는 구멍을 갖춘 형태를 이용하는 것도 무방하다.
세퍼레이터(140)는 양극(120)과 음극(130) 사이에 배치되어, 양극(120)과 음극(130)을 전기적으로 분리시키는 역할을 한다. 이때, 본 발명에 따른 세퍼레이터(140)는 100℃ 이상의 내열성을 갖는 물질로 형성하는 것이 바람직한데, 이는 고온용 세퍼레이터(140)의 사용으로 MWD(Measurement While Drilling) 전원으로 사용하기 위함이다. 따라서, 세퍼레이터(140)의 재질로는 유리섬유, 폴리뷰틸렌테레프랄레이트 수지(PBT), 폴리페닐렌 설파이드(PPS), 이산화규소(SiO2), 폴리에테르에테르케톤(PEEK), 셀룰로오스 등에서 선택된 1종 이상을 이용하는 것이 바람직하다.
전해액은 권취 소자(150)가 삽입된 케이스의 내부에 함침된다. 이에 따라, 권취 소자(150)에 소정의 전압이 인가되는 경우 양극(120) 및 음극(130) 사이에 채워진 전해액에 의해 양극(120) 및 음극(130)의 표면에서 전기 이중층이 생성될 수 있게 된다.
이러한 전해액은 1-에틸-3-메틸이미다죠늄 테트라플로로-보레이트{1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoro-borate(EMIBF4)}, 1-에틸-3-메틸이미다죠늄 비스 이미드{1-ethyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide(EMITFSI)}, 1-부틸피리디늄 테트라플로로-보레이트{1-butylpyridinium tetrafluoro-borate(BPBF4)}, 1-에틸-3메틸이미디죠늄 헥사플로로-포스페이스트{1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate(EMIPF6)}, 1-부틸피리디늄 비스 이미드{1-buthylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide(BPTFSI)}, 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate(EMICF3SO3), 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 및 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate중 선택된 1종 이상이 이용될 수 있다.
가압 부재(160)는 권취 소자(150)의 캐비티(C) 내에 끼움 결합되어, 권취 소자(160)를 가압하는 역할을 한다. 이러한 가압 부재(160)는 권취 소자(150)의 중심축으로부터 방사상으로 압력이 인가되도록 가압하기 위한 목적으로 설치된다.
이에 따라, 본 발명의 실시예에 따른 전기이중층 커패시터(100)는 권취 소자(150)의 캐비티(C) 내에 가압 부재(160)를 끼움 결합 방식으로 체결하는 것에 의해, 권취 소자(150)의 중심부로부터 방사상으로 압력이 인가되어 우수한 내충격성을 확보할 수 있으므로 외부로부터의 심한 진동 및 충격에도 권취 소자(150)의 풀림 및 이탈 없이 초기 형태를 유지할 수 있게 된다.
이를 위해, 가압 부재(160)는 텐션이 강한 스테인레스 스틸 계열의 금속 재질을 이용하는 것이 바람직하며, 보다 바람직하게는 코일 형상의 판 스프링을 이용하는 것이 좋다. 이와 같이, 코일 형상의 판 스프링을 가압 부재(160)로 이용할 시, 판 스프링이 강제적으로 코일 형태로 가공되었기 때문에 박판 형태의 원위치로 복귀하고자 하는 강한 복원력을 갖고 있으므로 권취 소자(150)를 안정적으로 고정시킬 수 있게 된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터(100)는 케이스의 상측을 커버하는 헤더(미도시)를 더 포함할 수 있다. 이러한 헤더는 레이저 용접에 의해 케이스의 상측을 밀봉한다. 이때, 양극단자(125)는 케이스에 저항 용접 방식에 의해 접합되고, 음극단자(135)는 헤더에 저항 용접 방식에 의해 접합될 수 있다.
전술한 본 발명의 실시예에 따른 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터는 전극의 바인더로 폴리테트라플로로에틸렌(PTFE) 및 그 유도체를 이용하는 것에 의해 100℃ 이상에서 사용하는 것이 가능하며, 권취 소자의 캐비티 내에 가압 부재를 끼움 결합 방식으로 체결하는 것에 의해, 권취 소자의 중심부로부터 방사상으로 압력이 인가되어 우수한 내충격성을 확보할 수 있게 된다.
이 결과, 본 발명의 실시예에 따른 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터는 권취 소자의 캐비티 내에 삽입되는 가압 부재로 코일 형상의 판 스프링을 이용하는 것에 의해 우수한 내충격성 및 내구성을 확보할 수 있으므로, 진동 및 충격이 심한 해양구조용 장비 및 석유 탐사용 시추 장비 등의 전원으로 활용되더라도 전기이중층 커패시터의 내부에 삽입된 권취 소자가 풀리거나 이탈하여 내부 단락이 일어날 염려가 없게 된다.
실시예
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 통해 본 발명의 구성 및 작용을 더욱 상세히 설명하기로 한다. 다만, 이는 본 발명의 바람직한 예시로 제시된 것이며 어떠한 의미로도 이에 의해 본 발명이 제한되는 것으로 해석될 수는 없다.
여기에 기재되지 않은 내용은 이 기술 분야에서 숙련된 자이면 충분히 기술적으로 유추할 수 있는 것이므로 그 설명을 생략하기로 한다.
1. 셀 시편 제조
실시예 1
비표면적이 1,800m2/g을 가지며 스팀 활성화된 활성탄, 도전재 및 바인더로서 폴리테트라플로로에틸렌(PTFE)를 순수에 혼합 및 교반시켜 슬러리를 제조한 후, 200℃에서 30분 동안 건조시킨 다음 이소프로필알콜과 혼련하여 롤 프레스로 400㎛ 두께의 시트를 제조하였다. 이 시트를 흑연층이 3㎛의 평균 두께로 프리코팅된 니켈 메쉬 집전체 상에 롤프레스를 이용하여 결착시켜 음극 및 양극을 각각 제조하였다.
이때, 활성탄 84wt%, 도전재 10wt% 및 바인더 6wt%로 조성되었으며, 활성탄으로는 야자수계, 도전재로는 Super p(상품명 M.M.M)(제조사 CARBON), 바인더로는 폴리테트라플로로에틸렌(제조사, 다이킨)을 각각 사용하였다.
다음으로, 양극 및 음극에 제1 리드선 및 제2 리드선을 각각 부착한 후, 양극과 음극 사이에 분리막으로서 유리섬유를 배치한 후, 롤 형태로 권취하여 권취 소자를 제조한 다음 권취 소자를 120℃의 오븐기에서 20 시간 동안 건조시켰다.
다음으로, 원통형의 케이스인 SUS 캔의 내부에 권취 소자를 삽입한 후, 권취 소자의 중공 내에 가압 부재인 스테인리스 스틸 재질의 판 스프링을 설치하였다. 그리고, 권취 소자가 삽입된 SUS 캔의 내부에 전해액으로 1-에틸-3-메틸이미다죠늄 테트라플로로-보레이트{1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoro-borate(EMIBF4)을 진공 함침시켰다. 다음으로, 양극단자는 SUS 캔에, 그리고 음극단자는(180)은 헤더에 저항 용접시키고, SUS캔과 외부링으로 감싼 헤더는 레이저 용접으로 밀봉하여 셀 시편을 제조하였다.
실시예 2
시트를 흑연층이 5㎛의 평균 두께로 프리코팅된 니켈 메쉬 집전체 상에 롤프레스를 이용하여 결착시켜 음극 및 양극을 각각 제조한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 방법으로 셀 시편을 제조하였다.
비교예 1
가압 부재인 스테인리스 스틸 재질의 판 스프링을 설치하지 않은 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 방법으로 셀 시편을 제조하였다.
비교예 2
흑연층이 프리코팅되지 않은 알루미늄 집전체로 음극 및 양극을 각각 제조한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 방법으로 셀 시편을 제조하였다.
2. 물성 평가
도 4는 실시예 1 ~ 2 및 비교예 1 ~ 2에 대한 커패시턴스 측정 결과를 나타낸 그래프이다.
1) 진동 시험
Frequency : 10-55Hz
Accelation : 100m/s2
Total time : 6h
2) 용량유지율 측정
진동 시험 후, 실시예 1 ~ 2 및 비교예 1 ~ 2에 따른 셀 시편들을 1.8V, 140℃ 사이클 테스트를 실시하여 커패시턴스를 측정하였다.
도 4에 도시된 바와 같이, 실시예 1 ~ 2 및 비교예 1 ~ 2에 따른 셀 시편들의 경우, 초기 특성은 유사하였다.
반면, 진동 테스트 후 시간이 경과함에 따라, 판스프링 및 니켈 메쉬 집전체에 흑연층을 도포하여 사용한 실시예 1 ~ 2의 경우, 비교예 1 ~ 2에 비하여 커패시턴스 값이 높게 유지되는 것을 확인할 수 있다.
이때, 비교예 1의 경우에는 진동 테스트 후 사이클시 얼마 지나지 않아 단자가 끊어지는 현상이 발생하였다.
또한, 비교예 2의 경우에는 알루미늄 집전체에서 박리가 발생하는데 기인하여 커패시턴스 값이 현저히 저하된 것을 확인할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예를 중심으로 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 기술자의 수준에서 다양한 변경이나 변형을 가할 수 있다. 이러한 변경과 변형은 본 발명이 제공하는 기술 사상의 범위를 벗어나지 않는 한 본 발명에 속한다고 할 수 있다. 따라서 본 발명의 권리범위는 이하에 기재되는 청구범위에 의해 판단되어야 할 것이다.
100 : 전기이중층 커패시터 120 : 양극
121 : 양극집전체 122 : 양극 흑연층
123 : 양극활성층 125 : 양극단자
130 : 음극 131 : 음극집전체
132 : 음극 흑연층 133 : 음극활성층
135 : 음극단자 140 : 세퍼레이터
150 : 권취 소자 160 : 가압 부재
C : 캐비티

Claims (9)

  1. 상측이 개방되는 실린더 형태를 갖는 케이스;
    상기 케이스의 내부에 삽입되며, 코일 형태로 권취되어 중심축에 캐비티를 갖는 권취 소자;
    상기 권취 소자가 삽입된 케이스의 내부에 함침된 전해액; 및
    상기 권취 소자의 캐비티 내에 끼움 결합되어, 상기 권취 소자를 가압하는 가압 부재;를 포함하며,
    상기 가압 부재는 상기 권취 소자의 중심축으로부터 방사상으로 압력이 인가되도록 가압하기 위해 설치되며,
    상기 가압 부재는 코일 형상의 판 스프링이며, 스테인레스 스틸 계열의 금속 재질이고,
    상기 가압 부재는 강제적으로 코일 형태로 가공된 상기 코일 형상의 판 스프링이 이용되어, 박판 형태의 원위치로 복귀하고자 하는 복원력에 의해, 상기 권취 소자를 안정적으로 고정시키는 것을 특징으로 하는 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 권취 소자는
    양극흑연층을 갖는 양극집전체와, 상기 양극집전체의 표면에 형성된 양극활물질을 갖는 양극과,
    상기 양극과 대면하며, 음극흑연층을 갖는 음극집전체와, 상기 음극집전체의 표면에 배치된 음극활물질을 갖는 음극과,
    상기 양극과 음극 사이에 배치되어, 상기 양극과 음극을 전기적으로 분리시키는 세퍼레이터를 포함하는 것을 특징으로 하는 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 양극 및 음극흑연층 각각은
    5㎛ 이하의 평균 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 양극 및 음극활물질 각각은
    1,400 ~ 2,000㎡/g의 비표면적을 가지며 스팀 활성화로 활성화된 활성탄, 도전재 및 바인더를 포함하며,
    상기 바인더는 폴리테트라플로로에틸렌 및 그 유도체 중 어느 하나를 포함하며, 2 ~ 6 중량%로 첨가된 것을 특징으로 하는 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 바인더는
    셀룰로오즈계 수지, 폴리비닐리덴플로라이드(PVDF)를 포함하는 불소계 수지, 폴리이미드, 폴리아미드이미드, 폴리에딜렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP)를 포함하는 열가소성 수지와, 카복시메틸셀룰로우즈(CMC), 아크릴계 수지 및 이들의 혼합물 중에서 선택되는 1종 이상을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터.
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 제2항에 있어서,
    상기 세퍼레이터는
    유리섬유, 폴리뷰틸렌테레프랄레이트 수지(PBT), 폴리페닐렌 설파이드(PPS), 이산화규소(SiO2), 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 및 셀룰로오스 중 선택된 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 내충격성이 우수한 전기이중층 커패시터.
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