KR20160110610A - 이차 전지 및 원통형 리튬 이차 전지 - Google Patents

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Abstract

이차 전지 또는 원통형 리튬 이차 전지가 일반적으로 설명된다. 일 예시적인 리튬 이차 전지 모듈은 전극 조립체, 제1 집전판 및 제2 집전판을 포함할 수 있다. 전극 조립체는 일방에 형성된 제1 무지부를 가지는 양극판, 타방에 형성된 제2 무지부를 가지는 음극판, 및 양극판과 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 권취하여 형성된다. 제1 집전판은 제1 무지부에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결되고, 제2 집전판은 제2 무지부에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결된다. 음극판의 제2 무지부는 양극판의 제1 무지부와 동일한 금속 재료로 형성된다.

Description

이차 전지 및 원통형 리튬 이차 전지 {RECHARGEABLE BATTERY AND CYLINDRICAL LITHIUM RECHARGEABLE BATTERY}
본 개시는 이차 전지 및 원통형 리튬 이차 전지에 관한 것이다.
여기에서 달리 언급하지 않는다면, 본 섹션에서 기술된 내용은 본 출원에서 청구항에 대한 선행기술이 아니며 본 섹션에 포함함으로써 선행기술로 인정되는 것이 아니다.
이차 전지(rechargeable battery)는 통상 충전이 가능한 배터리를 지칭하며, 휴대 전화, 노트북 컴퓨터, 캠코더 등의 소형 가전 제품뿐 아니라, 자동차 등 운송수단의 동력원으로서 사용될 수 있다. 이 중, 리튬 이차 전지는 일반적으로 고성능, 고안정성 등을 가지고 있으며, 요구되는 특성, 예컨대, 전지의 수명, 충방전 용량, 충방전의 속도, 온도 특성, 안정성 등에 따라, 재료가 선택되어 제조된다.
이차 전지는 양극, 음극 및 양극과 음극 사이를 절연하도록 양극과 음극 사이에 배치되는 세퍼레이터를 포함한다. 이차 전지는 예컨대, 원통형 또는 각형과 같은 다양한 형상을 가질 수 있다. 이러한 이차 전지의 양극, 세퍼레이터 및 음극은 각각 판의 형태를 가지고, 이들을 적층하고 함께 권취(winding)함으로써 통상, 젤리롤로 지칭되는 전극 조립체를 형성할 수 있다. 권취된 전극 조립체는 이후, 이차 전지의 케이스에 내장 설치된다.
이차 전지는 또한, 캡 조립체를 포함할 수 있으며, 캡 조립체는 전극 조립체의 양극 및 음극으로부터 생성되는 전류를 이차 전지의 외부에 형성되는 전극 단자로 전달한다. 일부 예시에서, 양극판 및 음극판으로부터 생성되는 전류를 집전하기 위해, 도전성 탭(tap)이 양극판 및 음극판의 무지부에 각각 부착된다. 다른 예시에서, 이차 전지가 대용량 전지의 동작 특성, 예컨대, 단위 시간당 높은 충방전량을 가질 수 있도록, 탭에 비해 면적이 넓은 집전판이 사용될 수 있다.
본 개시에 따른 일부 실시예에서, 예시적인 이차 전지가 개시된다. 일 예시적인 이차 전지는 전극 조립체, 제1 집전판 및 제2 집전판을 포함할 수 있다. 전극 조립체는 양극판, 음극판 및 양극판과 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 권취하여 형성될 수 있다. 양극판은 전극 조립체의 일방에 형성된 제1 무지부를 가지고, 음극판은 전극 조립체의 타방에 형성된 제2 무지부를 가질 수 있다. 제1 집전판은 양극판의 제1 무지부에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결되고, 제2 집전판은 음극판의 제2 무지부에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결될 수 있다. 음극판의 제2 무지부는 양극판의 제1 무지부와 동일한 금속 재료로 형성될 수 있다.
일 예시에서, 음극판은 1.0V 이상의 산화 환원 동작 범위를 가지는 재료를 포함할 수 있다. 음극판은 리튬-티타늄 산화물(Lithium Titanium Oxide: LTO)을 음극 물질로서 포함할 수 있다.
일 예시에서, 예시적인 이차 전지는 제1 무지부 및 제1 집전판을 감싸는 제1 절연체 및 제2 무지부 및 상기 제2 집전판을 감싸는 제2 절연체를 더 포함할 수 있다.
추가적으로, 제1 집전판은 및 제2 집전판은 각각 제1 무지부 및 제2 무지부에 레이저 용접될 수 있다. 제1 집전판은 제1 무지부와의 용접점인 돌출부를 가질 수 있으며 또한, 제2 집전판은 제2 무지부와의 용접점인 돌출부를 가질 수 있다.
제1 집전판은 가압되어 제1 무지부에 전체적으로 접촉될 수 있으며, 제2 집전판은 가압되어 제2 무지부에 전체적으로 접촉될 수 있다.
양극판의 제1 무지부, 제2 무지부, 제1 집전판 및 제2 집전판은 동일한 재료로 형성될 수 있다. 일부 예시에서, 음극판의 제2 무지부는 알루미늄으로 형성될 수 있다.
다른 예시에서, 예시적인 이차 전지는 양극판, 음극판 및 양극판과 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 권취하여 형성된 전극 조립체; 및 양극판 및 음극판의 무지부 각각에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결된 둘 이상의 집전판을 포함할 수 있다. 이러한 예시에서, 둘 이상의 집전판은 각각 가압되어 양극판 및 음극판의 무지부에 각각 전체적으로 접촉될 수 있다.
또 다른 예시에서, 예시적인 이차 전지는, 양극판, 음극판 및 양극판과 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 권취하여 형성된 전극 조립체; 및 양극판 및 음극판의 무지부 각각에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결된 둘 이상의 집전판을 포함할 수 있다. 이러한 예시에서, 양극판 및 음극판의 알루미늄 무지부이고, 둘 이상의 집전판은 각각 알루미늄 집전판일 수 있다. 음극판은 상기 음극판은 1.0V 이상의 산화 환원 동작 범위를 가지는 재료를 포함할 수 있으며, 예컨대, LTO를 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 일부 실시예에서, 예시적인 원통형 리튬 이차 전지가 개시된다. 예시적인 원통형 이차 전지는 전극 조립체 및 집전판 세트를 포함할 수 있다. 전극 조립체는 양극판, 음극판 및 양극판과 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 포함하며, 양극판, 음극판 및 세퍼레이터를 권취하여 형성될 수 있다. 또한, 양극판은 전극 조립체의 일방에 형성된 알루미늄 무지부를 가질 수 있으며, 음극판은 전극 조립체의 타방에 형성된 알루미늄 무지부를 가질 수 있다.
집전판 세트는 둘 이상의 알루미늄 집전판을 포함할 수 있다. 이러한 예시에서, 양극판은 전극 조립체의 일방에 형성된 알루미늄 무지부를 가지며, 음극판은 전극 조립체의 타방에 형성된 알루미늄 무지부를 가질 수 있다. 둘 이상의 알루미늄 집전판은 각각 양극판 및 음극판의 무지부에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결될 수 있다. 이러한 예시에서, 둘 이상의 알루미늄 집전판은 각각 양극판 및 음극판의 알루미늄 무지부에 레이저 용접될 수 있다. 추가적으로, 음극판은 음극 물질로서 1.0V 이상의 산화 환원 동작 범위를 가지는 재료를 포함할 수 있으며, 예컨대, LTO를 포함할 수 있다.
전술한 요약은 예시적인 것일 뿐이고, 어떤 방식으로든 제한을 의도한 것은 아니다. 상술한 예시적인 태양, 실시예 및 특징들에 더하여, 추가의 태양, 실시예 및 특징들이 도면과 이하의 상세한 설명을 참조함으로써 분명하게 될 것이다.
본 개시의 전술한 특징들 및 기타 특징들은, 첨부 도면을 참조하여 이하의 설명 및 첨부된 청구항으로부터 충분히 분명해질 것이다. 이러한 도면들은 본 개시에 따르는 단지 몇 가지의 실시예만을 도시한 것이고, 따라서 그 범위를 제한하는 것으로 간주되어서는 안되는 것을 이해하면서, 본 개시는 첨부된 도면의 사용을 통하여, 더 구체적이고 상세하게 기술될 것이다.
도 1은 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따라 배열되는, 예시적인 이차 전지의 일부에 대한 횡단면을 개략적으로 도시하고;
도 2는 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따라 배열되는, 다른 예시적인 이차 전지의 일부에 대한 횡단면을 개략적으로 도시하고;
도 3은 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따라 배열되는, 예시적인 집전판 및 절연체이고;
도 4a 및 도 4b는 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따른, 예시적인 이차 전지의 충전 양상을 나타내는 그래프이며;
도 5a 및 도 5b는 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따른, 예시적인 이차 전지의 방전 양상을 나타내는 그래프이다.
이하의 상세한 설명에서, 여기의 일부를 형성하는 첨부 도면에 대한 참조가 이루어진다. 도면에서, 유사한 부호는, 문맥에서 다른 지시가 없다면, 일반적으로 유사한 컴포넌트를 식별한다. 상세한 설명, 도면, 및 청구항에서 기술된 예시적인 실시예들은 제한하는 것으로 의미되지 않는다. 여기에 제시된 대상의 범위와 사상을 벗어나지 않으면서 다른 실시예가 이용될 수 있고, 다른 변형이 이루어질 수 있다. 여기에서 일반적으로 기술되고 도면에서 도시된 바와 같은 본 개시의 태양들이 다양한 다른 구성으로 배열, 대체, 조합, 분리, 및 설계될 수 있음과, 이 모두가 여기에서 명확히 고려됨이 쉽게 이해될 것이다.
일반적으로 본 개시는, 이차 전지 및 원통형 리튬 이차 전지에 관련된다.
간단히 말하자면, 본 개시는 이차 전지 및 원통형 리튬 이차 전지에 관한 것으로서, 본 개시의 일부 실시예에 따른 이차 전지는 양극판, 음극판 및 양극판과 음극판 사이에 배치되는 세퍼레이터를 권취하여 형성된 전극 조립체, 제1 집전판 및 제2 집전판을 포함할 수 있다. 양극판은 전극 조립체의 일방에 형성되는 제1 무지부를 가지며, 음극판은 전극 조립체의 타방에 형성되는 제2 무지부를 가질 수 있다. 제1 전극판은 제1 무지부와 전기적으로 연결되고 제2 집전판은 제2 무지부와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 예시에서, 제1 집전판은 제1 무지부와 레이저 용접될 수 있으며, 제2 집전판은 제2 무지부와 레이저 용접될 수 있다. 음극판의 제2 무지부는 제1 무지부와 동일한 재료로 형성될 수 있으며, 일부 예시에서, 제1 무지부, 제2 무지부, 제1 집전판 및 제2 집전판은 동일한 재료로 형성될 수 있으며, 이로써 용접되는 부분의 내부 저항을 낮출 수 있다. 예컨대, 음극의 제1 무지부 및 제2 무지부 중 적어도 하나는 금속 재료, 예컨대, 알루미늄으로 형성될 수 있다. 추가적으로, 음극판은 1.0V 이상의 산화 환원 동작 범위를 가지는 재료를 포함할 수 있다. 예컨대, 음극 물질로서, 음극판은 리튬-티타늄 산화물(Lithium Titanium Oxide: LTO)을 포함할 수 있다.
일부 예시에서, 제1 집전판은 전극 조립체의 일방에 전체적으로 접촉하도록 가압된 것일 수 있다. 마찬가지로, 제2 집전판은 전극 조립체의 타방에 전체적으로 접촉하도록 가압된 것일 수 있다.
도 1은 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따라 배열되는, 예시적인 이차 전지의 일부에 대한 횡단면을 개략적으로 도시한다. 예시적인 이차전지(100)는 다양한 형태를 가질 수 있으며, 예컨대, 원통형일 수 있다. 예시적인 이차 전지(100)는 전극 조립체(110) 및 집전판(120)을 포함할 수 있다. 전극 조립체(110)는, 도 1에는 도시되지 않았지만, 양극판, 음극판 및 양극판과 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 포함한다. 양극판 및 음극판은 각각 집전체에 활물질이 도포되지 않은 무지부와 활물질이 도포된 코팅부를 포함한다. 무지부는 양극판 및 음극판 각각의 일방 단부에 형성된다.
일부 예시에서, 양극판의 무지부는 전극 조립체(110)의 일방 단부에 위치하고, 음극판의 무지부는 전극 조립체(110)의 타방 단부에 배치되며, 세퍼레이터는 양극판 및 음극판이 접촉하지 않도록, 양극판과 음극판의 사이에 배치될 수 있으며, 전극 조립체(110)는, 이후, 배치된 양극, 세퍼레이터 및 음극을 귄취(winding)함으로써 형성될 수 있다. 도 1에서, 130은 권취된 전극 조립체(110)의 일방에 형성된 양극판 또는 음극판의 무지부를 나타내며, 전극 조립체(110)에서 무지부(130)에 대향하여 배치되는 음극판 또는 양극판의 무지부는 설명의 명확성을 위하여 도 1에서 생략된다.
전극 조립체(110)의 코팅부로부터 일어나는 산화 환원반응에 의해 형성된 전류는 무지부(130)로 전달되며 전달된 전류는 무지부(130)에 전기적으로 연결된 집전판(120)에서 수집될 수 있도록, 집전판(120)은 무지부에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결되도록 구성될 수 있다. 일부 예시에서, 집전판(120)은 레이저 용접 기법을 이용하여, 무지부(130)에 용접될 수 있다. 집전판(120)은 무지부(130)와의 용접점인 돌출부(140)를 가질 수 있다. 레이저 용접 기법이 이용되는 경우, 레이저가 돌출부(140)에 인가되며, 레이저에 의한 열을 돌출부(140)를 통하여 무지부(130)에 전달함으로써 돌출부(140)가 무지부(130)에 용접될 수 있다.
일반적으로, 양극판 및 음극판의 무지부의 재료는 전기 화학적 전위 변화에 대한 안정성 및 내산화성 또는 내환원성을 고려하여 선택될 수 있다. 리튬 이차 전지의 일 예시에서, 통상, 양극판의 무지부는 내산화성을 고려하여 알루미늄을 사용하고, 음극판의 무지부는 내환원성을 고려하여 구리를 사용한다. 그러나, 알루미늄의 녹는점은 약 650도이지만, 구리의 녹는점은 약 1600도이므로, 레이저 용접 기법과 같은 용접 기법을 이용하는 경우, 구리로 형성된 음극판을 용접하면 전극 조립체(110)의 세퍼레이터가 열에 의해 용융될 수 있다.
본 개시에 따른 이차 전지(100)에서, 음극판의 무지부(130)는 양극판의 무지부(130)와 동일한 금속 재료로 형성될 수 있다. 집전판(120) 및 무지부(130)를 동일한 금속 재료로 형성함으로써, 연결에 의한 내부 저항을 낮출 수 있다. 일부 예시에서, 양극판 및 음극판의 무지부(130)와 집전판(120)의 용접의 효율성을 높이고, 전극 조립체(110)의 세퍼레이터가 용융되는 것을 방지하도록, 양극판 및 음극판의 무지부(130)는 알루미늄으로 형성될 수 있다.
음극판의 무지부(130)가 양극판의 무지부의 금속 재료와 동일하도록 선택되는 경우, 음극판의 전극 물질은 선택된 금속 재료를 고려하여 선택될 수 있다. 일 예시에서, 음극판의 무지부(130)는 알루미늄으로 형성될 수 있으며, 알루미늄의 안정적인 산화 환원 전압 범위는 약 1.0V 내지 약 4.5V이다. 일부 예시에서, 전극 조립체(110)의 음극판은 1.0V 이상의 산화 환원 동작 범위를 가지는 재료를 포함할 수 있다. 예컨대, 음극판은 리튬-티타늄 산화물(Lithium Titanium Oxide: LTO)을 포함할 수 있으며, LTO는 약 1.5V 이상에서 안정적으로 전기화학적으로 산화 환원 반응할 수 있다. 음극의 코팅부는 LTO를 포함하는 전극 물질을 포함할 수 있다.
추가적인 예시에서, 양극판 및 음극판의 무지부(130)와 양극판 및 음극판의 무지부(130) 각각에 용접되는 집전판(120)들 모두가 동일한 금속 재료로 형성될 수 있다. 예컨대, 양극판 및 음극판의 무지부(130) 및 집전판(120)들은 알루미늄으로 형성될 수 있다.
도 2는 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따라 배열되는, 다른 예시적인 이차 전지의 일부에 대한 횡단면을 개략적으로 도시한다. 예시적인 이차 전지(200)는 다양한 형태일 수 있으며, 예컨대, 원통형일 수 있다. 예시적인 이차 전지(200)는 전극 조립체(210), 집전판(220) 및 절연체(250)를 포함할 수 있다. 도 1에서 설명된 바와 마찬가지로, 전극 조립체(210)는, 도 2에 도시되지 않았지만, 양극판, 음극판 및 양극판과 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 포함한다. 양극판 및 음극판은 각각 집전체에 활물질이 도포되지 않은 무지부와 활물질이 도포된 코팅부를 포함한다. 무지부는 양극판 및 음극판 각각의 일방 단부에 형성된다.
일부 예시에서, 양극판의 무지부는 전극 조립체(210)의 일방 단부에 위치하고, 음극판의 무지부는 전극 조립체(210)의 타방 단부에 배치되며, 세퍼레이터는 양극판 및 음극판이 접촉하지 않도록, 양극판과 음극판의 사이에 배치될 수 있으며, 전극 조립체(210)는, 이후, 배치된 양극, 세퍼레이터 및 음극을 귄취함으로써 형성될 수 있다.
도 2에서, 집전판(220)은 무지부(230)와 전체적으로 접촉될 수 있다. 일부 예시에서, 집전판(220)은 가압되어 무지부에 밀착함으로써 무지부(230)에 전체적으로 접촉될 수 있다. 집전판(220)은 무지부(230)와의 용접점인 돌출부(240)를 가질 수 있다. 레이저 용접 기법이 이용되는 경우, 레이저가 돌출부(240)에 인가되며, 레이저에 의한 열을 돌출부(240)를 통하여 무지부(230)에 전달함으로써 돌출부(240)가 무지부(230)에 용접될 수 있다.
절연체(250)는, 무지부(230)를 이차 전지(200)의 케이스(도시되지 않음)와 전기적으로 절연되도록 무지부(230) 및 무지부(230)에 접촉하고 있는 집전판(220) 모두를 감싸도록 구성될 수 있다. 일부 예시에서, 절연체(250)를 가압함으로써 집전판(220)과 무지부(230)의 접촉 면적이 조정될 수 있으며, 또한 돌출부(240)의 돌출된 길이가 조정될 수 있다. 결과적으로, 집전판(220)과 무지부(230)의 접촉 면적을 조정하고, 돌출부(240)의 돌출된 길이를 조정함으로써, 돌출부(240)에 인가되는 레이저의 열과 같은 용접 열이 세퍼레이터를 용융시키는 것을 방지할 수 있다.
본 개시에 따른 이차 전지(200)의 음극판의 무지부(230)는 양극판의 무지부(230)와 동일한 금속 재료로 형성될 수 있다. 집전판(220) 및 무지부(230)를 동일한 금속 재료로 형성함으로써, 연결에 의한 내부 저항을 낮출 수 있다. 일부 예시에서, 집전판(220)과 양극판 및 음극판의 무지부(230)의 용접의 효율성을 높이고, 전극 조립체(210)의 세퍼레이터가 용융되는 것을 방지하도록, 양극판 및 음극판의 무지부(230)는 알루미늄으로 형성될 수 있다. 알루미늄의 녹는점은 약 650도이므로, 레이저 용접 기법과 같이 열을 이용하는 용접 기법을 이용하는 경우에도 전극 조립체(210)의 세퍼레이터가 열에 의해 용융되는 것을 방지할 수 있다.
음극판의 무지부(230)가 양극판의 무지부의 금속 재료와 동일하도록 선택되는 경우, 음극판의 전극 물질은 선택된 금속 재료를 고려하여 선택될 수 있다. 일 예시에서, 음극판의 무지부(230)는 알루미늄으로 형성될 수 있으며, 알루미늄의 안정적인 산화 환원 전압 범위는 약 1.0V 내지 약 4.5V이다. 일부 예시에서, 전극 조립체(210)의 음극판은 1.0V 이상의 산화 환원 동작 범위를 가지는 재료를 포함할 수 있다. 예컨대, 음극판은 LTO를 포함할 수 있으며, LTO는 약 1.5V 이상에서 정적으로 전기화학적으로 산화 환원 반응할 수 있다.
추가적인 예시에서, 양극판 및 음극판의 무지부(230)와 양극판 및 음극판의 무지부(230) 각각에 용접되는 집전판(220)들 모두가 동일한 금속 재료로 형성될 수 있다. 예컨대, 양극판 및 음극판의 무지부(230) 및 집전판(220)들은 모두 알루미늄으로 형성될 수 있다.
도 3은 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따라 배열되는, 예시적인 집전판 및 절연체이다. 일부 예시에서, 집전판(310)은 무지부(320)의 상부에 배치될 수 있다. 집전판(310)은 돌출부(330) 및 전해액의 주입구인 하나 이상의 홀(340)을 포함할 수 있다. 도 1 및 도 2의 예시에서 설명된 바와 같이, 돌출부(330)는 무지부(320)와 용접되는 용접점일 수 있다. 일부 예시에서, 도 3에 화살표로 도시된 바와 같이, 레이저는 돌출부(330)의 상부에 인가되어 무지부(320)에 용접될 수 있다.
절연체(350)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 집전판(310) 및 무지부(320)를 감쌀 수 있다. 도 2의 예시에서 설명된 바와 같이, 집전판(310)이 무지부(320)에 전체적으로 접촉되고 돌출부(330)의 모양을 조정하도록, 소정의 방향 및 세기를 가지는 압력이 절연체(350)의 외부에서 인가될 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따른, 예시적인 이차 전지의 충전 양상을 나타내는 그래프이다. 도 4a 및 도 4b는 C-레이트(c-rate)에 따른 이차 전지의 충전 양상을 나타내며, 구체적으로, 도 4a는 충전 C-레이트가 10C인 환경에서의 충전 양상을 나타내고 도 4b는 충전 C-레이트가 20C인 환경에서의 충전 양상을 나타낸다. 도 4a 및 도 4b의 세로축은 이차 전지의 내부 전압을 나타내며, 가로축은 단위 시간당 이차 전지로 충전되는 전하량을 나타낸다.
도 4a에서, 제1 곡선(410)은 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따른 예시적인 10C 환경에서의 이차 전지의 충전 양상을 나타낸다. 제2 곡선(420)은 양극의 무지부 및 음극의 무지부의 재료가 전기 화학적 전위 변화에 대한 안정성 및 내산화성 및 내환원성을 고려하여 각각 선택되어 양극 및 음극의 무지부가 상이한 경우의 10C환경에서의 충전 양상을 나타낸다. 표 1은 도 4a에 대한 예시적인 실험에서 측정된 수치 중 일부를 나타낸다. 도 4a 및 표 1에서 나타난 바와 같이, 본 개시에 따른 이차 전치는, 비교적 높은 충전 용량에서도 안정적으로 충전됨을 알 수 있다.
Figure pat00001
도 4b에서, 제3 곡선(430)은 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따른 예시적인 20C 환경에서의 이차 전지의 충전 양상을 나타낸다. 제4 곡선(440)은 양극의 무지부 및 음극의 무지부의 재료가 전기 화학적 전위 변화에 대한 안정성 및 내산화성 및 내환원성을 고려하여 각각 선택되어 양극 및 음극의 무지부가 상이한 경우의 20C환경에서의 충전 양상을 나타낸다. 표 2는 도 4b에 대한 예시적인 실험에서 측정된 수치 중 일부를 나타낸다. 도 4b 및 표 2에서 나타난 바와 같이, 본 개시에 따른 이차 전치는, 비교적 높은 충전 용량에서도 안정적으로 충전됨을 알 수 있다.
Figure pat00002
도 5a 및 도 5b는 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따른, 예시적인 이차 전지의 방전 양상을 나타내는 그래프이다. 도 5a 및 도 5b는 C-레이트에 따른 이차 전지의 방전 양상을 나타내며, 구체적으로, 도 5a는 방전 C-레이트가 10C인 환경에서의 방전 양상을 나타내고 도 5b는 방전 C-레이트가 20C인 환경에서의 방전 양상을 나타낸다. 도 5a 및 도 5b의 세로축은 이차 전지의 내부 전압을 나타내며, 가로축은 단위 시간당 이차 전지로부터 방전되는 전하량을 나타낸다.
도 5a에서, 제1 곡선(510)은 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따른 예시적인 10C 환경에서의 이차 전지의 방전 양상을 나타낸다. 제2 곡선(520)은 양극의 무지부 및 음극의 무지부의 재료가 전기 화학적 전위 변화에 대한 안정성 및 내산화성 및 내환원성을 고려하여 각각 선택되어 양극 및 음극의 무지부가 상이한 경우의 10C환경에서의 방전 양상을 나타낸다. 표 3은 도 5a에 대한 예시적인 실험에서 측정된 수치 중 일부를 나타낸다. 도 5a 및 표 3에서 나타난 바와 같이, 본 개시에 따른 이차 전치는, 비교적 높은 방전 용량에서도 안정적으로 방전됨을 알 수 있다.
Figure pat00003
도 5b에서, 제3 곡선(530)은 본 개시의 적어도 일부 실시예에 따른 예시적인 20C 환경에서의 이차 전지의 방전 양상을 나타낸다. 제4 곡선(540)은 양극의 무지부 및 음극의 무지부의 재료가 전기 화학적 전위 변화에 대한 안정성 및 내산화성 및 내환원성을 고려하여 각각 선택되어 양극 및 음극의 무지부가 상이한 경우의 20C환경에서의 방전 양상을 나타낸다. 표 4는 도 5b에 대한 예시적인 실험에서 측정된 수치 중 일부를 나타낸다. 도 5b 및 표 4에서 나타난 바와 같이, 본 개시에 따른 이차 전치는, 비교적 높은 방전 용량에서도 안정적으로 방전됨을 알 수 있다.
Figure pat00004
본 개시는 다양한 태양의 예시로서 의도된 본 출원에 기술된 특정 실시예들에 제한되지 않을 것이다. 당업자에게 명백할 바와 같이, 많은 수정과 변형들이 그 사상과 범위를 벗어나지 않으면서 이루어질 수 있다. 여기에 열거된 것들에 더하여, 본 개시의 범위 안에서 기능적으로 균등한 방법과 장치가 위의 설명으로부터 당업자에게 명백할 것이다. 그러한 수정과 변형들은 첨부된 청구항의 범위에 들어가도록 의도된 것이다. 본 개시는 첨부된 청구항과 그러한 청구항에 부여된 균등물의 전 범위에 의해서만 제한될 것이다. 또한, 여기에서 사용된 용어는 특정 실시예를 기술하기 위한 목적이고, 제한하는 것으로 의도되지 않음이 이해될 것이다.
여기에서 실질적으로 임의의 복수 및/또는 단수의 용어의 사용에 대하여, 당업자는 맥락 및/또는 응용에 적절하도록, 복수를 단수로 및/또는 단수를 복수로 해석할 수 있다. 다양한 단수/복수의 치환은 명확성을 위해 여기에서 명시적으로 기재될 수 있다.
당업자라면, 일반적으로 본 개시에 사용되며 특히 첨부된 청구범위(예를 들어, 첨부된 청구범위)에 사용된 용어들이 일반적으로 "개방적(open)" 용어(예를 들어, 용어 "포함하는"은 "포함하지만 이에 제한되지 않는"으로, 용어 "갖는"는 "적어도 갖는"으로 해석되어야 함)로 의도되었음을 이해할 것이다.
또한, "A, B 및 C 등 중의 적어도 하나"와 유사한 규칙이 사용된 경우에는, 일반적으로 그러한 해석은 당업자가 그 규칙을 이해할 것이라는 전제가 의도된 것이다(예를 들어, "A, B 및 C 중의 적어도 하나를 갖는 시스템"은, A만을 갖거나, B만을 갖거나, C만을 갖거나, A 및 B를 함께 갖거나, A 및 C를 함께 갖거나, B 및 C를 함께 갖거나, A, B, 및 C를 함께 갖는 시스템 등을 포함하지만 이에 제한되지 않음). "A, B 또는 C 등 중의 적어도 하나"와 유사한 규칙이 사용된 경우에는, 일반적으로 그러한 해석은 당업자가 그 규칙을 이해할 것이라는 전제가 의도된 것이다(예를 들어, "A, B 또는 C 중의 적어도 하나를 갖는 시스템"은, A만을 갖거나, B만을 갖거나, C만을 갖거나, A 및 B를 함께 갖거나, A 및 C를 함께 갖거나, B 및 C를 함께 갖거나, A, B, 및 C를 함께 갖는 시스템 등을 포함하지만 이에 제한되지 않음). 또한 당업자라면, 실질적으로 임의의 이접 접속어 및/또는 두 개 이상의 대안적인 용어들을 나타내는 구절은, 그것이 상세한 설명, 청구범위 또는 도면에 있는지와 상관없이, 그 용어들 중의 하나, 그 용어들 중의 어느 하나, 또는 그 용어들 두 개 모두를 포함하는 가능성을 고려했음을 이해할 것이다. 예를 들어, "A 또는 B"라는 구절은 "A" 또는 "B" 또는 "A 및 B"의 가능성을 포함하는 것으로 이해될 것이다.
또한, 마쿠쉬 그룹을 이용하여 본 개시의 특징 또는 양상이 기술될 때는, 당업자라면 본 개시가 또한 마쿠쉬 그룹의 임의의 개별 구성원 또는 구성원의 서브그룹을 이용하여 기술됨을 이해할 것이다.
전술로부터, 본 개시의 다양한 실시예가 예시의 목적을 위해 여기에서 설명되었으며, 본 개시의 범위 및 사상을 벗어나지 않으면서 다양한 수정이 이루어질 수 있다는 것이 인정될 것이다. 따라서, 여기에서 개시된 다양한 실시예가 제한되도록 의도된 것이 아니며, 진정한 범위 및 사상은 이하의 청구항에서 나타난다.

Claims (15)

  1. 일방에 형성된 제1 무지부를 가지는 양극판, 타방에 형성된 제2 무지부를 가지는 음극판, 및 상기 양극판과 상기 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 권취하여 형성된 전극 조립체;
    상기 제1 무지부에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결된 제1 집전판; 및
    상기 제2 무지부에 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결된 제2 집전판
    을 포함하고,
    상기 음극판의 상기 제2 무지부는 상기 양극판의 상기 제1 무지부와 동일한 금속 재료로 형성되는, 이차 전지.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 음극판은 1.0V 이상의 산화 환원 동작 범위를 가지는 재료를 포함하는, 이차 전지.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 음극판은 리튬-티타늄 산화물(Lithium Titanium Oxide: LTO)을 포함하는, 이차 전지.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 무지부 및 상기 제1 집전판을 감싸는 제1 절연체; 및
    상기 제2 무지부 및 상기 제2 집전판을 감싸는 제2 절연체
    를 더 포함하는 이차 전지.
  5. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 집전판 및 상기 제2 집전판은 각각 상기 제1 무지부 및 상기 제2 무지부에 레이저 용접되는, 이차 전지.
  6. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 집전판 및 상기 제2 집전판 중 적어도 하나는 대응하는 무지부와의 용접점인 돌출부를 가지는, 이차 전지.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 집전판 및 상기 제2 집전판의 돌출부는 각각 상기 제1 무지부 및 상기 제2 무지부에 레이저 용접되는, 이차 전지.
  8. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 집전판 및 상기 제2 집전판은 각각 가압되어 상기 제1 무지부 및 상기 제2 무지부 각각에 전체적으로 접촉된 것인, 이차 전지.
  9. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 무지부, 상기 제2 무지부, 상기 제1 집전판 및 상기 제2 집전판은 동일한 금속 재료로 형성되는 것인, 이차 전지.
  10. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 무지부 및 상기 제2 무지부는 알루미늄으로 형성되는, 이차 전지.
  11. 일방에 형성된 무지부를 가지는 양극판, 타방에 형성된 무지부를 가지는 음극판, 및 상기 양극판과 상기 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 권취하여 형성된 전극 조립체; 및
    상기 양극판 및 상기 음극판의 무지부에 각각 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결된 둘 이상의 집전판
    을 포함하고,
    상기 둘 이상의 집전판은 각각 가압되어 상기 양극판 및 상기 음극판의 무지부에 각각 전체적으로 접촉되는, 이차 전지.
  12. 일방에 형성된 무지부를 가지는 양극판, 타방에 형성된 무지부를 가지는 음극판, 및 상기 양극판과 상기 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 권취하여 형성된 전극 조립체; 및
    상기 양극판 및 상기 음극판의 무지부에 각각 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결된 둘 이상의 집전판
    을 포함하고,
    상기 양극판 및 상기 음극판의 무지부는 알루미늄 무지부이고, 상기 둘 이상의 집전판은 각각 알루미늄 집전판이며,
    상기 음극판은 1.0V 이상의 산화 환원 동작 범위를 가지는 재료를 포함하는, 이차 전지.
  13. 일방에 형성된 알루미늄 무지부를 가지는 양극판, 타방에 형성된 알루미늄 무지부를 가지는 음극판, 및 상기 양극판과 상기 음극판 사이에 배치된 세퍼레이터를 권취하여 형성된 전극 조립체; 및
    상기 양극판 및 상기 음극판의 무지부에 각각 직접적으로 접촉하여 전기적으로 연결된 둘 이상의 알루미늄 집전판을 포함하는 집전판 세트
    을 포함하고,
    상기 둘 이상의 알루미늄 집전판은 상기 양극판 및 상기 음극판의 알루미늄 무지부에 각각 레이저 용접되고,
    상기 음극판은 1.0V 이상의 산화 환원 동작 범위를 가지는 재료를 포함하는, 원통형 이차 전지.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 둘 이상의 알루미늄 집전판은 무지부와의 용접점인 돌출부를 가지는, 원통형 이차 전지.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 음극판은 리튬-티타늄 산화물(Lithium Titanium Oxide: LTO)을 포함하는, 원통형 이차 전지.
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