WO2016171517A1 - 안전성이 향상된 이차전지 - Google Patents

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WO2016171517A1
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electrode lead
secondary battery
electrode
film
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박종필
김종훈
양정훈
조영석
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주식회사 엘지화학
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Definitions

  • the present invention relates to a secondary battery having improved safety. More specifically, a cell, a module, and a pack may be blocked by changing a structure of an electrode lead of a cathode / cathode and blocking current due to expansion or volume expansion due to pressure when the secondary battery is overcharged. It relates to a secondary battery that improved the safety.
  • Secondary batteries including lithium ion secondary batteries, lithium ion polymer batteries, and supercapacitors (electric double layer capacitors and similar capacitors) are thinner, lighter in weight, and higher in energy demand due to changes in consumer demand due to digitalization and high performance of electronic products.
  • the flow is changing with the development of batteries having high capacity by density.
  • development of hybrid electric vehicles, electric vehicles, and fuel cell vehicles has been actively conducted. The enlargement of a battery is calculated
  • Secondary batteries may be classified into nickel-cadmium (Ni-Cd) batteries, nickel-metal hydride (Ni-MH) batteries, and lithium (Li) secondary batteries.
  • Ni-Cd nickel-cadmium
  • Ni-MH nickel-metal hydride
  • Li lithium
  • Secondary batteries have many advantages in terms of higher operating voltage and higher energy density per unit weight than other secondary batteries.
  • the secondary battery has a structure in which an electrolyte is impregnated in an electrode assembly having a separator interposed between a positive electrode and a negative electrode and sealed in a case.
  • the electrode assembly is formed by applying the electrode active material to both sides of a long sheet-shaped current collector foil in a jelly-roll type, in which a positive electrode and a negative electrode are coated on both sides of a separator, and a current collector foil of a constant unit size.
  • a plurality of anodes and cathodes are divided into stacks sequentially stacked in the form of intervening separators.
  • the secondary batteries may be classified according to the type in which the electrode assembly is incorporated in the battery case.
  • the cylindrical batteries are embedded in the cylindrical metal cans, the square cells are embedded in the rectangular metal cans, and the pouches are embedded in the pouch type cases of the aluminum laminate sheet. There is a type battery.
  • the lithium secondary battery which is the mainstream of the secondary battery has a disadvantage of low safety.
  • the battery when the battery is overcharged to about 4.5 V or more, decomposition reaction of the positive electrode active material occurs, dendrite growth of lithium metal at the negative electrode, decomposition reaction of electrolyte solution, and the like.
  • heat is accompanied, so that the decomposition reaction and a number of side reactions are rapidly progressed, and the air supply may cause the battery to ignite and explode.
  • a large amount of gas is generated inside the battery during the first charge after the battery is sealed. This gas generation causes bubbles to be generated between the electrode and the polymer electrolyte layer, resulting in a drastic decrease in battery performance due to poor contact.
  • an additive is added to the electrolyte or a device such as a CID (current interruptive device) has been attempted to cut off the current and to withstand the breakdown voltage during abnormal operation of the secondary battery.
  • a device such as a CID
  • the manufacturing process is complicated.
  • the technical problem to be solved in the present invention is to provide a secondary battery that can improve the safety by preventing overcharge.
  • the electrode assembly In order to solve the above problems, according to an aspect of the present invention, the electrode assembly; And a pouch packaging material including the electrode assembly and having a first pouch portion and a second pouch portion, wherein the first pouch portion and the second pouch portion are bonded to each other by respective sealing portions.
  • a first electrode lead extending from the electrode assembly and attached to the first pouch part;
  • a second electrode lead attached to the second pouch part and protruding to the outside of the pouch exterior material;
  • a first sealing member interposed between the first electrode lead and the second electrode lead to prevent the first electrode lead and the second electrode lead from contacting each other;
  • a film type connecting member electrically connecting the first electrode lead and the second electrode lead to the pouch type secondary battery.
  • one end of the film connection member may be attached to the first electrode lead, and the other end of the film connection member may be attached to the second electrode lead.
  • the film connection member may be flexible.
  • breakage may occur at a predetermined portion of the film type connecting member due to the pressure.
  • the first sealing member may be broken by the pressure when the pressure inside the pouch packaging material exceeds a threshold.
  • the first sealing member may be located outside the pouch type secondary battery as compared with the film type connecting member.
  • the first electrode lead and the second electrode lead is positioned inside the pouch-type secondary battery as compared with the film type connection member, and the first electrode lead and the second electrode lead are prevented from contacting each other. It may further include a second sealing member formed therebetween.
  • the second sealing member may be broken by the pressure when the pressure inside the pouch packaging material exceeds a threshold.
  • the third sealing member may further include a third sealing member respectively formed between the first pouch part and the first electrode lead and between the second pouch part and the second electrode lead.
  • a pouch type secondary battery including an electrode assembly
  • a pouch case including a first pouch part and a second pouch part
  • a first electrode lead is formed on the first pouch part
  • a second pouch part is provided.
  • the secondary battery in which the double electrode leads are arranged by forming the electrode leads can prevent the further charging by blocking the current by using the swelling or the volume expansion caused by the pressure generated during overcharging. When the pressure increases, venting occurs to each inner lead of the double electrode lead, thereby increasing the stability of the battery cell, module, and pack composed of pouches, thereby increasing the life of the battery.
  • FIG. 1 is a view illustrating a structure of a conventional electrode lead portion.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of an electrode lead unit connected in duplicate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a venting mechanism occurring when the secondary battery is overcharged due to current interruption and an additional reaction according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an electrode lead unit connected in duplicate according to another embodiment of the present invention.
  • the electrode assembly ; And a pouch packaging material including the electrode assembly and having a first pouch portion and a second pouch portion, wherein the first pouch portion and the second pouch portion are bonded to each other by respective sealing portions.
  • a first electrode lead extending from the electrode assembly and attached to the first pouch part;
  • a second electrode lead attached to the second pouch part and protruding to the outside of the pouch exterior material;
  • a first sealing member interposed between the first electrode lead and the second electrode lead to prevent the first electrode lead and the second electrode lead from contacting each other;
  • a film type connecting member electrically connecting the first electrode lead and the second electrode lead to the pouch type secondary battery.
  • the secondary battery according to an exemplary embodiment of the present invention includes a structure in which an electrode lead including a positive electrode lead and a negative electrode lead are connected to each other. Accordingly, the concentration of the inside of the cell due to the electrolyte vaporization gas generated when the secondary battery is overcharged is concentrated on the connection member of the double electrode lead, which is relatively weak. By this concentrated force, the connection member portion of the double electrode lead is dropped or broken to block the charging current, thereby preventing further charging.
  • the first sealing member interposed between the first electrode lead and the second electrode lead is broken, thereby venting out of the pouch type battery case. Can be generated to improve the stability of battery cells, modules and packs consisting of pouches.
  • FIG. 1 is a view illustrating a structure of a conventional electrode lead portion.
  • the structure of the conventional electrode lead part includes a pouch sheathing material 12 accommodating an electrode lead 10 and an inner cell 14, and the electrode lead 10 is a pouch sheathing material 12. ) Is connected to the sealing portion, and part of the pouch exterior material 12 is exposed to the outside.
  • the electrode lead 10 is connected by the film type connecting member 13 for electrically connecting the leads to achieve an improved structure. That is, in the present invention, in the pouch type secondary battery comprising a pouch packaging material comprising an electrode assembly, the first pouch portion and the second pouch portion, the first electrode lead is attached to the first pouch portion, the second pouch portion The second electrode lead is attached.
  • the first electrode lead and the second electrode lead In order to operate correctly as a battery, the first electrode lead and the second electrode lead must be electrically connected to each other. However, in the present invention, the first electrode lead and the second electrode lead are blocked from being directly contacted by the first sealing member 11 formed therebetween. Thus, in this application, the film type connecting member 13 is used to electrically connect the first electrode lead and the second electrode lead.
  • the first electrode lead and the second electrode lead are electrically contacted by the film type connecting member 13, thereby enabling normal operation of the battery.
  • one end of the film type connecting member 13 is attached to the first electrode lead, and the other end of the film type connecting member 13 is attached to the second electrode lead. It is formed.
  • the film type connecting member 13 may be made of a conductive flexible metal or non-metallic material to form a curved surface as shown in FIG. 2.
  • the film connection member 13 is not limited as long as it has conductivity, and a material such as a metal film, a conductive polymer film, or a conductive inorganic film may be used.
  • the welding part may be damaged by an impact when a vibration shock is applied to the secondary battery.
  • the electrical connection between the first electrode lead and the second electrode lead is broken, there is a problem that the electrical flow can be blocked even during normal operation of the battery.
  • the film type connecting member 13 electrically connects the first and second electrode leads as in the present application, even if a vibration shock is applied during normal operation of the battery, the film type connecting member 13 may be impacted. Because of the buffering action that can be alleviated, there is an advantage that the possibility of breaking the electrical connection between the electrode leads is significantly reduced.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a venting mechanism occurring when the secondary battery is overcharged due to current interruption and an additional reaction according to an embodiment of the present invention.
  • the inside of the pouch case 12 is expanded by the electrolyte vaporization gas generated when the secondary battery is overcharged, and the expanded force is a film type connection of the electrode lead 10 having a relatively weak strength. It concentrates on the member 13. The force concentrated on the film type connecting member 13 causes breakage in a predetermined portion of the film type connecting member 13 to block the charging current to prevent further charging.
  • the film type connecting member 13 may be broken at a predetermined portion due to the pressure.
  • one end of the film-type connection member having a relatively weak strength and a portion where the first electrode lead is attached may drop by pressure.
  • the other end of the film type connecting member and the portion where the second electrode lead is attached may drop by the pressure, thereby blocking the charging current.
  • the first sealing member 11 formed between the first electrode lead and the second electrode lead is broken so that the secondary battery is broken. By opening the inside, venting of gas to the outside of the pouch type secondary battery case may occur.
  • the first sealing member 11 is broken by the pressure when the pressure inside the pouch packaging material 12 exceeds a threshold, thereby opening the inside of the secondary battery.
  • FIG. 2 illustrates a case in which the first sealing member 11 is positioned outside the pouch type secondary battery as compared with the film type connecting member 13. It is not limited.
  • the first sealing member 11 may be located inward of the film type connecting member 13. In this case, when the pressure inside the secondary battery exceeds the threshold, the first sealing member 11 may be first. After the rupture, the internal pressure is further increased, the film connection member 13 is dropped at the break of the film connection member 13 or the attachment portion with the electrode lead, the electrical connection is cut off.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an electrode lead unit connected in duplicate according to another embodiment of the present invention.
  • the first sealing member 11 when the first sealing member 11 is located outside the pouch type secondary battery compared to the film type connecting member 13, the first sealing member 11 is located inside the film type connecting member 13.
  • the second sealing member 11 ′ may be further interposed between the first electrode lead and the second electrode lead to prevent the first electrode lead and the second electrode lead from contacting each other.
  • the second sealing member 11 ′ enables the pouch sheath to be more firmly sealed, and in particular, absorbs vibration shocks that may be applied to the film-type connecting member 13.
  • the film type connecting member 13 is not damaged during normal operation.
  • the second sealing member 11 ′ may be broken by the pressure when the pressure inside the pouch packaging material exceeds a predetermined threshold.
  • first pouch portion and the first electrode lead and between the second pouch portion and the second electrode lead may further include a third sealing member formed for each smooth sealing.
  • first pouch portion and the second pouch portion are bonded to each other, the first sealing member and the second sealing member and the pouch portion and the electrode to prevent electrical contact between the first electrode lead and the second electrode lead
  • the third sealing member formed between the leads is a material commonly used in the art, and is not limited as long as it does not have conductivity.
  • the positive electrode, the negative electrode, the separator, the electrolyte solution, the pouch packaging material and the like used in the present invention can be easily manufactured by processes and / or methods known in the art.
  • the positive electrode, the negative electrode, and the separator constituting the electrode-separation membrane assembly all of those conventionally used in manufacturing a lithium ion secondary battery may be used.
  • the positive electrode is prepared by, for example, applying a mixture of a positive electrode active material, a conductive agent, and a binder onto a positive electrode current collector, followed by drying, and optionally, a filler is further added to the mixture.
  • the positive electrode current collector is generally made to a thickness of 3 to 500 ⁇ m. Such a positive electrode current collector is not particularly limited as long as it has high conductivity without causing chemical changes in the battery.
  • a positive electrode current collector is not particularly limited as long as it has high conductivity without causing chemical changes in the battery.
  • the surface of stainless steel, aluminum, nickel, titanium, calcined carbon, or aluminum or stainless steel Surface treated with carbon, nickel, titanium, silver or the like can be used.
  • the current collector may form fine irregularities on its surface to increase the adhesion of the positive electrode active material, and may be in various forms such as a film, a sheet, a foil, a net, a porous body, a foam, and a nonwoven fabric.
  • the conductive agent is typically added in an amount of 1 to 50 wt% based on the total weight of the mixture including the positive electrode active material.
  • a conductive agent is not particularly limited as long as it has conductivity without causing chemical change in the battery.
  • the conductive agent include graphite such as natural graphite and artificial graphite; Carbon blacks such as carbon black, acetylene black, Ketjen black, channel black, furnace black, lamp black, and summer black; Conductive fibers such as carbon fibers and metal fibers; Metal powders such as carbon fluoride powder, aluminum powder and nickel powder; Conductive whiskeys such as zinc oxide and potassium titanate; Conductive oxides such as titanium oxide; Conductive materials such as polyphenylene derivatives and the like can be used.
  • the binder is a component that assists in bonding the active material and the conductive agent to the current collector, and is generally added in an amount of 1 to 50 wt% based on the total weight of the mixture including the positive electrode active material.
  • binders include polyvinylidene fluoride, polyvinyl alcohol, carboxymethyl cellulose (CMC), starch, hydroxypropyl cellulose, regenerated cellulose, polyvinylpyrrolidone, tetrafluoroethylene, Polyethylene, polypropylene, ethylene-propylene-diene terpolymer (EPDM), sulfonated EPDM, styrene butyrene rubber, fluorine rubber, various copolymers, and the like.
  • the filler is optionally used as a component for inhibiting expansion of the positive electrode, and is not particularly limited as long as it is a fibrous material without causing chemical change in the battery.
  • the filler include olefinic polymers such as polyethylene and polypropylene; Fibrous materials, such as glass fiber and carbon fiber, are used.
  • the negative electrode is manufactured by coating and drying a negative electrode material on the negative electrode current collector, and if necessary, the components as described above may be further included.
  • the negative electrode current collector is generally made to a thickness of 3 to 500 ⁇ m.
  • a negative electrode current collector is not particularly limited as long as it has conductivity without causing chemical change in the battery.
  • the surface of copper, stainless steel, aluminum, nickel, titanium, calcined carbon, copper or stainless steel Surface-treated with carbon, nickel, titanium, silver, and the like, aluminum-cadmium alloy, and the like can be used.
  • fine concavities and convexities may be formed on the surface to enhance the bonding strength of the negative electrode active material, and may be used in various forms such as a film, a sheet, a foil, a net, a porous body, a foam, and a nonwoven fabric.
  • a conventionally known polyolefin-based separator As the separator that insulates the electrodes between the anode and the cathode, a conventionally known polyolefin-based separator, a composite separator in which an organic or inorganic composite layer is formed on the olefin-based substrate, and the like can be used.
  • An electrode assembly having the above structure is accommodated in a pouch case, and then an electrolyte is injected to manufacture a battery.
  • the electrolyte according to the present invention is a lithium salt-containing non-aqueous electrolyte, which consists of a nonaqueous electrolyte and a lithium salt.
  • N-methyl- 2-pyrrolidinone a propylene carbonate, ethylene carbonate, butylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, gamma-butyl Low lactone, 1,2-dimethoxy ethane, tetrahydroxy franc, 2-methyl tetrahydrofuran, dimethyl sulfoxide, 1,3-dioxolon, formamide, dimethylformamide, dioxorone, aceto Nitrile, nitromethane, methyl formate, methyl acetate, phosphate triester, trimethoxy methane, dioxorone derivatives, sulfolane, methyl sulfolane, 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, propylene carbonate derivative Aprotic organic solvents such as tetrahydrofuran derivatives, ethers, methyl propionate and ethyl propionate can be used.
  • the lithium salt is a material that is good to dissolve in the non-aqueous electrolyte, for example, LiCl, LiBr, LiI, LiClO 4 , LiBF 4 , LiB 10 Cl 10 , LiPF 6 , LiCF 3 SO 3 , LiCF 3 CO 2 , LiAsF 6, LiSbF 6, LiAlCl 4, CH 3 SO 3 Li, (CF 3 SO 2) 2 NLi, chloroborane lithium, lower aliphatic carboxylic acid lithium, 4-phenyl lithium borate, and imide.

Abstract

본 발명은 안전성이 향상된 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 일 측면에 따르면, 전극 조립체와 제1 파우치부와 제2 파우치부로 구성된 파우치 외장재를 포함하는 파우치형 이차전지에 있어서, 제1 파우치부에 제1 전극리드가 부착되고, 제2 파우치부에 제 2 전극리가 부착되 이루어진 이중의 전극리드를 포함하는 이차전지는 과충전시 발생하는 스웰링이나 압력에 의한 부피팽창 현상을 이용하여 전류를 차단시켜 더 이상의 충전을 방지할 수 있으며, 더 나아가 부가적인 반응으로 압력이 증가할 경우 이중의 전극리드의 각각의 내면 리드부로 벤팅(venting)이 발생하게 되어 파우치로 구성된 배터리 셀, 모듈 및 팩의 안정성을 높여 전지의 수명을 증가시킬 수 있다.

Description

안전성이 향상된 이차전지
본 발명은 안전성이 향상된 이차전지에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 양극/음극의 전극리드의 구조를 변경하여 이차전지의 과충전시 팽창이나 압력에 의한 부피팽창으로 인하여 전류를 차단시킴으로써 셀, 모듈 및 팩의 안전성을 향상시킨 이차전지에 관한 것이다.
본 출원은 2015년 4월 22일에 출원된 한국출원 제10-2015-0056818호에 기초한 우선권을 주장하며, 해당 출원의 명세서 및 도면에 개시된 모든 내용은 본 출원에 원용된다.
리튬이온 이차전지, 리튬이온 고분자 전지, 슈퍼 캐패시터(전기이중층캐패시터 및 유사캐패시터)를 포함하는 이차전지는 전자제품의 디지털화와 고성능화 등으로 소비자의 요구가 바뀜에 따라 시장요구도 박형, 경량화와 고에너지 밀도에 의한 고용량을 지니는 전지의 개발로 흐름이 바뀌고 있는 상황이다. 또한, 미래의 에너지 및 환경 문제에 대처하기 위하여, 하이브리드 전기 자동차(HYBRID ELECTRIC VEHICLE)나 전기 자동차(ELECTRIC VEHICLE), 및 연료전지 자동차(FUEL CELL VEHICLE)의 개발이 활발히 진행되고 있는 바, 자동차 전원용으로 전지의 대형화가 요구되고 있다.
이차전지는 충전 및 방전이 가능한 전지로서, 니켈-카드뮴(Ni-Cd) 전지, 니켈-금속 하이드라이드(Ni-MH) 전지, 리튬(Li) 이차전지 등으로 분류할 수 있다. 이중에서 리튬 이차전지는 다른 이차전지에 비해 작동 전압과 단위 중량당 에너지 밀도가 높다는 측면에서 많은 이점이 있다.
일반적으로 이차전지는 양극과 음극 사이에 분리막이 개재된 전극조립체에 전해질이 함침된 상태로 케이스에 밀봉되어 있는 구조로 이루어져 있다. 전극조립체는 긴 시트형의 집전체 호일(foil) 양면에 전극 활물질을 도포한 양극과 음극을 분리막에 개재한 상태로 둥글게 권취한 젤리-롤형과 일정한 단위 크기의 집전체 호일 양면에 전극 활물질을 도포한 다수의 양극과 음극을 분리막에 개재한 형태로 순차적으로 적층한 스택형으로 구분된다. 이러한 전극조립체를 전지케이스에 내장한 형태에 따라 이차전지를 분류하기도 하는데, 원통형의 금속캔에 내장한 원통형 전지, 각형의 금속 캔에 내장한 각형 전지 및 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장한 파우치형 전지가 있다.
한편, 이차전지의 주류를 이루고 있는 리튬 이차전지는 안전성이 낮다는 단점이 있다. 예를 들어, 전지가 대략 4.5 V 이상으로 과충전되는 경우에는 양극 활물질의 분해반응이 일어나고, 음극에서 리튬 금속의 수지상 (dendrite) 성장과 전해액의 분해반응 등이 일어난다. 이러한 과정에서 열이 수반되어 상기와 같은 분해반응과 다수의 부반응들이 급속히 진행되며, 급기야는 전지의 발화 및 폭발이 유발되기도 한다. 또한, 리튬 이차전지에서 전지 밀폐 후 첫 충전시 전지 내부에서 많은 가스가 발생하게 된다. 이러한 가스 발생은 전극과 고분자 전해질 층 사이에 기포 발생을 야기하여 접촉불량으로 인한 전지성능의 급격한 저하를 초래한다.
따라서, 이러한 문제점을 해소하기 위해 전해질에 첨가제를 추가하거나 CID(current interruptive device)와 같은 장치를 구비하여 이차전지의 비정상적인 작동시 전류를 차단하고 내압을 해소하려는 시도가 있으나, 상기 첨가제는 이차전지의 성능에 악영향을 미치며, CID와 같은 장치를 구비하는 경우에는 이차전지의 제조 단가가 크게 증가할 뿐만 아니라, 제조 공정이 복잡해지는 문제가 있다.
따라서, 파우치형 이차전지에 있어서, 과충전시 안전성을 높일 수 있는 이차전지에 대한 개발이 필요한 시점이다.
따라서, 본 발명에서 해결하고자 하는 기술적 과제는 과충전을 방지하여 안전성을 향상시킬 수 있는 이차전지를 제공하기 위한 것이다.
상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 따르면, 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하고, 제1 파우치부 및 제2 파우치부로 구성되어 상기 제1 파우치부와 상기 제2 파우치부가 각각의 실링부에 의해 서로 접착되는 파우치 외장재;를 포함하는 파우치형 이차전지에 있어서, 상기 전극 조립체로부터 연장되며, 상기 제1 파우치부와 부착되어 형성되는 제1 전극리드; 상기 제2 파우치부와 부착되며, 상기 파우치 외장재의 외부로 돌출되어 형성되는 제2 전극리드; 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드가 서로 접촉되는 것을 방지하기 위해 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드 사이에 개재되어 형성된 제1 실링 부재; 및 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드를 전기적으로 연결시키는 필름형 연결부재;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지가 제공된다.
여기서, 상기 필름형 연결부재의 일측 끝단은 상기 제1 전극리드와 부착되고, 상기 필름형 연결부재의 타측 끝단은 상기 제2 전극리드와 부착되는 것일 수 있다.
이때, 상기 필름형 연결부재는 플렉서블(flexible)한 것일 수 있다.
그리고, 상기 파우치 외장재 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 상기 필름형 연결부재의 일측 끝단과 상기 제1 전극리드가 부착된 부위 또는 상기 필름형 연결부재의 타측 끝단과 상기 제2 전극리드가 부착된 부위가 떨어질 수 있다.
그리고, 상기 파우치 외장재 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 상기 필름형 연결부재의 소정 부분에서 파단이 발생할 수 있다.
그리고, 상기 제1 실링 부재는, 상기 파우치 외장재 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 파단되는 것일 수 있다.
한편, 상기 제1 실링 부재는, 상기 필름형 연결부재와 비교하여 상기 파우치형 이차전지의 외측에 위치하는 것일 수 있다.
여기서, 상기 필름형 연결부재와 비교하여 상기 파우치형 이차전지의 내측에 위치하고, 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드가 서로 접촉되는 것을 방지하기 위해 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드 사이에 개재되어 형성된 제2 실링 부재를 더 포함할 수 있다.
이때, 상기 제2 실링 부재는, 상기 파우치 외장재 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 파단되는 것일 수 있다.
한편, 상기 제1 파우치부와 상기 제1 전극리드 사이 및 상기 제2 파우치부와 상기 제2 전극리드 사이에 각각 형성된 제3 실링 부재를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 전극 조립체와 제1 파우치부와 제2 파우치부로 구성된 파우치 외장재를 포함하는 파우치형 이차전지에 있어서, 제1 파우치부에 제1 전극리드를 형성하고, 제2 파우치부에 제 2 전극리드를 형성시킴으로써 이중의 전극리드를 배치시킨 이차전지는 과충전시 발생하는 스웰링이나 압력에 의한 부피팽창 현상을 이용하여 전류를 차단시켜 더 이상의 충전을 방지할 수 있으며, 더 나아가 부가적인 반응으로 압력이 증가할 경우 이중의 전극리드의 각각의 내면 리드부로 벤팅(venting)이 발생하게 되어 파우치로 구성된 배터리 셀, 모듈 및 팩의 안정성을 높여 전지의 수명을 증가시킬 수 있다.
본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 전술한 발명의 내용과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니 된다.
도 1은 종래의 전극리드부의 구조를 예시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따라 이중으로 연결된 전극리드부의 구조를 예시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 이차전지의 과충전시 전류차단 및 이에 따른 부가반응에 의한 팽창시 발생하는 벤팅(venting) 메카니즘을 예시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따라 이중으로 연결된 전극리드부의 구조를 예시한 도면이다.
[부호의 설명]
10: 전극리드
11: 제1 실링 부재, 11': 제2 실링 부재
12: 파우치 외장재
13: 필름형 연결부재
14: 내부 셀
이하, 본 발명을 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하고, 제1 파우치부 및 제2 파우치부로 구성되어 상기 제1 파우치부와 상기 제2 파우치부가 각각의 실링부에 의해 서로 접착되는 파우치 외장재;를 포함하는 파우치형 이차전지에 있어서, 상기 전극 조립체로부터 연장되며, 상기 제1 파우치부와 부착되어 형성되는 제1 전극리드; 상기 제2 파우치부와 부착되며, 상기 파우치 외장재의 외부로 돌출되어 형성되는 제2 전극리드; 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드가 서로 접촉되는 것을 방지하기 위해 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드 사이에 개재되어 형성된 제1 실링 부재; 및 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드를 전기적으로 연결시키는 필름형 연결부재;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지가 제공된다.
이차전지가 과충전될 경우에는 양극에서 전해질의 분해가 발생하게 되고, 음극에서는 리튬 금속이 석출된다. 이로 인해, 전지의 특성이 열화되고, 전극의 발열이나 발화로 인해 가스가 발생하게 된다. 과전압에 의한 전해질의 분해로 발생되는 가스 등에 의해 전지 내부의 압력이 급격히 증가하게 되고, 전지가 부풀어 오르는 스웰링 현상이 발생하게 된다.
이를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 양극리드 및 음극리드를 포함하는 전극리드를 이중으로 연결하는 구조를 포함한다. 이에 따라, 이차전지의 과충전시 발생하는 전해액 기화 가스로 인한 셀 내부의 팽창 힘이 상대적으로 취약한 이중의 전극리드의 연결부재에 집중하게 된다. 이렇게 집중된 힘에 의해 이중의 전극리드의 연결부재 부위가 떨어지거나 파단되어 충전 전류를 차단함으로써, 더 이상의 충전을 방지할 수 있다.
더 나아가 부가적인 반응으로 이차전지의 압력이 더 증가할 시에는 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드 사이에 개재되어 형성된 제1 실링 부재가 파단됨으로써 파우치형 전지 케이스 외부로 벤팅(venting)이 발생되어 파우치로 구성된 배터리 셀, 모듈 및 팩의 안정성을 높일 수 있다.
도 1은 종래의 전극리드부의 구조를 예시한 도면이다.
일반적으로 종래의 전극리드부의 구조는 도 1에 나타낸 바와 같이, 전극리드(10)와 내부 셀(14)을 수용하는 파우치 외장재(12)로 이루어져 있으며, 상기 전극리드(10)는 파우치 외장재(12)와 실링부로 연결되어 있으며, 파우치 외장재(12)의 외부로 일부가 노출되어 있다.
본 발명에 따르면, 도 2에서 보듯이, 전극리드(10)가 리드 간을 전기적으로 연결시키는 필름형 연결부재(13)에 의하여 연결되어 개선된 구조를 이루고 있다. 즉, 본 발명에서는 전극 조립체, 제1 파우치부와 제2 파우치부로 구성된 파우치 외장재를 포함하는 파우치형 이차전지에 있어서, 제1 파우치부에 제1 전극리드가 부착되어 형성되고, 제2 파우치부에 제 2 전극리드가 부착되어 형성된다.
전지로서 올바르게 작동되기 위해서는 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드가 서로 전기적으로 연결이 되어야 한다. 그러나 본 발명에서는 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드는 그 사이에 개재되어 형성된 제1 실링 부재(11)에 의해 직접적으로 접촉되는 것이 차단된다. 그래서, 본원에서는 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드를 전기적으로 연결시키기 위해, 필름형 연결부재(13)가 사용된다.
평상시에는 상기 필름형 연결부재(13)에 의해 제1 전극리드와 제2 전극리드가 전기적으로 접촉이 되어 있어, 전지의 정상적인 작동이 가능하다.
이때, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 필름형 연결부재(13)의 일측 끝단은 상기 제1 전극리드와 부착되고, 상기 필름형 연결부재(13)의 타측 끝단은 상기 제2 전극리드와 부착되어 형성된다.
여기서, 상기 필름형 연결부재(13)는, 도 2에 도시된 바와 같이 굴곡면을 형성할 수 있도록 전도성의 플렉서블(flexible)한 금속 또는 비금속 재질로 이루어질 수 있다.
이때, 상기 필름형 연결부재(13)는, 전도성을 가진 것이라면 한정되지 않고, 금속 필름, 전도성 고분자 필름, 전도성 무기물 필름 등의 재질이 사용 가능하다.
한편, 상기 제1 전극리드와 제2 전극리드를 전기적으로 연결시키는 방안으로, 본원과 같이 필름형 연결부재를 사용하지 않고, 상기 각각의 전극리드가 서로 대응되는 부위 중, 소정 부분의 용접을 통해 부착시킴으로써 전기적으로 연결시키게 되면, 이차전지에 진동충격이 가해질 때 충격에 의해, 상기 용접부가 파손될 수 있다. 이때, 제1 전극리드와 제2 전극리드간의 전기적 연결이 끊어짐으로써, 전지의 정상적인 작동 중에도 전기흐름이 차단될 수 있는 문제가 있다.
하지만, 본원과 같이 필름형 연결부재(13)가 상기 제1 및 제2 전극리드를 전기적으로 연결하게 되면, 전지의 정상작동 중에 진동충격이 가해지더라도, 상기 필름형 연결부재(13)는 충격을 완화시킬 수 있는 완충작용을 하기 때문에, 전극리드간의 전기적 연결이 끊어질 가능성이 현저하게 줄어들게 되는 장점이 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 이차전지의 과충전시 전류차단 및 이에 따른 부가반응에 의한 팽창시 발생하는 벤팅(venting) 메카니즘을 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 이차전지의 과충전시 발생하는 전해액 기화 가스에 의해 파우치 외장재(12)의 내부가 팽창하게 되며, 이러한 팽창된 힘은 상대적으로 취약한 강도를 가지는 전극리드(10)의 필름형 연결부재(13)에 집중하게 된다. 상기 필름형 연결부재(13)에 집중된 힘은 필름형 연결부재(13)의 소정 부분에서 파단이 발생됨으로써 충전 전류를 차단하여 더 이상의 충전을 방지할 수 있게 한다.
이때, 상기 필름형 연결부재(13)는 상기 파우치 외장재(12) 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 소정 부분에서 파단이 발생할 수 있다.
또한, 도시하지는 않았지만, 상기 파우치 외장재(12) 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상대적으로 취약한 강도를 가지는 필름형 연결부재의 일측 끝단과 제1 전극리드가 부착된 부위가 압력에 의해 떨어지거나, 필름형 연결부재의 타측 끝단과 제2 전극리드가 부착된 부위가 압력에 의해 떨어짐으로써 충전 전류를 차단할 수도 있다.
나아가, 부가적인 반응에 의해 파우치 외장재(12)의 내압이 더 증가하게 되면, 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드 사이에 개재되어 형성된 상기 제1 실링 부재(11)가 파단되어, 이차전지의 내부가 개방됨으로써, 파우치형 이차전지 케이스 외부로 가스의 벤팅이 일어날 수 있다.
이때, 상기 제1 실링 부재(11)는, 상기 파우치 외장재(12) 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면 상기 압력에 의해 파단되며, 이로써 이차전지의 내부가 개방될 수 있다.
한편, 도 2에서는, 상기 제1 실링 부재(11)가, 상기 필름형 연결부재(13)와 비교하여 상기 파우치형 이차전지의 외측에 위치하는 경우를 도시하고 있는데, 본 발명이 반드시 이러한 구조로 한정되는 것은 아니다.
즉, 상기 제1 실링 부재(11)가, 상기 필름형 연결부재(13)보다 내측에 위치할 수도 있는데, 이 경우, 이차전지 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 먼저 제1 실링 부재(11)가 파단된 후, 내부 압력이 더 증가하게 되면, 필름형 연결부재(13)의 파단 또는 전극리드와의 부착부분에서 상기 필름형 연결부재(13)가 떨어지게 되어 전기적 연결이 차단된다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따라 이중으로 연결된 전극리드부의 구조를 예시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 제1 실링 부재(11)가, 필름형 연결부재(13)와 비교하여 상기 파우치형 이차전지의 외측에 위치하는 경우, 상기 필름형 연결부재(13)보다 내측에 위치하고, 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드가 서로 접촉되는 것을 방지하기 위해 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드 사이에 개재되어 형성된 제2 실링 부재(11')를 더 포함할 수 있다.
이때, 상기 제2 실링 부재(11')는 파우치 외장재가 더욱 견고하게 실링될 수 있도록 하고, 특히, 상기 필름형 연결부재(13)에 가해질 수 있는 진동충격을 흡수하는 역할을 하기 때문에, 전지의 정상 작동 중에는 필름형 연결부재(13)가 파손되지 않도록 한다.
여기서, 상기 제2 실링 부재(11')는 제1 실링 부재(11)와 마찬가지로, 파우치 외장재 내부의 압력이 소정의 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 파단되는 것일 수 있다.
한편, 상기 제1 파우치부와 상기 제1 전극리드 사이 및 상기 제2 파우치부와 상기 제2 전극리드 사이에는, 각각의 원활한 밀봉을 위해 형성된 제3 실링 부재를 더 포함할 수 있다.
그리고, 본 발명에서의 제1 파우치부와 제2 파우치부가 서로 접착되는 실링부, 제1 전극리드와 제2 전극리드간의 전기적 접촉을 방지하는 제1 실링 부재와 제2 실링 부재 및 파우치부와 전극리드 사이에 형성되는 제3 실링 부재는 당 분야에서 통상적으로 사용하는 재료로서, 전도성을 지니지 아니하는 것이라면 한정되지 않는다.
한편, 본 발명에서 사용되는, 양극, 음극, 분리막, 전해액, 파우치 외장재 등은 당해 분야에 공지되어 있는 공정 및/또는 방법에 의해 용이하게 제조될 수 있다. 전극-분리막 조립체를 이루는 양극, 음극 및 분리막은 리튬이온 이차전지 제조에 통상적으로 사용되던 것들이 모두 사용될 수 있다.
구체적으로, 양극은, 예를 들어, 양극 집전체 상에 양극 활물질, 도전제 및 결착제의 혼합물을 도포한 후 건조하여 제조되며, 필요에 따라서는, 상기 혼합물에 충진제를 더 첨가하기도 한다.
상기 양극 집전체는 일반적으로 3 내지 500 ㎛의 두께로 만든다. 이러한 양극 집전체는, 당해 전지에 화학적 변화를 유발하지 않으면서 높은 도전성을 가지는 것이라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 예를 들어, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 니켈, 티탄, 소성 탄소, 또는 알루미늄이나 스테인리스 스틸의 표면에 카본, 니켈, 티탄, 은 등으로 표면처리한 것 등이 사용될 수 있다. 집전체는 그것의 표면에 미세한 요철을 형성하여 양극 활물질의 접착력을 높일 수도 있으며, 필름, 시트, 호일, 네트, 다공질체, 발포체, 부직포체 등 다양한 형태가 가능하다.
상기 도전제는 통상적으로 양극 활물질을 포함한 혼합물 전체 중량을 기준으로 1 내지 50 중량%로 첨가된다. 이러한 도전제는 당해 전지에 화학적 변화를 유발하지 않으면서 도전성을 가진 것이라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 예를 들어, 천연 흑연이나 인조 흑연 등의 흑연; 카본블랙, 아세틸렌 블랙, 케첸 블랙, 채널 블랙, 퍼네이스 블랙, 램프 블랙, 서머 블랙 등의 카본블랙; 탄소 섬유나 금속 섬유 등의 도전성 섬유; 불화 카본, 알루미늄, 니켈 분말 등의 금속 분말; 산화아연, 티탄산칼륨 등의 도전성 위스키; 산화 티탄 등의 도전성 산화물; 폴리페닐렌 유도체 등의 도전성 소재 등이 사용될 수 있다.
상기 결착제는 활물질과 도전제 등의 결합과 집전체에 대한 결합에 조력하는 성분으로서, 통상적으로 양극 활물질을 포함하는 혼합물 전체 중량을 기준으로 1 내지 50 중량%로 첨가된다. 이러한 결착제의 예로는, 폴리불화비닐리덴, 폴리비닐알코올, 카르복시메틸셀룰로우즈(CMC), 전분, 히드록시프로필셀룰로우즈, 재생 셀룰로우즈, 폴리비닐피롤리돈, 테트라플루오로에틸렌, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 에틸렌-프로필렌-디엔 테르 폴리머(EPDM), 술폰화 EPDM, 스티렌 부티렌 고무, 불소 고무, 다양한 공중합체 등을 들 수 있다.
상기 충진제는 양극의 팽창을 억제하는 성분으로서 선택적으로 사용되며, 당해 전지에 화학적 변화를 유발하지 않으면서 섬유상 재료라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 예를 들어, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 올리핀계 중합체; 유리섬유, 탄소섬유 등의 섬유상 물질이 사용된다.
또한, 음극은 음극 집전체 상에 음극 재료를 도포, 건조하여 제작되며, 필요에 따라, 앞서 설명한 바와 같은 성분들이 더 포함될 수도 있다.
상기 음극 집전체는 일반적으로 3 내지 500 ㎛의 두께로 만들어진다. 이러한 음극 집전체는, 당해 전지에 화학적 변화를 유발하지 않으면서 도전성을 가진 것이라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 예를 들어, 구리, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 니켈, 티탄, 소성 탄소, 구리나 스테인리스 스틸의 표면에 카본, 니켈, 티탄, 은 등으로 표면처리한 것, 알루미늄-카드뮴 합금 등이 사용될 수 있다. 또한, 양극 집전체와 마찬가지로, 표면에 미세한 요철을 형성하여 음극 활물질의 결합력을 강화시킬 수도 있으며, 필름, 시트, 호일, 네트, 다공질체, 발포체, 부직포체 등 다양한 형태로 사용될 수 있다.
상기 양극과 음극 사이에서 상기 전극들을 절연시키는 분리막으로는 통상 알려진 폴리올레핀계 분리막이나, 상기 올레핀계 기재에 유, 무기 복합층이 형성된 복합 분리막 등을 모두 사용할 수 있으며, 특별히 한정되지 않는다.
상기와 같은 구조로 이루어진 전극 조립체를 파우치 외장재에 수납한 다음, 전해액을 주입하여 전지를 제조한다.
본 발명에 따른 전해액은 리튬염 함유 비수계 전해질로서, 이는 비수 전해액과 리튬염으로 이루어져 있다.
상기 비수 전해액으로는, 예를 들어, N-메틸-2-피롤리디논, 프로필렌 카르보네이트, 에틸렌 카르보네이트, 부틸렌 카르보네이트, 디메틸 카르보네이트, 디에틸 카르보네이트, 감마-부틸로 락톤, 1,2-디메톡시 에탄, 테트라히드록시 프랑 (franc), 2-메틸 테트라하이드로푸란, 디메틸술폭시드, 1,3-디옥소런, 포름아미드, 디메틸포름아미드, 디옥소런, 아세토니트릴, 니트로메탄, 포름산 메틸, 초산메틸, 인산 트리에스테르, 트리메톡시 메탄, 디옥소런 유도체, 설포란, 메틸 설포란, 1,3-디메틸-2-이미다졸리디논, 프로필렌 카르보네이트 유도체, 테트라하이드로푸란 유도체, 에테르, 프로피온산 메틸, 프로피온산 에틸 등의 비양자성 유기용매가 사용될 수 있다.
그리고, 상기 리튬염은 상기 비수계 전해질에 용해되기 좋은 물질로서, 예를 들어, LiCl, LiBr, LiI, LiClO4, LiBF4, LiB10Cl10, LiPF6, LiCF3SO3, LiCF3CO2, LiAsF6, LiSbF6, LiAlCl4, CH3SO3Li, (CF3SO2)2NLi, 클로로 보란 리튬, 저급 지방족 카르본산 리튬, 4-페닐 붕산 리튬, 이미드 등이 사용될 수 있다.
한편, 본 명세서에 개시된 본 발명의 실시예들은 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것에 지나지 않으며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
또한, 본 명세서에서 상하, 좌우, 전후 등과 같은 방향을 나타내는 용어가 사용되었으나, 이러한 용어들은 설명의 편의를 위해 상대적인 위치를 나타내는 것일 뿐, 관측자의 관측 위치나 각 구성요소의 배치 형태에 따라 달라질 수 있음은 본 발명의 당업자에게 자명하다.

Claims (10)

  1. 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하고, 제1 파우치부 및 제2 파우치부로 구성되어 상기 제1 파우치부와 상기 제2 파우치부가 각각의 실링부에 의해 서로 접착되는 파우치 외장재;를 포함하는 파우치형 이차전지에 있어서,
    상기 전극 조립체로부터 연장되며, 상기 제1 파우치부와 부착되어 형성되는 제1 전극리드;
    상기 제2 파우치부와 부착되며, 상기 파우치 외장재의 외부로 돌출되어 형성되는 제2 전극리드;
    상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드가 서로 접촉되는 것을 방지하기 위해 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드 사이에 개재되어 형성된 제1 실링 부재; 및
    상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드를 전기적으로 연결시키는 필름형 연결부재;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 필름형 연결부재의 일측 끝단은 상기 제1 전극리드와 부착되고, 상기 필름형 연결부재의 타측 끝단은 상기 제2 전극리드와 부착되는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 필름형 연결부재는 플렉서블(flexible)한 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 파우치 외장재 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 상기 필름형 연결부재의 일측 끝단과 상기 제1 전극리드가 부착된 부위 또는 상기 필름형 연결부재의 타측 끝단과 상기 제2 전극리드가 부착된 부위가 떨어지는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 파우치 외장재 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 상기 필름형 연결부재의 소정 부분에서 파단이 발생하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 실링 부재는, 상기 파우치 외장재 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 파단되는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 실링 부재는, 상기 필름형 연결부재와 비교하여 상기 파우치형 이차전지의 외측에 위치하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 필름형 연결부재와 비교하여 상기 파우치형 이차전지의 내측에 위치하고,
    상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드가 서로 접촉되는 것을 방지하기 위해 상기 제1 전극리드와 상기 제2 전극리드 사이에 개재되어 형성된 제2 실링 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제2 실링 부재는, 상기 파우치 외장재 내부의 압력이 임계치를 초과하게 되면, 상기 압력에 의해 파단되는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제1 파우치부와 상기 제1 전극리드 사이 및 상기 제2 파우치부와 상기 제2 전극리드 사이에 각각 형성된 제3 실링 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 파우치형 이차전지.
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