KR20020080418A - 차폐된 리드를 구비한 리튬-이온 및/또는 리튬-이온고분자 배터리 - Google Patents

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엔티케이 파워덱스 인코포레이티드
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Abstract

본 발명은 몸체와 동일 평면상의 태브를 갖는 평평한 금속망 층과; 상기 금속망 층 몸체의 반대면에서 서로 마주하여 부착되는 전극 필름과; 상기 태브의 적어도 일면에 부착되는 보호층을 포함하여 구성되며,
상기 태브는 상기 금속망 층의 일단으로부터 돌출되어 배터리 리드를 형성하고, 상기 보호층은 상기 전극 필름에 인접해 있는 상기 태브의 일부를 포함하고, 상기 보호층은 외부 고분자 층과 이를 상기 태브의 일부에 접착시키는 내부 접착제 층으로 이루어는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀의 배터리부에 관한 것이다.

Description

차폐된 리드를 구비한 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리{Li-ION AND/OR Li-ION POLYMER BATTERY WITH SHIELDED LEADS}
일반적으로, 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리는 양극, 음극 및 그 사이에 놓이는 분리막으로 구성된다. 제1 전도 물질 층이 양극의 안쪽에 또는 이와 접촉하여 위치한다. 상기 제1 전도 물질 층은 "양극 전류 집전체(anode current collector)"라고 불린다. 제2 전도 물질 층이 음극의 안쪽에 또는 이와 접촉하여 위치함으로써, "음극 전류 집전체(cathode current collector)"를 형성한다. 일반적으로 금속판, 금속막 또는 금속박을 이용하여 상기 집전체를 형성한다고 알려져 있다. 전형적으로, 구리망은 양극 전류 집전체로 사용되고, 알루미늄망은 음극 전류 집전체로 사용된다. 집전체는 금속망 시트로부터 다이커팅(die-cutting)되고, 각각의 집전체는 배터리 리드를 형성하는 태브(tab)를 포함한다. 이 점과 관련하여, 양극 집전체는 네거티브 리드를 형성하는 태브를 포함하고, 음극 집전체는 포지티브 리드를 형성하는 태브를 포함한다.
금속망을 집전체로 사용하는 것과 관련된 문제점은 다이커팅 과정에서 금속 거스러미(burr) 또는 파편(shard)이 형성될 수 있다는 점이다. 상기 거스러미 또는 파편은 상기 집전체의 평면에 비스듬하게 돌출된다. 상기 각각의 집전체를 형성하는 금속망 층들이 상기 배터리를 구성하는 각각의 물질 층들에 의해 서로 분리되어 유지되는 한, 상기 거스러미 또는 파편은 통상적으로 상기 전지 몸체 내에서 문제를 일으키지 않는다. 그러나, 특히 두 개 이상의 음극을 갖는 전지의 경우, 전기적 리드를 형성하는 태브들은 양극, 음극과 분리막의 주변 밖으로 확장하여 쇼트의 문제를 일으킨다. 그러한 전지의 경우 일반적으로, 상기 음극 전류 집전체의 리드들은 상호 정합되고, 함께 눌려져 하나의 포지티브 리드를 형성한다. 보다 엄밀히 말하면, 상기 전지들은 하우징이나 용기 안에 넣어진다. 제조 과정에서, 상기 용기는 상기 전지 주위의 단부를 따라 밀폐되고, 유사한 리드들을 뭉치게 한다. 대부부의 전지 설계에서, 상반되는 리드들은 서로 접촉하지 않도록 서로 옵셋되어 있다. 일반적으로, 두 개의 음극부와 같이 유사한 리드들은 서로 뭉쳐져 결합된다. 바로 이러한 위치에서 상기 거스러미 또는 파편이 상기 분리막 속으로 침투하여 반대극과 접촉함으로써 전지를 쇼트시키기 쉽다.
본 발명은 리드가 전지로부터 돌출되어 있는 곳에서 집전체의 리드상에 보호층을 제공함으로써 집전체 위의 거스러미나 파편이 분리막을 침투하지 못하도록 하여 상기 문제점을 극복한다.
본 발명은 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 관한 것으로, 특히 차폐된 리드를 구비함으로써 쇼트의 가능성을 감소시킬 수 있는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 관한 것이다.
본 발명은 특정 부품과 그 배열에 있어서 구체화될 것이고, 이에 대한 바람직한 실시예가 명세서 및 첨부된 도면에 의해 상세하게 설명될 것이다. 상기 첨부된 도면은 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전지의 사시도이다.
도 2는 도 1의 전지에 있는 집전체의 사시도로서, 보호층이 상기 집전체로부터 확장되는 리드를 둘러싸고 있는 것을 나타낸다.
도 3은 도 1의 전지의 평면도이다.
도 4는 도 1의 전지의 정면도이다.
도 5는 도 4의 선 5-5에 따른 부분 단면도이다.
도 6은 도 5에 대한 부분 확대 단면도이다.
도 7은 도6의 선 7-7에 따른 확대 단면도이다.
도 8은 전지부를 형성하는데 사용되는 적층물의 사시도로서, 상기 적층물은 집전기 물질 시트로 이루어져 있고, 그 집전기 물질 시트의 반대편에는 전극 필름이 있다.
도 9는 상기 전극 필름의 주변에 보호 물질 스트립을 구비한 도8의 적층물에 대한 사시도이다.
도 10은 도 9의 적층물로부터 다이커팅된, 즉 압단된 전지부의 사시도이다.
도 11은 도 8 내지 도 10의 단계에 따라 전지부의 태브가 형성된 상태를 나타내는 전지의 평면도이다.
도 12는 도 11의 전지가 부분적으로 단면화된 상태의 입면도이다.
도 13은 본 발명의 다른 선택적 실시예로서 전지부가 보호층을 구비하고 있는 것을 보여주는 바이셀(bi-cell)에 대한 평면도이다.
본 발명에 따르면, 양극 층, 음극 층 및 그 사이에 놓이는 분리막 층을 포함하여 구성되는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 전지가 제공된다. 평평한 제1 금속망 층이 상기 양극 층에 인접한다. 상기 제1 금속망 층에는 동일 평면상의 태브가 있고, 그 태브는 상기 분리막 층 위로 확장되어 네거티브 리드를 형성하게 된다. 평평한 제2 금속망 층이 상기 음극 층에 인접한다. 상기 제2 금속망 층에는 동일 평면상의 태브가 있고, 이 태브는 상기 분리막 층 위로 확장되어 포지티브 리드를 형성하게 된다. 제1 보호층이 상기 제1 금속망 층에 있는 동일 평면상의 태브 위에 구비된다. 상기 제1 보호층은 상기 태브가 상기 양극 층 위로 확장되는 곳에 배치되고, 상기 제2 금속망 층 쪽으로 향해 있는 태브의 표면 위에 배치된다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 제1 음극부와 제2 음극부를 포함하여 구성되는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 전지가 제공된다. 각각의 음극부에는 이에 접촉하고 있는 음극 집전체를 구비하고 있다. 상기 음극 집전체는 금속망 시트로 이루어지고, 상기 금속망 시트에는 그 시트로부터 밖으로 상기 음극부 위로 확장되어 음극부 리드를 형성하는 태브부가 있다. 상기 제1 음극부로부터 확장된 음극부 리드는 상기 제2 음극부로부터 확장된 음극부 리드와 인접한다. 양극부는 상기 두 개의 음극부 사이에 위치한다. 상기 양극부는 양극 집전체를 구비하고 있고, 이 양극 집전체에는 그로부터 상기 양극부 위로 확장되어 양극부 리드를 형성하는 태브부가 있다. 분리막 층은 상기 양극부와 각각의 음극부 사이에 위치한다. 보호층이 각각의 음극 집전체의 태브부에 구비되고, 상기 태브부는 상기 시트로부터 확장된다. 상기 태브부가 함께 눌려져 단일의 포지티브 리드를 형성할 때, 상기 보호층은 상기 태브부 사이에 위치하여 쇼트를 방지한다.
본 발명의 목적은, 금속망을 집전체로 이용하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 전지를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은, 제조 과정에서 쇼트로 인한 파손이 잘 일어나지 않는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 전지를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 상기 리드가 전지로부터 확장되는 곳의 부근에 전지 주위로 보호 슬리브가 구비된 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 전지를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 각 리드를 둘러싸는 플라스틱 테이프를 구비함으로써 상기 리드를 다른 전지 구성 요소와 분리시키는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 전지를 제공하는 것이다.
이러한 본 발명의 목적과 장점들은 첨부된 도면을 참조한 아래의 바람직한 실시예의 상세한 설명을 통해 명확해질 것이다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다. 도면은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하기 위하여 제공된 것일뿐 이에 의해 본 발명이 제한되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명에 따른 배터리(10)의 바람직한 실시예를 나타낸다.배터리(10)는 용기(14)(도면에는 가상으로 도시되어 있음) 내에 포함되어 있는 셀(12)로 이루어지고, 상기 셀(12)은 유연한 적층물로 이루어진다. 상기 셀(12)은 리튬 기지의 전기화학적 셀이 바람직하다. 상기 셀(12)은 1차(재충전불가한) 전지 또는 2차(재충전가능한) 전지일 수 있다.
본 실시예에서, 상기 셀(12)은 두 개의 음극부(22)와 하나의 양극부(32)로 구성되는 "바이셀(bi-cell)"이다. 각각의 음극부(22)는 두 개의 음극 필름 층(24)으로 구성된다. 상기 음극 층(24)은 금속 산화물 활성 물질(리튬thiated metal oxide active material), 전도 물질 및 접착제 물질로 구성된다. 금속판 또는 금속망으로 이루어진 집전체(26)는 각각의 상기 음극 층(24) 사이에 구비된다. 각각의 상기 집전체(26)는 밖으로 돌출되어 있는 태브 또는 스트립(28)을 포함한다.
상기 양극부(32)는 두 개의 양극 필름 층(34)으로 구성되고, 그 사이에 집전체(36)가 위치한다. 상기 양극 층(34)는 탄소 활성 물질(carbonaceous active material), 전도 물질 및 접착제 물질로 구성된다. 상기 집전체(36)는 밖으로 돌출되어 있는 태브 또는 스트립(38)을 포함하고, 상기 태브 또는 스트립(38)은 배터리(10)의 네거티브 리드를 형성한다.
상기 양극부(32)와 각각의 음극부(22) 사이에는, 분리막 필름(42)이 놓여진다. 상기 분리막 필름 층(42)은 이온 전도성 전해물질을 포함하는 고분자 매트릭스인 것이 바람직하다.
각각의 상기 음극 층(24)은 두께가 50-300㎛이고, 100-200㎛인 것이 바람직하다. 각각의 상기 양극 층(34)은 두께가 50-300㎛이고, 100-200㎛인 것이 바람직하다. 각각의 상기 분리막 층(42)은 두께가 10-75㎛이고, 15-35㎛인 것이 바람직하다. 상기 집전체(26, 36)은 두께가 25-50㎛인 금속망 또는 금속판인 것이 바람직하다. 상기 셀(12)의 전체 두께는 약 800㎛ 이하이고, 바람직하게는 약 500㎛ 이하이다.
도 1에 나타난 바와 같이, 음극 집전체(26)의 스트립(28)은 상호 정합 상태로 놓여져 함께 결합되어 배터리(10)상에 하나의 포지티브 리드를 형성한다. 본 발명에 따르면, 보호 슬리브(50)는 음극 집전체(26)의 태브(28) 주위를 둘러싼다. 도 2에 나타난 바와 같이, 보호 슬리브(50)는 태브(28)가 집전체(26)로부터 돌출되어 나오는 곳에서 태브(28) 주위를 따라 위치한다. 이 경우, 도 5에 나타난 바와 같이, 상기 보호 슬리브(50)의 일부는 분리막 필름(42)에 인접하여 놓여지게 된다. 상기 보호 슬리브(50)은 두 개의 별개 물질로 된 스트립으로 이루어져 상기 태브(28)의 맞은 편에 제공될 수 있지만, 도 2와 도 7과 같이 하나의 단일 물질로 된 스트립으로 이루어져 상기 태브(28) 주위를 둘러싸는 것이 더욱 바람직하다. 본 발명에 따르면, 상기 보호 슬리브(50)는 외부 고분자 층(52)과 내부 접착제 층(54)을 포함한다. 상기 외부 고분자 층(52)은 유전체적 성질을 갖는 단단하고 얇은 고물자 물질이고, 상기 셀(12)을 형성하는 구성 요소와 화학 반응을 하지 않는 것이 바람직하다. 다양한 플라스틱 테이프가 상기 외부 고분자 층(52)을 형성하는데 유리하다. 그러한 플라스틱 물질에는 폴리이미드, 폴리에스테르 등이 있다. 상기 고분자 층(52)은 두께가 대략 0.0005-0.0015inch인 것이 바람직하다. 상기 고분자 층(52)의 너비는 배터리 설계에 따라 달라진다. 상술한 바와 같이, 고분자 층(52)의 일부만이 분리막 층(42)과 중첩되게 된다.
상기 접착제 층(54)은 접착용 물질로서 전기를 통하지 않는 열경화성 고분자인 것이 바람직하다. 실리콘과 같은 접착용 물질은 리튬이온 고분자 배터리상에서 안정적인 상태를 유지할 수 있어 상기 접착제 층(54)를 형성하는데 유리하다. 고무나 수지와 같은 다른 접착용 물질이 사용될 수도 있다. 상기 접착제 층(54)의 두께는 대략 0.001-0.002inch인 것이 바람직하다. 상기 보호층(50)의 총 두께는 대략 0.0015-0.0030inch인 것이 바람직하다.
본 발명에 따르면, 상기 보호층(50)은 수동, 자동 또는 반자동의 방법으로 부착될 수 있다. 이 경우, 상기 보호층(50)은 집전체(26)가 셀(12)에 결합되기 전에 부착될 수 있다.
도 8 내지 도10은 보호 리드가 있는 배터리부를 형성하는 방법을 나타낸다. 이 방법은 아래에서 설명되는 바와 같이 상기 음극부(22)나 상기 양극부(32)에 유사한 극부를 형성하는데도 적용될 수 있다. 상기 방법을 음극부(122)를 형성하는 과정과 관련하여 설명한다. 그러나, 본 명세서의 기재로부터 이해될 수 있는 바와 같이, 상기 방법은 양극부(132)를 형성하는데도 적용될 수 있다. 본 발명에 따르면, 적층물(102)은 집전체 물질(126)을 음극 층(124)과 적층함으로써 형성된다. 집전체 층(126)은 금속판, 금속망 또는 바늘 구멍이 난 시트로서 그 두께가 25-50㎛인 것이 바람직하다. 상기 음극 층(124)은 금속 산화 활성 물질, 전도체 물질 및 접착제 물질을 포함하여 이루어지는 것이 바람직하다. (양극 배터리부를 형성하는 경우, 상기 층(124)은 탄소 활성 물질, 전도체 물질 및 접착제 물질을 포함하여 이루어지는 것이 바람직하다). 도 8에 나타난 바와 같이, 상기 음극 층(124)의 크기는 상기 집전체 물질(126)의 일부(126a)가 상기 음극 층(124) 위로 돌출될 수 있도록 만들어진다.
도 9에 나타난 바와 같이, 음극 층(124)을 집전체 물질(126)에 적층한 후, 보호 물질 스트립(150)이 상기 집전체 물질(126)의 일부(126a)의 각 옆면에 부착된다. 각 보호 스트립(150)은 그 일단이 상기 음극 층(124)과 접하도록 부착된다. 도면에 나타난 바와 같이, 보호 스트립(150)의 크기는 상기 집전체 물질(126)의 일부(126a) 중 그 일부만이 덮혀질 수 있도록 만들어진다. 상기 보호 스트립(150)은 고분자 물질로 이루어진 외층(152)과 접착용 물질로 이루어진 내층(154)를 포함하여 구성되는 것이 바람직하다. 상기 접착제 층(154)은 상술한 것과 유사하다. 이 경우, 상기 접착제 층(154)은 접착용 물질로서 전기 전도성을 갖지 않는 열경화성 고분자로 이루어지는 것이 바람직하다. 실리콘은 리튬이온 고분자 배터리상에서 안정적인 상태를 유지할 수 있어 상기 접착제 층(154)를 형성하는데 유리하다. 고무 또는 수지도 사용될 수 있다. 상기 외부 고분자 층(152)은 유전체적 성질을 갖는 단단하고 얇은 고분자 물질이고, 상기 셀(112)을 형성하는 구성 요소와 화학 반응을 일으키지 않는 것이 바람직하다. 폴리이미드, 폴리에스테르와 같은 테이프가 상기 외부 고분자 층(152)을 형성하는데 유리하다.
각각의 층(152, 154)은 앞서 상술한 것들과 유사하고, 그 두께도 상술한 것과 마찬가지이다. 도 9는 보호 스트립(50)이 배터리 적층물(150)에 제공된 상태에서의 복잡한 구조를 나타낸다. 도 10에 나타난 바와 같이, 배터리부(122)는적층물(102)을 다이커팅, 즉 압단하여 배터리 리드(128)를 생성시킴으로써 형성된다. 상기 배터리 리드(128)는 보호 스트립(150)으로 덮혀진 제1 중간부(128a)와, 그 바깥쪽으로 상기 집전체 물질(126)을 구성하는 단부(128b)를 포함한다.
상술한 바와 같이, 이제까지의 공정은 양극 배터리부(132)를 형성하는 경우에도 적용될 수 있다. 도 11과 도 12에 나타난 바와 같이, 음극부(122)와 양극부(132)는 분리막(142)과 함께 적층되어 셀(110)을 형성하게 된다. 상기 셀(110)은 일반적으로 "싱글셀(single-cell)"로 불려지고, 차폐된 음극 리드(128)와 양극 리드(138)을 구비한다. 상기 셀(110)은 도 12에 가상으로 도시된 용기(114)에 수용된다. 상기 용기(114)는 그 끝이 상기 리드(128, 138)에 있는 보호 스트립(150)의 위쪽까지 확장되도록 상기 셀(110)의 외곽 주위를 따라 밀봉된다. 열과 압력이 상기 밀봉된 용기(114)에 가해질 때, 상기 리드(128, 138)에 있는 보호 스트립(150)은 금속망 층(126)의 거스러미나 파편이 전도성 표면에 침투하여 접촉하는 것을 방해하고, 이에 따라 쇼트나 배터리 방전이 방지된다.
도 13은 도 1의 것과 유사한 "바이셀(bi-cell)"(210)을 나타낸다. 이 경우, 리드(128)상에 보호 스트립(150)을 구비한 음극부(122)가 상술한 압단 공정에 의해 형성된다. 도 1의 실시예와 마찬가지로, 바이셀(210)이 용기(214)내에 삽입되어 그 끝이 열과 압력을 사용하여 밀봉되는 경우에 있어, 음극 리드(128) 위에 보호 스트립(150)을 구비함으로써 음극 리드(128)의 쇼트를 방지할 수 있다.
도 8 내지 도10은 도 1내지 도 7에서 설명된 포장 방법 이외에 배터리의 리드를 보호하기 위한 다른 선택적 방법을 설명한다. 도 8 내지 도 10은 리튬-이온및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 대한 배터리부를 형성하는 방법을 나타낸다. 이 경우, 도 8 내지 도 10은 집전체 물질(126)과 음극 층(124)으로 이루어진 단일 시트 적층물(102)로부터 보호된 리드(128)를 갖는 배터리부(122)를 형성하는 방법을 나타낸다. 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해할 수 있는 바와 같이, 도 8 내지 도 10에 개시된 방법은 일반적으로 연속 공정에 적합하다. 이러한 연속 공정의 경우, 연속 스트립 또는 망 형태의 집전체 물질(126)이 예전된 경로를 따라 이동되어 일반적으로 연속 스트립 형태를 갖는 음극 필름 층(124)에 적층된다. 상기 연속 스트립 형태를 갖는 음극 필름 층(124)은 상기 집전체 물질(126)의 반대편에서 상기 예정된 경로를 가로지른다. 상기 층들을 함께 적층시키기 위해, 열과 압력이 상기 층들에 가해진다. 보호 스트립(150)이 두루마리로부터 연속적으로 공급되어 도 9에 나타난 일반적으로 연속 스트립 형태의 적층물을 형성하게 된다. 상기 연속 스트립 형태의 적층물은 압단기에 넣여져 압단과정, 즉 다이커팅에 의해 반복적으로 배터리부를 압단하게 된다. 이 경우, 각각의 상기 배터리부는 리드 영역을 갖는다.
이상의 설명은 본 발명의 구체적 실시예에 관한 것이다. 본 발명에 따른 상기 실시예는 설명을 목적으로 할 뿐이고, 당업자라면 본 발명의 본질을 벗어나지 아니하고 다양한 변경과 수정을 가할 수 있는 것으로 이해되어야 한다. 예를 들면, 지금까지 셀(10)은 일반적으로 고체 물질 층으로 이루어진 음극부(22)와 양극부(32)를 구비하였다. 음극부(22)가 음극 집전체를 포함하는 단일의 점성 물질 층으로부터 형성될 수 있다는 사실은 당업자에게 쉽게 이해될 수 있다. 이와 유사하게, 양극 집전체를 포함하는 단일의 점성 물질 층으로부터 양극부(32)가 형성될 수 있다. 이러한 모든 수정과 변경은 특허청구범위에 개시된 발명의 범위 또는 이들의 균등물에 해당하는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (30)

  1. 두 개의 음극부와;
    상기 두 개의 음극부 사이에 놓여 있는 하나의 양극부와;
    상기 양극부와 각각의 상기 음극부 사이에 놓여 있는 분리막 층과;
    상기 분리막 층 위로 확장되어 네거티브 리드를 형성하는 동일 평면상의 태브를 구비하고, 상기 양극부 내에 위치하는 평평한 제1 금속망 층과;
    상기 분리막 층 위로 확장되어 포지티브 리드를 형성하는 동일 평면상의 태브를 구비하고, 상기 음극부 내에 위치하는 평평한 제2 금속망 층과;
    상기 제1 금속망 층에 있는 동일 평면상의 태브 위에 구비되고, 상기 태브가 상기 양극 층 위로 확장되는 곳에 배치되고, 상기 제2 금속망 층 쪽으로 향해 있는 태브의 표면 위에 배치되는 제1 보호층과;
    상기 제2 금속망 층에 있는 동일 평면상의 태브 위에 구비되고, 상기 태브가 상기 음극 층 위로 확장되는 곳에 배치되고, 상기 제1 금속망 층 쪽으로 향해 있는 태브의 표면 위에 배치되는 제2 보호층을 포함하여 구성되는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 금속망 층에 있는 동일 평면상의 태브 위에 구비되는 제1 보호층은 상기 제2 금속망 층에 있는 동일 평면상의 태브 위에 구비되는 제2 보호층과 본질적으로 동일한 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1, 제2 보호층 각각은 외부 고분자 층과 내부 접착제 층을 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 고분자 층은 두께가 0.0005-0.0015inch인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 고분자 층은 폴리이미드로 이루어지는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 고분자 층은 폴리에스테르로 이루어지는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 접착제 층은 실리콘으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 접착제 층은 두께가 0.001-0.003inch인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 보호층 각각은 두께가 0.0015-0.003inch인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  10. 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀로서,
    상기 셀은 제1, 제2 음극부를 포함하고,
    각각의 상기 음극부는 음극 집전체와 접촉하고, 상기 음극 집전체는 금속망 시트를 포함하고, 상기 금속망 시트는 그것으로부터 상기 음극부 위로 확장되어 음극부 리드를 형성하는 태브를 구비하고, 상기 제1 음극부에서 유래하는 음극부 리드는 상기 상기 제2 음극부에서 유래하는 음극부 리드와 인접하여 위치하고,
    상기 셀은 상기 음극부 사이에 놓이는 양극부를 포함하고,
    상기 양극부는 양극 집전체를 구비하고, 상기 양극 집전체는 그것으로부터 상기 양극부 위로 확장되어 양극부 리드를 형성하는 태브를 구비하고,
    상기 셀은 상기 양극부와 각각의 상기 음극부 사이에 놓여 있는 분리막 층을포함하고,
    상기 셀은 상기 태브가 상기 금속망 시트로부터 돌출되는 곳에서 상기 음극 집전체 각각에 있는 상기 태브에 제공되는 보호층을 포함하고,
    상기 보호층은 상기 태브 사이에 위치함으로써 상기 태브가 함께 눌려져 하나의 포지티브 리드를 형성하는 경우에 쇼트를 방지하는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 보호층은 외부 고분자 층과 내부 접착제 층을 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 고분자 층은 두께가 0.0005-0.0015inch인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 고분자 층은 폴리이미드로 이루어지는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 고분자 층은 폴리에스테르로 이루어지는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 접착제 층은 두께가 0.001-0.003inch인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 접착제 층은 실리콘으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  17. 제10항에 있어서,
    상기 보호층 각각은 두께가 0.0015-0.003inch인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀.
  18. 집전기 시트의 양면에 전극 필름을 부착하여 배터리 적층물을 형성하는 단계로서, 상기 집전기 시트는 그 일부가 상기 전극 필름의 단부로부터 돌출되도록 상기 전극 필름 사이에 놓여지는 단계와;
    상기 집전기 시트의 돌출부의 양면에 외부 고분자 필름 층과 상기 전극 필름을 상기 집전기 시트에 접착시키기 위한 내부 접착제 층으로 이루어진 보호 적층물스트립을 부착시키는 단계로서, 상기 보호 적층물 스트립은 상기 집전기 시트가 돌출되는 상기 전극 필름의 단부를 따라 놓여지는 단계와;
    상기 집전기 시트의 돌출부로부터 집전기 태브를 압단하는 단계를 포함하여 구성되며,
    상기 집전기 태브는 양면에 상기 보호 적층물 층이 부착된 상기 전극 필름에 접하는 중간부와, 노출된 상기 집전기 시트로 이루어진 단부를 갖는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 차폐된 리드를 형성하는 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 보호 적층물의 외부 층은 폴리이미드 또는 폴리에스테르로 이루어지는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 차폐된 리드를 형성하는 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 보호 적층물의 내부 층은 실시콘, 고무 또는 수지 중에서 선택된 하나로 이루어지는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 차폐된 리드를 형성하는 방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 집전기 시트는 연속 스트립이고, 상기 전극 필름은 연속적인 적층 과정에 의해 상기 집전기 시트에 부착되는 연속 스트립인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 차폐된 리드를 형성하는 방법.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 보호 적층물 스트립은 연속 공정으로 상기 집전기 시트에 부착되는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 차폐된 리드를 형성하는 방법.
  23. 제18항에 있어서,
    상기 배터리 적층물은 음극인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 차폐된 리드를 형성하는 방법.
  24. 제18항에 있어서,
    상기 배터리 적층물은 양극인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 배터리에 차폐된 리드를 형성하는 방법.
  25. 몸체와 동일 평면상의 태브를 갖는 평평한 금속망 층과; 상기 금속망 층 몸체의 반대면에서 서로 마주하여 부착되는 전극 필름과; 상기 태브의 적어도 일면에 부착되는 보호층을 포함하여 구성되며,
    상기 태브는 상기 금속망 층의 일단으로부터 돌출되어 배터리 리드를 형성하고,
    상기 보호층은 상기 전극 필름에 인접해 있는 상기 태브의 일부를 포함하고, 상기 보호층은 외부 고분자 층과 이를 상기 태브의 일부에 접착시키는 내부 접착제 층으로 이루어는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀의 배터리부.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 보호층은 상기 태브의 양면에 있는 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀에 대한 배터리부.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 외부 고분자 층은 두께가 0.0005-0.0015inch인 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀의 배터리부.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 외부 고분자 층은 폴리이미드로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀의 배터리부.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 외부 고분자 층은 폴리에스테르로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀의 배터리부.
  30. 제28항에 있어서,
    상기 내부 접착제 층은 실리콘으로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬-이온 및/또는 리튬-이온 고분자 셀의 배터리부.
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