KR20200104968A - 이차전지용 외장재 및 그 외장재를 포함하는 이차전지 - Google Patents

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Abstract

이차전지용 외장재 및 이차전지가 개시된다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 내부 공간이 형성된 이차전지용 외장재로서, 제1 금속부, 및 상기 제1 금속부와 이격되어 있는 제2 금속부를 포함하되, 상기 제1 금속부는 상기 제2 금속부보다 상기 내부 공간에 인접하게 구비되고, 상기 제1 금속부의 열전도율은 상기 제2 금속부의 열전도율보다 큰 이차전지용 외장재가 제공된다.

Description

이차전지용 외장재 및 그 외장재를 포함하는 이차전지{Exterior for secondary battery and secondary battery including the same}
본 발명은 이차전지용 외장재 및 그 외장재를 포함하는 이차전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 전해액에 대한 내부식성이 향상되면서도 이차전지의 발화 문제를 해결할 수 있는 구조를 갖는 이차전지용 외장재 및 그 외장재를 포함하는 이차전지에 관한 것이다.
반복적인 충전 및 방전이 가능한 이차전지(secondary battery)는 그 구조 또는 제조방법에 따라 원통형 이차전지, 각형 이차전지, 파우치형 이차전지 등으로 구분될 수 있다. 이 중, 파우치형 이차전지는 시트 형태의 파우치 외장재 내에 전극과 분리막이 교대로 배치된 구조를 갖는 전극 조립체가 수용된 구조를 갖는 것이 일반적이다. 특히, 파우치형 이차전지는 제조에 필요한 공정이 비교적 간단하고 제조 비용이 낮아 널리 사용되고 있다.
한편, 종래 기술에 따르면 시트 형태의 파우치는 서로 다른 물질로 이루어진 복수의 층으로 구성된다. 특히, 파우치는 알루미늄 층을 포함하는 것이 일반적인데, 알루미늄 층의 내측면에는 전해액과 수분의 침투를 방지하기 위한 절연층이 구비된다. 이러한 절연층은 알루미늄 층이 양극 또는 음극과 전기적으로 연결되지 않도록 함으로써 평상시에 알루미늄 층이 극성을 띠지 않도록 하는 역할을 수행한다.
그러나, 종래 기술에 따르면 이차전지의 제조 또는 사용 과정에서 절연층이 손상되는 경우 손상된 틈 사이로 전해액과 수분 등이 알루미늄 층으로 침투하게 되어 알루미늄 층이 손상되는 문제가 발생하였다. 특히, 리튬 이차전지에서 절연층이 손상되는 경우 전해액이 알루미늄 층으로 침투하는 과정에서 전해액 내의 리튬 이온이 알루미늄 층과 반응하여 알루미늄 층이 산화 또는 부식됨으로써 알루미늄 층에 균열이 발생하게 되어, 파우치의 손상이 발생하는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 이차전지의 사용 과정에서 전해액과 외장재 간의 반응에 의해 발생할 수 있는 외장재의 손상 문제를 최소화하는 것이다.
특히, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 절연층의 손상으로 알루미늄 층이 극성을 띠게 되는 경우 발생할 수 있는 알루미늄 층의 손상 문제를 최소화하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따르면, 내부 공간이 형성된 이차전지용 외장재로서, 제1 금속부; 상기 제1 금속부와 이격되어 있는 제2 금속부; 및 상기 제1 금속부와 상기 제2 금속부 사이에 구비되고, 상기 제1 금속부와 상기 제2 금속부에 각각 접착되는 제1 접착부; 를 포함하고, 상기 제1 금속부는 상기 제2 금속부보다 상기 내부 공간에 인접하게 구비되고, 상기 제1 금속부의 열전도율은 상기 제2 금속부의 열전도율보다 큰 이차전지용 외장재가 제공된다.
상기 제1 접착부에는 난연성 물질이 혼합되어 있을 수 있다.
상기 제1 금속부 또는 제2 금속부는 클래드(clad) 재질로 이루어질 수 있다.
상기 난연성 물질은 인계 화합물, 질소계 화합물, 할로겐계 화합물, 안티몬계 화합물, 몰리브덴계 화합물, 붕산 아연계 화합물 및 금속 수산화물 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 제1 금속부로부터 상기 내부 공간 방향으로 이격되어 구비되고 전기 절연성을 갖는 절연부; 및 상기 제1 금속부와 상기 절연부 사이에 구비되고, 상기 제1 금속부와 상기 절연부에 각각 접착되는 제2 접착부; 를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 금속부는, 제1 물질을 포함하는 제1 층; 및 제2 물질을 포함하는 제2 층; 을 포함하고, 상기 제1 층은 상기 제2 층보다 상기 내부 공간과 인접하게 구비되고, 상기 제1 층의 열전도율은 상기 제2 층의 열전도율보다 클 수 있다.
상기 제2 금속부는, 제3 물질을 포함하는 제3 층; 및 제4 물질을 포함하는 제4 층; 을 포함하고, 상기 제3 층은 상기 제4 층보다 상기 내부 공간과 인접하게 구비되고, 상기 제3 층의 열전도율은 상기 제4 층의 열전도율보다 클 수 있다.
상기 제1 물질은 구리를 포함하고, 상기 제2 물질은 알루미늄을 포함할 수 있다.
상기 제3 물질은 구리를 포함하고, 상기 제4 물질은 알루미늄을 포함할 수 있다.
상기 제1 접착부 및 상기 제2 접착부는 PPa(acid modified polypropylene)를 포함할 수 있고, 상기 절연부는 CPP(cast polypropylene)를 포함할 수 있다.
상기 제2 금속부의 외측 표면 상에 적층되는 제1 외면부; 및 상기 제1 외면부의 외측 표면 상에 적층되는 제2 외면부; 를 포함하고, 상기 제1 외면부는 O-nylon(oriented nylon)을 포함하고, 상기 제2 외면부는 PET(polyethylene terephthalate)를 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따르면, 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수용하는 상기 이차전지용 외장재; 를 포함하는 이차전지가 제공된다.
본 발명에 따르면, 이차전지의 사용 과정에서 전해액과 외장재 간의 반응에 의해 발생할 수 있는 외장재의 손상 문제를 최소화할 수 있다.
특히, 본 발명에 따르면, 절연층의 손상으로 알루미늄 층이 극성을 띠게 되는 경우 발생할 수 있는 알루미늄 층의 손상 문제를 최소화할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 이차전지용 외장재의 층상 구조를 확대 도시한 단면도이다.
도 2는 본 발명에 따른 이차전지용 외장재에서 제1 금속부의 층상 구조를 확대 도시한 단면도이다.
도 3은 본 발명에 따른 이차전지용 외장재에서 제2 금속부의 층상 구조를 확대 도시한 단면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 이차전지용 외장재에서 제1 금속부와 전해액이 만나 반응하였을 때의 초기 모습을 나타낸 단면도이다.
도 5는 본 발명에 따른 이차전지용 외장재에서 제1 금속부와 전해액이 만나 반응하였을 때의 후기 모습을 나타낸 단면도이다.
이하, 도면을 참고하여 본 발명에 따른 이차전지용 외장재 및 이차전지의 구조를 설명하도록 한다.
이차전지용 외장재 및 이차전지
도 1은 본 발명에 따른 이차전지용 외장재의 층상 구조를 확대 도시한 단면도이다.
본 발명에 따른 이차전지용 외장재(10, 이하, '외장재'라 부르기로 한다)는 도 1에 도시된 바와 같이 서로 다른 물질로 이루어진 복수의 층을 갖는, 층상 구조를 가질 수 있다. 또한, 외장재(10)는 얇은 두께를 갖는 시트 형태의 외장재일 수 있다. 또한, 외장재(10)에는 내부 공간이 형성될 수 있는데, 내부 공간은 전극과 분리막으로 구성된 전극 조립체가 수용되는 공간일 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 외장재(10)는 파우치형 이차전지에 사용되는 외장재일 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 외장재(10)는 제1 금속부(100) 및 제1 금속부(100)와 이격되어 있는 제2 금속부(200)를 포함할 수 있다.
또한, 제1 금속부(100)와 제2 금속부(200) 사이에는 제1 금속부(100)와 제2 금속부(200) 간의 상대적인 움직임이 발생하지 않도록 제1 금속부(100)와 제2 금속부(200)에 각각 접착되는 제1 접착부(300)가 구비될 수 있다. 제1 접착부(300)는 PPa(acid modified polypropylene)를 포함할 수 있다. PPa는 폴리프로필렌(polypropylene)에 말레산(maleic acid)이 접목된 구조를 갖는 재질을 의미할 수 있다.
전술한 바와 같이 외장재(10)에는 내부 공간이 형성될 수 있는데, 제1 금속부(100)는 제2 금속부(200)보다 내부 공간에 인접하게 구비될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 외장재(10)는 제1 금속부(100)로부터 외장재(10)의 내부 공간 방향으로 이격되어 구비되되 전기 절연성을 갖는 절연부(400), 및 제1 금속부(100)와 절연부(400) 사이에 구비되는 제2 접착부(500)를 더 포함할 수 있다. 제1 접착부(300)의 경우와 유사하게, 제2 접착부(500)는 제1 금속부(100)와 절연부(400) 간의 상대적인 움직임이 발생하지 않도록 하기 위한 구성일 수 있다. 따라서, 제2 접착부(500)는 제1 금속부(100)와 절연부(400) 각각에 접착될 수 있다. 또한, 제1 접착부(300)와 유사하게 제2 접착부(500) 역시 PPa(acid modified polypropylene)를 포함할 수 있다. 또한, 절연부(400)는 CPP(cast polypropylene)를 포함할 수 있다. 또는, 절연부(400)는 CPP로 이루어질 수 있다.
계속해서 도 1을 참고하면, 본 발명에 따른 외장재(10)는, 제2 금속부(200)의 외측 표면 상에 적층되는 제1 외면부(600), 및 제1 외면부(600)의 외측 표면 상에 적층되는 제2 외면부(700)를 더 포함할 수 있다. '제2 금속부의 외측 표면 및 제1 외면부의 외측 표면'이라는 것은 제2 금속부와 제1 외면부의 양 표면(도 1을 기준으로 상면 및 하면) 중 외장재(10)에 형성된 내부 공간과 마주보지 않는 표면(도 1을 기준으로 상면)을 의미하는 것으로 볼 수 있다. 제1 외면부(600)는 O-nylon(oriented nylon)을 포함할 수 있고, 제2 외면부(700)는 PET(polyethylene terephthalate)를 포함할 수 있다. 또는, 제1 외면부(600)는 O-nylon으로 이루어질 수 있고, 제2 외면부(700)는 PET로 이루어질 수 있다.
이때, 본 발명에 따르면, 제1 금속부(100)의 열전도율은 제2 금속부(200)의 열전도율보다 클 수 있다. 또한, 제1 금속부(100)의 두께와 제2 금속부(200)의 두께는 서로 동일할 수 있다. 또한, 제1 금속부(100)와 제2 금속부(200)의 두께는 제1 금속부(100)와 제2 금속부(200)의 연신율, 및 외장재의 일부 영역을 가압하여 외장재에 컵(cup)을 형성하는 공정에서 컵이 형성되는 깊이 등에 맞게 선정될 수 있다.
파우치형 이차전지에서 전해액 및 수분 등이 외장재의 내부에 침투하는 것을, 외장재의 최내측에 구비된 절연부가 방지하게 된다. 따라서, 외장재 내의 금속이 전해액 등과 접촉하는 것이 방지된다. 그러나, 외장재의 일부 영역을 가압하여 만입된 형상을 갖는 컵(cup)을 형성하는 과정, 또는 이차전지의 사용 과정에서의 충격 등에 의해 절연부에 크랙이 발생할 수 있다. 이 경우, 절연부에 형성된 크랙 사이로 전해액 등이 침투하게 되어 외장재 내의 금속부와 전해액이 서로 만나게 된다.
특히, 리튬 이차전지의 경우 전해액에는 리튬 이온이 존재하고, 그와 동시에 이차전지의 작동 과정에서 외장재 내부의 금속부에도 전위가 형성될 수 있다. 예를 들어, (i) 이차전지에서 외부로 돌출되는 전극 리드(미도시)와 외장재 간의 밀봉이 과도하게 되는 경우, (ii) 전극 리드의 형상이 변형되는 경우, 및 (iii) 이차전지 내부의 전극이 한쪽으로 쏠림으로써 전극이 외장재와 접촉하는 경우, 외장재 내부의 금속부가 전극 조립체와 전기적으로 연결됨으로써 금속부에 전위가 형성될 수 있다.
이때, 금속부에 형성되는 전위가 변하면서 금속부 내부에 전해액 내의 리튬 이온이 삽입되었다가 탈리되는 과정이 반복되어 금속부에 크랙이 발생하게 된다. 리튬과 금속부 간의 반응에 의해 금속부의 일부 영역에 발생하였던 크랙은 금속부의 전 영역으로 확산하게 되어, 결과적으로 외장재의 내구성이 급격히 떨어지게 된다.
그러나, 본 발명에 따르면, 외장재(10) 내의 금속부는 제1 금속부(100) 및 제2 금속부(200)로 나뉘고 제1 금속부(100)와 제2 금속부(200)가 서로 이격될 수 있다. 따라서, 절연부(400)에 크랙이 발생하는 경우, 전해액과 먼저 만나는 제1 금속부(100)에 크랙이 발생하더라도 그 크랙이 제2 금속부(200)로 확산되는 것이 방지될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따르면 크랙이 외장재(10)의 금속부의 전 영역에 확산되는 것을 방지할 수 있게 되어, 외장재(10)의 손상이 최소화될 수 있다. 즉, 본 발명에 따르면, 도 4에 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 이차전지용 외장재에서 제1 금속부(100)와 전해액(L)이 만나 반응한 후 초기에 제1 금속부(100)의 일부 영역에 크랙(C)이 발생하더라도, 그러한 크랙(C)은 도 5에 도시된 바와 같이 제1 금속부(100)에만 국한되므로, 제1 금속부(100)에 형성된 크랙(C)이 제2 금속부(200)에 확산되는 것을 방지할 수 있다.
한편, 이차전지의 사용 과정에서 과충전, 내부 단락 또는 장시간의 연속된 사용 등으로 인해 이차전지 내부의 온도가 상승할 수 있는데, 이 경우 이차전지 내부의 열을 외부로 신속하게 방출할 필요가 있다. 특히, 이러한 열 방출은 열이 발생하는 전극 조립체와 인접한 영역에서 보다 신속하게 일어날 필요가 있다. 전극 조립체와 인접한 영역에서 열 방출이 신속하게 일어나지 못하는 경우, 전극 조립체의 온도가 계속 상승하게 되어 이차전지가 폭발하는 등의 문제가 발생할 수 있기 때문이다.
그러나, 본 발명에 따르면, 파우치형 이차전지에서 전극 조립체와 인접한 영역에 구비된 제1 금속부(100)의 열전도율이 전극 조립체로부터 상대적으로 먼 영역에 구비된 제2 금속부(200)의 열전도율보다 크기 때문에, 전극 조립체와 인접한 영역에서 열이 보다 신속하게 방출될 수 있다. 따라서, 전극 조립체의 온도가 계속 상승하는 경우 발생할 수 있는 이차전지의 안전성 문제를 해결할 수 있다.
계속해서 도 1을 참고하면, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 외장재(10)의 제1 접착부(300)는 난연성 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 접착부(300)에는 난연성 물질이 혼합되어 있을 수 있다. 따라서, 본 발명에 따르면, 이차전지 내부에 화재가 발생하더라도 제1 접착부(300)에 혼합된 난연성 물질에 의해 그러한 화재가 이차전지의 외부로 확산되는 것을 방지할 수 있다. 난연성 물질은 인계 화합물, 질소계 화합물, 할로겐계 화합물, 안티몬계 화합물, 몰리브덴계 화합물, 붕산 아연계 화합물 및 금속 수산화물 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
난연성 물질이 난연 작용을 하는 원리는 (i) 연소 과정에서 사용되는 열 에너지를 소비함으로써 연소를 억제하는 원리, (ii) 가연성 물질이 기체와 접촉하지 못하도록 가연성 물질을 고체나 기체로 응축시킨 후 방어막을 형성하는 원리, (iii) 연소시 불연성 기체를 생성시킴으로써 소화 작용을 하는 원리, (iv) 연소 반응에서의 라디칼 연쇄 반응(radical chain reaction)에서 라디칼 흡수 반응을 억제하는 원리 등을 예로 들 수 있다. 상기 (i) 원리는 금속 수산화물에 의해, 상기 (ii) 원리는 인계 화합물에 의해, 상기 (iii) 원리는 금속 수산화물 또는 안티몬계 화합물에 의해, 상기 (iv) 원리는 할로겐계 화합물에 의해 수행될 수 있다.
한편, 외장재(10)의 제1 금속부(100)는 단일의 금속으로 이루어질 수도 있지만, 그와 달리 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 제1 금속부(100)는 서로 다른 재질로 이루어진 복수의 층으로 이루어질 수도 있다.
도 2는 본 발명에 따른 이차전지용 외장재에서 제1 금속부의 층상 구조를 확대 도시한 단면도이다.
도 2에 도시된 바와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 제1 금속부(100)는, 제1 층(110) 및 제2 층(120)을 포함할 수 있다. 제2 층(120)과 비교하였을 때 제1 층(110)은 외장재(10)의 내부 공간에 상대적으로 인접하게 구비된 층일 수 있다. 이때, 제1 층(110)의 열전도율은 제2 층(120)의 열전도율보다 클 수 있다.
도 3은 본 발명에 따른 이차전지용 외장재에서 제2 금속부의 층상 구조를 확대 도시한 단면도이다.
제1 금속부(100)의 경우와 유사하게 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 제2 금속부(200) 역시 층상 구조를 가질 수 있다. 즉, 제2 금속부(200)는 제3 층(210) 및 제4 층(220)을 포함할 수 있다. 제4 층(220)과 비교하였을 때 제3 층(210)은 외장재(10)의 내부 공간에 상대적으로 인접하게 구비된 층일 수 있다. 이때, 제3 층(210)의 열전도율은 제4 층(220)의 열전도율보다 클 수 있다.
전술한 바와 같이, 이차전지 내부의 온도가 상승하는 경우, 이차전지 내부의 열을 외부로 신속하게 방출하기 위해서는 열이 발생하는 전극 조립체와 인접한 영역에서 보다 신속하게 일어날 필요가 있다. 따라서, 제1 층(110)의 열전도율이 제2 층(120)의 열전도율보다 큰 경우, 제2 층(120)에 비해 상대적으로 전극 조립체와 인접한 제1 층(110)을 통해 열이 외부로 신속하게 방출될 수 있다. 마찬가지로, 제3 층(210)의 열전도율이 제4 층(220)의 열전도율보다 큰 경우에도, 제4 층(220)에 비해 상대적으로 전극 조립체와 인접한 제3 층(210)을 통해 열이 외부로 신속하게 방출될 수 있다.
한편, 제1 금속부(100)의 제1 층(110)은 제1 물질을 포함할 수 있고, 제2 층(120)은 제2 물질을 포함할 수 있다. 또한, 제2 금속부(200)의 제3 층(210)은 제3 물질을 포함할 수 있고, 제4 층(220)은 제4 물질을 포함할 수 있다.
이때, 전술한 바와 같이 제1 층(110)의 열전도율은 제2 층(120)의 열전도율보다 클 수 있고, 제3 층(210)의 열전도율은 제4 층(220)의 열전도율보다 클 수 있으므로, 제1 물질의 열전도율은 제2 물질의 열전도율보다 클 수 있고, 제3 물질의 열전도율은 제4 물질의 열전도율보다 클 수 있다.
한편, 예를 들어, 제1 물질 및 제3 물질은 구리를 포함할 수 있고, 제2 물질 및 제4 물질은 알루미늄을 포함할 수 있다. 또는, 제1 물질 및 제3 물질은 구리로 이루어질 수 있고, 제2 물질 및 제4 물질은 알루미늄으로 이루어질 수 있다.
구리는 알루미늄에 비해 열전도성이 약 1.5배가 크다. 따라서, 제2 층(120)에 비해 상대적으로 전극 조립체에 인접하게 구비되는 제1 층(110) 및 제4 층(220)에 비해 상대적으로 전극 조립체에 인접하게 구비되는 제3 층(210)이 구리를 포함하거나 구리로 이루어지는 경우 이차전지 내부의 열이 보다 신속하게 외부로 방출될 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 제1 금속부(100) 또는 제2 금속부(200) 클래드(clad) 재질로 이루어질 수 있다.
클래드는 두 가지 이상의 금속을 접합하여 각 금속의 장점을 발휘할 수 있는 소재로서, 클래드에서 두 가지 이상의 금속 간의 접합은 압연(rolling)에 의해 이루어질 수 있다. 제1 금속부(100)의 제1 층(110) 및 제2 층(120)이 각각 구리와 알루미늄인 경우 구리와 알루미늄 간의 압연에 의한 접합으로 인해 클래드 재질로 이루어진 제1 금속부(100)가 제조될 수 있다. 이와 유사하게, 제2 금속부(200)의 제3 층(210) 및 제4 층(220)이 각각 구리와 알루미늄인 경우 구리와 알루미늄 간의 압연에 의한 접합으로 인해 클래드 재질로 이루어진 제2 금속부(200)가 제조될 수 있다. 이는 제1 내지 제4 층이 다른 금속으로 이루어진 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 이차전지는 전극과 분리막이 교대로 배치된 구조를 갖는 전극 조립체, 및 전극 조립체를 수용하는 이차전지용 외장재를 포함할 수 있다. 이차전지용 외장재에 대한 설명은 전술한 내용으로 갈음한다.
이상에서 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 실시가 가능함은 물론이다.
10 : 외장재
100 : 제1 금속부
110 : 제1 층
120 : 제2 층
200 : 제2 금속부
210 : 제3 층
220 : 제4 층
300 : 제1 접착부
400 : 절연부
500 : 제2 접착부
600 : 제1 외면부
700 : 제2 외면부

Claims (12)

  1. 내부 공간이 형성된 이차전지용 외장재로서,
    제1 금속부;
    상기 제1 금속부와 이격되어 있는 제2 금속부; 및
    상기 제1 금속부와 상기 제2 금속부 사이에 구비되고, 상기 제1 금속부와 상기 제2 금속부에 각각 접착되는 제1 접착부; 를 포함하고,
    상기 제1 금속부는 상기 제2 금속부보다 상기 내부 공간에 인접하게 구비되고,
    상기 제1 금속부의 열전도율은 상기 제2 금속부의 열전도율보다 큰 이차전지용 외장재.
  2. 청구항 1에서,
    상기 제1 접착부에는 난연성 물질이 혼합되어 있는 이차전지용 외장재.
  3. 청구항 1에서,
    상기 제1 금속부 또는 제2 금속부는 클래드(clad) 재질로 이루어지는 이차전지용 외장재.
  4. 청구항 2에서,
    상기 난연성 물질은 인계 화합물, 질소계 화합물, 할로겐계 화합물, 안티몬계 화합물, 몰리브덴계 화합물, 붕산 아연계 화합물 및 금속 수산화물 중 하나 이상을 포함하는 이차전지용 외장재.
  5. 청구항 1에서,
    상기 제1 금속부로부터 상기 내부 공간 방향으로 이격되어 구비되고 전기 절연성을 갖는 절연부; 및
    상기 제1 금속부와 상기 절연부 사이에 구비되고, 상기 제1 금속부와 상기 절연부에 각각 접착되는 제2 접착부; 를 더 포함하는 이차전지용 외장재.
  6. 청구항 1에서,
    상기 제1 금속부는,
    제1 물질을 포함하는 제1 층; 및
    제2 물질을 포함하는 제2 층; 을 포함하고,
    상기 제1 층은 상기 제2 층보다 상기 내부 공간과 인접하게 구비되고,
    상기 제1 층의 열전도율은 상기 제2 층의 열전도율보다 큰 이차전지용 외장재.
  7. 청구항 1에서,
    상기 제2 금속부는,
    제3 물질을 포함하는 제3 층; 및
    제4 물질을 포함하는 제4 층; 을 포함하고,
    상기 제3 층은 상기 제4 층보다 상기 내부 공간과 인접하게 구비되고,
    상기 제3 층의 열전도율은 상기 제4 층의 열전도율보다 큰 이차전지용 외장재.
  8. 청구항 6에서,
    상기 제1 물질은 구리를 포함하고,
    상기 제2 물질은 알루미늄을 포함하는 이차전지용 외장재.
  9. 청구항 7에서,
    상기 제3 물질은 구리를 포함하고,
    상기 제4 물질은 알루미늄을 포함하는 이차전지용 외장재.
  10. 청구항 5에서,
    상기 제1 접착부 및 상기 제2 접착부는 PPa(acid modified polypropylene)를 포함하고,
    상기 절연부는 CPP(cast polypropylene)를 포함하는 이차전지용 외장재.
  11. 청구항 1에서,
    상기 제2 금속부의 외측 표면 상에 적층되는 제1 외면부; 및
    상기 제1 외면부의 외측 표면 상에 적층되는 제2 외면부; 를 포함하고,
    상기 제1 외면부는 O-nylon(oriented nylon)을 포함하고,
    상기 제2 외면부는 PET(polyethylene terephthalate)를 포함하는 이차전지용 외장재.
  12. 전극 조립체; 및
    상기 전극 조립체를 수용하는 청구항 1에 따른 이차전지용 외장재; 를 포함하는 이차전지.
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