KR102496477B1 - 유연한 전기화학소자 팩 - Google Patents

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Abstract

복수개의 전기화학소자가 서로 연결되어 구성된 유연한 전기화학소자 팩이 개시된다. 개시된 전기화학소자 팩은, 길이 방향, 폭 방향 및 두께 방향을 가지며,상기 길이 방향으로 배열되며, 그 각각은 상기 두께 방향을 향하는 상부면 및 하부면을 갖는 제1 및 제2 전기화학소자; 및 상기 길이 방향으로 연장되고, 상기 두께 방향을 향하는 제1면 및 제2면을 갖는 리본 형태의 제1 리드선;을 포함한다. 여기서, 상기 제1 리드선의 상기 제1면 또는 상기 제2면은 상기 제1 전기화학소자의 상부면 또는 하부면과 대향하도록 배치된다.

Description

유연한 전기화학소자 팩{Flexible electrochemical device pack}
복수개의 전기화학소자를 포함하는 유연한 전기화학소자 팩에 관한 것이다.
최근 스마트 기기의 사용이 늘어나면서 착용할 수 있는(wearable) 전자 기기에 대한 개발이 진행되고 있다. 착용할 수 있는 전자 기기는 착용감을 높이기 위해서 유연한 형태를 가지는 것이 바람직하다. 이러한 전자 기기에 전원을 공급하기 위해서는 높은 용량을 가지는 유연한 전기화학소자 팩이 필요하게 된다.
예시적인 실시예는 복수개의 전기화학소자를 포함하는 유연한 전기화학소자 팩을 제공한다.
일 측면에 있어서,
복수개의 전기화학소자가 서로 연결되어 구성된 전기화학소자 팩에 있어서,
길이 방향, 폭 방향 및 두께 방향을 가지며,
상기 길이 방향으로 배열되며, 그 각각은 상기 두께 방향을 향하는 상부면 및 하부면을 갖는 제1 및 제2 전기화학소자; 및
상기 길이 방향으로 연장되고, 상기 두께 방향을 향하는 제1면 및 제2면을 갖는 리본 형태의 제1 리드선;을 포함하고,
상기 제1 전기화학소자는 외부로 노출된 제1 및 제2 전극단자를 포함하며, 상기 제2 전기화학소자는 외부로 노출된 제1 및 제2 전극단자를 포함하고,
상기 제1 리드선은 상기 제1 전기화학소자의 제1 전극단자와 전기적으로 연결되며, 상기 제1 리드선은 상기 제2 전기화학소자의 제1 전극단자와 전기적으로 연결되고,
상기 제1 리드선의 상기 제1면 또는 상기 제2면은 상기 제1 전기화학소자의 상부면 또는 하부면과 대향하도록 배치되는 전기화학소자 팩이 제공된다.
상기 제1 리드선 및 상기 제1 전기화학소자의 제1 전극단자 중 적어도 하나는 적어도 하나의 제1 굴복부를 포함할 수 있다. 상기 제1 굴곡부는 굴곡 시작부를 기준으로 45°이상 굴곡된 부분을 포함할 수 있다. .
상기 제1 굴곡부의 적어도 일부가 상기 제1 전기화학소자와 상기 제2 전기화학소자 사이의 공간에 배치될 수 있다. 상기 두께 방향에 따른 상기 제1 굴곡부의 최대 높이는 1mm 이상이 될 수 있다. 상기 두께 방향에 따른 상기 제1 굴곡부의 최대 높이는 상기 제1 전기화학소자의 최대 두께의 30% 이상이 될 수 있다.
상기 제1 굴곡부 상의 각 점에 대한 곡률 중심은 상기 제1 굴곡부를 중심으로 서로 반대편에 있는 제1 공간과 제2 공간 중에서 어느 하나에 위치하게 되며, 곡률 중심의 위치가 상기 제1 공간에서 상기 제2 공간으로 또는 상기 제2 공간에서 상기 제1 공간으로 변화하게 되는 상기 제1 굴곡부 상의 점을 굴곡 방향 전환점이라고 할 때, 상기 제1 굴곡부는 적어도 하나의 굴곡 방향 전환점을 가질 수 있다.
상기 제1 리드선이 상기 제1 굴곡부를 가지고, 상기 제1 굴곡부의 적어도 일부가 상기 제1 리드선과 상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 전극 단자가 전기적으로 연결되는 부분과, 상기 제1 리드선과 상기 제2 전기화학소자의 상기 제1 전극 단자가 전기적으로 연결되는 부분 사이에 위치할 수 있다.
상기 제1 리드선이 상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 전극단자와 직접 전기적으로 연결되고, 상기 연결 부분의 적어도 일부는 상기 제1 굴곡부의 구간 내에 위치하는 평탄부에 위치할 수 있다.
상기 제1 리드선은 구리, 알루미늄, 철, 강철 및 스테인레스 스틸 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 제1 전극단자는 길이를 갖는 선 형태 또는 리본 형태를 포함할 수 있다.
상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 전극단자 또는 상기 제2 전극단자는 상기 제1 전기화학소자의 내부로부터 외부로 상기 길이방향을 따라 인출되는 부분을 포함할 수 있다.
상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 전극단자 또는 상기 제2 전극단자는 상기 폭 방향의 축을 감는 방향으로 굽혀지면서 상기 제1 전기화학소자의 내부로부터 외부로 이어져 인출되는 부분을 포함할 수 있다.
상기 전기화학소자 팩은 상기 제1 리드선의 상기 제1면 및 상기 제2면 중 적어도 하나에 접하는 절연층을 더 포함할 수 있다. 상기 절연층은 접착제를 포함하고, 상기 절연층이 상기 제1 리드선과 상기 제1 전기화학소자 사이에 배치될 수 있다.
상기 전기화학소자 팩은 상기 제1 리드선과 상기 제1 전기화학소자의 일부를 덮으면서 서로를 고정시키는 접착 테이프를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 리드선과 상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 단자 사이를 전기적으로 연결하는 제1 연결도선을 더 포함할 수 있다. 상기 제1 연결도선은 굽혀져 있을 수 있다.
상기 제1 전기화학소자 및 상기 제2 전기화학소자 중 적어도 하나는 상기 폭 방향의 축을 감는 방향으로 굽혀진 형태를 가질 수 있다. 상기 전기화학소자 팩은 상기 제1 전기화학소자와 상기 제2 전기화학소자가 서로 경사지도록 굽혀질 수 있다.
상기 전기화학소자 팩은 상기 제1 리드선과 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 추가 전기화학소자를 더 포함할 수 있다.
상기 전기화학소자 팩은 상기 길이 방향으로 연장된 리본 형태의 제2 리드선을 더 포함하고, 상기 제2 리드선은 상기 제1 전기화학소자의 상기 제2 전극단자와 전기적으로 연결되며, 상기 제2 리드선은 상기 제2 전기화학소자의 상기 제2 전극단자와 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 전기화학소자 팩은 상기 제1 및 제2 리드선과 접합된 절연성 필름을 더 포함할 수 있다.
상기 제2 리드선은 상기 제2 리드선과 상기 제1 전기화학소자의 상기 제2 전극단자와 전기적으로 연결되는 부분과, 상기 제2 리드선과 상기 제2 전기화학소자의 상기 제2 전극단자와 전기적으로 연결되는 부분 사이에서 적어도 하나의 제2 굴곡부를 포함할 수 있다.
상기 제2 굴곡부 상의 각 점에 대한 곡률 중심은 상기 제2 굴곡부를 중심으로 서로 반대편에 있는 제1 공간과 제2 공간 중에서 어느 하나에 위치하게 되며, 곡률 중심의 위치가 상기 제1 공간에서 상기 제2 공간으로 또는 상기 제2 공간에서 상기 제1 공간으로 변화하게 되는 상기 제2 굴곡부 상의 점을 굴곡 방향 전환점이라고 할 때, 상기 제2 굴곡부는 적어도 하나의 굴곡 방향 전환점을 가질 수 있다.
상기 제2 굴곡부는 상기 제1 굴곡부와 실질적으로 같은 형상을 가질 수 있다.
실시예에 의하면, 복수의 전기화학소자를 리본 형태의 리드선으로 서로 병결 연결함으로써 높은 용량을 가지는 전기화학소자 팩을 제작할 수 있으며, 이러한 전기화학소자 팩은 굽힘 변형에 대해 높은 내구성을 가질 수 있다. 그리고, 얇은 두께의 리드선이 복수개의 전기화학소자들과 인접하게 배치되도록 구성함으로써 전기화학소자 팩에서 리드선이 차지하는 공간의 부피를 최소화할 수 있다. 이에 따라, 유연하게 형상을 반복적으로 변형할 수 있으면서 반복적인 변형에 대해 내구성과 신뢰성을 향상시킬 수 있으며, 높은 에너지 밀도를 가질 수 있는 전기화학소자 팩을 구현할 수 있다.
도 1은 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 상부 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 전기화학소자 팩의 하부 사시도이다.
도 3은 도 1에 도시된 전기화학소자 팩의 길이 방항에 따른 단면도이다.
도 4는 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 5는 도 4에 도시된 제1 리드선의 제1 굴곡부에서 굴곡된 각도를 나타낸 것이다.
도 6은 도 4에 도시된 제1 리드선의 제1 굴곡부 상의 각 위치에 따른 곡률 중심의 위치 변화를 예시적으로 나타낸 것이다.
도 7은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 8은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 9는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 10은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 11은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 사시도이다.
도 12는 도 11에 도시된 전기화학소자 팩의 길이 방항에 따른 단면도이다.
도 13은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 14는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 15는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 16은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 17은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 18은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 19는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 20은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 21은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 22는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 23은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 24는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 25는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 26은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 27은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 28은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 29는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 하부 사시도이다.
도 30은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 상부 사시도이다.
도 31은 도 30의 A 평면에 따른 단면도이다.
도 32는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 상부 사시도이다.
도 33은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 상부 사시도이다.
도 34는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 상부 사시도이다.
도 35는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 36은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시예를 상세히 설명한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일한 구성요소를 지칭하며, 각 구성요소의 크기나 두께는 설명의 명료성을 위하여 과장되어 있을 수 있다. 또한, 소정의 물질층이 기판에 존재한다고 설명될 때, 그 물질층은 기판에 직접 접하면서 존재할 수도 있고, 그 사이에 다른 제3의 층이 존재할 수도 있다. 그리고, 아래의 실시예에서 각 구성요소를 이루는 물질은 예시적인 것이므로, 이외에 다른 물질이 사용될 수도 있다.
도 1은 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 상부 사시도이고, 도 2는 도 1에 도시된 전기화학소자 팩의 하부 사시도이다. 그리고, 도 3은 도 1에 도시된 전기화학소자 팩의 길이 방항에 따른 단면도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 전기화학소자 팩은 복수개의 전기화학소자(110,120,130)가 서로 연결되어 구성된다. 여기서, 전기화학소자들(110,120,130)은 병렬로 서로 전기적으로 연결될 수 있다. 전기화학소자 팩은 길이 방향, 폭 방향 및 두께 방향을 가질 수 있다. 도 1에서 x축 방향, y축 방향 및 z축 방향은 각각 전기화학소자 팩의 길이 방향, 폭 방향 및 두께 방향을 나타내며, 이는 이하의 도면들에서도 동일하다.
전기화학소자 팩은 제1, 제2 및 제3 전기화학소자(110,120,130)와, 이 전기화학소자들(110,120,130)을 전기적으로 서로 연결하는 제1 및 제2 리드선(151,152)을 포함할 수 있다. 제1, 제2 및 제3 전기화학소자(110,120,130)는 전기화학소자 팩의 길이 방향으로 배열될 수 있다. 제1, 제2 및 제3 전기화학소자(110,120,130) 각각은 전기화학소자 팩의 두께 방향을 향하는 상부면 및 하부면을 가질 수 있다. 제1, 제2 및 제3 전기화학소자(110,120,130) 각각은 포장재(114,124,134)와, 이 포장재(114,124,134) 내에 포장되는 전극조립체(113,123,133) 및 전해질과, 이 포장재(114,124,134)의 외부로 노출되도록 마련되는 제1 전극 단자(111,121,131) 및 제2 전극 단자((112,122,132)를 포함할 수 있다. 여기서, 전극조립체(113,123,133) 는 적어도 하나의 제1 전극(미도시)과 적어도 하나의 제2 전극(미도시)이 교대로 적층된 구조를 가질 수 있다.
제1 전극 단자(111,121,131)는 전극조립체의 제1 전극과 전기적으로 연결되도록 마련되며, 제2 전극 단자(112,122,132)는 전극조립체의 제2 전극과 전기적으로 연결되도록 마련될 수 있다. 제1 전극단자(111,121,131) 및 제2 전극 단자(112,122,132) 중 적어도 하나는 예를 들어 길이를 갖는 선 형태 또는 리본 형태를 포함할 수 있다. 그리고, 제1 전극 단자(111,121,131) 및 제2 전극 단자(112,122,132) 중 적어도 하나는 전기화학소자들 각각의 내부로부터 외부로 길이 방향을 따라 인출되는 부분을 포함할 수 있다. 한편, 제1 및 제2 전극 단자(111,121,131, 112,122,132)이 인출되는 부분에서 포장재(114,124,134)와 전극 단자들(111,121,131, 112,122,132) 사이에는 밀봉재가 마련될 수 있다.
제1 및 제2 리드선(151,152)은 전기화학소자 팩의 길이 방향으로 연장되도록 마련될 수 있다. 제1 리드선(151)은 제1, 제2 및 제3 전기화학소자(110,120,130)의 제1 전극단자들(111,121,131) 과 전기적으로 연결될 수 있으며, 제2 리드선(152)은 제1, 제2 및 제3 전기화학소자(110,120,130)의 제2 전극단자들(112,122,132)과 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 및 제2 리드선(151,152) 각각은 전기화학소자 팩의 두께 방향을 향하는 제1면 및 제2면을 가질 수 있다. 여기서, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120,130) 각각의 하부면과 대향하도록 마련될 수 있다. 그리고, 제2 리드선(152)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120,130) 각각의 하부면과 대향하도록 마련될 수 있다.
제1 및 제2 리드선(151,152)은 리본 형태를 가질 수 있다. 리본 형태를 가지는 제1 및 제2 리드선(151,152)은 평균 길이 > 평균 폭 > 평균 두께를 만족하는 형태를 가질 수 있다. 리본 형태의 제1 및 제2 리드선(151,152)은 예를 들면 3 ~ 500㎛의 평균 두께를 가질 수 있다. 또한, 리본 형태의 제1 및 제2 리드선(151,152)은 3.1 x 10-10 ~ 3.8 x 10-2 N·m2 의 굽힘 강성(bending stiffness)을 가질 수 있다. 이러한 제1 및 제2 리드선(151,152)은 예를 들면 구리, 알루미늄, 철, 강철 및 스테인레스 스틸 중 적어도 하나를 포함할 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 도 1 내지 도 3에는 전기화학소자 팩이 3개의 제1, 제2 및 제3 전기화학소자(110,120,130)를 포함하는 경우가 예시적으로 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않고 전기화학소자 팩은 다양한 개수의 전기화학소자를 포함할 수 있다.
상기와 같은 구조에서, 복수의 전기화학소자(110,120,130)를 제1 및 제2 리드선(151,152)으로 서로 병결 연결함으로써 높은 용량을 가지는 전기화학소자 팩을 제작할 수 있다. 또한, 리본 형태의 제1 및 제2 리드선(151,152)은 전기화학소자 팩이 굽힘 변형에 대해 높은 내구성을 가질 수 있도록 해준다. 그리고, 얇은 두께의 제1 및 제2 리드선(151,152)이 복수개의 전기화학소자들(110,120,130)과 인접하게 배치되도록 구성함으로써 전기화학소자 팩에서 제1 및 제2 리드선(151,152)이 차지하는 공간의 부피를 최소화할 수 있다. 이에 따라, 유연하게 형상을 반복적으로 변형할 수 있으면서 반복적인 변형에 대해 내구성과 신뢰성을 향상시킬 수 있으며, 높은 에너지 밀도를 가질 수 있는 전기화학소자 팩을 구현할 수 있다.
이하의 실시예들에서는 전기화학소자 팩이 편의상 제1 및 제2 전기화학소자(110,120)를 포함하는 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 4 내지 도 10에는 제1 전기화학소자(110)와 제2 전기화학소자(120) 사이에 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(171)가 마련되는 실시예들이 도시되어 있다.
도 4는 다른 예시적인 실시에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 4를 참조하면, 전기화학소자 팩은 길이 방향으로 배열되는 제1 및 제2 전기화학소자(110,120)와, 이 전기화학소자들(110,120)을 전기적으로 서로 연결하는 제1 및 제2 리드선(151,152)을 포함할 수 있다. 제1 및 제2 전기화학소자(110,120) 각각은 전기화학소자 팩의 두께 방향을 향하는 상부면 및 하부면을 가질 수 있으며, 제1 및 제2 리드선(151,152) 각각은 전기화학소자 팩의 두께 방향을 향하는 제1면 및 제2면을 가질 수 있다. 여기서, 제1 및 제2 리드선(151,152)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120)의 하부면과 대향하도록 마련될 수 있다.
제1 리드선(151)은 제1 및 제2 전기화학소자(110,120)의 제1 전극단자들(111,121)과 전기적으로 연결될 수 있으며, 제2 리드선(152)은 제1 및 제2 전기화학소자(110,120)의 제2 전극단자들(112,122)과 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 및 제2 리드선(151,152)은 리본 형태를 가질 수 있다.
제1 리드선(151)은 적어도 하나의 제1 굴곡부(171)를 포함할 수 있다. 이러한 제1 굴곡부(171)의 적어도 일부는 제1 전기화학소자(110와 제2 전기화학소자(120) 사이의 공간(S)에 배치될 수 있다. 또한, 제1 굴곡부(171)의 적어도 일부는 제1 리드선(151)과 제1 전기화학소자(110)의 제1 전극 단자(111)가 전기적으로 연결되는 부분과, 제1 리드선(151)과 제2 전기화학소자(120)의 제1 전극 단자(121)가 전기적으로 연결되는 부분 사이에 위치할 수 있다. 전기화학소자 팩의 두께 방향에 따른 제1 굴곡부(171)의 최대 높이(h)는 예를 들면, 1mm 이상이 될 수 있다. 또한, 전기화학소자 팩의 두께 방향에 따른 제1 굴곡부(171)의 최대 높이(h)는 예를 들면, 제1 또는 제2 전기화학소자(110,120)의 최대 두께(t)의 30% 이상이 될 수 있다.
도 5는 도 4에 도시된 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(171)에서 굴곡된 각도를 나타낸 것으로, 도 5를 참조하면 제1 굴곡부(171)는 굴곡 시작부를 기준으로 45°이상 굴곡된 부분(171')을 포함할 수 있다.
도 6은 도 4에 도시된 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(171) 상의 각 위치에 따른 곡률 중심의 위치 변화를 예시적으로 나타낸 것이다. 도 6을 참조하면, 제1 굴곡부(171)는 제1 골짜기부(171a), 마루부(171b) 및 제2 골짜기부(171c)를 포함할 수 있다. 이러한 제1 굴곡부(171) 주위의 공간은 제1 굴곡부(171)를 중심으로 둘로 나뉠 수 있다. 즉, 공간은 제1 굴곡부(171)의 상부측에 있는 공간 I과 하부측에 있는 공간 II로 분리될 수 있다. 또한, 제1 골짜기부(171a)의 영역 내에 있는 제1 굴곡부(171) 상의 한 점의 곡률 중심(C1)은 공간 I에 위치하게 된다. 마찬가지로, 제2 골짜기부(171c)의 영역 내에 있는 제1 굴곡부(171) 상의 한 점의 곡률 중심(C3)도 공간 I에 위치하게 된다. 반면, 마루부(171b)의 영역 내에 있는 제1 굴곡부(171) 상의 한 점의 곡률 중심(C2)은, 제1 굴곡부(171)를 중심으로 공간 I의 맞은 편에 있는 공간 II에 위치하게 된다. 따라서, 제1 굴곡부(171) 상의 각 점에 대한 곡률 중심의 위치가 공간 I에서 공간 II로, 다시 공간 II에서 공간 I로 변화하게 되는 제1 굴곡부(171) 상의 점들이 존재할 수 있다. 이하에서는 그러한 점들을 굴곡 방향 전환점이라고 부른다. 예를 들어, 도 6에는 제1 굴곡부(171) 상에 제1 굴곡 방향 전환점(P1)과 제2 굴곡 방향 전환점(P2)이 도시되어 있다. 제1 굴곡 방향 전환점(P1)을 기준으로 좌측에서는 곡률 중심이 공간 I에 위치하며, 우측에서는 곡률 중심이 공간 II에 위치하게 된다. 반면, 제2 굴곡 방향 전환점(P2)을 기준으로 좌측에서는 곡률 중심이 공간 II에 위치하며, 우측에서는 곡률 중심이 공간 I에 위치하게 된다.
곡선 위의 각 점에 대한 곡률 중심의 자취인 축폐선을 추적하여 보면, 제1 골짜기부(171a)의 영역으로부터 제1 굴곡 방향 전환점(P1)에 가까워질수록, 공간 I의 영역 내에서 곡률 중심의 위치가 제1 굴곡부(171)로부터 멀어지다가 제1 굴곡 방향 전환점(P1)에서 무한대에 위치하게 된다. 또한, 제1 굴곡 방향 전환점(P1)과 제2 굴곡 방향 전환점(P2) 사이에서, 곡률 중심은 공간 II의 영역 내에서 무한대에 위치하다가 마루부(171b)의 정점에서 제1 굴곡부(171)에 가장 가까워진다. 그리고, 제2 굴곡 방향 전환점(P2)에 가까워질수록 곡률 중심의 위치가 제1 굴곡부(171)로부터 멀어지다가 제2 굴곡 방향 전환점(P2)에서 무한대에 위치하게 된다. 또한, 제2 굴곡 방향 전환점(P2)으로부터 제2 골짜기부(171b)의 영역으로 접근하면, 공간 I의 영역 내에서 무한대의 위치에 곡률 중심이 나타났다가 점차 제1 굴곡부(171)에 가까워진다. 따라서, 제1 굴곡 방향 전환점(P1)과 제2 굴곡 방향 전환점(P2)에는 축폐선이 단절되는 부분이 생기며, 여기서 제1 굴곡부(171)의 굴곡 방향이 바뀌게 된다. 도 6의 예에서는 굴곡 방향 전환점의 갯수가 2개이지만, 이에 반드시 한정되는 것은 아니며, 제1 굴곡부(171)의 형태에 따라 굴곡 방향 전환점의 갯수가 다양하게 나타날 수 있다. 예를 들어, 굴곡 방향 전환점이 1개인 제1 굴곡부(171)를 형성하는 것도 가능하며, 3개의 이상의 굴곡 방향 전환점을 갖는 제1 굴곡부(171)를 형성하는 것도 가능하다.
제2 리드선(152)은 적어도 하나의 제2 굴곡부(172)를 포함할 수 있다. 이러한 제2 굴곡부(172)의 적어도 일부는 제1 전기화학소자(110)와 제2 전기화학소자(120) 사이의 공간에 배치될 수 있다. 제2 굴곡부(172)는 제1 굴곡부(171)와 동일한 형태를 가질 수 있다. 하지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 제2 굴곡부(172)는 제1 굴곡부(171)와 다른 형태를 가질 수도 있다.
상기와 같은 구조의 전기화학소자 팩에서는 제1 전기화학소자(110)와 제2 전기화학소자(120) 사이에서 리드선들(151,152)이 굴곡부들(171,172)을 가짐으로써 전기화학소자 팩이 굽힘 변형에 대해 보다 높은 내구성을 가질 수 있다. 또한, 제1 및 제2 전기화학소자(110,120)를 서로 인접하게 배치함으로써 유연하게 형상을 반복적으로 변형할 수 있으며, 높은 에너지 밀도는 갖는 전기화학조사 팩을 구현할 수 있다.
도 7은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 전술한 바와 같이 제2 리드선(152)은 제1 리드선(151)과 동일하거나 유사하므로 이하의 실시예들에서는 편의상 제2 리드선(152)에 대한 내용은 생략한다.
도 7을 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120) 각각의 하부면과 대향하도록 마련될 수 있다. 이러한 제1 리드선(151)은 적어도 하나의 제1 굴곡부(171)를 포함할 수 있다. 여기서, 제1 굴곡부(171)의 적어도 일부는 제1 전기화학소자(110)와 제2 전기화학소자(120) 사이의 공간에 배치될 수 있다. 또한, 제1 굴곡부(171)의 적어도 일부는 제1 리드선(151)과 제1 전기화학소자(110)의 제1 전극 단자(111)가 전기적으로 연결되는 부분과, 제1 리드선(151)과 제2 전기화학소자(120)의 제1 전극 단자(121)가 전기적으로 연결되는 부분 사이에 위치할 수 있다. 이러한 제1 리드선(151)은 전기화학소자들(110,120) 각각의 제1 전극 단자(111,121)의 일면(도 7에서 하부면)과 전기적으로 연결되어 있다.
도 8은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 8을 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(171)에 의해 제1 리드선(151)은 전기화학소자들(110,120) 각각의 제1 전극 단자(111,121)의 양면과 전기적으로 연결되어 있다.
도 9는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 9를 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120) 각각의 상부면과 대향하도록 마련되어 있다. 제1 리드선(151)은 적어도 하나의 제1 굴곡부(171)를 포함할 수 있다. 제1 리드선(151)은 전기화학소자들(110,120) 각각의 제1 전극 단자(111,121)의 일면(도 9에서 상부면)과 전기적으로 연결되어 있다.
도 10은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 10을 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120) 각각의 상부면과 대향하도록 마련되어 있다. 제1 리드선(151)은 적어도 하나의 제1 굴곡부(171)를 포함할 수 있다. 도 10에 도시된 굴곡부(171)는 도 9에 도시된 제1 굴곡부(171)와 다른 형태를 가지고 있다.
도 11 내지 도 19에는 제1 전기화학소자(110)와 제2 전기화학소자(120) 사이에 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a) 및 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)이 마련되는 실시예들이 도시되어 있다.
도 11은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 사시도이다. 그리고, 도 12는 도 11에 도시된 전기화학소자 팩의 길이 방향에 따른 단면도이다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 전기화학소자 팩은 길이 방향으로 배열되는 제1 및 제2 전기화학소자(110,120)와, 이 전기화학소자들(110,120)을 전기적으로 서로 연결하는 제1 및 제2 리드선(151,152)을 포함할 수 있다. 제1 및 제2 전기화학소자(110,120) 각각은 전기화학소자 팩의 두께 방향을 향하는 상부면 및 하부면을 가질 수 있으며, 제1 및 제2 리드선(151,152) 각각은 전기화학소자 팩의 두께 방향을 향하는 제1면 및 제2면을 가질 수 있다. 여기서, 제1 및 제2 리드선(151,152)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120)의 하부면과 대향하도록 마련될 수 있다.
제1 리드선(151)은 제1 및 제2 전기화학소자(110,120)의 제1 전극단자들(111,121)과 전기적으로 연결될 수 있으며, 제2 리드선(152)은 제1 및 제2 전기화학소자(110,120)의 제2 전극단자들(112,122)과 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 및 제2 리드선(151,152)은 리본 형태를 가질 수 있다.
제1 전기화학소자(110)와 제2 전기화학소자(120) 사이에는 제1 굴곡부(271)가 마련될 수 있다. 제1 굴곡부(271)는 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a) 및 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)를 포함할 수 있다. 이러한 제1 굴곡부(271)의 적어도 일부는 제1 리드선(151)과 제1 전기화학소자(110)의 제1 전극 단자(111)가 전기적으로 연결되는 부분과, 제1 리드선(151)과 제2 전기화학소자(120)의 제1 전극 단자(121)가 전기적으로 연결되는 부분 사이에 위치할 수 있다. 여기서, 제1 리드선(151)은 제1 전기화학소자(110)의 제1 전극 단자(111)와 직접 전기적으로 연결되고, 이러한 연결 부분의 적어도 일부는 제1 굴곡부(271)의 구간 내에 위치하는 평탄부에 마련될 수 있다.
전기화학소자 팩의 두께 방향에 따른 제1 굴곡부(271)의 최대 높이 예를 들면, 1mm 이상이 될 수 있다. 또한, 전기화학소자 팩의 두께 방향에 따른 제1 굴곡부(271)의 최대 높이는 예를 들면, 제1 또는 제2 전기화학소자(110,120)의 최대 두께의 30% 이상이 될 수 있다. 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a) 및 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)는 각각 굴곡 시작부를 기준으로 45°이상 굴곡된 부분을 포함할 수 있다.
제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a) 상의 각 점에 대한 곡률 중심은 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a)를 중심으로 서로 반대편에 있는 제1 공간과 제2 공간 중에서 어느 하나에 위치하게 되며, 곡률 중심의 위치가 제1 공간에서 제2 공간으로 또는 제2 공간에서 제1 공간으로 변화하게 되는 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a) 상의 점을 굴곡 방향 전환점이라고 할 때, 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a)는 적어도 하나의 굴곡 방향 전환점을 가질 수 있다. 또한, 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b) 상의 각 점에 대한 곡률 중심은 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)를 중심으로 서로 반대편에 있는 제1 공간과 제2 공간 중에서 어느 하나에 위치하게 되며, 곡률 중심의 위치가 제1 공간에서 제2 공간으로 또는 제2 공간에서 제1 공간으로 변화하게 되는 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b) 상의 점을 굴곡 방향 전환점이라고 할 때, 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)는 적어도 하나의 굴곡 방향 전환점을 가질 수 있다.
도 13은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 13을 참조하면, 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a)는 하방향으로 굽혀진 형태를 가지고 있다.
도 14는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 14를 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)에는 추가 굴곡부(271')가 형성되어 있다. 이러한 추가 굴곡부(271')에 의해 굽힘 변형에 대한 전기화학소자 팩의 내구성이 보다 향상될 수 있다.
도 15는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 15를 참조하면, 제1 리드선(151)이 제1 전극 단자(111)의 양면과 전기적으로 연결되어 있다.
도 16은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 16을 참조하면, 제1 굴곡부(271)는 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a)와 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)를 포함할 수 있다. 도 16에는 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a)는 제1 리드선(151)의 평탄한 부분에 전기적으로 연결되어 있는 경우가 도시되어 있다.
도 17은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 17을 참조하면, 제1 굴곡부(271)는 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a)와 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)를 포함할 수 있다. 도 17에는 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a)가 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b) 측면에 전기적으로 연결되어 있는 경우가 도시되어 있다.
도 18은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 18을 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120) 각각의 상부면과 대향하도록 마련되어 있다. 그리고, 제1 굴곡부(271)는 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a)와 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)를 포함할 수 있다. 도 18에는 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)가 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a) 내측과 전기적으로 연결되어 있는 경우가 도시되어 있다.
도 19는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 19를 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120) 각각의 상부면과 대향하도록 마련되어 있다. 그리고, 제1 굴곡부(271)는 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a)와 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)를 포함할 수 있다. 도 19에는 제1 리드선(151)의 제1 굴곡부(271b)가 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(271a) 측면과 전기적으로 연결되어 있는 경우가 도시되어 있다.
도 20 내지 도 24에는 제1 전기화학소자(110)와 제2 전기화학소자(120) 사이에 제1 전극 단자(111)의 제1 굴곡부(371)가 마련되는 실시예들이 도시되어 있다.
도 20은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다.
도 20을 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120)의 하부면과 대향하도록 마련될 수 있다. 그리고, 제1 전극 단자(111)는 제1 굴곡부(371)를 포함할 수 있다. 도 20에는 제1 굴곡부(371)가 하방향으로 굽혀진 형태를 가지는 경우가 도시되어 있다.
전기화학소자 팩의 두께 방향에 따른 제1 굴곡부(371)의 최대 높이는 예를 들면, 1mm 이상이 될 수 있다. 또한, 전기화학소자 팩의 두께 방향에 따른 제1 굴곡부(371)의 최대 높이는 예를 들면, 제1 또는 제2 전기화학소자(110,120)의 최대 두께의 30% 이상이 될 수 있다. 제1 굴곡부(371)는 굴곡 시작부를 기준으로 45°이상 굴곡된 부분을 포함할 수 있다.
제1 굴곡부(371) 상의 각 점에 대한 곡률 중심은 제1 굴곡부(371)를 중심으로 서로 반대편에 있는 제1 공간과 제2 공간 중에서 어느 하나에 위치하게 되며, 곡률 중심의 위치가 제1 공간에서 제2 공간으로 또는 제2 공간에서 제1 공간으로 변화하게 되는 제1 굴곡부(371) 상의 점을 굴곡 방향 전환점이라고 할 때, 제1 굴곡부(371)는 적어도 하나의 굴곡 방향 전환점을 가질 수 있다.
도 21은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 21을 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120)의 하부면과 대향하도록 마련될 수 있으며, 제1 전극 단자(111)는 제1 굴곡부(371)를 포함할 수 있다. 도 21에는 제1 굴곡부(371)가 상방향으로 돌출된 형태를 가지고 있는 경우가 도시되어 있다.
도 22는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 22를 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120)의 하부면과 대향하도록 마련될 수 있으며, 제1 전극 단자(111)는 제1 굴곡부(371)를 포함할 수 있다. 도 22에는 제1 굴곡부(371)가 제1 전기화학소자(110) 쪽으로 굽혀진 형태를 가지고 있는 경우가 도시되어 있다.
도 23은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 23을 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120)의 상부면과 대향하도록 마련될 수 있으며, 제1 전극 단자(111)는 제1 굴곡부(371)를 포함할 수 있다. 도 23에는 제1 굴곡부(371)가 직각으로 굽혀진 형태를 가지고 있는 경우가 도시되어 있다.
도 24는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 24를 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면은 전기화학소자들(110,120)의 상부면과 대향하도록 마련될 수 있으며, 제1 전극 단자(111)는 제1 굴곡부(371)를 포함할 수 있다. 도 24에는 제1 굴곡부(371)가 직각으로 굽혀진 형태를 가지고 있는 경우가 도시되어 있다.
도 25는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 25를 참조하면, 전기화학소자들(110,120) 각각의 제1 전극 단자(111,121)는 전기화학소자 팩의 폭 방향의 축을 감는 방향으로 굽혀지면서 전기화학소자들(110,120) 각각의 내부로부터 외부로 인출되는 부분(111a,121a)을 포함한다. 도 25에는 제1 전극 단자(111,121)의 인출 부분(111a,121a)이 상방향으로 굽혀진 경우가 예시적으로 도시되어 있다.
도 26은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 26을 참조하면, 전기화학소자들(110,120) 각각의 제1 전극 단자(111,121)는 전기화학소자 팩의 폭 방향의 축을 감는 방향으로 굽혀지면서 전기화학소자들(110,120) 각각의 내부로부터 외부로 인출되는 부분(111a,121a)을 포함한다. 도 26에는 제1 전극 단자(111,121)의 양면이 제1 리드선(151)과 전기적으로 연결된 경우가 도시되어 있다.
도 27은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 27을 참조하면, 제1 리드선(151)의 제1면 또는 제2면에는 제1 접합층(161)이 접합되어 있다. 한편, 상기 제1 접합층(161)은 제1 리드선(151)의 양면에 접합될 수도 있다. 또한, 제2 리드선(도 1의 152)의 제1면 또는 제2면에는 제2 접합층(미도시)이 마련될 수 있다. 한편, 도면에는 도시되어 있지 않으나 제1 및 제2 리드선(151,152)은 하나의 절연성 필름(미도시)에 접합될 수도 있다.
도 28은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 28을 참조하면, 제1 리드선(151)과 제1 전기화학소자(110) 사이에 제1 절연층(161)이 마련될 수 있다. 이 경우, 제1 절연층(161)은 제1 리드선(151)과 제1 전기화학소자(110)를 접합시키기 위해 접착제를 포함할 수 있다. 또한, 제2 리드선(152)과 제1 전기화학소자(110) 사이에는 제2 절연층(미도시)이 마련될 수 있다.
도 29는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 하부 사시도이다. 도 29를 참조하면, 제1 리드선(151)과 제1 전기화학소자(110)의 일부를 덮으면서 제1 리드선(151)과 제1 전기화학소자(110)를 서로 고정시키는 접착 테이프(165)가 더 마련될 수 있다. 또한, 이 접착 테이프(165)는 제2 리드선(152)과 제1 전기화학소자(110)의 일부를 덮으면서 제2 리드선(152)과 제1 전기화학소자(110)를 서로 고정시킬 수도 있다.
도 30은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 상부 사시도이다. 그리고, 도 31은 도 30의 A 평면에 따른 단면도이다.
도 30 및 도 31을 참조하면, 제1 리드선(151)과 제1 전기화학소자(110)의 제1 전극 단자(111)를 전기적으로 연결하는 제1 연결 도선(181)이 마련될 수 있다. 그리고, 제2 리드선(152)과 제1 전기화학소자(110)의 제2 전극 단자(112)를 전기적으로 연결하는 제2 연결 도선(182)이 마련될 수 있다. 이러한 제1 및 제2 연결 도선(181,182)은 굽혀진 형태를 가질 수 있다.
도 32 내지 도 34에는 제1 및 제2 리드선(151,152)의 변형된 형태들이 도시되어 있다. 여기서, 제1 연결 도선(181)이 제1 리드선(151)과 제1 전기화학소자(110)의 제1 전극 단자(111)를 전기적으로 연결하고 있으며, 제2 연결 도선(182)이 제2 리드선(152)과 제1 전기화학소자(110)의 제2 전극 단자(112)를 전기적으로 연결하고 있다.
도 35는 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 35를 참조하면, 제1 및 제2 전기화학소자(110,120)는 전기화학소자 팩의 폭 방향의 축을 감는 방향으로 굽혀진 형태를 가질 수 있다. 한편, 도 35에는 제1 및 제2 전기화학소자(110,120) 모두가 굽혀진 형태를 가지는 경우가 예시적으로 도시되어 있으나, 제1 및 제2 전기화학소자(110,120) 중 하나만이 굽혀진 형태를 가질 수도 있다.
도 36은 또 다른 예시적인 실시예에 따른 전기화학소자 팩의 단면도이다. 도 36을 참조하면, 전기화학소자 팩은 제1 전기화학소자(110)와 제2 전기화학소자(120)가 서로 경사지도록 제1 리드선(151)이 굽혀진 형태를 가질 수 있다.
이상에서 살펴본 실시예들에 의하면, 복수의 전기화학소자를 리드선으로 서로 병결 연결함으로써 높은 용량을 가지는 전기화학소자 팩을 제작할 수 있다. 또한, 리드선이 리본 형태를 가짐으로써 전기화학소자 팩은 굽힘 변형에 대해 높은 내구성을 가질 수 있다. 그리고, 얇은 두께의 리드선이 복수개의 전기화학소자들과 인접하게 배치되도록 구성함으로써 전기화학소자 팩에서 리드선이 차지하는 공간의 부피를 최소화할 수 있다. 이에 따라, 유연하게 형상을 반복적으로 변형할 수 있으면서 반복적인 변형에 대해 내구성과 신뢰성을 향상시킬 수 있으며, 높은 에너지 밀도를 가질 수 있는 전기화학소자 팩을 구현할 수 있다.
110,120,130.. 전기화학소자
111,121,131.. 제1 전극 단자
112,122,132.. 제2 전극 단자
113,123,133.. 전극조립체
114,124,134.. 포장재
151.. 제1 리드선
152.. 제2 리드선
171,271,371.. 제1 굴곡부
172,272.. 제2 굴곡부
161.. 제1 절연층
165.. 접착 테이프
181.. 제1 연결 도선
182.. 제2 연결 도선

Claims (26)

  1. 복수개의 전기화학소자가 서로 연결되어 구성된 전기화학소자 팩에 있어서,
    길이 방향, 폭 방향 및 두께 방향을 가지며,
    상기 길이 방향으로 배열되며, 그 각각은 상기 두께 방향을 향하는 상부면 및 하부면을 갖는 제1 및 제2 전기화학소자; 및
    상기 길이 방향으로 연장되고, 상기 두께 방향을 향하는 제1면 및 제2면을 갖는 리본 형태의 제1 리드선;을 포함하고,
    상기 제1 전기화학소자는 외부로 노출된 제1 및 제2 전극단자를 포함하며, 상기 제2 전기화학소자는 외부로 노출된 제1 및 제2 전극단자를 포함하고,
    상기 제1 리드선은 상기 제1 전기화학소자의 제1 전극단자와 전기적으로 연결되며, 상기 제1 리드선은 상기 제2 전기화학소자의 제1 전극단자와 전기적으로 연결되고,
    상기 제1 리드선의 상기 제1면 또는 상기 제2면은 상기 제1 전기화학소자의 상부면 또는 하부면과 대향하도록 배치되며,
    상기 제1 리드선은 적어도 하나의 제1 굴곡부를 포함하고,
    상기 제1 굴곡부의 적어도 일부가 상기 제1 리드선과 상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 전극 단자가 전기적으로 연결되는 부분과, 상기 제1 리드선과 상기 제2 전기화학소자의 상기 제1 전극 단자가 전기적으로 연결되는 부분 사이에 위치하는 전기화학소자 팩.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 굴곡부는 굴곡 시작부를 기준으로 45°이상 굴곡된 부분을 포함하는 전기화학소자 팩.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 굴곡부의 적어도 일부가 상기 제1 전기화학소자와 상기 제2 전기화학소자 사이의 공간에 배치되는 전기화학소자 팩.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 두께 방향에 따른 상기 제1 굴곡부의 최대 높이는 1mm 이상인 전기화학소자 팩.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 두께 방향에 따른 상기 제1 굴곡부의 최대 높이는 상기 제1 전기화학소자의 최대 두께의 30% 이상인 전기화학소자 팩.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 굴곡부 상의 각 점에 대한 곡률 중심은 상기 제1 굴곡부를 중심으로 서로 반대편에 있는 제1 공간과 제2 공간 중에서 어느 하나에 위치하게 되며, 곡률 중심의 위치가 상기 제1 공간에서 상기 제2 공간으로 또는 상기 제2 공간에서 상기 제1 공간으로 변화하게 되는 상기 제1 굴곡부 상의 점을 굴곡 방향 전환점이라고 할 때, 상기 제1 굴곡부는 적어도 하나의 굴곡 방향 전환점을 가지는 전기화학소자 팩.
  8. 삭제
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 리드선이 상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 전극단자와 직접 전기적으로 연결되고, 상기 연결되는 부분의 적어도 일부는 상기 제1 굴곡부의 구간 내에 위치하는 평탄부에 위치하는 전기화학소자 팩.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 리드선은 구리, 알루미늄, 철, 강철 및 스테인레스 스틸 중 적어도 하나를 포함하는 전기화학소자 팩.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 전극단자는 길이를 갖는 선 형태 또는 리본 형태를 포함하는 전기화학소자 팩.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 전극단자 또는 상기 제2 전극단자는 상기 제1 전기화학소자의 내부로부터 외부로 상기 길이방향을 따라 인출되는 부분을 포함하는 전기화학소자 팩.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 전극단자 또는 상기 제2 전극단자는 상기 폭 방향의 축을 감는 방향으로 굽혀지면서 상기 제1 전기화학소자의 내부로부터 외부로 이어져 인출되는 부분을 포함하는 전기화학소자 팩.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 리드선의 상기 제1면 및 상기 제2면 중 적어도 하나에 접하는 절연층을 더 포함하는 전기화학소자 팩.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 절연층은 접착제를 포함하고, 상기 절연층이 상기 제1 리드선과 상기 제1 전기화학소자 사이에 배치되는 전기화학소자 팩.
  16. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 리드선과 상기 제1 전기화학소자의 일부를 덮으면서 서로를 고정시키는 접착 테이프를 더 포함하는 전기화학소자 팩.
  17. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 리드선과 상기 제1 전기화학소자의 상기 제1 전극단자 사이를 전기적으로 연결하는 제1 연결도선을 더 포함하는 전기화학소자 팩.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 제1 연결도선은 굽혀진 전기화학소자 팩.
  19. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 전기화학소자 및 상기 제2 전기화학소자 중 적어도 하나는 상기 폭 방향의 축을 감는 방향으로 굽혀진 형태를 가지는 전기화학소자 팩.
  20. 제 1 항에 있어서,
    상기 전기화학소자 팩은 상기 제1 전기화학소자와 상기 제2 전기화학소자가 서로 경사지도록 굽혀진 전기화학소자 팩.
  21. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 리드선과 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 추가 전기화학소자를 더 포함하는 전기화학소자 팩.
  22. 제 1 항에 있어서,
    상기 길이 방향으로 연장된 리본 형태의 제2 리드선을 더 포함하고,
    상기 제2 리드선은 상기 제1 전기화학소자의 상기 제2 전극단자와 전기적으로 연결되며, 상기 제2 리드선은 상기 제2 전기화학소자의 상기 제2 전극단자와 전기적으로 연결되는 전기화학소자 팩.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 리드선과 접합된 절연성 필름을 더 포함하는 전기화학소자 팩.
  24. 제 22 항에 있어서,
    상기 제2 리드선은 상기 제2 리드선과 상기 제1 전기화학소자의 상기 제2 전극단자와 전기적으로 연결되는 부분과, 상기 제2 리드선과 상기 제2 전기화학소자의 상기 제2 전극단자와 전기적으로 연결되는 부분 사이에서 적어도 하나의 제2 굴곡부를 포함하는 전기화학소자 팩.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 제2 굴곡부 상의 각 점에 대한 곡률 중심은 상기 제2 굴곡부를 중심으로 서로 반대편에 있는 제1 공간과 제2 공간 중에서 어느 하나에 위치하게 되며, 곡률 중심의 위치가 상기 제1 공간에서 상기 제2 공간으로 또는 상기 제2 공간에서 상기 제1 공간으로 변화하게 되는 상기 제2 굴곡부 상의 점을 굴곡 방향 전환점이라고 할 때, 상기 제2 굴곡부는 적어도 하나의 굴곡 방향 전환점을 가지는 전기화학소자 팩.
  26. 제 24 항에 있어서,
    상기 제2 굴곡부는 상기 제1 굴곡부와 실질적으로 같은 형상을 갖는 전기화학소자 팩.
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