KR20160100631A - 배터리 팩 - Google Patents

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KR20160100631A
KR20160100631A KR1020150023318A KR20150023318A KR20160100631A KR 20160100631 A KR20160100631 A KR 20160100631A KR 1020150023318 A KR1020150023318 A KR 1020150023318A KR 20150023318 A KR20150023318 A KR 20150023318A KR 20160100631 A KR20160100631 A KR 20160100631A
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류재림
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Abstract

본 발명의 일 실시예는 배터리 팩에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 외부의 높은 열을 차단하고, 또한 내부의 고열을 외부로 빠르게 발산시켜 안정성을 향상시킬 수 있게 하는데 있다.
이를 위해 본 발명의 일 실시예는 양극, 음극 및 양극과 음극 사이에 개재된 세퍼레이터를 구비한 전극 조립체를 포함하는 배터리 셀; 및 상기 배터리 셀을 수용하는 제1 케이스를 포함하고, 상기 제1 케이스와 배터리 셀 사이에는 상변화 물질이 포함되는 배터리 팩을 개시한다.

Description

배터리 팩{BATTERY PACK}
본 발명의 일 실시예는 배터리 팩에 관한 것이다.
최근, 충방전이 가능한 이차전지는 와이어리스 모바일 기기의 에너지원으로 광범위하게 사용되고 있다. 또한, 이차전지는 화석 연료를 사용하는 기존의 가솔린 차량, 디젤 차량 등의 대기오염 등을 해결하기 위한 방안으로 제시되고 있는 전기자동차(EV), 하이브리드 전기자동차(HEV), 플러그-인 하이브리드 전기자동차(Plug-In HEV) 등의 동력원으로서도 주목받고 있다.
소형 모바일 기기들에는 디바이스 1 대당 하나 또는 두서너 개의 전지셀들이 사용됨에 반하여, 자동차 등과 같은 중대형 디바이스에는 고출력 대용량의 필요성으로 인해, 다수의 전지셀을 전기적으로 연결한 중대형 전지모듈이 사용된다.
중대형 전지모듈은 가능하면 작은 크기와 중량으로 제조되는 것이 바람직하므로, 높은 집적도로 충적될 수 있고 용량 대비 중량이 작은 각형 전지, 파우치형 전지 등이 중대형 전지모듈의 전지셀로서 주로 사용되고 있다. 특히, 알루미늄 라미네이트 시트 등을 외장부재로 사용하는 파우치형 전지는 중량이 작고 제조비용이 낮으며 형태 변형이 용이하다는 등의 이점으로 인해 최근 많은 관심을 모으고 있다.
이러한 중대형 전지모듈을 구성하는 배터리셀들은 충방전이 가능한 이차전지로 구성되어 있다.
일반적으로, 배터리셀은 충방전 과정 또는 장시간 사용될 경우, 많은 열이 발생하게 되어 내부의 온도가 급격히 상승하게 되는데, 이러한 배터리셀 내부의 급격한 온도 상승은 배터리셀의 수명을 단축시킬뿐만 아니라, 배터리의 효율을 저하시키게 된다는 문제점이 있었다.
본 발명의 일 실시예는 외부의 높은 열을 차단하고, 또한 내부의 고열을 외부로 빠르게 발산시켜 안정성을 향상시킬 수 있는 배터리 팩을 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 배터리 팩은 양극, 음극 및 양극과 음극 사이에 개재된 세퍼레이터를 구비한 전극 조립체를 포함하는 배터리 셀; 및 상기 배터리 셀을 수용하는 제1 케이스를 포함하고, 상기 제1 케이스와 배터리 셀 사이에는 상변화 물질이 포함될 수 있다.
상기 상변화 물질은 마이크로 캡슐 형태로 이루어질 수 있다.
상기 제1 케이스의 내벽에는 부식 방지층이 형성될 수 있다.
상기 부식 방지층은 테프론, PVC(Polyvinyl Chloride), PE(Polyethylene) 중 어느 하나로 이루어질 수 있다.
상기 상변화 물질은 Na2S2O3·5H2O, Zn(NO3)2·6H2O, Na2SO4·10H2O, LiNO3·3H2O, Na(CH3COO)·3H2O 중 어느 하나이거나 이들 중 적어도 하나의 혼합물이거나, Ca(NO3)2·4H2O과 Mg(NO3)2·6H2O의 혼합물, Mg(NO3)2·6H2O와 NH4NO3의 혼합물, Mg(NO3)·6H2O와 MgCl2·6H2O의 혼합물, 네프탈렌(Naphthalene)과 벤조산(benzoic acid)의 혼합물 중 어느 하나일 수 있다.
상기 제1 케이스는 금속성 물질, 열전도성이 큰 폴리머 수지 또는 세라믹 재질 중 어느 하나로 이루어질 수 있다.
상기 금속성 물질은 알루미늄 또는 구리일 수 있다.
상기 배터리 셀은 상기 전극 조립체를 수용하되, 일면에 상기 양극 및 음극에 전기적으로 연결된 양극 단자 및 음극 단자가 돌출 형성되는 제2 케이스를 포함할 수 있다.
상기 제1 케이스는 상기 양극 단자 및 음극 단자가 돌출 형성된 영역에 대응되는 영역 상에 안착홀이 형성될 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 배터리 팩은 배터리 셀; 및 상기 배터리 셀을 수용하는 제1 케이스를 포함하고, 상기 제1 케이스의 내측 또는 외측 표면에는 상변화 물질이 구비될 수 있다.
상기 상변화 물질은 테이프 형태로 상기 제1 케이스의 내측 또는 외측 표면에 부착될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩은 상변화 물질을 이용하여, 상변화가 발생하는 동안에는 외부에서 발생되는 높은 열을 차단할 수 있고, 상변화가 발생하지 않는 동안에는 배터리 셀에서 발생되는 고열을 빠르게 발산시키고 있기 때문에, 배터리 셀의 안정성을 향상시킴과 아울러 수명을 연장시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩을 나타내는 사시도이다.
도 2는 도 1 배터리 팩에 포함되는 배터리 셀을 나타내는 사시도이다.
도 3a는 도 1의 A-A라인을 절단한 상태의 배터리 팩을 나타내는 사시도이다.
도 3b는 도 1의 A-A라인을 절단한 상태의 배터리 팩을 나타내는 단면도이다.
도 4는 도 3b에 대한 다른 실시예로 구현되는 배터리 팩을 나타내는 단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩에 충진되는 상변화 물질의 특성을 나타내는 그래프이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩에 충진되는 상변화 물질이 마이크로 캡슐 타입으로 형성된 예를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
본 발명의 실시예들은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위하여 제공되는 것이며, 하기 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하고, 당업자에게 본 발명의 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다.
또한, 이하의 도면에서 각 층의 두께나 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장된 것이며, 도면상에서 동일 부호는 동일한 요소를 지칭한다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어 "및/또는"은 해당 열거된 항목 중 어느 하나 및 하나 이상의 모든 조합을 포함한다.
본 명세서에서 사용된 용어는 특정 실시예를 설명하기 위하여 사용되며, 본 발명을 제한하기 위한 것이 아니다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 다른 경우를 분명히 지적하는 것이 아니라면, 복수의 형태를 포함할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 경우 "포함한다(comprise)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급한 형상들, 숫자, 단계, 동작, 부재, 요소 및/또는 이들 그룹의 존재를 특정하는 것이며, 하나 이상의 다른 형상, 숫자, 동작, 부재, 요소 및 /또는 그룹들의 존재 또는 부가를 배제하는 것이 아니다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩을 나타내는 사시도이고, 도 2는 도 1 배터리 팩에 포함되는 배터리 셀을 나타내는 사시도이며, 도 3a는 도 1의 A-A라인을 절단한 상태의 배터리 팩을 나타내는 사시도이고, 도 3b는 도 1의 A-A라인을 절단한 상태의 배터리 팩을 나타내는 단면도이며, 도 4는 도 3b에 대한 다른 실시예로 구현되는 배터리 팩을 나타내는 단면도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩에 충진되는 상변화 물질의 특성을 나타내는 그래프이며, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩에 충진되는 상변화 물질이 마이크로 캡슐 타입으로 형성된 예를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 3b를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(100)은 배터리 셀(10)과 제1 케이스(110)를 포함한다.
도 1을 참조하면, 상기 배터리 셀(10)은 전극 조립체(11), 제2 케이스(1) 및 캡 조립체(15)를 포함한다.
상기 전극 조립체(11)는 얇은 판형 혹은 막형으로 형성된 제1 전극판(미도시), 세퍼레이터(미도시), 제2 전극판(미도시)의 적층체를 권취하거나 겹쳐서 형성한다. 여기서, 제1 전극판은 양극으로서 작용할 수 있으며, 제2 전극판은 음극으로서 작용할 수 있다.
상기 제1 전극판은 알루미늄과 같은 금속 포일로 형성된 제1 전극 집전체(미도시)에 전이금속산화물 등의 제1 전극 활물질(미도시)을 도포함으로써 형성된다.
상기 제2 전극판은 니켈 또는 구리와 같은 금속 포일로 형성된 제2 전극 집전체(미도시)에 흑연 또는 탄소 등의 제2 전극 활물질(미도시)을 도포함으로써 형성된다.
상기 세퍼레이터는 제1 전극판과 제2 전극판 사이에 위치되어 쇼트를 방지하고 리튬 이온의 이동을 가능하게 하는 역할을 하며, 폴리 에틸렌이나, 폴리 프로필렌이나, 폴리 에틸렌과 폴리 프로필렌의 복합 필름으로 이루어질 수 있다.
상기 제2 케이스(1)는 알루미늄, 알루미늄 합금 또는 니켈이 도금된 스틸과 같은 도전성 금속으로 형성되며, 전극 조립체(11)가 삽입 안착될 수 있는 개구부가 형성된 대략 육면체 형상으로 이루어진다. 도 1에서는, 제2 케이스(1)와 캡 조립체(15)가 결합된 상태로 도시되고 있으므로 개구부가 도시되지 않았지만, 캡 조립체(15)의 둘레 부분이 실질적으로 개방된 부분이다. 한편, 제2 케이스(1)의 내면은 절연처리되어, 전극 조립체(11) 및 캡 조립체(15)와 절연된다. 여기서, 상기 제2 케이스(1)는 하나의 극성, 예를 들어 양극으로서 작용할 수 있다.
상기 캡 조립체(15)는 제2 케이스(1)에 결합된다. 상기 캡 조립체(15)는 구체적으로 캡 플레이트(12), 제1 전극 단자(13) 및 제2 전극 단자(14)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 캡 플레이트(12)는 제2 케이스(1)의 개구를 밀봉하며, 제2 케이스(1)와 동일한 재질로 형성될 수 있다. 여기서, 상기 캡 플레이트(12)는 제2 케이스(1)와 동일한 극성을 가질 수 있다.
상기 제1 전극 단자(13)는 캡 플레이트(12)의 일측을 관통하여 제1 전극판과 제1 집전판을 통하여 전기적으로 연결된다.
상기 제2 전극 단자(14)는 캡 플레이트(12)의 타측을 관통하여 제2 전극판과 제2 집전판을 통하여 전기적으로 연결된다. 상기 제2 전극 단자(14)는 제1 전극 단자(13)와 동일한 형상을 가지므로, 중복된 설명은 생략하기로 한다.
상기 제1 케이스(110)는 배터리 셀(10)이 수용될 수 있도록 배터리 셀(10)을 이루는 제2 케이스(1) 및 캡 조립체(15)의 형상에 대응되는 대략 육면체 형상으로 이루어진다. 보다 구체적으로는, 상기 제1 케이스(110)는 육면체 형상을 이루도록 상면(115) 및 하면(116)과, 상면(115) 및 하면(116) 사이에 제1 면(111), 제2 면(112), 제3 면(113) 및 제4 면(114)으로 구성된다. 여기서, 상기 제1 케이스(110)의 상면에는 제2 케이스(1)의 캡 조립체(15)에 형성된 제1 전극 단자(13) 및 제2 전극 단자(14)가 돌출 형성된 영역에 대응되는 영역 상에 안착홀(120)이 형성된다. 상기 안착홀(120)은 제1 전극 단자(13) 및 제2 전극 단자(14)가 돌출되는 영역에만 각각 형성될 수도 있고, 제1 전극 단자(13) 및 제2 전극 단자(14)가 돌출되는 영역을 모두 포함하는 영역으로 형성될 수도 있다.
이러한 제1 케이스(110)는 배터리 셀(10) 내부의 이상적인 온도 상승을 억제하기 위하여, 금속성 물질, 열전도성이 큰 폴리머 수지 또는 세라믹 재질 중 어느 하나로 이루어질 수 있다. 즉, 상기 제1 케이스(110)는 상대적으로 열전도도가 우수한 물질들로 이루어질 수 있다. 예를 들면, 상기 금속성 물질은 알루미늄 또는 구리일 수 있다.
또한, 상기 제1 케이스(110)와 배터리 셀(10) 사이에는 상변화 물질(130)(Phase change material, PCM)이 충진될 수 있다. 여기서, 상기 상변화 물질(130)이란, 온도에 따라, 액체 상태에서 고체 상태로, 고체 상태에서 액체 상태로 변화면서, 열을 저장(잠열)하거나 방출(방열)하는 자동 온도 조절 기능성 물질을 의미한다. 이를 위하여, 상기 상변화 물질(130)은, 도 5에 도시된 바와 같이, 물질의 상변화 과정에서는 많은 양의 에너지 잠열이 필요한 특성을 가지므로, 온도 상승시 열을 흡수(즉, 현열 축적)하고 하강시 열을 방출하여 내부 온도를 적정하게 유지할 수 있다.
이러한 상변화 물질(130)은 크게 용융점과 용융잠열에 따라 유기(organic) PCM, 무기(inorganic) PCM, 공융(eutectic) PCM으로 분류된다.
상기 유기 PCM은 파라핀 및 비 파라핀계열로 나눠진다. 상기 유기 PCM은 유사한 융해, 자가 핵형성 및 대체로 용기 재질에 대해 비부식성을 포함한다. 이러한 유기 PCM은 화학적으로 안정하며, 상분리가 잘 일어나지 않으며 넓은 온도 범위를 가지고 있지만 열 전도성이 떨어지며 낮은 잠열 용적과 불에 취약한 성질을 가지고 있다.
상기 무기 PCM은 염 수화물 및 금속류로 분류된다. 일반적으로, 상기 무기 PCM은 단위 체적당 높은 잠열을 가지며, 부피는 유기 화합물에 비해 가격면에서 저렴하며 비인화성 물질이다.
상기 공융 PCM은 최저 온도에서 융해하는 둘 이상의 성분의 혼합물을 의미한다. 상기 공융 PCM을 구성하는 각 성분은 유사하게 융해 및 응결되며 결정화시 혼합물의 결정을 형성한다. 일반적으로, 상기 공융 PCM은 급격한 녹는점을 가지는 물질이다.
본 발명에서의 상변화 물질(130)은 열전도성과 잠열 등의 특성을 고려하여 무기 PCM 또는 공융 혼합물 PCM을 포함할 수 있다.
즉, 본 발명에서는, 무기 PCM로서, Na2S2O3·5H2O, Zn(NO3)2·6H2O, Na2SO4·10H2O, LiNO3·3H2O, Na(CH3COO)·3H2O 중 어느 하나이거나 이들 중 적어도 하나의 혼합물을 사용할 수 있다. 또한, 본 발명에서는, 공융 PCM로서, Ca(NO3)2·4H2O과 Mg(NO3)2·6H2O의 혼합물, Mg(NO3)2·6H2O와 NH4NO3의 혼합물, Mg(NO3)·6H2O와 MgCl2·6H2O의 혼합물, 네프탈렌(Naphthalene)과 벤조산(benzoic acid)의 혼합물 중 어느 하나를 사용할 수 있다.
상기와 같이 구성된 상변화 물질(130)은 무기 PCM 또는 공융 혼합물 PCM을 구성하는 화학 성분의 조성비를 조절하여 녹는점과 어는점을 변경함으로써, 배터리 셀(10)과 제1 케이스(1) 사이에서 작동할 수 있는 온도 범위를 조절할 수 있다.
한편, 상기 상변화 물질(130)은 상변화 과정동안 부피가 팽창하여 체적의 변화가 발생되는 특성을 가진다. 본 발명에서는 상변화 물질(130)의 체적 변화로 인하여 제1 케이스(1)의 변형을 방지하기 위하여, 제1 케이스(1)와 배터리 셀(10) 사이에 상변화 물질(130)을 일부로 충진할 수 있다.
즉, 상기 상변화 물질(130)은 전극 조립체(11) 중량의 2wt% 내지 100wt%로 충진될 수 있다. 이때, 상기 상변화 물질(130)이 전극 조립체(11) 중량의 2%이하에서는 온도 유지 효과가 짧아서 사용하는 효과가 없으며, 전극 조립체(11) 중량의 100%이상에서는 배터리 팩(100)의 부피가 감소하고 무게가 증가하여 공간 효율과 에너지 밀도가 감소하는 문제점이 있다.
또한, 상기 상변화 물질(130)은 테이프 형태로 제1 케이스(1)의 내측 또는 외측 표면에 부착될 수 있다. 즉, 상기 상변화 물질(130)은 제1 케이스(1)의 내측 표면이나 외측 표면 상에 테이프(tape) 형태로 접착제(미도시)를 통하여 부착되도록 형성될 수도 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 상기 상변화 물질(130)은 제1 케이스(1)와 배터리 셀(10) 사이에 마이크로 캡슐(230) 형태로 이루어져 충진될 수 있다. 이러한 상변화 물질(130)은 캡슐화하여 사용할 때 압출과 사출 공정상 캡슐이 깨어지지 않게 하기 위해 캡슐(231)의 쉘(shell, 232)은 하드한 고분자를 사용할 수 있다. 이때, 상기 하드한 고분자 물질은 멜라민 고분자 등을 포함할 수 있으나, 본 발명에서는 고분자 물질의 종류를 한정하는 것은 아니다. 또한, 상기 하드한 고분자 물질은 그 두께가 너무 두꺼우면 내부의 상변화 물질(130)에 열 전달이 효과적으로 이루어지지 않아 상전이 현상이 일어나지 않으며, 너무 얇으면 사출 공정 중 입자의 형상이 변형되거나 쉽게 깨어질 수 있기 때문에, 일반적으로 하드한 고분자의 두께층은 0.1 ~ 5 ㎛로 형성될 수 있다.
또한, 상기 상변화 물질(130)은 상변화 특성으로 인하여 금속성인 제1 케이스(1)의 내벽을 부식시킬 염려가 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에서는 제1 케이스(1)와 배터리 셀(10) 사이에 충진된 상변화 물질(130)이 제1 케이스(1)의 내벽을 부식시키는 것을 방지하기 위하여, 제1 케이스(1)의 내벽 상에 부식 방지층(140)을 형성할 수 있다.
상기 부식 방지층(140)은 테프론, PVC(Polyvinyl Chloride), PE(Polyethylene) 중 어느 하나로 이루어질 수 있다.
이러한 부식 방지층(140)은 0.05 내지 1.2mm의 두께(W1)로 형성될 수 있다. 이때, 상기 부식 방지층(140)이 0.05mm 이하로 형성되는 경우 부식 방지 효과가 미미하고, 1.2mm 이상으로 형성되는 경우 상변화 물질(130)의 충진량이 감소되어 배터리 셀(10)의 외부의 높은 열을 차단하고, 또한 내부의 고열을 외부로 빠르게 발산시키는 효과가 미미하다는 문제점이 있다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩에 따르면, 상변화 물질을 이용하여, 상변화가 발생하는 동안에는 외부에서 발생되는 높은 열을 차단할 수 있고, 상변화가 발생하지 않는 동안에는 배터리 셀에서 발생되는 고열을 빠르게 발산시키고 있기 때문에, 배터리 셀의 안정성을 향상시킴과 아울러 수명을 연장시킬 수 있다.
이상에서 설명한 것은 본 발명에 의한 배터리 팩을 실시하기 위한 하나의 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.
1: 제2 케이스 10: 배터리 셀
11: 전극 조립체 12: 캡 플레이트
13: 제1 전극 단자 14: 제2 전극 단자
15: 캡 조립체 110: 제1 케이스
111: 제1 면 112: 제2 면
113: 제3 면 114: 제4 면
115: 상면 116: 하면
120: 안착홈 130: 상변화 물질
140: 부식 방지층 230: 마이크로 캡슐
231: 캡슐 232: 쉘

Claims (11)

  1. 양극, 음극 및 양극과 음극 사이에 개재된 세퍼레이터를 구비한 전극 조립체를 포함하는 배터리 셀; 및
    상기 배터리 셀을 수용하는 제1 케이스를 포함하고,
    상기 제1 케이스와 배터리 셀 사이에는 상변화 물질이 포함되는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 상변화 물질은 마이크로 캡슐 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 케이스의 내벽에는 부식 방지층이 형성되는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 부식 방지층은 테프론, PVC(Polyvinyl Chloride), PE(Polyethylene) 중 어느 하나로 이루어지는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 상변화 물질은 Na2S2O3·5H2O, Zn(NO3)2·6H2O, Na2SO4·10H2O, LiNO3·3H2O, Na(CH3COO)·3H2O 중 어느 하나이거나 이들 중 적어도 하나의 혼합물이거나, Ca(NO3)2·4H2O과 Mg(NO3)2·6H2O의 혼합물, Mg(NO3)2·6H2O와 NH4NO3의 혼합물, Mg(NO3)·6H2O와 MgCl2·6H2O의 혼합물, 네프탈렌(Naphthalene)과 벤조산(benzoic acid)의 혼합물 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 케이스는 금속성 물질, 열전도성이 큰 폴리머 수지 또는 세라믹 재질 중 어느 하나로 이루어진 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 금속성 물질은 알루미늄 또는 구리인 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 배터리 셀은
    상기 전극 조립체를 수용하되, 일면에 상기 양극 및 음극에 전기적으로 연결된 양극 단자 및 음극 단자가 돌출 형성되는 제2 케이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 케이스는
    상기 양극 단자 및 음극 단자가 돌출 형성된 영역에 대응되는 영역 상에 안착홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  10. 배터리 셀; 및
    상기 배터리 셀을 수용하는 제1 케이스를 포함하고,
    상기 제1 케이스의 내측 또는 외측 표면에는 상변화 물질이 구비되는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 상변화 물질은 테이프 형태로 상기 제1 케이스의 내측 또는 외측 표면에 부착되는 것을 특징으로 하는 배터리 팩.
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