WO2020130595A1 - 전지 케이스, 이차 전지 및 그의 제조 방법 - Google Patents

전지 케이스, 이차 전지 및 그의 제조 방법 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a battery case, a secondary battery and a method for manufacturing the same, and more specifically, it has a high energy efficiency with respect to volume, can be manufactured in various forms, has a low possibility of damage to the electrode assembly, and is easy to damage the electrode assembly.
  • the present invention relates to a battery case, a secondary battery, and a method for manufacturing the same.
  • types of secondary batteries include nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, lithium ion batteries, and lithium ion polymer batteries.
  • These secondary batteries are not only small-sized products such as digital cameras, P-DVDs, MP3Ps, cell phones, PDAs, portable game devices, power tools, and e-bikes, but also large-sized products that require high output such as electric vehicles or hybrid vehicles and surplus power It is also applied to power storage devices that store power or renewable energy and power storage devices for backup.
  • an electrode active material slurry is applied to a positive electrode current collector and a negative electrode current collector to prepare a positive electrode and a negative electrode, and is stacked on both sides of a separator to form a predetermined electrode assembly. To form. Then, the electrode assembly is stored in the battery case, and the electrolyte is injected and sealed.
  • the secondary battery is classified into a pouch type and a can type according to the material of a case accommodating the electrode assembly.
  • the pouch type accommodates the electrode assembly in a pouch made of a flexible polymer material.
  • the can type (Can Type) accommodates the electrode assembly in a case made of a metal or plastic material having a constant shape and inflexibility and rigidity.
  • the can type secondary battery is classified into a prismatic type in which the case has a polyhedron shape and a cylindrical type in which the case has a cylindrical shape.
  • the pouch type secondary battery performs press processing in a thickness direction on a thin pouch film having flexibility, thereby manufacturing a pouch that is a battery case. Therefore, it is possible to manufacture not only a general rectangular shape, but also various types of secondary batteries such as a disc shape and a polygon.
  • the sealing part protrudes to the outside, and the electrode lead connected to the electrode assembly also protrudes to the outside, so there is a disadvantage of low energy efficiency compared to volume.
  • the pouch has flexibility, if the pouch is damaged, such as scratched or punctured with a sharp material from the outside, the electrode assembly accommodated inside the pouch is also likely to be damaged. In addition, even if the electrode assembly is damaged, there is a disadvantage that it is not easy to determine whether the electrode assembly is damaged only by the appearance of the pouch.
  • the can-type secondary battery performs press processing in the longitudinal direction on a thick metal having rigidity, thereby manufacturing a battery can, which is a battery case. Therefore, since the sealing portion and the electrode lead do not protrude to the outside, the energy efficiency is relatively high compared to the volume, and is made of a material such as a metal having rigidity, and thus has the advantage of low possibility of damage to the electrode assembly due to external impact.
  • the thickness of the battery can is thickened from the beginning using thick metal, and only a secondary battery in the form of a cylinder or a polygonal column can be manufactured, and secondary batteries in various forms such as a disc or polygon There is a disadvantage that it is not easy to manufacture.
  • the problem to be solved by the present invention is a high energy efficiency compared to volume, can be manufactured in various forms, the possibility of damage to the electrode assembly is low, and the battery case, the secondary battery and the electrode assembly can be easily judged whether or not damaged. It is to provide a manufacturing method.
  • a battery case according to an exemplary embodiment of the present invention for solving the above-mentioned problems includes: a battery case accommodating an electrode assembly, including a cup portion accommodating the electrode assembly, a lower case having a terminal hole perforated in an outer wall; And an upper case covering the lower case, made of a metal foil having rigidity, and the cup portion has a circular cross section or a polygonal shape in which at least one inner angle is obtuse or right angle.
  • the metal foil may include stainless steel or nickel coated steel.
  • the lower case and the upper case may further include grip portions protruding outwardly in the same direction, respectively.
  • a method of manufacturing a secondary battery according to an embodiment of the present invention for solving the above problems includes a first electrode tab and a second electrode tab included in an electrode tab protruding from one side of the electrode assembly, and a first electrode lead included in the electrode lead Connecting one end of the one end and the second electrode lead, respectively; Forming a terminal on an outer wall of a lower case made of a metal foil having rigidity, including a cup portion accommodating the electrode assembly; Connecting the other end of the first electrode lead to the terminal; Inserting the electrode assembly into the cup portion; And covering the lower case from above with the upper case.
  • the step of forming the terminal may include inserting an insulating portion into a terminal hole formed in the outer wall of the lower case forming the cup portion; And inserting the terminal into the insulating hole formed in the insulating portion.
  • the insulating portion, the outer portion of the insulating portion, the inner portion of the insulating portion and the connecting portion of the insulating portion are integrally formed, and the step of inserting the insulating portion includes: passing the outer portion of the insulating portion or the inner portion of the insulating portion through the terminal hole; And it may include the step of inserting the insulating portion is connected to the terminal hole.
  • the terminal, the terminal outer portion and the terminal connecting portion is formed integrally, the step of inserting the terminal, the terminal connecting portion from the outside of the terminal hole is inserted into the insulating hole; And a step in which a terminal inner portion is connected to the terminal connection portion inside the terminal hole.
  • the step of bending the electrode tab to one side may be further included.
  • the method may further include bending the electrode lead to one side.
  • the other end of the second electrode lead may be connected to the inner surface of the outer wall.
  • cup portion may have a circular cross-section or a polygonal shape in which at least one inner angle is obtuse or right-angled.
  • the step of trimming the grip portion may be further included.
  • a secondary battery for solving the above problems is an electrode assembly formed by alternately stacking electrodes and separators;
  • a battery case including a lower case including a cup portion accommodating the electrode assembly, an upper case covering the lower case, and made of a metal foil having rigidity;
  • An electrode tab protruding from one side of the electrode assembly, serving as a passage for electricity generated from the electrode assembly, and including a first electrode tab and a second electrode tab respectively connected to the electrode;
  • An electrode lead including a first electrode lead having one end connected to the first electrode tab and a second electrode lead having one end connected to the second electrode tab; And a terminal formed through a terminal hole formed in the outer wall of the lower case forming the cup portion, the other end of the first electrode lead connected, and a terminal supplying the generated electricity to the outside.
  • the second electrode lead, the other end may be directly connected to the inner surface of the outer wall of the battery case.
  • the terminal In addition, the terminal, the terminal outer portion formed on the outside of the battery case; A terminal inner portion formed inside the battery case; And a terminal connecting portion connecting the terminal outer portion and the terminal inner portion and penetrating the terminal hole.
  • the terminal hole may be smaller in size than the terminal outer portion and the terminal inner portion, and larger in size than the terminal connection portion.
  • an insulating portion formed between the terminal and the outer wall of the lower case may be further included.
  • the insulating portion the outer portion of the insulating portion formed between the outer surface of the outer wall of the terminal and the battery case; An inner portion of the insulating portion formed between the inner portion of the terminal and the inner surface of the outer wall of the battery case; And an insulating portion connecting portion connecting the outer portion of the insulating portion and the inner portion of the insulating portion, penetrating through the terminal hole, and forming the insulating portion hole through the terminal connecting portion through the insulating portion hole.
  • the insulating hole may be smaller in size than the terminal outer portion and the terminal inner portion, and larger in size than the terminal connection portion.
  • the terminal hole may be smaller in size than the outer portion of the insulating portion and the inner portion of the insulating portion, and larger in size than the connecting portion of the insulating portion.
  • outer portion of the insulating portion and the inner portion of the insulating portion may have a disk ring shape.
  • terminal outer portion and the terminal inner portion may have a disc shape.
  • the metal foil may include stainless steel or nickel coated steel.
  • first electrode tab may be a positive electrode tab connected to the positive electrode of the electrode assembly
  • second electrode tab may be a negative electrode tab connected to the negative electrode of the electrode assembly
  • first electrode lead may be a positive electrode lead having one end connected to the positive electrode tab
  • second electrode lead may be a negative electrode lead having one end connected to the negative electrode tab
  • the battery case is made of metal foil, the sealing portion and the electrode lead do not protrude to the outside, so the energy efficiency is high compared to volume, and can be manufactured in various forms because it is manufactured by performing press processing in the thickness direction, and the metal foil has rigidity.
  • the possibility of damage to the electrode assembly is low, and the degree of damage to the battery case can also be easily determined with the naked eye.
  • the effect according to the present invention is not limited by the contents exemplified above, and more various effects are included in the present specification.
  • FIG. 1 is an assembly diagram of a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a method of manufacturing a battery case by performing press processing on a metal foil according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a battery case forming apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic view showing a state in which the stripper according to an embodiment of the present invention descends.
  • FIG. 5 is a schematic view showing a punch falling according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a schematic view showing the appearance of the punch and the stripper rises according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a partially enlarged view of a pouch 3 made of a conventional pouch film.
  • FIG. 8 is a partially enlarged view of a battery can 4 made of a conventional metal.
  • FIG 9 is a partially enlarged view of a thin film can made of a metal foil 138 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of manufacturing a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic view showing a state in which an electrode lead is connected to an electrode tab of an electrode assembly according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic view showing a state in which a terminal is connected to a battery case according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic view showing a state in which a first electrode lead and a terminal are connected according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic view showing a state in which the electrode assembly according to an embodiment of the present invention is inserted into a battery case.
  • 15 is a schematic view showing a state in which the lower case is covered with the upper case according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a schematic view showing a state of sealing the lower case and the upper case according to an embodiment of the present invention.
  • 17 is a schematic view showing a state of cutting the grip portion according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a perspective view of a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of a secondary battery according to an embodiment of the present invention, cut along line A-A' in FIG. 18.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view of a secondary battery according to an embodiment of the present invention cut into B-B' of FIG. 18.
  • 21 is an assembly diagram of a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a perspective view of a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a schematic view of a conventional pouch-type amorphous secondary battery.
  • FIG. 1 is an assembly diagram of a secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the secondary battery 1 In order to manufacture the secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention, first, a slurry obtained by mixing an electrode active material, a binder, and a plasticizer is applied to a positive electrode current collector and a negative electrode current collector to prepare a positive electrode and a negative electrode, and the separator ( After stacking on both sides of the separator, an electrode assembly 10 of a predetermined shape is formed, and then the electrode assembly 10 is inserted into the battery case 13. Then, the battery case 13 is sealed and a separate electrolyte injection hole is provided to inject the electrolyte, and then the electrolyte injection hole is sealed.
  • the present invention is not limited thereto, and before the sealing of the battery case 13, the electrolyte may be injected by various methods such as first sealing the battery case 13 and then sealing the battery case 13.
  • Electrode assembly (Electrode Assembly, 10), as shown in Figure 1, includes an electrode tab (Electrode Tab, 11).
  • the electrode tab 11 is respectively connected to the positive electrode and the negative electrode of the electrode assembly 10, and protrudes to the outside of the electrode assembly 10, and becomes a path through which electrons can move between the inside and the outside of the electrode assembly 10. .
  • the current collector of the electrode assembly 10 is composed of a portion to which the electrode active material is applied and a terminal portion to which the electrode active material is not applied, that is, a non-coated portion.
  • the electrode tab 11 may be formed by cutting the uncoated portion or by connecting a separate conductive member to the uncoated portion by ultrasonic welding or the like. 1, the electrode tabs 11 may protrude side by side in the same direction from one side of the electrode assembly 10, but are not limited thereto and may protrude in different directions.
  • An electrode lead 12 is connected to the electrode tab 11 of the electrode assembly 10 by spot welding or laser welding.
  • the positive electrode lead 111 is connected to the positive electrode tab 111
  • the negative electrode lead 122 is connected to the negative electrode tab 112.
  • the electrode leads 12 may extend in the same direction to each other or may extend in opposite directions depending on where the anode tab 111 and the cathode tab 112 are formed.
  • the electrode tab 11 is bent upward, and the electrode leads 12 connected to each of them can be bent downward. This will be described in detail later.
  • the positive electrode lead 121 and the negative electrode lead 122 may have different materials. That is, the positive electrode lead 121 is made of the same aluminum (Al) material as the positive electrode plate, and the negative electrode lead 122 is made of the same copper (Cu) material, nickel (Ni) material, or nickel (Ni) coated copper material as the negative electrode plate. Can be In addition, a portion of the electrode lead 12 protruding to the outside of the battery case 13 becomes a terminal 135 portion and is electrically connected to the external terminal 135.
  • the secondary battery 1 is classified into a pouch type and a can type according to a material of a case accommodating the electrode assembly 10.
  • the pouch type secondary battery when the sealing portion and the electrode lead 12 protrude outward, energy efficiency is low compared to volume, and when the pouch is damaged, such as being scratched or punctured with a sharp material from the outside, the inside of the pouch
  • the electrode assembly 10 accommodated therein is not only highly likely to be damaged, but also has the disadvantage that it is not easy to determine whether the electrode assembly 10 is damaged only by the appearance of the pouch.
  • the can-type secondary battery is molded by drawing, it is not easy to manufacture the secondary battery 1 of various types.
  • the battery case 13 is a thin-film can type made of metal foil 138 ( Foil Can Type) is a secondary battery (1).
  • Foil Can Type is a secondary battery (1).
  • the thin film can is manufactured by performing press processing in the thickness direction, such as a pouch 3 (shown in FIG. 7 ), it can be manufactured in various forms such as a disk shape or a polygonal shape.
  • the pouch 3 is made of a pouch film having a polymer layer laminated on the upper and lower surfaces of an aluminum (Al) metal, whereas a thin film can is made of a metal foil 138 having rigidity.
  • the electrode lead 12 is included therein, the upper case 131 and the lower case 132 are fitted, and then welding is performed by laser welding or the like and the grip portion 137 Trim). Therefore, the sealing portion and the electrode lead 12 do not protrude to the outside of the periphery, and thus have higher energy efficiency compared to the pouch 3 in volume. In addition, the likelihood of damage to the electrode assembly 10 due to external impact is low because it is made of a metal material, such as a can having rigidity. Furthermore, whether the electrode assembly 10 is damaged through the degree of damage of the battery case 13 can be easily determined with the naked eye.
  • the battery case 13 according to an embodiment of the present invention will be described as being a thin film can manufactured by performing a pressing process in the thickness direction on the metal foil 138.
  • the battery case 13 includes an upper case 131 and a lower case 132.
  • the lower case 132 is formed with a cup portion 133 in which a receiving space 1331 for accommodating the electrode assembly 10 is provided, and in the upper case 131, the electrode assembly 10 is provided with a battery case 13.
  • the cup portion 133 of the lower case 132 is covered from above so as not to escape to the outside.
  • the cup portion 133 may be formed only in the lower case 132, but is not limited thereto, and the cup portion in which the receiving space is provided in the upper case 131 as well as the lower case 132 is not limited thereto. It is formed, it is also possible to accommodate the electrode assembly 10 from the top.
  • the upper case 131 and the lower case 132 may be manufactured in various ways, such as one side is separated from each other and manufactured separately, but is not limited thereto.
  • a terminal hole 134 is formed in the at least one outer wall of the lower case 132 forming the cup portion 133. And, when the terminal 135 is formed through the terminal hole 134, the positive electrode lead 121 is connected to the terminal 135, when electricity is generated inside the electrode assembly 10, the terminal ( 135) to supply electricity to the outside. The detailed description of the terminal 135 will be described later.
  • the electrode lead 12 When the electrode lead 12 is connected to the electrode tab 11 of the electrode assembly 10 and the terminal 135 or the battery case 13 is connected to the electrode lead 12, the cup portion 133 of the lower case 132 ), the electrode assembly 10 is accommodated in the accommodation space provided, and the electrolyte is injected therein.
  • the upper case 131 covers the cup portion 133 from above, and the upper case 131 and the lower case 132 are sealed, the secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention is manufactured.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a method of manufacturing a battery case 13 by performing press processing on a metal foil 138 according to an embodiment of the present invention.
  • the battery case 13 is made of a metal foil 138, the sealing portion and the electrode lead 12 are not projected to the outside, so the energy efficiency is high compared to volume, and is manufactured by performing press processing Therefore, it can be manufactured in various forms, and since the metal foil 138 has rigidity, the possibility of damage to the electrode assembly 10 is low, and whether the electrode assembly 10 is damaged through the degree of damage of the battery case 13 is also visually observed. Can be judged easily.
  • the method of manufacturing the battery case 13 in the method of manufacturing the battery case 13 to accommodate the electrode assembly 10, having rigidity on the upper surface of the die 21 Seating the metal foil 138; A step in which the stripper 22 disposed above the die 21 descends; Fixing the metal foil 138 by the stripper 22; The punch 23 located in the center of the stripper 22 is lowered; The punch 23 is inserted into the forming portion 211 that is recessed inward from the upper surface of the die 21, and includes forming a cup portion 133 on the metal foil 138.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a battery case forming apparatus 2 according to an embodiment of the present invention.
  • a metal foil 138 is seated on the upper surface, and includes a forming portion 211 formed recessed inward from the upper surface A die 21, a stripper 22 disposed above the die 21, and lowered to contact the die 21 with the metal foil 138 therebetween and to fix the metal foil 138; It is disposed above the forming portion 211 and in the center of the stripper 22, and includes a punch 23 that descends and inserts and molds the metal foil 138 into the forming portion 211.
  • the die 21 seats a metal foil 138 having rigidity on the upper surface.
  • the upper surface of the die 21 may be approximately flat so that the metal foil 138 is easily seated.
  • the present invention is not limited thereto, and in order to easily fix the metal foil 138 later, a grid pattern or fine irregularities may be formed on the upper surface of the die 21.
  • the metal foil 138 is mounted on the upper surface of the die 21 (S201).
  • the die 21 includes a forming portion 211 that is recessed inward from approximately the center of the upper surface of the die 21.
  • the molded portion 211 corresponds to the shape and size of the outer surface of the cup portion 133 to be formed later.
  • the shape and size correspond means that the difference is within the range of the offset even if there is the same or some difference. Therefore, if the cross section of the cup portion 133 has a rectangular shape, the cross section of the forming portion 211 also has a rectangular shape, and if the cross section of the cup portion 133 has a circular shape, the forming portion 211 The cross section of may also have a circular shape.
  • the stripper 22 is disposed above the die 21 and descends when the metal foil 138 is seated on the top surface of the die 21. Then, the metal foil 138 is interposed, abuts against the die 21, and the metal foil 138 is pressed and fixed from above.
  • the contact between the metal foils 138 means that the metal foils 138 are indirectly contacted through the metal foils 138, although they are not in direct contact.
  • the stripper 22 uniformly presses the metal foil 138 to uniformly disperse the stretching force applied to the metal foil 138.
  • the lower surface of the stripper 22 contacts the upper surface of the metal foil 138. Therefore, the lower surface of the stripper 22 may be approximately flat.
  • the present invention is not limited thereto, and in order to more easily fix the metal foil 138, a grid pattern or fine irregularities may be formed on the lower surface of the stripper 22.
  • the punch 23 descends at a constant pressure and speed to apply pressure to the upper surface of the metal foil 138 seated on the die 21 to stretch the metal foil 138. By doing so, the cup portion 133 is formed on the metal foil 138, so that a thin film can is manufactured.
  • a through portion 221 is formed at a substantially center of the lower surface of the stripper 22. And, the punch 23 penetrates the stripper 22 through the through portion 221 and moves up and down. When the punch 23 moves up and down, in order for the inner wall of the through portion 221 to guide the punch 23, the through portion 221 corresponds to the shape and size of the punch 23.
  • the shape corresponding means that the through portion 221 has the same or similar shape to the punch 23, and thus the punch 23 easily moves up and down through the through portion 221.
  • the size corresponds it means that the size of the through portion 221 is larger than the size of the punch 23 by the size of the offset. If the size of the through portion 221 is equal to or smaller than the size of the punch 23, the punch 23 is not inserted into the inside of the through portion 221, or even if inserted, friction with the inner wall of the through portion 221 By this, the punch 23 may not easily move up and down.
  • the size of the offset is preferably a punch 23 is inserted into the through portion 221 to easily move up and down, but does not deviate from the correct position.
  • the size of the offset may be experimentally determined according to the size and shape of the cup portion 133 to be formed.
  • the punch 23 has a shape and size corresponding to the forming portion 211 of the die 21.
  • the shape corresponds to that, when the punch 23 has the same or similar shape to the molded portion 211 of the die 21, and the metal foil 138 is later stretched to form the cup portion 133, the cup portion 133 ) Means that the punch 23 and the die 21 are formed in the same or similar shape to the molded part 211. Therefore, if the punch 23 has a rectangular shape, the forming portion 211 of the die 21 also has a rectangular shape, and the cup portion 133 is also formed in a rectangular shape, and the punch 23 is circular.
  • the molding portion 211 of the die 21 also has a circular shape, and the cup portion 133 may also be formed in a circular shape. And that the size corresponds, since the punch 23 is inserted into the forming portion 211 of the die 21 together with the metal foil 138 and stretches the metal foil 138, the punch 23 is formed of the die 21 It means that it is finely smaller than the thickness of the metal foil 138 than the portion 211.
  • FIG 4 is a schematic view showing a state in which the stripper 22 descends according to an embodiment of the present invention.
  • the stripper 22 descends as shown in FIG. 4 (S202). And when the lower surface of the stripper 22 contacts the upper surface of the metal foil 138, the stripper 22 and the die 21 contact each other with the metal foil 138 interposed therebetween. Then, the stripper 22 is fixed by pressing the metal foil 138 from above (S203). At this time, the stripper 22 presses the metal foil 138 uniformly, thereby uniformly dispersing the stretching force applied to the metal foil 138 when the cup portion 133 is formed later.
  • FIG. 5 is a schematic view showing a punch 23 according to an embodiment of the present invention is lowered
  • FIG. 6 is a schematic view showing a punch 23 and a stripper 22 according to an embodiment of the present invention. to be.
  • the punch 23 is lowered and the punch 23 is inserted into the forming portion 211 together with the metal foil 138, as shown in FIG. 5, whereby the metal foil (138) is stretched (S204).
  • the metal foil 138 may be molded to form a cup portion 133 on the thin film can (S205). Thereafter, as shown in FIG. 6, the punch 23 and the stripper 22 rise again. And by taking out the metal foil 138 on which the cup portion 133 is formed, a thin-film can, which is a battery case 13 according to an exemplary embodiment of the present invention, can be manufactured. As described below, the terminal hole 134 may be formed in the lower case 132 of the battery case 13 so that the terminal 135 is formed. Detailed description of the method for forming the terminal 135 will be described later.
  • FIG. 7 is a partially enlarged view of a pouch 3 made of a conventional pouch film.
  • the clearance between the die 21 and the punch 23 was actually set to a certain extent. This is because the pouch film is vulnerable to strength instead of having a flexible property, and if such clearance is not sufficiently secured, there is a high possibility of damage during press processing.
  • the actual manufactured pouch 3 was formed by tilting the outer wall with a certain degree of inclination ⁇ .
  • the electrode assembly inserted into the pouch 3 is not formed with an inclined outer surface. Therefore, when the electrode assembly is accommodated in the pouch 3, since an empty dead space increases, there is a problem that the total volume of the pouch type secondary battery increases.
  • FIG. 8 is a partially enlarged view of a battery can 4 made of a conventional metal.
  • the battery can 4 made of a conventional metal was performed in the longitudinal direction to a thick metal having a rigidity.
  • the press processing is performed in the longitudinal direction for a long time, it is not only possible to manufacture in various shapes, but also because the elongation amount of metal is large, the press processing is often performed in multiple cases. Therefore, since a thick metal must be used from the beginning to prevent damage to the battery can 4, the thicknesses t1 and t2 of the outer wall of the battery can 4 are thickened.
  • the medium-sized battery can 4 is about 0.5 mm
  • the small-sized battery can 4 is about 0.25 mm, and it is not easy to manufacture with a thickness of less than that. Even, the thickness of the outer wall may not be uniform.
  • the thickness t2 of the second outer wall may be thicker than the thickness t1 of the first outer wall.
  • a top cap (not shown) is inserted into the opening formed above to assemble.
  • the outer wall of the battery can 4 is a stretched metal, it may not be uniform as described above. Accordingly, when the top cap is inserted into the opening, there is also a problem in that the gap between the outer wall and the top cap does not fit, resulting in a play and deteriorating assembly quality.
  • the electrode assembly is first inserted into the battery can 4, and after connecting the electrode leads of the electrode assembly and the terminals of the top cap, the electrode cap is bent while bending the electrode leads. Assembled to the opening. That is, the process of connecting the electrode lead and the terminal and the process of assembling the top cap were interdependent. Therefore, the process of assembling the top cap was complicated and not easy.
  • FIG 9 is a partially enlarged view of a thin film can made of a metal foil 138 according to an embodiment of the present invention.
  • the clearance between the die 21 and the punch 23 there is no need to set it large.
  • the metal foil 138 is more excellent in strength than the pouch film, so even if the clearance is not large, it is less likely to be damaged during press processing. Therefore, the actual manufactured thin-film can-type battery case does not incline the outer wall and has a vertical inclination from the ground. Accordingly, the overall volume of the thin film can-type secondary battery 1 is reduced than that of the pouch-type secondary battery, and energy efficiency compared to the volume can be increased.
  • the battery case 13 of the thin film can made of the metal foil 138 according to an embodiment of the present invention
  • press processing is performed on the thin metal foil 138 having rigidity in the thickness direction.
  • the press since the press is performed in the thickness direction, not in the length direction, it can be manufactured in various shapes, and there is no need to perform press processing in multiples. Therefore, since the thin metal foil 138 can be used from the beginning, the thickness t3 of the outer wall of the battery case 13 of the thin film can be further made thinner. Indeed, it can be made to a thickness of 0.075 mm to 0.2 mm, preferably 0.075 mm to 0.15 mm. Further, the thickness t3 of the outer wall may be uniformly formed.
  • the upper case 131 after receiving the electrode assembly 10 in the lower case 132 of the battery case 13, when covering with the upper case 131, rather than inserting into the opening, the upper case 131 through laser welding or the like ) And the lower case 132 may be sealed to each other. Therefore, the assembly quality of the upper case 131 may be improved.
  • the terminal 135 of the thin-film can-type secondary battery 1 is formed on the outer wall of the lower case 132, not the upper case 131 which is a cover. Therefore, after connecting the electrode lead 12 and the terminal 135 of the electrode assembly 10, while bending the electrode lead 12, the electrode assembly 10 is inserted into the accommodation space 1331 of the cup portion 133. Thereafter, the upper portion of the lower case 132 is covered with the upper case 131. That is, the process of connecting the electrode lead 12 and the terminal 135 and the process of covering the upper case 131 may be performed independently of each other. Accordingly, the process of covering the upper case 131 may be simplified.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of manufacturing a secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention.
  • a secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention including a battery case 13 manufactured by the above-described method includes: an electrode assembly 10 formed by alternately stacking electrodes and separators; A lower case 132 including a cup portion 133 accommodating the electrode assembly 10 and an upper case 131 covering the lower case 132 are manufactured from a metal foil 138 having rigidity. Battery case 13; Electrode tabs 11 protruding from one side of the electrode assembly 10 to serve as a passage for electricity generated from the electrode assembly 10 and including a first electrode tab and a second electrode tab connected to the electrodes, respectively.
  • An electrode lead 12 including a first electrode lead having one end connected to the first electrode tab and a second electrode lead having one end connected to the second electrode tab; And formed through the terminal hole 134 perforated in the outer wall of the lower case 132 forming the cup portion 133, the other end of the first electrode lead is connected, and the generated electricity is supplied to the outside.
  • the terminal 135 is included.
  • the method for manufacturing the secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention, the first electrode tab and the second electrode tab included in the electrode tab 11 formed protruding from one side of the electrode assembly 10, the electrode Connecting one end of the first electrode lead and one end of the second electrode lead included in the lead 12, respectively; Forming a terminal 135 on the outer wall of the lower case 132 made of a metal foil 138 having a rigidity, including a cup portion 133 accommodating the electrode assembly 10; Connecting the other end of the first electrode lead to the terminal 135 and connecting the other end of the second electrode lead to the inner surface of the outer wall; Inserting the electrode assembly 10 into the cup portion 133; And covering the lower case 132 from above with the upper case 131.
  • FIG 11 is a schematic view showing a state in which the electrode lead 12 is connected to the electrode tab 11 of the electrode assembly 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the electrode tab 11 and the electrode lead 12 are connected to each other (S1001).
  • the electrode assembly 10 is formed by alternately stacking electrodes and separators including an anode and a cathode.
  • the electrode tab 11 is formed to protrude from one side of the electrode assembly 10, and includes a first electrode tab and a second electrode tab.
  • the first electrode tab may be a positive electrode tab 111 connected to the positive electrode
  • the second electrode tab may be a negative electrode tab 112 connected to the negative electrode, but is not limited thereto. 112)
  • the second electrode tab may be the anode tab 111.
  • the electrode tab 11 When a plurality of positive and negative electrodes stacked on the electrode assembly 10 is formed, the electrode tab 11 may also be formed in a plurality. Therefore, the electrode tabs 11, the positive electrode tab 111, the positive electrode tab 111, and the negative electrode tab 112 are connected to each other by contacting the negative electrode tab 112. At this time, as illustrated in FIG. 11, toward the electrode tab 11 positioned at the uppermost end, the remaining electrode tabs 11 may be bent and connected to each other.
  • the electrode lead 12 includes a first electrode lead connected to the first electrode tab and a second electrode lead connected to the second electrode tab.
  • the first electrode lead may be the positive electrode lead 121 and the second electrode lead may be the negative electrode lead 122.
  • the present invention is not limited thereto. If the first electrode tab is the negative electrode tab 112 and the second electrode tab is the positive electrode tab 111, the first electrode lead is the negative electrode lead 122, and the second electrode lead is the positive electrode lead 121. ).
  • the first electrode tab is the anode tab 111
  • the second electrode tab is the cathode tab 112
  • the first electrode lead is the anode lead 121
  • the second electrode lead is the cathode lead 122. This is for convenience of explanation and not for limiting the scope of rights.
  • one end of the anode lead 121 is connected to one surface of the anode tab 111 by laser welding or the like, and when the cathode tabs 112 are connected, the cathode tabs 112 One end of the negative electrode lead 122 is connected to one surface by laser welding or the like.
  • FIG. 12 is a schematic view showing a state in which the terminal 135 is connected to the battery case 13 according to an embodiment of the present invention.
  • the battery case 13 manufactured in the battery case 13 accommodating the electrode assembly 10, the cup portion 133 accommodating the electrode assembly 10 Including, the lower case 132, the terminal hole 134 is formed in the outer wall; And an upper case 131 covering the lower case 132, and is made of a metal foil 138 having rigidity.
  • the battery case 13 includes an upper case 131 and a lower case 132, and is made of a metal foil 138 that is not flexible and has rigidity.
  • the metal foil 138 is a thin foil made of a metal, in which a polymer is not laminated on the upper and lower surfaces.
  • the pouch film having flexibility, since the metal layer included therein also has flexibility, the metal layer has a very thin thickness.
  • the metal foil 138 since the metal foil 138 has rigidity, it may have a somewhat thicker thickness than the metal layer.
  • the metal for manufacturing the metal foil 138 includes stainless steel (SUS) or nickel (Ni) coated steel. Therefore, when sealing the upper case 131 and the lower case 132 at a later time, instead of performing thermal welding as in the pouch 3, welding such as laser welding is performed.
  • the lower case 132 includes a cup portion 133 accommodating the electrode assembly 10. Then, the electrode assembly 10 may be accommodated through the accommodation space provided in the cup portion 133.
  • a terminal 135 is formed as shown in FIG. 12 (S1002). Specifically, a terminal hole 134 is formed in the outer wall of the lower case 132. And the terminal 135 is inserted into the terminal hole 134 and fixed, thereby forming the terminal 135.
  • the terminal 135 is a terminal outer portion 1351 formed outside the battery case 13, a terminal inner portion 1352 formed inside the battery case 13, the terminal outer portion 1351, and the terminal inner portion 1352. And a terminal connection portion 1351 penetrating the terminal hole 134.
  • the terminal connecting portion 1351 connects the terminal outer portion 1351 and the terminal inner portion 1352, and it is preferable to connect the terminal outer portion 1351 and the center of the terminal inner portion 1352 approximately. Accordingly, the terminal outer portion 1351, the terminal inner portion 1352, and the terminal connection portion 1351 may all share the same central axis. In addition, the terminal outer portion 1351 and the terminal inner portion 1352 may have a disc shape, but are not limited thereto and may have various shapes such as a polygonal shape.
  • the terminal outer portion 1351 and the terminal connection portion 1351 may be integrally formed. Therefore, the terminal outer portion 1351 and the terminal connection portion 1351 approach from the outside of the terminal hole 134, so that the terminal connection portion 1351 may be inserted into the terminal hole 134. Then, the terminal inner portion 1352 is connected to the inserted terminal connecting portion 1351 inside the terminal hole 134. As a result, the terminal 135 may be formed in the terminal hole 134. At this time, the terminal hole 134 is smaller than the terminal outer portion 1351 and the terminal inner portion 1352 to prevent detachment without being fixed after the terminal connection portion 1351 is inserted into the terminal hole 134, It is preferable that the size is larger than the terminal connection portion 1351.
  • the terminal 135 has a first polarity, and if the first electrode lead is the positive lead 121, the terminal 135 has a positive polarity.
  • the second electrode lead may be directly connected to the inner surface of the outer wall of the lower case 132. Therefore, the battery case 13 has a second polarity, and if the second electrode lead is the negative lead 122, the lower case 132 has a negative polarity.
  • the present invention is not limited thereto, and a separate terminal (not shown) is further formed on the outer wall of the lower case 132 to connect the second electrode lead.
  • the terminal 135 having the first polarity and the terminal 135 having the second polarity may be separately provided in the lower case 132.
  • the second electrode lead is directly connected to the inner surface of the outer wall of the lower case 132. This is for convenience of explanation and not for limiting the scope of rights.
  • the battery case 13 When the second electrode lead is directly connected to the inner surface of the outer wall of the lower case 132, the battery case 13 has a second polarity as a whole. However, if the terminal 135 and the lower case 132 directly contact each other, a short circuit (short) may occur. Thus, an insulating portion 136 is formed between the terminal 135 and the outer wall of the lower case 132.
  • the insulating portion 136 is formed between the outer portion of the terminal outer portion 1351 and the outer surface of the outer wall of the battery case 13, 1361, the inner portion of the terminal 1352 and the inner surface of the outer wall of the battery case 13
  • the insulating portion inside portion 1362, and the insulating portion outside portion 1362 and the insulating portion inside portion 1362 are connected, through the terminal hole 134, the insulating hole 1364 is perforated to form a terminal connection portion (1353) )
  • the insulating portion outer portion 1361, the insulating portion inner portion 1362, and the insulating portion connecting portion 1363 may all be integrally formed.
  • an insulating hole 1364 is formed in the insulating portion connecting portion 1363, and the insulating hole 1364 is formed to extend to the outer portion 1361 of the insulating portion and the inner portion 1362 of the insulating portion, so that the outer portion of the insulating portion ( 1361) and the insulating portion inner portion 1362 may have a disk ring shape.
  • the terminal hole 134 includes the outer portion of the insulating portion 1361 and the inner portion of the insulating portion. It is preferable that the size is smaller than (1362) and larger than the insulation connection portion (1363).
  • the insulating portion 136 is made of a non-conductor having a non-conductivity that does not conduct electricity well, and is particularly preferably made of a material such as rubber or polymer having flexibility and elasticity.
  • the shape of the outer portion 1361 of the insulating portion or the inner portion 1362 of the insulating portion is easily modified, so that the terminal hole 134 ).
  • the insulating portion connection portion 1363 is inserted into the terminal hole 134. In this way, the insulating portion 136 can be formed in the terminal hole 134.
  • an insulating hole 1364 is formed in the insulating portion 136.
  • the terminal 135 is not directly inserted into the terminal hole 134, the insulating portion 136 is first inserted into the terminal hole 134, and then the terminal 135 is inserted into the insulating hole 1364, the terminal 135 is indirectly inserted into the terminal hole 134 through the insulating portion 136.
  • the terminal outer portion 1351 and the terminal connection portion 1351 may be integrally formed. Therefore, the terminal outer portion 1351 and the terminal connection portion 1351 may approach from the outside of the terminal hole 134, so that the terminal connection portion 1351 may be inserted into the insulating hole 1344.
  • the terminal inner portion 1352 is connected to the terminal connection portion 1352 inserted in the insulating hole 1344, inside the terminal hole 134.
  • the terminal 135 may be formed in the terminal hole 134.
  • the insulating hole 1344 has a terminal outer portion 1351 and a terminal inner portion ( 1352), it is preferable that the size is larger than the terminal connection 1352.
  • the terminal 135 connected to the first electrode lead later has a first polarity
  • the battery case 13 connected to the second electrode lead has a second polarity
  • FIG. 13 is a schematic view showing a state in which the first electrode lead and the terminal 135 are connected according to an embodiment of the present invention.
  • the first electrode lead and the terminal 135 are connected to each other as shown in FIG. 13 (S1003).
  • the electrode tab 11 may be formed in plural.
  • the positive electrode tab 111 is connected to the positive electrode tab 111
  • the negative electrode tab 112 is connected to each other by contacting the negative electrode tab 112, and toward the electrode tab 11 located at the uppermost end, the remaining electrode tabs 11 are It can be bent and connected to each other.
  • the electrode tab 11 located at the uppermost end, the direction toward the remaining electrode tabs 11, that is, in the direction toward the downward direction in FIG. 13, by bending the electrode tabs 11, the electrode tabs 11 are easily bent can do.
  • the cup portion 133 of the lower case 132 is opened upward, and in order to connect the electrode lead 12 to the terminal 135 of the lower case 132, the electrode lead 12 is the lower case 132 It is located above. Therefore, by bending the electrode tabs 11 in the downward direction in FIG. 13, the electrode lead 12 is directed toward the terminal 135, so that the first electrode lead and the terminal 135 can be easily connected.
  • the other end of the first electrode lead is connected to the terminal 135 by laser welding or the like, and although not shown in the drawing, the other end of the second electrode lead of the lower case 132 It is connected to the inner surface of the outer wall by laser welding.
  • FIG. 14 is a schematic view showing a state in which the electrode assembly 10 according to an embodiment of the present invention is inserted into the battery case 13.
  • the electrode assembly 10 After connecting the first electrode lead and the terminal 135, as shown in FIG. 14, the electrode assembly 10 is inserted into the receiving space of the cup portion 133 formed in the lower case 132 (S1004 ). At this time, after connecting the first electrode lead and the terminal 135, it is preferable to bend the electrode lead 12 to one side, and insert the electrode assembly 10 into the cup portion 133. As described above, the electrode lead 12 is positioned above the lower case 132. Then, the first electrode lead was connected to the terminal 135. Therefore, as illustrated in FIG. 14, when the electrode lead 12 is bent 180° from the top to the bottom, the electrode assembly 10 is also rotated 180° while being naturally inserted into the cup portion 133.
  • the electrode tabs 11 are bent from downward to upward, and the electrode leads 12 connected to each of them may have a shape that is bent from upward to downward. have.
  • 15 is a schematic view showing a state in which the lower case 132 is covered with the upper case 131 according to an embodiment of the present invention.
  • the receiving space of the lower case 132 is covered with the upper case 131 from above (S1005 ). Then, the lower case 132 and the upper case 131 is sealed.
  • FIG. 16 is a schematic view showing a state in which the lower case 132 and the upper case 131 are sealed according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 17 is a state of cutting the grip part 137 according to an embodiment of the present invention It is a schematic diagram showing.
  • the grip portion 137 is gripped with the gripper 5.
  • the grip portions 137 are portions protruding outward from the lower case 132 and the upper case 131 toward the same direction, respectively.
  • the gripper 5 grips the grip portion 137 so that the upper case 131 and the lower case 132 can be fixed to each other.
  • the upper case 131 and the lower case 132 may be sealed to each other through laser welding using a separate welding machine (not shown).
  • the grip portion 137 protruding around the secondary battery 1 is removed by trimming the grip portion 137 using a separate trimmer (not shown). Therefore, the overall volume of the secondary battery 1 can be reduced to increase energy efficiency compared to volume.
  • FIG. 18 is a perspective view of a secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention cut along line A-A' of FIG. 18.
  • a secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention can be manufactured.
  • the electrode tabs 11 protruding to one side of the electrode assembly 10 are bent from downward to upward, and the electrode leads 12 connected thereto are respectively bent from upward to downward.
  • the positive electrode lead 121 is connected to the inner surface of the terminal inner portion 1352 of the terminal 135.
  • the terminal inner portion 1352 is connected to the terminal outer portion 1351 through a terminal connection portion 1351, and an insulating portion inner portion 1362 is formed between the inner terminal portion 1352 and the inner surface of the outer wall of the battery case 13.
  • the outer portion of the insulating portion 1361 is formed between the outer surface of the outer wall of the terminal 1341 and the battery case 13, and the inner portion 1362 of the insulator portion and the outer portion 1362 of the insulator portion are connected to the insulator portion 1363. Is connected through. Since the terminal connection portion 1351 is inserted into the insulating hole 1364 formed in the insulating portion connection portion 1363, the outer surface of the terminal connection portion 1352 is surrounded by the insulating portion connection portion 1263. Therefore, the terminal 135 may not directly contact the battery case 13. In addition, since the terminal 135 is connected to the positive electrode lead 121, it has a positive polarity and can supply electricity to the outside.
  • 20 is a cross-sectional view of the secondary battery 1 according to an embodiment of the present invention cut along B-B' of FIG. 18.
  • the negative electrode lead 122 is directly connected to the inner surface of the outer wall of the lower case 132. Therefore, the battery case 13 has a negative polarity as a whole and can supply electricity to the outside.
  • FIG. 21 is an assembled view of a secondary battery 1a according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 22 is a perspective view of the secondary battery 1a according to another embodiment of the present invention.
  • the battery case 13 and the secondary battery 1 may be manufactured in various shapes without limitation, such as a disk shape or a polygon.
  • the battery case 13a is not a square battery case 13, but an amorphous battery case 13a.
  • the method of manufacturing the battery case 13a in the method of manufacturing the battery case 13a to accommodate the electrode assembly 10, has rigidity on the upper surface of the die 21 Seating the metal foil 138; A step in which the stripper 22 disposed above the die 21 descends; Fixing the metal foil 138 by the stripper 22; The punch 23 located in the center of the stripper 22 is lowered; The punch 23 is inserted into the forming portion 211 that is recessed inward from the upper surface of the die 21, and includes forming a cup portion 133a in the metal foil 138, and the punch 23 ) And the shaping section 211, the shape of the cross-section corresponds to each other, in particular, the punch 23 and the shaping section 211 has a circular cross-section, or at least one interior angle of the cross-section is obtuse Or it may have the shape of a right-angled polygon.
  • the battery case 13a according to another embodiment of the present invention, manufactured in this way, is as shown in FIG. 21, in the battery case 13a for receiving the electrode assembly 10, the electrode assembly 10 ) Includes a cup portion 133a for receiving, and a lower case 132a in which a terminal hole 134 is formed in the outer wall; And an upper case 131a covering the lower case 132a, which is made of a rigid metal foil 138, wherein the cup portion 133a has a circular cross section or at least one interior angle is obtuse or right angle. It has the shape of a polygon.
  • the atypical battery case 13a includes a cup portion 133a having a circular cross section or a polygonal shape in which at least one inner angle is obtuse or right angle.
  • the cross section is a bottom surface and an upper case of the cup portion 133a ( It may mean a cross-section cut parallel to the outer surface of 131a).
  • the obtuse angle refers to an angle between 90° which is a right angle and the 180° which is a right angle
  • the right angle refers to an angle that exceeds the 180° which is a right angle.
  • the polygon having at least one inner angle is an obtuse angle or a right angle, for example, as illustrated in FIG. 21, one interior angle is 270°, the remaining five interior angles are all 90°, and an outer corner may be a hexagon. have.
  • a method of manufacturing a secondary battery 1a includes: an electrode assembly 10 formed by alternately stacking electrodes and separators; A lower case 132a including a cup portion 133a accommodating the electrode assembly 10 and an upper case 131a covering the lower case 132a are manufactured from a metal foil 138 having rigidity. Battery case 13a; Electrode tabs 11 protruding from one side of the electrode assembly 10 to serve as a passage for electricity generated from the electrode assembly 10 and including a first electrode tab and a second electrode tab connected to the electrodes, respectively.
  • An electrode lead 12 including a first electrode lead having one end connected to the first electrode tab and a second electrode lead having one end connected to the second electrode tab; And a terminal hole 134 formed in the outer wall of the lower case 132a forming the cup portion 133a, connected to the other end of the first electrode lead, and supplying the generated electricity to the outside.
  • the terminal portion 135 is included, and the cup portion 133a has a circular cross section or a polygonal shape in which at least one inner angle is an obtuse angle or a right angle.
  • a secondary battery having an outer corner at 270° of one cabinet is referred to as a corner type secondary battery 1a.
  • the secondary battery 1a manufactured in this way includes the first electrode tab and the second electrode tab included in the electrode tab 11 protruding from one side of the electrode assembly 10 in the electrode lead 12. Connecting one end of the first electrode lead and one end of the second electrode lead, respectively; Forming a terminal 135 on the outer wall of the lower case 132a including a cup portion 133a accommodating the electrode assembly 10 and made of a rigid metal foil 138; Connecting the other end of the first electrode lead to the terminal 135 and connecting the other end of the second electrode lead to the inner surface of the outer wall; Inserting the electrode assembly 10 into the cup portion 133a; And covering the lower case 132a from above with the upper case 131a, wherein the cup portion 133a may have a circular cross section or a polygonal shape in which at least one inner angle is obtuse or right angle. .
  • the secondary battery 1 according to another embodiment of the present invention can be manufactured.
  • FIG. 23 is a schematic diagram of a conventional pouch type amorphous secondary battery 6.
  • the conventional pouch-type amorphous secondary battery 6 is formed by accommodating the amorphous electrode assembly 60 in a pouch-shaped amorphous battery case 61. As shown in FIG. 23, if the amorphous secondary battery 6 is a corner-type secondary battery 6, both the electrode assembly 60 and the battery case 61 have a shape in which an outer corner is formed.
  • the sealing portions 611, 612, 613, 614 , 615 are cut to form a cutting portion R.
  • the connecting portions of the first and fifth sealing portions 611 and 615 are also cut to form a cutting portion T.
  • the indentation portion 62 was formed in the portion where the outer corner was formed, and the fillet portion 64 was formed in the portion where the inner corner was formed. Became. And when the battery case 61 is sealed, as well as the first to fifth sealing portions 611, 612, 613, 614, 615, the battery case corresponding to the indentation 62 formed in the electrode assembly 60 The second sealing extension 65 of the battery case 61 corresponding to the first sealing extension 63 and the fillet 64 of 61 was also sealed.
  • the first and second sealing parts 611 and 612 and the first and fifth sealing parts 611 and 615 that have relatively weak sealing forces are reinforced.
  • the indentation portion 62 and the fillet portion 64 are formed in the electrode assembly 60, there is a problem that energy density against volume is lowered.
  • the secondary battery 1a according to another embodiment of the present invention does not need to form an indentation part or a fillet part in the electrode assembly 10a as in the prior art, the energy density compared to the volume can be further improved even when it is formed in an irregular shape. have.

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Abstract

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 전지 케이스는 전극 조립체를 수용하는 전지 케이스에 있어서, 상기 전극 조립체를 수용하는 컵부를 포함하고, 외벽에 단자 홀이 타공 형성된 하부 케이스; 및 상기 하부 케이스를 커버하는 상부 케이스를 포함하고, 강성을 가지는 금속박으로 제조되며, 상기 컵부는, 횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가진다.

Description

전지 케이스, 이차 전지 및 그의 제조 방법
관련출원과의 상호인용
본 출원은 2018년 12월 18일자 한국특허출원 제10-2018-0164358호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국특허출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
기술분야
본 발명은 전지 케이스, 이차 전지 및 그의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 부피 대비 에너지 효율이 높고, 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 전극 조립체의 손상 가능성이 낮고, 전극 조립체의 손상 여부도 용이하게 판단할 수 있는 전지 케이스, 이차 전지 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 이차 전지의 종류로는 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 리튬 이온 전지 및 리튬 이온 폴리머 전지 등이 있다. 이러한 이차 전지는 디지털 카메라, P-DVD, MP3P, 휴대폰, PDA, Portable Game Device, Power Tool 및 E-bike 등의 소형 제품뿐만 아니라, 전기 자동차나 하이브리드 자동차와 같은 고출력이 요구되는 대형 제품과 잉여 발전 전력이나 신재생 에너지를 저장하는 전력 저장 장치와 백업용 전력 저장 장치에도 적용되어 사용되고 있다.
이러한 이차 전지를 제조하기 위해, 먼저 전극 활물질 슬러리를 양극 집전체 및 음극 집전체에 도포하여 양극과 음극을 제조하고, 이를 분리막(Separator)의 양 측에 적층함으로써 소정 형상의 전극 조립체(Electrode Assembly)를 형성한다. 그리고 전지 케이스에 전극 조립체를 수납하고 전해액 주입 후 실링한다.
이차 전지는 전극 조립체를 수용하는 케이스의 재질에 따라, 파우치 형(Pouch Type) 및 캔 형(Can Type) 등으로 분류된다. 파우치 형(Pouch Type)은 유연성을 가지는 폴리머 재질로 제조된 파우치에 전극 조립체를 수용한다. 그리고, 캔 형(Can Type)은 형태가 일정하며 유연성이 없고 강성을 가지는 금속 또는 플라스틱 등의 재질로 제조된 케이스에 전극 조립체를 수용한다. 이러한 캔 형(Can Type) 이차 전지는 전지 케이스의 형상에 따라, 케이스가 다각면체의 형상을 가지는 각 형(Prismatic Type), 케이스가 원기둥의 형상을 가지는 원통형(Cylinder Type) 등으로 분류된다.
파우치 형 이차 전지는 유연성을 가지는 얇은 파우치 필름에 두께 방향으로 프레스 가공을 수행하여, 전지 케이스인 파우치를 제조한다. 따라서, 일반적인 장방형의 형태뿐만 아니라, 원반형이나 다각형 등 다양한 형태의 이차 전지를 제조할 수 있다. 그러나, 상부 파우치 및 하부 파우치를 맞댄 후 주변을 열융착 등의 방법으로 실링하므로, 실링부가 외부로 돌출되고, 전극 조립체와 연결된 전극 리드도 외부로 돌출되므로, 부피 대비 에너지 효율이 낮다는 단점이 있다. 그리고, 파우치가 유연성을 가지므로, 파우치가 외부로부터 첨예한 물질로 긁히거나 찔리는 등 손상되면, 파우치의 내부에 수용된 전극 조립체도 손상될 가능성이 높다. 또한 전극 조립체가 손상되더라도, 파우치의 외형만으로 전극 조립체의 손상 여부를 판단하는 것이 용이하지 않다는 단점도 있다.
반면에 캔 형 이차 전지는 강성을 가지는 두꺼운 금속에 길이 방향으로 프레스 가공을 수행하여, 전지 케이스인 전지 캔을 제조한다. 따라서, 실링부 및 전극 리드가 외부로 돌출되지 않아, 부피 대비 에너지 효율이 상대적으로 높고, 강성을 가지는 금속 등의 재질로 제조되므로 외부 충격에 의한 전극 조립체의 손상 가능성이 낮다는 장점이 있다. 그러나, 길이 방향으로 프레스 가공으로 성형하므로, 처음부터 두꺼운 금속을 사용하여 전지 캔의 두께가 두꺼워지며, 원기둥 또는 다각 기둥의 형태의 이차 전지만을 제조할 수 있고, 원반형 또는 다각형 등 다양한 형태의 이차 전지를 제조하는 것이 용이하지 않다는 단점이 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 부피 대비 에너지 효율이 높고, 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 전극 조립체의 손상 가능성이 낮고, 전극 조립체의 손상 여부도 용이하게 판단할 수 있는 전지 케이스, 이차 전지 및 그의 제조 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 전지 케이스는 전극 조립체를 수용하는 전지 케이스에 있어서, 상기 전극 조립체를 수용하는 컵부를 포함하고, 외벽에 단자 홀이 타공 형성된 하부 케이스; 및 상기 하부 케이스를 커버하는 상부 케이스를 포함하고, 강성을 가지는 금속박으로 제조되며, 상기 컵부는, 횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가진다.
또한, 상기 금속박은, 스테인리스 스틸 또는 니켈 코팅 스틸을 포함할 수 있다.
또한, 상기 하부 케이스 및 상기 상부 케이스는, 각각 동일한 방향으로 외부로 돌출된 그립부를 더 포함할 수 있다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 이차 전지 제조 방법은 전극 조립체의 일측으로부터 돌출 형성된 전극 탭에 포함된 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭을, 전극 리드에 포함된 제1 전극 리드의 일단 및 제2 전극 리드의 일단과 각각 연결하는 단계; 상기 전극 조립체를 수용하는 컵부를 포함하고, 강성을 가지는 금속박으로 제조된 하부 케이스의 외벽에, 단자를 형성하는 단계; 상기 제1 전극 리드의 타단을 상기 단자에 연결하는 단계; 상기 전극 조립체를 상기 컵부에 삽입하는 단계; 및 상기 하부 케이스를 상부 케이스로 상방에서 커버하는 단계를 포함한다.
또한, 상기 단자를 형성하는 단계는, 상기 컵부를 형성하는 상기 하부 케이스의 상기 외벽에 타공 형성된 단자 홀에, 절연부가 삽입되는 단계; 및 상기 절연부에 타공 형성된 절연부 홀에, 상기 단자가 삽입되는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 절연부는, 절연부 외측부, 절연부 내측부 및 절연부 연결부가 일체로 형성되고, 상기 절연부가 삽입되는 단계는, 상기 절연부 외측부 또는 상기 절연부 내측부가 상기 단자 홀을 통과하는 단계; 및 상기 단자 홀에 상기 절연부 연결부가 삽입되는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 단자는, 단자 외측부 및 단자 연결부가 일체로 형성되고, 상기 단자가 삽입되는 단계는, 상기 단자 홀의 외측으로부터 상기 단자 연결부가 상기 절연부 홀에 삽입되는 단계; 및 상기 단자 홀의 내측에서 단자 내측부가 상기 단자 연결부와 연결되는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 하부 케이스의 외벽에 단자를 형성하는 단계 이후에, 상기 전극 탭을 일측으로 벤딩하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 전극 리드의 타단을 상기 단자에 연결하는 단계 이후에, 또한, 상기 전극 리드를 일측으로 벤딩하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 전극 리드의 타단을 상기 단자에 연결하는 단계에 있어서, 상기 제2 전극 리드의 타단을 상기 외벽의 내면에 연결할 수 있다.
또한, 상기 컵부는, 횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가질 수 있다.
또한, 상기 하부 케이스를 상부 케이스로 상방에서 커버하는 단계 이후에, 상기 하부 케이스 및 상기 상부 케이스의 외부로 돌출된 그립부를 그립하는 단계; 및 상기 하부 케이스 및 상기 상부 케이스를 실링하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 하부 케이스 및 상기 상부 케이스를 실링하는 단계 이후에, 상기 그립부를 트리밍하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 이차 전지는 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체; 상기 전극 조립체를 수용하는 컵부를 포함하는 하부 케이스와, 상기 하부 케이스를 커버하는 상부 케이스를 포함하고, 강성을 가지는 금속박으로 제조되는 전지 케이스; 상기 전극 조립체의 일측으로부터 돌출 형성되어, 상기 전극 조립체로부터 생성된 전기의 통로가 되며, 상기 전극과 각각 연결되는 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭을 포함하는 전극 탭; 일단이 상기 제1 전극 탭과 연결되는 제1 전극 리드 및 일단이 상기 제2 전극 탭과 연결되는 제2 전극 리드를 포함하는 전극 리드; 및 상기 컵부를 형성하는 상기 하부 케이스의 외벽에 타공 형성된 단자 홀을 관통하여 형성되고, 상기 제1 전극 리드의 타단이 연결되며, 상기 생성된 전기를 외부로 공급하는 단자를 포함하고, 상기 컵부는, 횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가진다.
또한, 상기 제2 전극 리드는, 타단이 상기 전지 케이스의 상기 외벽의 내면에 직접 연결될 수 있다.
또한, 상기 단자는, 상기 전지 케이스의 외측에 형성되는 단자 외측부; 상기 전지 케이스의 내측에 형성되는 단자 내측부; 및 상기 단자 외측부 및 상기 단자 내측부를 연결하며 상기 단자 홀을 관통하는 단자 연결부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 단자 홀은, 상기 단자 외측부 및 상기 단자 내측부보다 크기가 작고, 상기 단자 연결부보다 크기가 클 수 있다.
또한, 상기 단자와 상기 하부 케이스의 상기 외벽 사이에 형성되는 절연부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 절연부는, 상기 단자 외측부와 상기 전지 케이스의 상기 외벽의 외면 사이에 형성되는 절연부 외측부; 상기 단자 내측부와 상기 전지 케이스의 상기 외벽의 내면 사이에 형성되는 절연부 내측부; 및 상기 절연부 외측부 및 상기 절연부 내측부를 연결하고, 상기 단자 홀을 관통하며, 절연부 홀이 타공 형성되어 상기 단자 연결부가 상기 절연부 홀을 관통하는 절연부 연결부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 절연부 홀은, 상기 단자 외측부 및 상기 단자 내측부보다 크기가 작고, 상기 단자 연결부보다 크기가 클 수 있다.
또한, 상기 단자 홀은, 상기 절연부 외측부 및 상기 절연부 내측부보다 크기가 작고, 상기 절연부 연결부보다 크기가 클 수 있다.
또한, 상기 절연부 외측부 및 상기 절연부 내측부는, 원반 고리 형상을 가질 수 있다.
또한, 상기 단자 외측부 및 상기 단자 내측부는, 원반 형상을 가질 수 있다.
또한, 상기 금속박은, 스테인리스 스틸 또는 니켈 코팅 스틸을 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 전극 탭은, 상기 전극 조립체의 양극과 연결된 양극 탭이고, 상기 제2 전극 탭은, 상기 전극 조립체의 음극과 연결된 음극 탭일 수 있다.
또한, 상기 제1 전극 리드는, 일단이 상기 양극 탭과 연결되는 양극 리드이고, 상기 제2 전극 리드는, 일단이 상기 음극 탭과 연결되는 음극 리드일 수 있다.
본 발명의 기타 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 실시예들에 의하면 적어도 다음과 같은 효과가 있다.
전지 케이스가 금속박으로 제조되므로, 실링부 및 전극 리드가 외부로 돌출되지 않아 부피 대비 에너지 효율이 높고, 두께 방향으로 프레스 가공을 수행하여 제조되므로 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 금속박이 강성을 가지므로 전극 조립체의 손상 가능성이 낮고, 전지 케이스의 손상 정도를 통해 전극 조립체의 손상 여부도 육안으로 용이하게 판단할 수 있다.
본 발명에 따른 효과는 이상에서 예시된 내용에 의해 제한되지 않으며, 더욱 다양한 효과들이 본 명세서 내에 포함되어 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지의 조립도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 금속박에 프레스 가공을 수행하여 전지 케이스를 제조하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 케이스 성형 장치의 개략도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 스트리퍼가 하강한 모습을 나타낸 개략도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 펀치가 하강한 모습을 나타낸 개략도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 펀치 및 스트리퍼가 상승한 모습을 나타낸 개략도이다.
도 7은 종래의 파우치 필름으로 제조한 파우치(3)의 일부 확대도이다.
도 8은 종래의 금속으로 제조한 전지 캔(4)의 일부 확대도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 금속박(138)으로 제조한 박막 캔의 일부 확대도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지를 제조하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극 조립체의 전극 탭에 전극 리드를 연결한 모습을 나타낸 개략도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 케이스에 단자를 연결한 모습을 나타낸 개략도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 전극 리드와 단자를 연결한 모습을 나타낸 개략도이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극 조립체를 전지 케이스에 삽입한 모습을 나타낸 개략도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 하부 케이스를 상부 케이스로 커버한 모습을 나타낸 개략도이다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 하부 케이스 및 상부 케이스를 실링하는 모습을 나타낸 개략도이다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 그립부를 절단하는 모습을 나타낸 개략도이다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지의 사시도이다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지를 도 18의 A-A'으로 절단한 단면도이다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지를 도 18의 B-B'으로 절단한 단면도이다.
도 21은 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차 전지의 조립도이다.
도 22는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차 전지의 사시도이다.
도 23은 종래의 파우치 형 비정형 이차 전지의 개략도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다. 또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다.
본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성요소 외에 하나 이상의 다른 구성요소의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)의 조립도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)를 제조하기 위해, 먼저 전극 활물질과 바인더 및 가소제를 혼합한 슬러리를 양극 집전체 및 음극 집전체에 도포하여 양극과 음극을 제조하고, 이를 분리막(Separator)의 양 측에 적층함으로써 소정 형상의 전극 조립체(10)를 형성한 다음에, 전극 조립체(10)를 전지 케이스(13)에 삽입한다. 그리고 전지 케이스(13)를 실링하고 별도의 전해액 주입구를 마련하여 전해액을 주입한 후, 전해액 주입구를 실링한다. 다만, 이에 제한되지 않고, 전지 케이스(13)를 실링하기 전에, 전해액을 먼저 주입한 후에 전지 케이스(13)를 실링하는 등 다양한 방법으로 전해액을 주입할 수 있다.
전극 조립체(Electrode Assembly, 10)는 도 1에 도시된 바와 같이, 전극 탭(Electrode Tab, 11)을 포함한다. 전극 탭(11)은 전극 조립체(10)의 양극 및 음극과 각각 연결되고, 전극 조립체(10)의 외부로 돌출되어, 전극 조립체(10)의 내부와 외부 사이에 전자가 이동할 수 있는 경로가 된다. 전극 조립체(10)의 집전체는 전극 활물질이 도포된 부분과 전극 활물질이 도포되지 않은 말단 부분, 즉 무지부로 구성된다. 그리고 전극 탭(11)은 무지부를 재단하여 형성되거나 무지부에 별도의 도전부재를 초음파 용접 등으로 연결하여 형성될 수도 있다. 이러한 전극 탭(11)은 도 1에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(10)의 일측으로부터 동일한 방향으로 나란히 돌출될 수도 있으나, 이에 제한되지 않고 각각 다른 방향으로 돌출될 수도 있다.
전극 조립체(10)의 전극 탭(11)에는 전극 리드(Electrode Lead, 12)가 스팟(Spot) 용접 또는 레이저 용접 등으로 연결된다. 이 때, 양극 탭(111)에는 양극 리드(121)가 연결되고, 음극 탭(112)에는 음극 리드(122)가 연결된다. 전극 리드(12)는 양극 탭(111) 및 음극 탭(112)의 형성 위치에 따라 서로 동일한 방향으로 연장될 수도 있고 서로 반대 방향으로 연장될 수도 있다. 그리고 도 1에 도시된 바와 같이, 전극 탭(11)이 상방으로 벤딩되고, 이에 각각 연결된 전극 리드(12)는 하방으로 벤딩될 수 있다. 이에 대한 자세한 설명은 후술한다.
양극 리드(121) 및 음극 리드(122)는 서로 그 재질이 다를 수 있다. 즉, 양극 리드(121)는 양극 판과 동일한 알루미늄(Al) 재질이며, 음극 리드(122)는 음극 판과 동일한 구리(Cu) 재질, 니켈(Ni) 재질 또는 니켈(Ni)이 코팅된 구리 재질일 수 있다. 그리고 전지 케이스(13)의 외부로 돌출된 전극 리드(12)의 일부분은 단자(135)부가 되어, 외부 단자(135)와 전기적으로 연결된다.
일반적으로 이차 전지(1)는 전극 조립체(10)를 수용하는 케이스의 재질에 따라, 파우치 형(Pouch Type) 및 캔 형(Can Type) 등으로 분류된다. 그러나 상기 기술한 바와 같이, 파우치 형 이차 전지는 실링부 및 전극 리드(12)가 외부로 돌출되어 부피 대비 에너지 효율이 낮고, 파우치가 외부로부터 첨예한 물질로 긁히거나 찔리는 등 손상되면, 파우치의 내부에 수용된 전극 조립체(10)도 손상될 가능성이 높을 뿐만 아니라, 파우치의 외형만으로 전극 조립체(10)의 손상 여부를 판단하는 것이 용이하지 않다는 단점이 있다. 반면에 캔 형 이차 전지는 인발 가공으로 성형하므로, 다양한 형태의 이차 전지(1)를 제조하는 것이 용이하지 않다는 단점이 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 이차 전지(1)는, 파우치 형 이차 전지 및 캔 형 이차 전지의 단점을 모두 보완하기 위해, 상기 전지 케이스(13)가 금속박(138)으로 제조되는 박막 캔 형(Foil Can Type) 이차 전지(1)이다. 박막 캔은 파우치(3, 도 7에 도시됨)와 같이, 두께 방향으로 프레스 가공을 수행하여 제조되므로, 원반형 또는 다각형의 형태 등 다양한 형태로 제조될 수 있다. 그런데, 파우치(3)는 알루미늄(Al) 금속의 상하면에 폴리머층이 적층되며 유연성을 가지는 파우치 필름으로 제조되나, 반면에 박막 캔은 강성을 가지는 금속박(138)으로 제조된다. 박막 캔 형 이차 전지(1)를 제조할 때에는, 전극 리드(12)를 내부에 포함시키고, 상부 케이스(131)와 하부 케이스(132)를 맞댄 후, 레이저 용접 등으로 용접을 수행하고 그립부(137)를 트리밍한다. 따라서 실링부 및 전극 리드(12)가 주변의 외부로 돌출되지 않아, 파우치(3)보다 부피 대비 에너지 효율이 높다. 또한, 강성을 가지는 캔과 같이, 금속 재질로 제조되므로 외부 충격에 의한 전극 조립체(10)의 손상 가능성도 낮다. 나아가, 전지 케이스(13)의 손상 정도를 통해 전극 조립체(10)의 손상 여부도 육안으로 용이하게 판단할 수 있다. 이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 케이스(13)는 금속박(138)에 두께 방향으로 프레스 가공을 수행하여 제조된 박막 캔인 것으로 설명한다.
전지 케이스(13)는 도 1에 도시된 바와 같이, 상부 케이스(131)와 하부 케이스(132)를 포함한다. 하부 케이스(132)에는 전극 조립체(10)를 수용할 수 있는 수용 공간(1331)이 마련된 컵부(133)가 형성되고, 상부 케이스(131)는 상기 전극 조립체(10)가 전지 케이스(13)의 외부로 이탈되지 않도록 하부 케이스(132)의 컵부(133)를 상방에서 커버한다. 이 때, 도 1에 도시된 바와 같이 컵부(133)는 하부 케이스(132)에만 형성될 수도 있으나, 이에 제한되지 않고 하부 케이스(132)뿐만 아니라, 상부 케이스(131)에도 수용 공간이 마련된 컵부가 형성되어, 전극 조립체(10)를 상부에서도 수용할 수도 있다. 그리고 상부 케이스(131)와 하부 케이스(132)는 도 1에 도시된 바와 같이 일측이 서로 분리되어 별도로 제조될 수 있으나, 이에 제한되지 않고 서로 연결되어 제조되는 등 다양하게 제조될 수 있다.
컵부(133)를 형성하는 하부 케이스(132)의 적어도 하나의 외벽에는, 단자 홀(134)이 타공 형성된다. 그리고, 단자(135)가 상기 단자 홀(134)을 관통하여 형성되며, 양극 리드(121)가 상기 단자(135)에 연결됨으로써, 전극 조립체(10)의 내부에서 전기가 생성되면, 상기 단자(135)를 통해 외부로 전기를 공급할 수 있다. 단자(135)에 대한 자세한 설명은 후술한다.
전극 조립체(10)의 전극 탭(11)에 전극 리드(12)가 연결되고, 전극 리드(12)에 단자(135) 또는 전지 케이스(13)가 연결되면, 하부 케이스(132)의 컵부(133)에 마련된 수용 공간에 전극 조립체(10)가 수용되고, 내부에 전해액을 주입한다. 그리고 상부 케이스(131)가 컵부(133)를 상방에서 커버하고, 상부 케이스(131)와 하부 케이스(132)를 실링하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)가 제조된다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 금속박(138)에 프레스 가공을 수행하여 전지 케이스(13)를 제조하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 전지 케이스(13)가 금속박(138)으로 제조되고, 실링부 및 전극 리드(12)가 외부로 돌출되지 않아 부피 대비 에너지 효율이 높으며, 프레스 가공을 수행하여 제조되므로 다양한 형태로 제조될 수 있고, 금속박(138)이 강성을 가지므로 전극 조립체(10)의 손상 가능성이 낮으며, 전지 케이스(13)의 손상 정도를 통해 전극 조립체(10)의 손상 여부도 육안으로 용이하게 판단할 수 있다.
이를 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 케이스(13) 제조 방법은, 전극 조립체(10)를 수용하는 전지 케이스(13)를 제조하는 방법에 있어서, 다이(21)의 상면에 강성을 가지는 금속박(138)을 안착하는 단계; 상기 다이(21)의 상방에 배치된 스트리퍼(22)가 하강하는 단계; 상기 스트리퍼(22)가 상기 금속박(138)을 고정시키는 단계; 상기 스트리퍼(22)의 중심부에 위치한 펀치(23)가 하강하는 단계; 상기 펀치(23)가 상기 다이(21)의 상기 상면으로부터 내측으로 함몰 형성된 성형부(211)에 삽입되며, 상기 금속박(138)에 컵부(133)를 성형하는 단계를 포함한다.
이하, 도 2에 도시된 흐름도의 각 단계에 대한 내용을 도 3 내지 도 6과 함께 설명한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 케이스 성형 장치(2)의 개략도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전지 케이스 성형 장치(2)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 상면에 금속박(138)이 안착되고, 상기 상면으로부터 내측으로 함몰 형성된 성형부(211)를 포함하는 다이(21), 상기 다이(21)의 상방에 배치되고, 하강하면 상기 금속박(138)을 사이에 두고 상기 다이(21)와 맞닿으며, 상기 금속박(138)을 고정시키는 스트리퍼(22); 상기 성형부(211)의 상방 및 상기 스트리퍼(22)의 중심부에 배치되고, 하강하여 상기 금속박(138)을 상기 성형부(211)에 삽입하며 성형하는 펀치(23)를 포함한다.
다이(21)는 상면에 강성을 가지는 금속박(138)을 안착시킨다. 다이(21)의 상면은 금속박(138)이 용이하게 안착되기 위해 대략 평평할 수 있다. 다만, 이에 제한되지 않고, 추후에 금속박(138)을 용이하게 고정하기 위해, 다이(21)의 상면에 격자 무늬 또는 미세한 요철이 형성되는 등 다양하게 형성될 수 있다. 금속박(138)에 컵부(133)를 형성하기 위해, 도 3에 도시된 바와 같이, 먼저 다이(21)의 상면에 금속박(138)을 안착시킨다(S201).
다이(21)는 다이(21)의 상면의 대략 중심으로부터 내측으로 함몰 형성된 성형부(211)를 포함한다. 이러한 성형부(211)는 추후에 형성될 컵부(133)의 외면과 형상 및 크기가 대응된다. 여기서 형상과 크기가 대응된다는 것은, 동일하거나 어느 정도 차이가 있더라도 그 차이가 오프셋의 범위 내라는 것을 의미한다. 따라서, 컵부(133)의 횡단면이 사각형의 형상을 가진다면, 상기 성형부(211)의 횡단면도 사각형의 형상을 가지고, 컵부(133)의 횡단면이 원형의 형상을 가진다면, 상기 성형부(211)의 횡단면도 원형의 형상을 가질 수 있다. 다이(21)의 상면에 금속박(138)이 안착될 때, 추후에 컵부(133)가 형성될 영역에 상기 성형부(211)가 위치하도록 상기 금속박(138)을 안착시킨다.
스트리퍼(22)는 다이(21)의 상방에 배치되어, 상기 다이(21)의 상면에 금속박(138)이 안착되면 하강한다. 그리고 상기 금속박(138)을 사이에 두고, 다이(21)와 맞닿으며, 금속박(138)을 상방으로부터 압박하여 고정한다. 여기서 금속박(138)을 사이에 두고 맞닿는다는 것은, 직접적으로 접촉하는 것은 아니지만 금속박(138)을 통해서 간접적으로 접촉한다는 것을 의미한다. 추후에 컵부(133)가 형성되면, 스트리퍼(22)는 금속박(138)을 균일하게 압박하여 금속박(138)에 인가되는 연신력을 균일하게 분산시킨다. 이러한 스트리퍼(22)의 하면은 금속박(138)을 고정할 때 금속박(138)의 상면과 접촉한다. 따라서, 스트리퍼(22)의 하면은 대략 평평할 수 있다. 다만, 이에 제한되지 않고, 금속박(138)을 더욱 용이하게 고정하기 위해, 스트리퍼(22)의 하면에 격자 무늬 또는 미세한 요철이 형성되는 등 다양하게 형성될 수 있다.
펀치(23)는 일정 압력 및 속도로 하강하여, 다이(21)에 안착된 금속박(138)의 상면에 압력을 인가하여 금속박(138)을 연신시킨다. 그럼으로써, 금속박(138)에 컵부(133)가 형성되어 박막 캔이 제조될 수 있다. 스트리퍼(22)의 하면의 대략 중심에는 관통부(221)가 형성된다. 그리고, 펀치(23)는 이러한 관통부(221)를 통해 스트리퍼(22)를 관통하며 상하 운동을 한다. 펀치(23)가 상하 운동을 할 때, 상기 관통부(221)의 내벽이 펀치(23)를 가이드하기 위해, 관통부(221)는 펀치(23)와 형상 및 크기가 대응된다. 여기서 형상이 대응된다는 것은, 관통부(221)가 펀치(23)와 동일하거나 유사한 형상을 가져, 펀치(23)가 관통부(221)를 통해 용이하게 상하 운동한다는 것을 의미한다. 그리고 크기가 대응된다는 것은, 관통부(221)의 크기가 펀치(23)의 크기보다 오프셋의 크기만큼 크다는 것을 의미한다. 만약 관통부(221)의 크기가 펀치(23)의 크기와 동일하거나 작다면, 펀치(23)가 관통부(221)의 내부로 삽입되지 않거나, 삽입되더라도 관통부(221)의 내벽과의 마찰에 의해 펀치(23)가 용이하게 상하 운동을 하지 않을 수 있다. 반대로, 관통부(221)의 크기가 너무 크다면 관통부(221)의 내벽이 펀치(23)를 가이드하지 못하여, 펀치(23)가 정위치를 이탈할 수 있다. 따라서, 오프셋의 크기는 펀치(23)가 관통부(221)에 삽입되어 용이하게 상하 운동을 하면서도, 정위치를 이탈하지 않는 적절한 크기를 가지는 것이 바람직하다. 실제로 상기 오프셋의 크기는, 형성하려는 컵부(133)의 크기 및 형상에 따라, 실험적으로 결정될 수 있다.
또한, 펀치(23)는 다이(21)의 성형부(211)와, 형상 및 크기가 대응된다. 여기서 형상이 대응된다는 것은, 펀치(23)가 다이(21)의 성형부(211)와 동일하거나 유사한 형상을 가져, 추후에 금속박(138)을 연신시켜 컵부(133)가 형성되면, 컵부(133)는 펀치(23) 및 다이(21)의 성형부(211)와 동일하거나 유사한 형상으로 형성된다는 것을 의미한다. 따라서, 펀치(23)가 사각형의 형상을 가진다면, 다이(21)의 성형부(211)도 사각형의 형상을 가져, 컵부(133)도 사각형의 형상으로 형성되고, 펀치(23)가 원형의 형상을 가진다면, 다이(21)의 성형부(211)도 원형의 형상을 가져, 컵부(133)도 원형의 형상으로 형성될 수 있다. 그리고 크기가 대응된다는 것은, 펀치(23)가 금속박(138)과 함께 다이(21)의 성형부(211)로 삽입되며 금속박(138)을 연신하므로, 펀치(23)가 다이(21)의 성형부(211)보다 금속박(138)의 두께만큼 미세하게 작다는 것을 의미한다.
상기 기술한 다이(21)의 성형부(211), 스트리퍼(22)의 관통부(221) 및 펀치(23)는 모두 동일한 중심축을 공유하는 것이 바람직하다. 따라서, 펀치(23)의 상하 운동이 원활하게 수행될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 스트리퍼(22)가 하강한 모습을 나타낸 개략도이다.
다이(21)의 상면에 금속박(138)을 안착되면, 도 4에 도시된 바와 같이 스트리퍼(22)가 하강한다(S202). 그리고 스트리퍼(22)의 하면이 금속박(138)의 상면과 접촉하면, 스트리퍼(22)와 다이(21)는 금속박(138)을 사이에 두고 서로 맞닿는다. 그리고, 스트리퍼(22)는 금속박(138)을 상방으로부터 압박하여 고정한다(S203). 이 때, 스트리퍼(22)는 금속박(138)을 균일하게 압박하여, 추후에 컵부(133)가 형성될 때 금속박(138)에 인가되는 연신력을 균일하게 분산시킨다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 펀치(23)가 하강한 모습을 나타낸 개략도이고, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 펀치(23) 및 스트리퍼(22)가 상승한 모습을 나타낸 개략도이다.
스트리퍼(22)가 금속박(138)을 고정하면, 도 5에 도시된 바와 같이 펀치(23)가 하강하여 펀치(23)가 금속박(138)과 함께 성형부(211)에 삽입되고, 그럼으로써 금속박(138)을 연신시킨다(S204).
상기 기술한 과정을 통해, 금속박(138)이 성형되어 박막 캔에 컵부(133)가 형성될 수 있다(S205). 그 후, 도 6에 도시된 바와 같이 펀치(23) 및 스트리퍼(22)가 다시 상승한다. 그리고 컵부(133)가 형성된 금속박(138)을 꺼냄으로써, 본 발명의 일 실실예에 따른 전지 케이스(13)인, 박막 캔이 제조될 수 있다. 하기 기술할 바, 전지 케이스(13)의 하부 케이스(132)에, 단자(135)가 형성되기 위해 단자 홀(134)이 타공 형성될 수 있다. 이러한 단자(135)를 형성하는 방법에 대한 자세한 설명은 후술한다.
도 7은 종래의 파우치 필름으로 제조한 파우치(3)의 일부 확대도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 종래의 파우치 필름으로 파우치(3)를 제조하기 위해서는, 실제로 다이(21)와 펀치(23) 사이에 클리어런스를 어느 정도 크게 설정하였다. 파우치 필름은 유연한 성질을 가지는 대신 강도가 취약하므로, 이러한 클리어런스를 충분히 확보하지 않는다면, 프레스 가공 시 파손될 가능성이 많기 때문이다. 그러나, 다이(21)와 펀치(23) 사이의 클리어런스에 의해, 실제 제조된 파우치(3)는 외벽이 어느 정도 기울기(θ)를 가지고 기울어져 형성되었다. 그러나 이러한 파우치(3)에 삽입되는 전극 조립체는 외면이 기울어져 형성되지 않는다. 따라서, 전극 조립체가 파우치(3)에 수납되면 비어있는 데드스페이스(Dead Space)가 증가하므로, 파우치 형 이차 전지의 전체 부피가 증가하는 문제가 있었다.
도 8은 종래의 금속으로 제조한 전지 캔(4)의 일부 확대도이다.
한편, 도 8에 도시된 바와 같이, 종래의 금속으로 제조한 전지 캔(4)을 제조하기 위해서는 강성을 가지는 두꺼운 금속에 길이 방향으로 프레스 가공을 수행하였다. 이 때, 길이 방향으로 길게 프레스 가공을 수행하므로, 다양한 형상으로 제조할 수 없을 뿐만 아니라, 금속의 연신량이 많으므로 프레스 가공을 다중으로 수행하는 경우도 많았다. 따라서, 전지 캔(4)의 파손을 방지하기 위해 처음부터 두꺼운 금속을 사용해야 하므로, 전지 캔(4)의 외벽의 두께(t1, t2)가 두꺼워졌다. 실제로, 중대형의 전지 캔(4)은 0.5 mm 내외, 소형의 전지 캔(4)은 0.25 mm 내외이며, 그 이하의 두께로 제조하는 것이 용이하지 않았다. 심지어, 외벽의 두께가 균일하지 않을 수도 있었다. 예를 들어 도 8에 도시된 바와 같이, 제1 외벽의 두께(t1)보다 제2 외벽의 두께(t2)가 더 두꺼울 수도 있었다.
또한, 캔 형 이차 전지를 제조하기 위해 전지 캔(4)에 전극 조립체를 수납한 후, 상방에 형성된 개구부에 탑 캡(미도시)을 삽입하여 조립한다. 이 때, 전지 캔(4)의 외벽은 연신된 금속이므로, 상기 기술한 바와 같이 균일하지 않을 수 있었다. 이에, 탑 캡이 상기 개구부에 삽입하면, 상기 외벽과 탑 캡 간의 아귀가 맞지 않아 유격이 발생하여 조립 품질이 저하되는 문제도 있었다.
나아가, 캔 형 이차 전지의 단자는 탑 캡에 형성되므로, 전극 조립체를 먼저 전지 캔(4)에 삽입하고, 전극 조립체의 전극 리드와 탑 캡의 단자를 연결한 후에 전극 리드를 벤딩하면서 탑 캡을 개구부에 조립하였다. 즉, 전극 리드와 단자를 연결하는 과정과, 탑 캡을 조립하는 과정이 서로 종속되었다. 따라서, 탑 캡을 조립하는 과정이 복잡하고 용이하지 않았다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 금속박(138)으로 제조한 박막 캔의 일부 확대도이다.
그러나, 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 금속박(138)으로 제조한 박막 캔의 전지 케이스(13)를 제조할 때에는, 다이(21)와 펀치(23) 사이에 클리어런스를 크게 설정할 필요가 없다. 금속박(138)이 파우치 필름보다 강도가 더욱 우수하므로, 클리어런스가 크지 않더라도 프레스 가공 시 파손될 가능성이 적기 때문이다. 따라서, 실제 제조된 박막 캔 형의 전지 케이스는 외벽이 기울어지지 않고, 대략 지면으로부터 수직의 기울기를 가진다. 따라서, 박막 캔 형 이차 전지(1)는 파우치 형 이차 전지보다 전체 부피가 감소하여, 부피 대비 에너지 효율이 증가할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 금속박(138)으로 제조한 박막 캔의 전지 케이스(13)를 제조하기 위해서는 강성을 가지는 얇은 금속박(138)에 두께 방향으로 프레스 가공을 수행한다. 이 때, 길이 방향이 아니라 두께 방향으로 프레스 가공을 수행하므로, 다양한 형상으로 제조할 수 있고, 다중으로 프레스 가공을 수행할 필요가 없다. 따라서, 처음부터 얇은 금속박(138)을 사용할 수 있으므로, 박막 캔의 전지 케이스(13)의 외벽의 두께(t3)를 더욱 얇게 형성할 수 있다. 실제로, 0.075 mm 내지 0.2 mm, 바람직하게는 0.075 mm 내지 0.15 mm의 두께로 제조할 수 있다. 그리고, 외벽의 두께(t3)가 균일하게 형성될 수도 있다.
또한, 전지 케이스(13)의 하부 케이스(132)에 전극 조립체(10)를 수납한 후, 상부 케이스(131)로 커버할 때, 개구부에 삽입하는 것이 아니라, 레이저 용접 등을 통해 상부 케이스(131)와 하부 케이스(132)가 서로 실링될 수 있다. 따라서 상부 케이스(131)의 조립 품질이 향상될 수도 있다.
나아가, 박막 캔 형 이차 전지(1)의 단자(135)는 커버인 상부 케이스(131)가 아니라, 하부 케이스(132)의 외벽에 형성된다. 따라서, 전극 조립체(10)의 전극 리드(12)와 단자(135)를 연결한 후에 전극 리드(12)를 벤딩하면서 전극 조립체(10)를 컵부(133)의 수용 공간(1331)에 삽입한다. 그 이후에 하부 케이스(132)의 상방을 상부 케이스(131)로 커버한다. 즉, 전극 리드(12)와 단자(135)를 연결하는 과정과, 상부 케이스(131)로 커버하는 과정이 서로 독립적으로 수행될 수 있다. 따라서, 상부 케이스(131)로 커버하는 과정이 단순해 질 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)를 제조하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
상기 기술한 방법으로 제조된 전지 케이스(13)를 포함한 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)는, 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체(10); 상기 전극 조립체(10)를 수용하는 컵부(133)를 포함하는 하부 케이스(132)와, 상기 하부 케이스(132)를 커버하는 상부 케이스(131)를 포함하고, 강성을 가지는 금속박(138)으로 제조되는 전지 케이스(13); 상기 전극 조립체(10)의 일측으로부터 돌출 형성되어, 상기 전극 조립체(10)로부터 생성된 전기의 통로가 되며, 상기 전극과 각각 연결되는 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭을 포함하는 전극 탭(11); 일단이 상기 제1 전극 탭과 연결되는 제1 전극 리드 및 일단이 상기 제2 전극 탭과 연결되는 제2 전극 리드를 포함하는 전극 리드(12); 및 상기 컵부(133)를 형성하는 상기 하부 케이스(132)의 외벽에 타공 형성된 단자 홀(134)을 관통하여 형성되고, 상기 제1 전극 리드의 타단이 연결되며, 상기 생성된 전기를 외부로 공급하는 단자(135)를 포함한다.
이러한 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)를 제조하는 방법은, 전극 조립체(10)의 일측으로부터 돌출 형성된 전극 탭(11)에 포함된 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭을, 전극 리드(12)에 포함된 제1 전극 리드의 일단 및 제2 전극 리드의 일단과 각각 연결하는 단계; 상기 전극 조립체(10)를 수용하는 컵부(133)를 포함하고, 강성을 가지는 금속박(138)으로 제조된 하부 케이스(132)의 외벽에, 단자(135)를 형성하는 단계; 상기 제1 전극 리드의 타단을 상기 단자(135)에 연결하고, 상기 제2 전극 리드의 타단을 상기 외벽의 내면에 연결하는 단계; 상기 전극 조립체(10)를 상기 컵부(133)에 삽입하는 단계; 및 상기 하부 케이스(132)를 상부 케이스(131)로 상방에서 커버하는 단계를 포함한다.
이하, 도 10의 흐름도에 도시된 각 단계를 도 11 내지 도 18를 참고하여 구체적으로 설명한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극 조립체(10)의 전극 탭(11)에 전극 리드(12)를 연결한 모습을 나타낸 개략도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)를 제조하기 위해, 먼저 전극 탭(11) 및 전극 리드(12)를 서로 연결한다(S1001). 전극 조립체(10)는 양극 및 음극을 포함하는 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성된다. 그리고, 전극 탭(11)은 전극 조립체(10)의 일측으로부터 돌출 형성되며, 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭을 포함한다. 여기서, 제1 전극 탭은 상기 양극과 연결되는 양극 탭(111)이고, 제2 전극 탭은 상기 음극과 연결되는 음극 탭(112)일 수 있으나, 이에 제한되지 않고 제1 전극 탭이 음극 탭(112), 제2 전극 탭이 양극 탭(111)일 수도 있다.
전극 조립체(10)에 적층된 양극 및 음극이 복수로 형성되면, 상기 전극 탭(11)도 복수로 형성될 수 있다. 따라서, 상기 전극 탭(11)들을, 양극 탭(111)은 양극 탭(111)끼리, 음극 탭(112)은 음극 탭(112)끼리 서로 접촉시켜 연결한다. 이 때, 도 11에 도시된 바와 같이, 최상단에 위치한 전극 탭(11)을 향해, 나머지 전극 탭(11)들이 벤딩되어 서로 연결될 수 있다.
전극 탭(11)에는 전극 리드(12)의 일단이 연결된다. 전극 리드(12)는 제1 전극 탭에 연결되는 제1 전극 리드 및 제2 전극 탭에 연결되는 제2 전극 리드를 포함한다. 여기서 제1 전극 탭이 양극 탭(111), 제2 전극 탭이 음극 탭(112)이라면, 제1 전극 리드는 양극 리드(121), 제2 전극 리드는 음극 리드(122)일 수 있다. 다만, 이에 제한되지 않고, 제1 전극 탭이 음극 탭(112), 제2 전극 탭이 양극 탭(111)이라면, 제1 전극 리드는 음극 리드(122), 제2 전극 리드는 양극 리드(121)일 수 있다. 이하, 제1 전극 탭이 양극 탭(111), 제2 전극 탭이 음극 탭(112), 제1 전극 리드가 양극 리드(121), 제2 전극 리드가 음극 리드(122)인 것으로 설명한다. 이는 설명의 편의를 위함이며, 권리범위를 제한하기 위함이 아니다.
양극 탭(111)끼리 모두 연결되면, 상기 양극 탭(111)의 일면에 양극 리드(121)의 일단을 레이저 용접 등으로 연결하고, 음극 탭(112)끼리 연결되면, 상기 음극 탭(112)의 일면에 음극 리드(122)의 일단을 레이저 용접 등으로 연결한다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 케이스(13)에 단자(135)를 연결한 모습을 나타낸 개략도이다.
한편, 상기 제조된 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 케이스(13)는, 전극 조립체(10)를 수용하는 전지 케이스(13)에 있어서, 상기 전극 조립체(10)를 수용하는 컵부(133)를 포함하고, 외벽에 단자 홀(134)이 타공 형성된 하부 케이스(132); 및 상기 하부 케이스(132)를 커버하는 상부 케이스(131)를 포함하고, 강성을 가지는 금속박(138)으로 제조된다.
구체적으로, 전지 케이스(13)는 상부 케이스(131) 및 하부 케이스(132)를 포함하며, 유연하지 않고 강성을 가지는 금속박(138)으로 제조된다. 여기서 금속박(138)이란 파우치 필름과 달리, 상하면에 폴리머가 적층되지 않은, 금속 재질의 얇은 포일(Foil)이다. 그리고 유연성을 가지는 파우치 필름은, 내부에 포함되는 금속층도 유연성을 가지므로, 금속층이 매우 얇은 두께를 가진다. 그러나, 금속박(138)은 강성을 가지므로, 상기 금속층보다는 어느 정도 두꺼운 두께를 가질 수 있다. 이러한 금속박(138)을 제조하기 위한 금속은, 스테인리스 스틸(SUS) 또는 니켈(Ni) 코팅 스틸 등을 포함한다. 따라서, 추후에 상부 케이스(131)와 하부 케이스(132)를 실링할 때, 파우치(3)와 같이 열융착을 수행하지 않고, 레이저 용접 등의 용접을 수행한다.
하부 케이스(132)는 전극 조립체(10)를 수용하는 컵부(133)를 포함한다. 그리고, 이러한 컵부(133)에 마련된 수용 공간을 통해 전극 조립체(10)가 수용될 수 있다. 하부 케이스(132)의 컵부(133)를 형성하는 외벽에는, 도 12에 도시된 바와 같이 단자(135)가 형성된다(S1002). 구체적으로, 하부 케이스(132)의 외벽에는 단자 홀(134)이 타공 형성되어 있다. 그리고 단자 홀(134)에 단자(135)가 삽입되고 고정됨으로써, 단자(135)가 형성된다. 단자(135)는 전지 케이스(13)의 외측에 형성되는 단자 외측부(1351), 전지 케이스(13)의 내측에 형성되는 단자 내측부(1352), 상기 단자 외측부(1351) 및 상기 단자 내측부(1352)를 연결하며 상기 단자 홀(134)을 관통하는 단자 연결부(1353)를 포함한다.
단자 연결부(1353)는 단자 외측부(1351)와 단자 내측부(1352)를 연결하며, 이 때 단자 외측부(1351)와 단자 내측부(1352)의 대략 중심을 연결하는 것이 바람직하다. 따라서, 단자 외측부(1351), 단자 내측부(1352), 단자 연결부(1353)는 모두 동일한 중심축을 공유할 수 있다. 그리고 단자 외측부(1351) 및 단자 내측부(1352)는 원반 형상을 가질 수 있으나, 이에 제한되지 않고 다각형의 형상 등 다양한 형상을 가질 수 있다.
단자 외측부(1351) 및 단자 연결부(1353)는 일체로 형성될 수 있다. 따라서, 단자 외측부(1351) 및 단자 연결부(1353)가 단자 홀(134)의 외측으로부터 접근하여, 단자 연결부(1353)가 단자 홀(134)에 삽입될 수 있다. 그리고, 단자 내측부(1352)가 단자 홀(134)의 내측에서, 상기 삽입된 단자 연결부(1353)와 연결된다. 그럼으로써, 단자 홀(134)에 단자(135)가 형성될 수 있다. 이 때, 단자 연결부(1353)가 단자 홀(134)에 삽입된 후에 고정되지 않고 탈착되는 것을 방지하기 위해, 단자 홀(134)은 단자 외측부(1351) 및 단자 내측부(1352)보다 크기가 작고, 단자 연결부(1353)보다 크기가 큰 것이 바람직하다.
추후에 제1 전극 리드가 단자(135)에 연결된다. 따라서, 단자(135)는 제1 극성을 띠며, 만약 제1 전극 리드가 양극 리드(121)라면, 단자(135)는 양의 극성을 띤다. 그리고, 제2 전극 리드는 하부 케이스(132)의 외벽의 내면에 직접 연결될 수도 있다. 따라서, 전지 케이스(13)는 제2 극성을 띠며, 만약 제2 전극 리드가 음극 리드(122)라면, 하부 케이스(132)는 음의 극성을 띤다. 다만, 이에 제한되지 않고 별도의 단자(미도시)가 하부 케이스(132)의 외벽에 더 형성되어, 제2 전극 리드가 연결될 수도 있다. 이러한 경우, 제1 극성을 띠는 단자(135)와 제2 극성을 띠는 단자(135)가, 하부 케이스(132)에 별도로 마련될 수도 있다. 이하, 제2 전극 리드가 하부 케이스(132)의 외벽의 내면에 직접 연결되는 것으로 설명한다. 이는 설명의 편의를 위함이며, 권리범위를 제한하기 위함이 아니다.
제2 전극 리드가 하부 케이스(132)의 외벽의 내면에 직접 연결되면, 전지 케이스(13)는 전체적으로 제2 극성을 띤다. 그런데 만약, 단자(135)와 하부 케이스(132)가 서로 직접 접촉한다면, 단락(쇼트, Short)이 발생할 수 있다. 따라서, 상기 단자(135)와 상기 하부 케이스(132)의 상기 외벽 사이에는 절연부(136)가 형성된다.
절연부(136)는 단자 외측부(1351)와 전지 케이스(13)의 외벽의 외면 사이에 형성되는 절연부 외측부(1361), 단자 내측부(1352)와 전지 케이스(13)의 외벽의 내면 사이에 형성되는 절연부 내측부(1362), 및 절연부 외측부(1361) 및 절연부 내측부(1362)를 연결하고, 상기 단자 홀(134)을 관통하며, 절연부 홀(1364)이 타공 형성되어 단자 연결부(1353)가 절연부 홀(1364)을 관통하는 절연부 연결부(1363)를 포함한다.
절연부 외측부(1361), 절연부 내측부(1362) 및 절연부 연결부(1363)는 모두 일체로 형성될 수 있다. 그리고 절연부 연결부(1363)에는 절연부 홀(1364)이 타공 형성되며, 이러한 절연부 홀(1364)은 절연부 외측부(1361) 및 절연부 내측부(1362)에도 연장되어 형성되므로, 절연부 외측부(1361) 및 절연부 내측부(1362)는 원반 고리 형상을 가질 수 있다.
절연부(136)의 절연부 연결부(1363)가 단자 홀(134)에 삽입된 후에 고정되지 않고 탈착되는 것을 방지하기 위해, 단자 홀(134)은, 상기 절연부 외측부(1361) 및 절연부 내측부(1362)보다 크기가 작고, 절연부 연결부(1363)보다 크기가 큰 것이 바람직하다. 이러한 절연부(136)는 전기가 잘 통하지 않는 비전도성을 가진 부도체로 제조되며, 특히 유연성 및 탄성을 가지는 고무 또는 폴리머 등의 재질로 제조되는 것이 바람직하다. 따라서, 단자 홀(134)이 절연부 외측부(1361) 및 절연부 내측부(1362)보다 작더라도, 절연부 외측부(1361) 또는 절연부 내측부(1362)의 형상을 변형시켜, 용이하게 단자 홀(134)을 통과시킬 수 있다. 절연부 외측부(1361) 또는 절연부 내측부(1362)가 단자 홀(134)을 통과하면, 단자 홀(134)에 절연부 연결부(1363)가 삽입된다. 그럼으로써, 단자 홀(134)에 절연부(136)를 형성할 수 있다.
상기 기술한 바와 같이, 절연부(136)에는 절연부 홀(1364)이 타공 형성된다. 그리고 단자(135)는 단자 홀(134)에 직접 삽입되지 않고, 절연부(136)가 단자 홀(134)에 먼저 삽입된 후, 단자(135)가 절연부 홀(1364)에 삽입됨으로써, 단자(135)는 절연부(136)를 통해 간접적으로 단자 홀(134)에 삽입된다. 이 때, 상기 기술한 바와 같이 단자 외측부(1351) 및 단자 연결부(1353)가 일체로 형성될 수 있다. 따라서 단자 외측부(1351) 및 단자 연결부(1353)가 단자 홀(134)의 외측으로부터 접근하여, 단자 연결부(1353)가 절연부 홀(1364)에 삽입될 수 있다. 그러면, 단자 내측부(1352)가 단자 홀(134)의 내측에서, 상기 절연부 홀(1364)에 삽입된 단자 연결부(1353)와 연결된다. 그럼으로써, 단자 홀(134)에 단자(135)가 형성될 수 있다. 이 때, 단자(135)의 단자 연결부(1353)가 절연부 홀(1364)에 삽입된 후에 고정되지 않고 탈착되는 것을 방지하기 위해, 절연부 홀(1364)은 단자 외측부(1351) 및 단자 내측부(1352)보다 크기가 작고, 단자 연결부(1353)보다 크기가 큰 것이 바람직하다.
이와 같이 단자(135)를 형성함으로써, 추후에 제1 전극 리드와 연결되는 단자(135)는 제1 극성을 띠고, 제2 전극 리드와 연결되는 전지 케이스(13)는 제2 극성을 띠며, 단자(135)와 전지 케이스(13)는 서로 절연부(136)에 의해 절연되므로, 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 전극 리드와 단자(135)를 연결한 모습을 나타낸 개략도이다.
하부 케이스(132)의 외벽에 단자(135)를 형성한 후, 도 13에 도시된 바와 같이 제1 전극 리드와 단자(135)를 서로 연결한다(S1003). 이 때, 하부 케이스(132)의 외벽에 단자(135)를 형성한 후에, 전극 탭(11)을 일측으로 벤딩하고, 제1 전극 리드와 단자(135)를 연결하는 것이 바람직하다.
상기 기술한 바와 같이, 전극 탭(11)은 복수로 형성될 수 있다. 그리고 양극 탭(111)은 양극 탭(111)끼리, 음극 탭(112)은 음극 탭(112)끼리 서로 접촉시켜 연결하며, 최상단에 위치한 전극 탭(11)을 향해, 나머지 전극 탭(11)들이 벤딩되어 서로 연결될 수 있다. 그리고 상기 최상단에 위치한 전극 탭(11)이, 상기 나머지 전극 탭(11)들을 향하는 방향, 즉 도 13에서는 하방을 향하는 방향으로, 전극 탭(11)들을 벤딩함으로써 전극 탭(11)들을 용이하게 벤딩할 수 있다. 한편, 하부 케이스(132)의 컵부(133)는 상방을 향해 개방되고, 전극 리드(12)를 하부 케이스(132)의 단자(135)에 연결하기 위해서는 전극 리드(12)가 하부 케이스(132)보다 상방에 위치한다. 따라서, 전극 탭(11)들을 도 13에서 하방을 향하는 방향으로 벤딩하여, 전극 리드(12)가 단자(135)를 향하여, 제1 전극 리드와 단자(135)를 용이하게 연결할 수 있다.
전극 탭(11)들을 일측으로 벤딩한 후에, 제1 전극 리드의 타단을 단자(135)에 레이저 용접 등으로 연결하고, 도면에는 도시되지 않았으나, 제2 전극 리드의 타단을 하부 케이스(132)의 외벽의 내면에 레이저 용접 등으로 연결한다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극 조립체(10)를 전지 케이스(13)에 삽입한 모습을 나타낸 개략도이다.
제1 전극 리드와 단자(135)를 연결한 후, 도 14에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(10)를 하부 케이스(132)에 형성된 컵부(133)의 수용 공간에 삽입한다(S1004). 이 때, 제1 전극 리드와 단자(135)를 연결한 후에, 전극 리드(12)를 일측으로 벤딩하며, 전극 조립체(10)를 컵부(133)에 삽입하는 것이 바람직하다. 상기 기술한 바와 같이, 전극 리드(12)가 하부 케이스(132)보다 상방에 위치한다. 그리고, 제1 전극 리드를 단자(135)와 연결하였다. 따라서, 도 14에 도시된 바와 같이, 전극 리드(12)를 상방에서 하방을 향해 180°로 벤딩하면, 전극 조립체(10)도 180°로 회전하면서, 자연스럽게 컵부(133)로 삽입된다.
따라서, 전극 조립체(10)를 컵부(133)에 삽입한 후에는, 전극 탭(11)이 하방에서 상방으로 벤딩되고, 이에 각각 연결된 전극 리드(12)는 상방에서 하방으로 벤딩되는 형상을 가질 수 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 하부 케이스(132)를 상부 케이스(131)로 커버한 모습을 나타낸 개략도이다.
전극 조립체(10)를 컵부(133)에 삽입한 후, 도 15에 도시된 바와 같이, 하부 케이스(132)의 수용 공간을 상부 케이스(131)로 상방에서 커버한다(S1005). 그리고, 하부 케이스(132)와 상부 케이스(131)를 실링한다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 하부 케이스(132) 및 상부 케이스(131)를 실링하는 모습을 나타낸 개략도이고, 도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 그립부(137)를 절단하는 모습을 나타낸 개략도이다.
구체적으로, 하부 케이스(132)를 상부 케이스(131)로 커버한 후, 도 16에 도시된 바와 같이, 그립퍼(5)로 그립부(137)를 그립한다. 그립부(137)는 하부 케이스(132) 및 상부 케이스(131)로부터 각각 동일한 방향을 향해 외부로 돌출된 부분이다. 그리고 그립퍼(5)가 상기 그립부(137)를 그립함으로써, 상부 케이스(131)와 하부 케이스(132)가 서로 고정될 수 있다. 이와 같이 상부 케이스(131)와 하부 케이스(132)가 서로 고정된 상태에서, 별도의 용접기(미도시)를 이용하여 레이저 용접 등을 통해 상부 케이스(131)와 하부 케이스(132)가 서로 실링될 수 있다. 실링이 완료되면 도 17에 도시된 바와 같이, 별도의 트리머(미도시)를 이용하여 상기 그립부(137)를 트리밍함으로써, 이차 전지(1)의 주변에 돌출된 그립부(137)를 제거한다. 따라서, 이차 전지(1)의 전체 부피를 감소시켜, 부피 대비 에너지 효율을 증가시킬 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)의 사시도이고, 도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)를 도 18의 A-A'으로 절단한 단면도이다.
상기 기술한 방법을 통해, 도 18에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)를 제조할 수 있다. 그리고, 도 19에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(10)의 일측으로 돌출된 전극 탭(11)이 하방에서 상방으로 벤딩되고, 이에 각각 연결된 전극 리드(12)는 상방에서 하방으로 벤딩되는 형상을 가질 수 있다. 그리고 제1 전극 리드, 도 19에 도시된 바에 따르면 양극 리드(121)는, 단자(135)의 단자 내측부(1352)의 내면에 연결된다. 단자 내측부(1352)는 단자 연결부(1353)를 통해 단자 외측부(1351)와 연결되며, 단자 내측부(1352)와 전지 케이스(13)의 외벽의 내면 사이에 절연부 내측부(1362)가 형성된다. 그리고, 단자 외측부(1351)와 전지 케이스(13)의 외벽의 외면 사이에 절연부 외측부(1361)가 형성되며, 절연부 내측부(1362)와 절연부 외측부(1361)는 절연부 연결부(1363)를 통해 연결된다. 단자 연결부(1353)는 절연부 연결부(1363)에 형성된 절연부 홀(1364)에 삽입되므로, 단자 연결부(1353)의 외면이 절연부 연결부(1363)로 포위된다. 따라서, 단자(135)는 전지 케이스(13)와 직접 접촉하지 않을 수 있다. 그리고, 단자(135)는 양극 리드(121)와 연결되므로, 양의 극성을 띠며 외부로 전기를 공급할 수 있다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지(1)를 도 18의 B-B'으로 절단한 단면도이다.
한편, 제2 전극 리드, 도 20에 도시된 바에 따르면 음극 리드(122)는, 하부 케이스(132)의 외벽의 내면에 직접 연결된다. 따라서, 전지 케이스(13)는 전체적으로 음의 극성을 띠며 외부로 전기를 공급할 수 있다.
도 21은 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차 전지(1a)의 조립도이고, 도 22는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차 전지(1a)의 사시도이다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 전지 케이스(13) 및 이차 전지(1)를 원반형 또는 다각형 등 제한되지 않고 다양한 형상으로 제조할 수 있다.
특히, 본 발명의 다른 실시예에 따른 전지 케이스(13a)는 정방형 전지 케이스(13)가 아니라, 비정형 전지 케이스(13a)이다.
이러한 본 발명의 다른 실시예에 따른 전지 케이스(13a)를 제조하는 방법은, 전극 조립체(10)를 수용하는 전지 케이스(13a)를 제조하는 방법에 있어서, 다이(21)의 상면에 강성을 가지는 금속박(138)을 안착하는 단계; 상기 다이(21)의 상방에 배치된 스트리퍼(22)가 하강하는 단계; 상기 스트리퍼(22)가 상기 금속박(138)을 고정시키는 단계; 상기 스트리퍼(22)의 중심부에 위치한 펀치(23)가 하강하는 단계; 상기 펀치(23)가 상기 다이(21)의 상기 상면으로부터 내측으로 함몰 형성된 성형부(211)에 삽입되며, 상기 금속박(138)에 컵부(133a)를 성형하는 단계를 포함하며, 상기 펀치(23) 및 상기 성형부(211)는, 횡단면의 형상이 서로 대응되고, 특히 상기 펀치(23) 및 상기 성형부(211)는, 횡단면이 원형의 형상을 가지거나, 횡단면이 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가질 수 있다.
이러한 방법으로 제조된, 본 발명의 다른 실시예에 따른 전지 케이스(13a)는, 도 21에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(10)를 수용하는 전지 케이스(13a)에 있어서, 상기 전극 조립체(10)를 수용하는 컵부(133a)를 포함하고, 외벽에 단자 홀(134)이 타공 형성된 하부 케이스(132a); 및 상기 하부 케이스(132a)를 커버하는 상부 케이스(131a)를 포함하고, 강성을 가지는 금속박(138)으로 제조되며, 상기 컵부(133a)는, 횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가진다.
비정형 전지 케이스(13a)는 횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가지는 컵부(133a)를 포함한다. 여기서 횡단면은, 하부 케이스(132a)의 컵부(133a)가 하방을 향하고 상부 케이스(131a)가 상방을 향하도록 전지 케이스(13a)를 배치하였을 때, 상기 컵부(133a)의 바닥면 및 상부 케이스(131a)의 외면과 평행하도록 절단한 단면을 의미할 수 있다. 그리고, 둔각이란 직각인 90°와 평각인 180°사이의 각을 말하고, 우각이란 평각인 180°를 초과하는 각을 말한다. 따라서, 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형이란, 예를 들어 도 21에 도시된 바와 같이, 하나의 내각이 270°이고, 나머지 5개의 내각이 모두 90°로, 외측 코너가 형성된 육각형일 수 있다.
상기 전지 케이스(13a)를 이용하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차 전지(1a)를 제조하는 방법은, 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체(10); 상기 전극 조립체(10)를 수용하는 컵부(133a)를 포함하는 하부 케이스(132a)와, 상기 하부 케이스(132a)를 커버하는 상부 케이스(131a)를 포함하고, 강성을 가지는 금속박(138)으로 제조되는 전지 케이스(13a); 상기 전극 조립체(10)의 일측으로부터 돌출 형성되어, 상기 전극 조립체(10)로부터 생성된 전기의 통로가 되며, 상기 전극과 각각 연결되는 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭을 포함하는 전극 탭(11); 일단이 상기 제1 전극 탭과 연결되는 제1 전극 리드 및 일단이 상기 제2 전극 탭과 연결되는 제2 전극 리드를 포함하는 전극 리드(12); 및 상기 컵부(133a)를 형성하는 상기 하부 케이스(132a)의 외벽에 타공 형성된 단자 홀(134)을 관통하여 형성되고, 상기 제1 전극 리드의 타단이 연결되며, 상기 생성된 전기를 외부로 공급하는 단자(135)를 포함하고, 상기 컵부(133a)는, 횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가진다. 특히, 도 21 및 도 22에 도시된 바와 같이, 하나의 내각이 270°로 외측 코너를 가지는 이차 전지를 코너 형(Corner Type) 이차 전지(1a)라 한다.
그리고, 이러한 방법으로 제조된 이차 전지(1a)는, 전극 조립체(10)의 일측으로부터 돌출 형성된 전극 탭(11)에 포함된 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭을, 전극 리드(12)에 포함된 제1 전극 리드의 일단 및 제2 전극 리드의 일단과 각각 연결하는 단계; 상기 전극 조립체(10)를 수용하는 컵부(133a)를 포함하고, 강성을 가지는 금속박(138)으로 제조된 하부 케이스(132a)의 외벽에, 단자(135)를 형성하는 단계; 상기 제1 전극 리드의 타단을 상기 단자(135)에 연결하고, 상기 제2 전극 리드의 타단을 상기 외벽의 내면에 연결하는 단계; 상기 전극 조립체(10)를 상기 컵부(133a)에 삽입하는 단계; 및 상기 하부 케이스(132a)를 상부 케이스(131a)로 상방에서 커버하는 단계를 포함하고, 상기 컵부(133a)는, 횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가질 수 있다. 그럼으로써, 도 22에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차 전지(1)를 제조할 수 있다.
도 23은 종래의 파우치 형 비정형 이차 전지(6)의 개략도이다.
종래의 파우치 형 비정형 이차 전지(6)는, 파우치 형 비정형 전지 케이스(61)에 비정형 전극 조립체(60)를 수납하여 형성된다. 만약 도 23에 도시된 바와 같이, 비정형 이차 전지(6)가 코너형 이차 전지(6)라면, 전극 조립체(60) 및 전지 케이스(61)도 모두 외측 코너가 형성된 형상을 가진다.
한편, 전극 조립체(60)를 전지 케이스(61)에 수납하고 전지 케이스(61)의 실링부(611, 612, 613, 614, 615)를 모두 실링한 후 실링부(611, 612, 613, 614, 615)를 폴딩한다. 이 때, 제1 및 제2 실링부(611, 612)는 서로 교차하여 연결되므로, 전지 케이스(61)의 측면 방향으로 폴딩되는 것이 용이하지 않다. 따라서, 제1 및 제2 실링부(611, 612)의 연결 부분을 절단하여 절단부(R)를 형성한다. 또한, 제1 및 제5 실링부(611, 615)도 서로 교차하여 연결되므로, 전지 케이스의 측면 방향으로 폴딩되는 것이 용이하지 않다. 따라서, 제1 및 제5 실링부(611, 615)의 연결 부분도 절단하여 절단부(T)를 형성한다.
그런데 전지 케이스(61)의 실링 영역이 확보되지 않으면, 실링 상태가 해제될 수도 있다. 따라서 이를 해결하기 위해, 종래의 전극 조립체(60)에는 도 23에 도시된 바와 같이, 외측 코너가 형성된 부분에 만입부(62)가 형성되었고, 내측 코너가 형성된 부분에 필렛부(64)가 형성되었다. 그리고 전지 케이스(61)가 실링될 때, 상기 제1 내지 제5 실링부(611, 612, 613, 614, 615)뿐만 아니라, 전극 조립체(60)에 형성된 만입부(62)와 대응되는 전지 케이스(61)의 제1 실링 확장부(63) 및 필렛부(64)와 대응되는 전지 케이스(61)의 제2 실링 확장부(65)도 실링되었다. 그럼으로써 상대적으로 실링력이 약한 제1 및 제2 실링부(611, 612)와, 제1 및 제5 실링부(611, 615)를 보강하였다. 그러나, 전극 조립체(60)에 만입부(62) 및 필렛부(64)가 형성되므로, 부피 대비 에너지 밀도가 저하되는 문제가 있었다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 이차 전지(1a)는, 전극 조립체(10a)에 종래와 같이 만입부 또는 필렛부를 형성할 필요가 없으므로, 비정형으로 형성되는 경우에도 부피 대비 에너지 밀도가 더욱 향상될 수 있다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 다양한 실시 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (26)

  1. 전극 조립체를 수용하는 전지 케이스에 있어서,
    상기 전극 조립체를 수용하는 컵부를 포함하고, 외벽에 단자 홀이 타공 형성된 하부 케이스; 및
    상기 하부 케이스를 커버하는 상부 케이스를 포함하고,
    강성을 가지는 금속박으로 제조되며,
    상기 컵부는,
    횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가지는, 전지 케이스.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 금속박은,
    스테인리스 스틸 또는 니켈 코팅 스틸을 포함하는, 전지 케이스.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 하부 케이스 및 상기 상부 케이스는,
    각각 동일한 방향으로 외부로 돌출된 그립부를 더 포함하는, 전지 케이스.
  4. 전극 조립체의 일측으로부터 돌출 형성된 전극 탭에 포함된 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭을, 전극 리드에 포함된 제1 전극 리드의 일단 및 제2 전극 리드의 일단과 각각 연결하는 단계;
    상기 전극 조립체를 수용하는 컵부를 포함하고, 강성을 가지는 금속박으로 제조된 하부 케이스의 외벽에, 단자를 형성하는 단계;
    상기 제1 전극 리드의 타단을 상기 단자에 연결하는 단계;
    상기 전극 조립체를 상기 컵부에 삽입하는 단계; 및
    상기 하부 케이스를 상부 케이스로 상방에서 커버하는 단계를 포함하는 이차 전지 제조 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 단자를 형성하는 단계는,
    상기 컵부를 형성하는 상기 하부 케이스의 상기 외벽에 타공 형성된 단자 홀에, 절연부가 삽입되는 단계; 및
    상기 절연부에 타공 형성된 절연부 홀에, 상기 단자가 삽입되는 단계를 포함하는 이차 전지 제조 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 절연부는,
    절연부 외측부, 절연부 내측부 및 절연부 연결부가 일체로 형성되고,
    상기 절연부가 삽입되는 단계는,
    상기 절연부 외측부 또는 상기 절연부 내측부가 상기 단자 홀을 통과하는 단계; 및
    상기 단자 홀에 상기 절연부 연결부가 삽입되는 단계를 포함하는, 이차 전지 제조 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 단자는,
    단자 외측부 및 단자 연결부가 일체로 형성되고,
    상기 단자가 삽입되는 단계는,
    상기 단자 홀의 외측으로부터 상기 단자 연결부가 상기 절연부 홀에 삽입되는 단계; 및
    상기 단자 홀의 내측에서 단자 내측부가 상기 단자 연결부와 연결되는 단계를 포함하는, 이차 전지 제조 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 하부 케이스의 외벽에 단자를 형성하는 단계 이후에,
    상기 전극 탭을 일측으로 벤딩하는 단계를 더 포함하는 이차 전지 제조 방법.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 제1 전극 리드의 타단을 상기 단자에 연결하는 단계 이후에,
    상기 전극 리드를 일측으로 벤딩하는 단계를 더 포함하는 이차 전지 제조 방법.
  10. 제4항에 있어서,
    상기 제1 전극 리드의 타단을 상기 단자에 연결하는 단계에 있어서,
    상기 제2 전극 리드의 타단을 상기 외벽의 내면에 연결하는, 이차 전지 제조 방법.
  11. 제4항에 있어서,
    상기 컵부는,
    횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가지는, 이차 전지 제조 방법.
  12. 제4항에 있어서,
    상기 하부 케이스를 상부 케이스로 상방에서 커버하는 단계 이후에,
    상기 하부 케이스 및 상기 상부 케이스의 외부로 돌출된 그립부를 그립하는 단계; 및
    상기 하부 케이스 및 상기 상부 케이스를 실링하는 단계를 더 포함하는 이차 전지 제조 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 하부 케이스 및 상기 상부 케이스를 실링하는 단계 이후에,
    상기 그립부를 트리밍하는 단계를 더 포함하는 이차 전지 제조 방법.
  14. 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체;
    상기 전극 조립체를 수용하는 컵부를 포함하는 하부 케이스와, 상기 하부 케이스를 커버하는 상부 케이스를 포함하고, 강성을 가지는 금속박으로 제조되는 전지 케이스;
    상기 전극 조립체의 일측으로부터 돌출 형성되어, 상기 전극 조립체로부터 생성된 전기의 통로가 되며, 상기 전극과 각각 연결되는 제1 전극 탭 및 제2 전극 탭을 포함하는 전극 탭;
    일단이 상기 제1 전극 탭과 연결되는 제1 전극 리드 및 일단이 상기 제2 전극 탭과 연결되는 제2 전극 리드를 포함하는 전극 리드; 및
    상기 컵부를 형성하는 상기 하부 케이스의 외벽에 타공 형성된 단자 홀을 관통하여 형성되고, 상기 제1 전극 리드의 타단이 연결되며, 상기 생성된 전기를 외부로 공급하는 단자를 포함하고,
    상기 컵부는,
    횡단면이 원형 또는 적어도 하나의 내각이 둔각 또는 우각인 다각형의 형상을 가지는, 이차 전지.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제2 전극 리드는,
    타단이 상기 전지 케이스의 상기 외벽의 내면에 직접 연결되는, 이차 전지.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 단자는,
    상기 전지 케이스의 외측에 형성되는 단자 외측부;
    상기 전지 케이스의 내측에 형성되는 단자 내측부; 및
    상기 단자 외측부 및 상기 단자 내측부를 연결하며 상기 단자 홀을 관통하는 단자 연결부를 포함하는, 이차 전지.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 단자 홀은,
    상기 단자 외측부 및 상기 단자 내측부보다 크기가 작고,
    상기 단자 연결부보다 크기가 큰, 이차 전지.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 단자와 상기 하부 케이스의 상기 외벽 사이에 형성되는 절연부를 더 포함하는 이차 전지.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 절연부는,
    상기 단자 외측부와 상기 전지 케이스의 상기 외벽의 외면 사이에 형성되는 절연부 외측부;
    상기 단자 내측부와 상기 전지 케이스의 상기 외벽의 내면 사이에 형성되는 절연부 내측부; 및
    상기 절연부 외측부 및 상기 절연부 내측부를 연결하고, 상기 단자 홀을 관통하며, 절연부 홀이 타공 형성되어 상기 단자 연결부가 상기 절연부 홀을 관통하는 절연부 연결부를 포함하는, 이차 전지.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 절연부 홀은,
    상기 단자 외측부 및 상기 단자 내측부보다 크기가 작고,
    상기 단자 연결부보다 크기가 큰, 이차 전지.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 단자 홀은,
    상기 절연부 외측부 및 상기 절연부 내측부보다 크기가 작고,
    상기 절연부 연결부보다 크기가 큰, 이차 전지.
  22. 제19항에 있어서,
    상기 절연부 외측부 및 상기 절연부 내측부는,
    원반 고리 형상을 가지는, 이차 전지.
  23. 제16항에 있어서,
    상기 단자 외측부 및 상기 단자 내측부는,
    원반 형상을 가지는, 이차 전지.
  24. 제14항에 있어서,
    상기 금속박은,
    스테인리스 스틸 또는 니켈 코팅 스틸을 포함하는, 이차 전지.
  25. 제14항에 있어서,
    상기 제1 전극 탭은,
    상기 전극 조립체의 양극과 연결된 양극 탭이고,
    상기 제2 전극 탭은,
    상기 전극 조립체의 음극과 연결된 음극 탭인, 이차 전지.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제1 전극 리드는,
    일단이 상기 양극 탭과 연결되는 양극 리드이고,
    상기 제2 전극 리드는,
    일단이 상기 음극 탭과 연결되는 음극 리드인, 이차 전지.
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