KR20130090097A - 이차 전지 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 가스 배출 및 전류 차단 기능을 동시에 할 수 있는 구조의 안전부재에 의해 캡 조립체의 구조를 단순화할 수 있는 이차 전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 이차 전지는 제1 전극판, 제2 전극판 및 상기 제1 전극판과 제2 전극판 사이에 개재된 세퍼레이터를 구비하는 전극조립체; 상기 전극조립체를 수용하며, 상부가 개방된 케이스; 및 상기 케이스 상측 내부에 삽입되며, 상기 케이스를 밀폐하는 안전부재;를 포함하되, 상기 안전부재는 상기 케이스의 내면과 맞닿으며, 중앙이 관통된 형상의 외측부재와, 상기 외측부재와 일정 간격 이격되며, 상기 외측부재의 중앙에 위치된 내측부재, 및 상기 외측부재와 상기 내측부재를 연결하는 연결부재를 포함한다. 이러한 구성에 의하여, 전지의 용량을 증가시킬 수 있다.

Description

이차 전지{Secondary battery}
본 발명은 이차 전지에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 단순한 구조를 가지는 이차 전지에 관한 것이다.
최근 들어, 모바일 기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 이차 전지의 수요가 급격히 증가하고 있다. 이러한 이차 전지의 적용 범위에 있어서도 휴대폰, 노트북, 디지털 카메라 등의 디지털 기기뿐만 아니라, 전동 공구, 전통 스쿠터(e-bike) 등으로 확대되고 있다.
이차 전지는 외부 및 내부의 구조적 특징에 따라 대략 원통형 전지, 각형 전지 및 파우치형 전지로 분류된다. 그리고, 이차전지를 구성하는 양극, 세퍼레이터, 음극 구조에 따라 크게 젤리롤(jelly-roll)형과 스택형으로 구분된다.
이 중, 젤리롤형 전극조립체는 집전체로 사용되는 금속 호일에 전극 활물질 등을 코팅하고 건조 및 프레싱한 후, 일정 폭과 길이의 밴드 형태로 재단한다. 그리고, 세퍼레이터를 사용하여 음극과 양극을 격막한 후 나선형으로 감아 제조한다. 젤리롤형 전극조립체는 주로 원통형 전지에 사용되며, 경우에 따라 판상형으로 압축하여 각형 또는 파우치형 전지에 적용하기도 한다.
일반적으로 원통형 이차 전지는 원통형 케이스에 젤리롤형 전극조립체를 삽입하고, 캡 조립체(cap assembly)를 케이스 상부에 위치시킨 뒤 케이스의 상단을 크림핑(crimping)하여 원통형 이차 전지를 제조한다. 이때, 캡 조립체는 벤트, 절연부재, 캡 다운, 서브 플레이트 및 캡 업 등 다양한 부품들로 이루어진다.
본 발명은 가스 배출 및 전류 차단 기능을 동시에 할 수 있는 구조의 안전부재에 의해 캡 조립체의 구조를 단순화할 수 있는 이차 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에 따른 이차 전지는 제1 전극판, 제2 전극판 및 상기 제1 전극판과 제2 전극판 사이에 개재된 세퍼레이터를 구비하는 전극조립체; 상기 전극조립체를 수용하며, 상부가 개방된 케이스; 및 상기 케이스 상측 내부에 삽입되며, 상기 케이스를 밀폐하는 안전부재;를 포함하되, 상기 안전부재는 상기 케이스의 내면과 맞닿으며, 중앙이 관통된 형상의 외측부재와, 상기 외측부재와 일정 간격 이격되며, 상기 외측부재의 중앙에 위치된 내측부재, 및 상기 외측부재와 상기 내측부재를 연결하는 연결부재를 포함한다.
이때, 상기 연결부재의 두께는 상기 외측부재 또는 내측부재의 두께보다 얇게 형성될 수 있다.
그리고, 상기 연결부재는 상기 외측부재와 상기 내측부재의 두께 방향에서 상부를 연결하도록 형성될 수 있다.
또한, 상기 연결부재는 상기 외측부재와 상기 내측부재의 두께 방향에서 중앙부를 연결하도록 형성될 수 있다.
더욱이, 상기 외측부재와 상기 내측부재 사이의 이격된 공간에는 절연부재를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 절연부재는 열가소성 소재로 형성될 수 있다.
또한, 상기 절연부재는 PBT(Polybutylene Terephthalate) 수지로 형성될 수 있다.
그리고, 상기 외측부재와 내측부재가 마주하는 상기 외측부재와 내측부재 각각의 두께 방향의 측면은 경사지게 형성될 수 있다.
또한, 상기 외측부재와 내측부재는 각각 서로를 향하여 하향 경사지게 형성될 수 있다.
더욱이, 상기 내측부재를 향하는 상기 외측부재의 두께 방향의 측면은 계단 형상으로 형성될 수 있다.
또한, 상기 연결부재는 구리(Cu) 또는 알루미늄(Al)으로 형성될 수 있다.
게다가, 상기 외측부재, 내측부재 및 연결부재는 일체형으로 형성될 수 있다.
그리고, 상기 안전부재의 상부에는 캡 업을 더 포함할 수 있다.
이때, 상기 캡 업과 상기 안전부재 사이에는 양성온도소자를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면 가스 배출 및 전류 차단 기능을 동시에 할 수 있는 구조의 안전부재에 의해 캡 조립체의 구조를 단순화함으로써, 캡 조립체가 전지 내부에서 차지하는 부피가 적어지게 되어 전지의 용량을 증가시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 원통형 리튬 이차 전지를 나타내는 사시도.
도 2는 도 1의 A-A'를 나타내는 단면도.
도 3a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 안전부재를 나타내는 사시도.
도 3b는 도 3a의 B-B'를 나타내는 단면도.
도 4a는 본 발명의 제2 실시예에 따른 안전부재를 나타내는 사시도.
도 4b는 도 4a의 C-C'를 나타내는 단면도.
도 5a는 본 발명의 안전부재에 형성된 홈부의 일 실시예를 나타내는 단면도.
도 5b는 본 발명의 안전부재에 형성된 홈부의 다른 실시예를 나타내는 단면도.
도 6a 내지 도 6c는 본 발명에 따른 안전부재에 압력이 작용하여 분리되는 과정을 나타내는 단면도.
이하 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시예 및 그 밖에 당업자가 본 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항에 대하여 상세히 기재한다. 다만, 본 발명은 청구범위에 기재된 범위 안에서 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으므로 하기에 설명하는 실시예는 표현 여부에 불구하고 예시적인 것에 불과하다.
본 실시예를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 도면에서 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호 및 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 아울러, 도면에서 각 층의 두께나 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장될 수 있으며 실제의 층 두께나 크기와 다를 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 원통형 리튬 이차 전지를 나타내는 사시도이고, 도 2는 도 1의 A-A'를 나타내는 단면도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 원통형 리튬 이차 전지(100)는 충ㆍ방전 시 전압차를 발생시키는 전극조립체(110)와, 전극조립체를 수납하는 케이스(120)와, 케이스(120) 상부에 조립되어 전극조립체(110)가 이탈하지 않도록 하는 안전부재(131)와, 케이스(120)에 주입되어 전극조립체(110) 간에 리튬 이온의 이동이 가능하게 하는 전해액(140)으로 이루어진다.
여기서, 안전부재(131)는 일반적인 원통형 이차전지의 케이스 상부에 위치되는 벤트, 인슐레이터, 캡 다운 및 서브플레이트의 기능을 대신할 수 있다. 이러한 안전부재(131)는 케이스(120)의 내면과 맞닿으며, 중앙이 관통된 형상의 외측부재(131a)와, 외측부재(131a)와 일정 간격 이격되며, 외측부재(131a)의 중앙에 위치된 내측부재(131b), 및 외측부재(131a)와 내측부재(131b)를 연결하는 연결부재(131c)를 포함한다. 그리고, 안전부재(131) 상부에는 캡 업(134)이 형성되며, 캡 업(134)과 안전부재(131) 사이에는 양성온도소자(133)가 형성된다.
이러한 안전부재(131)의 외측부재(131a), 내측부재(131b) 및 연결부재(131c)는 일체형으로 형성되며, 같은 소재로 제조될 수 있다. 이러한 외측부재(131a), 내측부재(131b) 및 연결부재(131c)는 구리(Cu) 또는 니켈(Ni)로 형성될 수 있다.
전극조립체(110)는 음극판(112), 양극판(111) 및, 음극판(112)과 양극판(111) 사이에 개재되어 쇼트를 방지하고, 리튬 이온의 이동만 가능하게 하는 세퍼레이터(113)를 구비한다. 이때, 음극판(112)에는 흑연 또는 탄소 등의 음극 활물질이 코팅되며, 양극판(111)에는 LiCoO2, LiNiO2 또는 LiMn2O4 등의 전이금속산화물의 양극 활물질이 코팅된다. 이러한 음극판(112), 양극판(111) 및 세퍼레이터(113)는 대략 젤리롤 형태로 권취되어, 케이스(120)에 수납된다.
그리고, 음극판(112)은 구리 포일, 양극판(111)은 알루미늄 포일, 세퍼레이터는 폴리에틸렌(polyethylene) 또는 폴리프로필렌(polypropylene)일 수 있으나, 본 발명에서 상기 재질을 한정하는 것은 아니다. 또한, 음극판(112)에는 하부로 일정 길이 돌출되어 연장된 음극탭(115)이 용접될 수 있으며, 양극판(111)에는 상부로 일정 길이 돌출된 양극탭(114)이 용접될 수 있다. 하지만, 양극과 음극은 그 반대로 형성되어도 됨은 물론이다. 또한, 음극탭(115)은 니켈(Ni) 재질로 형성되고, 양극탭(114)은 알루미늄(Al) 재질로 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
케이스(120)는 대략 원통 형태로서, 일정 직경을 갖는 원통면이 형성되고, 원통면 하부에는 대략 원판 형태의 바닥면이 형성되며, 상부는 개방된다. 이에 의해 전극조립체(110)는 원통형 케이스(120)의 상부를 통해 그 내부로 삽입될 수 있다. 여기서, 전극조립체(110)의 음극탭(115)은 원통형 케이스(120)의 바닥면에 용접되어 원통형 케이스(120)가 음극으로 동작할 수 있다. 물론, 반대로 양극탭(114)이 원통형 케이스(120)의 바닥면에 용접될 수 있다. 이 경우 원통형 케이스(120)는 양극으로 동작할 수 있다.
또한, 전극조립체(110)의 상면에는 상부 절연부재(116)가 위치되고, 상면에는 하부 절연부재(117)가 각각 위치된다. 이에 의해 전극조립체(110)와 원통형 케이스(120) 간의 불필요한 전기적 쇼트가 방지될 수 있다. 한편, 원통형 케이스는 스틸(steel), 스테인리스 스틸(stainless steel), 알루미늄(Al) 또는 이의 등가물로 형성될 수 있으나, 여기서 그 재질을 한정하는 것은 아니다.
원통형 케이스(120)의 상단에는 내부로 절곡된 크림핑(crimping)부(123)가 형성된다. 크림핑부(123)는 추후 결합되는 캡조립체(130)를 압박하는 역할을 한다. 그리고, 원통형 케이스(120)에는 전극조립체(110)의 상단 외주면에 대응하는 위치에 내측돌출부(124)가 형성된다. 내측돌출부(124)는 전극조립체(110)가 상부로 이탈되지 않도록 하부에서 상부 방향으로 전극조립체(110)를 압박하는 역할을 한다. 이때, 내측돌출부(124)의 두께는 원통형 케이스(120)의 두께보다 두꺼운 것이 바람직하다. 이는 내측돌출부(124) 형성 시의 공정 안정성을 향상시키기 위함이다.
이러한 크림핑부(123) 및 내측돌출부(124)는 캡조립체(130)를 원통형 케이스(120)의 원통면에 단단히 고정 및 지지하는 역할을 하며, 전해액(140)이 누액되지 않도록 할 수 있다. 또한, 내측돌출부(124)는 전극조립체(110)가 상하 방향으로 이동되는 것을 억제시킬 수 있다.
캡조립체(130)는 원통형 케이스(120)의 상부에 결합되며, 안전부재(131), 회로기판(미도시), 양성온도소자(Positive Temperature Coefficient, 133), 캡 업(134) 및 절연성 가스켓(135)을 포함한다. 여기서, 안전부재(131)에는 양극탭(114)이 접속될 수 있다. 물론, 반대로 안전부재(131)에는 음극탭(115)이 접속될 수도 있다. 안전부재(131)는 케이스(120)의 내부 압력 상승 시 변형되거나 파열되어 그 상부에 위치된 회로기판을 파손시키거나 또는 가스를 외부로 방출시키는 역할을 한다. 이에 의해, 회로기판은 파손되며, 전지 내부에 흐르는 전류를 차단한다.
그리고, 회로기판의 상부에는 과전류 시 전류가 차단되는 양성온도소자(133)가 위치된다. 또한, 양성온도소자(133)의 상부에는 외부에 양극 전압(또는 음극 전압)을 제공하며, 가스 배출이 용이하도록 다수의 통공이 형성된 도전성 캡 업(134)이 위치된다. 이러한 안전부재(131), 회로기판, 양성온도소자(133) 및 캡 업(134)은 케이스(120)와 맞닿는 영역이 절연성 가스켓(135)으로 감싸져 있으므로, 케이스(120)와의 직접적인 쇼트는 일어나지 않는다.
전해액(140)은 충ㆍ방전 시 전지 내부의 양극 및 음극에서 전기 화학적 반응에 의하여 생성되는 리튬 이온의 이동 매체 역할을 한다. 이는 리튬염과 고순도 유기 용매류의 혼합물인 비수질계 유기 전해액일 수 있다. 더불어, 전해액(140)은 고분자 전해질을 이용한 폴리머일 수도 있으나, 여기서 전해액 물질의 종류를 한정하는 것은 아니다.
도 3a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 안전부재를 나타내는 사시도이고. 도 3b는 도 3a의 B-B'를 나타내는 단면도이다.
도 3a 및 도 3b를 참조하면, 안전부재는 케이스(120, 도 1 참조)의 내면과 맞닿으며, 중앙이 관통된 형상의 외측부재(131a)와, 외측부재(131a)와 일정 간격 이격되며, 외측부재(131a)의 중앙에 위치된 내측부재(131b), 및 외측부재(131a)와 내측부재(131b)를 연결하는 연결부재(131c)를 포함한다. 여기서, 연결부재(131c)의 두께는 외측부재(131a) 또는 내측부재(131b)의 두께보다 얇게 형성될 수 있다.
이러한 연결부재(131c)는 외측부재(131a)와 내측부재(131b)의 두께 방향에서 중간 부분을 연결하도록 형성될 수 있다. 이와 같이, 연결부재(131c)가 중간 부분에 형성됨으로써, 휴즈 역할을 하는 연결부재(131c)의 보존력이 향상될 수 있다. 그리고, 연결부재(131c)의 상부 및 하부에 형성된 빈 공간에는 절연부재(132)가 억지끼움에 의해 형성될 수 있다. 즉, 전지 내압에 따라 절단될 수 있는 퓨즈(fuse) 역할을 하는 연결부재(131c)는 삽입형으로 형성될 수 있다.
이러한 절연부재(132)는 열가소성 소재로 형성될 수 있으며, 바람직하게 절연부재(132)는 PBT(Polybutylene Terephthalate) 수지로 형성될 수 있다. PBT 수지는 폴리에스테르계의 열가소성 수지로, 열가소성 수지 중에서 열에 가장 강하며, 150℃에서도 변형되지 않는다. 이에 의해 전지조립체 측에서 발생한 열에 의해 쉽게 용융되지 않을 수 있다.
또한, 안전부재(131)의 연결부재(131c)는 구리(Cu) 또는 알루미늄(Al)으로 형성될 수 있으며, 외측부재(131a), 내측부재(131b) 및 연결부재(131c)는 일체형으로 형성될 수도 있다.
이러한 본 발명에 따른 안전부재(131)의 두께는 약 1㎜ 정도로, 기존의 캡 조립체의 두께인 1.75㎜보다 얇게 형성할 수 있음으로써, 캡 조립체가 전지 내부에서 차지하는 부피가 적어지게 되어 전지의 용량을 증가시킬 수 있다.
도 4a는 본 발명의 제2 실시예에 따른 안전부재를 나타내는 사시도이고, 도 4b는 도 4a의 C-C'를 나타내는 단면도이다.
도 4a 및 도 4b를 참조하면, 안전부재는 케이스(120, 도 1 참조)의 내면과 맞닿으며, 중앙이 관통된 형상의 외측부재(131a)와, 외측부재(131a)와 일정 간격 이격되며, 외측부재(131a)의 중앙에 위치된 내측부재(131b), 및 외측부재(131a)와 내측부재(131b)를 연결하는 연결부재(131c)를 포함한다. 앞선 제1 실시예와 마찬가지로, 연결부재(131c)의 두께는 외측부재(131a) 또는 내측부재(131b)의 두께보다 얇게 형성될 수 있다.
이러한 연결부재(131c)는 외측부재(131a)와 내측부재(131b)의 두께 방향에서 상부를 연결할 수 있다. 여기서, 연결부재(131c)가 외측부재(131a)와 내측부재(131b)의 두께 방향에서 상부에 형성됨으로써, 전지 내압에 의한 영향이 최대일 때 연결부재(131a)가 절단될 수 있다. 또한, 연결부재(131c)의 하부에는 빈 공간이 형성되며, 이러한 빈 공간에 절연부재(132)가 억지끼움에 의해 위치될 수 있다. 즉, 전지 내압에 따라 절단될 수 있는 퓨즈(fuse) 역할을 하는 연결부재(131c)는 외부형으로 형성될 수 있다. 여기서, 연결부재(131c)의 두께는 전지의 내압에 의해 전류가 끊어지도록 하는 작동압을 제어할 수 있다.
도 5a는 본 발명의 안전부재에 형성된 홈부의 일 실시예를 나타내는 단면도이고, 도 5b는 본 발명의 안전부재에 형성된 홈부의 다른 실시예를 나타내는 단면도이다.
도 5a 및 도 5b를 참조하면, 안전부재(131)의 외측부재(131a)와 내측부재(131b)가 마주하는 외측부재(131a)와 내측부재(131b) 각각의 두께 방향의 측면은 경사지게 형성될 수 있다.
이때, 외측부재(131a)와 내측부재(131b)는 각각 서로를 향하여 일정 기울기를 갖도록 하향 경사지게 형성(도 5a)된다. 또는, 외측부재(131a)와 내측부재(131b)는 각각 서로를 향하여 하향 경사진 계단형(도 5b)으로 형성될 수 있다. 이와 같은 외측부재(131a)와 내측부재(131b)가 마주하는 측면의 기울기는 전지 내부에서 가스가 배출되는 파단압을 제어할 수 있다. 그리고, 앞서 언급한 바와 같이, 안전부재(131) 중, 연결부재(131c)의 두께는 안전부재(131)의 작동압과 관련되며, 이에 의해 전류의 끊어짐을 제어할 수 있다.
도 6a 내지 도 6c는 본 발명에 따른 안전부재에 압력이 작용하여 분리되는 과정을 나타내는 단면도이다.
도 6a 내지 도 6c를 참조하면, 배터리 셀(10) 내부의 내압이 상승하면, 케이스(120, 도 1 참조) 상부에 위치된 안전부재(131)가 상부 방향으로 압력을 받게 된다. 특히, 외측부재(131a) 및 내측부재(131b)에 비하여 두께가 상대적으로 얇은 연결부재(131c)는 전극조립체(110, 도 1 참조)의 내부 압력에 의해 가장 큰 영향을 받게 된다.(도 6a)
그리고, 전극조립체(110)의 내부 압력이 상승되어 안전부재(131)가 위치된 전극조립체(110)의 상부 측으로 압력이 가해지면, 내측부재(131b)와 연결부재(131c)의 경계 부분(P)이 절단된다. 즉, 전지 내압에 의하여 퓨즈 역할을 하는 연결부재(131c)가 절단되며, 이러한 작동압 발생에 의해 전지의 전류를 차단하게 된다. 이때, 작동압은 연결부재(131c)의 두께에 의해 결정될 수 있다.(도 6b)
이후, 전류가 차단된 전지는 계속되는 내부 압력에 의해 연결부재(131c)로부터 내측부재(131b)가 완전히 분리된다. 이러한 파단압은 외측부재(131a)와 내측부재(131b)가 마주하는 측면의 형상, 즉, 외측부재(131a)와 내측부재(131b)가 마주하는 측면의 기울기에 의해 결정될 수 있다.(도 6c)
이와 같이, 본 발명에 따른 가스 배출 및 전류 차단 기능을 동시에 할 수 있는 구조의 안전부재(131)에 의해 캡 조립체가 전지 내부에서 차지하는 부피가 적어지게 되어 전지의 용량을 증가시킬 수 있다.
전술한 실시예에서는 원통형 이차 전지를 예를 들어 설명하였지만, 각형 이차 전지에 적용할 수 있음은 물론이다.
본 발명의 기술 사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술 사상의 범위 내에서 다양한 변형예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.
전술한 발명에 대한 권리범위는 이하의 특허청구범위에서 정해지는 것으로써, 명세서 본문의 기재에 구속되지 않으며, 청구범위의 균등 범위에 속하는 변형과 변경은 모두 본 발명의 범위에 속할 것이다.
100 : 이차 전지 110 : 전극조립체
111 : 제1 전극판 112 : 제2 전극판
113 : 세퍼레이터 114 : 제1 전극탭
115 : 제2 전극탭 116 : 상부 절연부재
117 : 하부 절연부재 120 : 케이스
123 : 크림핑부 124 : 내측돌출부
130 : 캡 조립체 131 : 안전부재
131a : 외측부재 131b : 내측부재
131c : 연결부재 132 : 절연부재
133 : 양성온도소자 134 : 캡 업
135 : 가스켓

Claims (16)

  1. 제1 전극판, 제2 전극판 및 상기 제1 전극판과 제2 전극판 사이에 개재된 세퍼레이터를 구비하는 전극조립체;
    상기 전극조립체를 수용하며, 상부가 개방된 케이스; 및
    상기 케이스 상측 내부에 삽입되며, 상기 케이스를 밀폐하는 안전부재;를 포함하되,
    상기 안전부재는 상기 케이스의 내면과 맞닿으며, 중앙이 관통된 형상의 외측부재와, 상기 외측부재와 일정 간격 이격되며, 상기 외측부재의 중앙에 위치된 내측부재, 및 상기 외측부재와 상기 내측부재를 연결하는 연결부재를 포함하는 이차 전지.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 연결부재의 두께는 상기 외측부재 또는 내측부재의 두께보다 얇게 형성되는 이차 전지.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 연결부재는 상기 외측부재와 상기 내측부재의 두께 방향에서 상부를 연결하도록 형성되는 이차 전지.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 연결부재는 상기 외측부재와 상기 내측부재의 두께 방향에서 중앙부를 연결하도록 형성되는 이차 전지.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 외측부재와 상기 내측부재 사이의 이격된 공간에는 절연부재를 더 포함하는 이차 전지.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 절연부재는 열가소성 소재로 형성되는 이차 전지.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 절연부재는 PBT(Polybutylene Terephthalate) 수지로 형성되는 이차 전지.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 연결부재는 상기 외측부재와 상기 내측부재를 불연속적으로 연결하는 이차 전지.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 연결부재는 전지 내압에 따라 절단되는 퓨즈(fuse)인 이차 전지.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 외측부재와 내측부재가 마주하는 상기 외측부재와 내측부재 각각의 두께 방향의 측면은 경사지게 형성되는 이차 전지.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 외측부재와 내측부재는 각각 서로를 향하여 하향 경사지게 형성되는 이차 전지.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 내측부재를 향하는 상기 외측부재의 두께 방향의 측면은 계단 형상으로 형성되는 이차 전지.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 연결부재는 구리(Cu) 또는 알루미늄(Al)으로 형성되는 이차 전지.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 외측부재, 내측부재 및 연결부재는 일체형으로 형성되는 이차 전지.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 안전부재의 상부에는 캡 업을 더 포함하는 이차 전지.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 캡 업과 상기 안전부재 사이에는 양성온도소자를 더 포함하는 이차 전지.
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