WO2021006529A1 - 전지 셀 및 전지 모듈 - Google Patents

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WO2021006529A1
WO2021006529A1 PCT/KR2020/008548 KR2020008548W WO2021006529A1 WO 2021006529 A1 WO2021006529 A1 WO 2021006529A1 KR 2020008548 W KR2020008548 W KR 2020008548W WO 2021006529 A1 WO2021006529 A1 WO 2021006529A1
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electrode assembly
folding
battery cell
battery
sealing
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PCT/KR2020/008548
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정기택
성준엽
정지훈
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주식회사 엘지화학
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Definitions

  • the present invention relates to a battery cell and a battery module, and more specifically, to a battery cell capable of reducing the size of the battery module and a battery module including the same.
  • Secondary batteries having high ease of application according to product groups and having electrical characteristics such as high energy density are commonly applied to electric vehicles or hybrid vehicles driven by electric drive sources, power storage devices, as well as portable devices.
  • Such a secondary battery is attracting attention as a new energy source for eco-friendly and energy efficiency enhancement in that it does not generate by-products from the use of energy as well as the primary advantage that it can dramatically reduce the use of fossil fuels.
  • Small mobile devices use one or two or three battery cells per device, whereas medium-sized devices such as automobiles require high power and large capacity. Therefore, a medium or large-sized battery module in which a plurality of battery cells are electrically connected is used.
  • a plurality of battery cells are accommodated in the form of a stack.
  • the size of the stack increases, and accordingly, the size of the entire battery module increases.
  • the size of the battery module is increased as described above, there is a problem that the energy density is lowered.
  • the space between the battery cell stack and the frame of the battery module accommodating the same increases, resulting in an additional cost for managing the unnecessarily increased space. Therefore, it is necessary to reduce the size of the battery cell stack accommodated in the battery module by reducing unnecessary portions of the battery cells as much as possible.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a battery cell with a reduced size by removing unnecessary parts of the battery cell with only a simple structure, and a battery module with improved space utilization, including a stack of such battery cells. .
  • a battery cell has a structure in which a positive electrode, a negative electrode, and a separator interposed between the positive electrode and the negative electrode, and an electrode assembly having four sides in a plane shape, and a pouch case in which the electrode assembly is accommodated Including, wherein the pouch case includes a first receiving portion in which a part of the electrode assembly is embedded, a second receiving portion in which the rest of the electrode assembly is stored, and the first receiving portion and the second receiving portion face each other. It includes a foldable folding part, wherein the folding part is formed in close contact along a side surface of the electrode assembly at one of the four sides, and the first receiving part and the second receiving part close the outer periphery of the electrode assembly. Accordingly, a sealing portion is formed by contacting each other at portions corresponding to three sides excluding the folding portion, and the pouch case is adhered to the extended surface of the folding portion at a portion where the folding portion and the sealing portion intersect. Includes formed seams.
  • the sealing portion and the seam allowance may form a T-shape.
  • the extended surface of the folding part does not protrude outwardly of the sealing part.
  • the extended surface of the folding part may be located on the same surface as the side surface of the electrode assembly.
  • the seam allowance may have a shape symmetrical around the sealing part.
  • the electrode assembly may include an electrode lead connected to the positive electrode or the negative electrode, and the electrode lead may be drawn out of the sealing part from one side perpendicular to one side of the electrode assembly on which the folding part is formed.
  • the pouch case may be made of a sheet-like base material integrally formed with the first receiving part, the second receiving part, the folding part, and the seam joint part.
  • the sealing portion and the seam allowance may have an arrow shape.
  • a battery module according to another embodiment of the present invention may include a battery cell stack formed by stacking a plurality of battery cells and a frame accommodating the battery cell stack.
  • a battery pack according to another embodiment of the present invention may include the at least one battery module described above, and a pack case for packaging the at least one battery module.
  • a device may include the at least one battery pack described above.
  • a battery module with improved space utilization including a battery cell whose size is reduced by not generating unnecessary volume increase of the battery cell without adding a complicated process, and a stack of such battery cells.
  • FIG. 1 is a view showing a battery cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing an exploded state of the assembly step of the battery cell of FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged view of portion A of FIG. 1 and a cross-sectional view thereof.
  • FIG. 4 is a view showing part A of FIG. 1 from a different direction.
  • FIG. 5 is a diagram according to a comparative example.
  • FIG. 6 is an enlarged view and a cross-sectional view according to another embodiment of part A of FIG. 1.
  • a part such as a layer, film, region, plate, etc.
  • this includes not only “directly over” another part, but also a case where another part is in the middle.
  • another part when one part is “directly above” another part, it means that there is no other part in the middle.
  • the reference part means that it is located above or below the reference part, and means that it is located “above” or “on” in the direction opposite to gravity. no.
  • FIG. 1 is a view showing a battery cell according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a view showing an exploded state of the assembly step of the battery cell of Figure 1
  • Figure 3 is an enlarged portion A of Figure 1 It is a drawing and its cross-sectional view
  • FIG. 4 is a view showing part A of FIG. 1 from a different direction.
  • the battery cell 100 is a secondary battery and may be configured as a pouch-type secondary battery.
  • the battery cell 100 may include an electrode assembly 200, a pouch case 300, and an electrode lead 210 protruding from the electrode assembly 200.
  • the electrode assembly 200 may be a stacked electrode assembly in which a plurality of anodes and cathodes cut into a unit of a predetermined size are sequentially stacked with a separator interposed therebetween, but the present invention is not limited thereto, It may be a wound-up assembly in which a stacked structure is wound.
  • the electrode lead 210 may be electrically connected to the electrode assembly 200. These electrode leads 210 may be provided as a pair. Some of the pair of electrode leads 210 may protrude outward from the pouch case 300 from front and rear (both ends in the length direction of the electrode assembly) of the pouch case 300, respectively.
  • the configuration of the battery cell 100 described above is an example, and the shape of the battery cell 100 may be variously modified.
  • the pouch case 300 includes a first storage unit 300a and a second storage unit 300b, and a folding unit 320 positioned between the first storage unit 300a and the second storage unit 300b. It is made of a sheet-like base material. A part of the electrode assembly 200 is embedded in each of the first storage unit 300a and the second storage unit 300b, and the first storage unit 300a and the second storage unit 300b accommodate the folding unit 320. It can be accommodated so as to surround the electrode assembly 200 by folding so as to face each other with an interposition.
  • the electrode assembly 200 has a shape having four sides in a planar shape, and the folding part 320 is located at a portion corresponding to one of the four sides, and the folding part 320 is the electrode assembly 200.
  • the width P of the folding part 320 may be the same as the thickness t of the electrode assembly 200.
  • the sealing part 310 is sealed by a method such as heat fusion.
  • the sheet-like base material of the pouch case 300 may be formed of a laminate sheet including a metal layer and a resin layer.
  • the laminate sheet may be an aluminum laminate sheet.
  • the sheet-like base material includes a core portion made of a metal layer, a heat-sealing layer formed on one surface of the core portion, and an insulating film formed on the other surface of the core portion.
  • the heat-sealing layer is made of a polymer resin modified polypropylene, such as CPP (Casted Polypropylene), and acts as an adhesive layer
  • the insulating film may be formed of a resin material such as nylon or polyethylene terephthalate (PET). It does not limit the structure and material of the exterior material.
  • the heat-sealing layers of the first storage part 300a and the second storage part 300b come into contact with each other, and the pouch case 300 is in contact with each other by performing a heat-sealing process. It is sealed.
  • the excess portion of the portion in contact with the electrode lead 210 may be cut with an oblique line, but is not limited thereto.
  • the sealing portion 310 is opened to the side so that the extension of the sealing portion 310 is Bonded to the extension surface 320' to form a seam allowance 321.
  • a burr-shaped protrusion called a bat ear is formed in a direction toward the outside of the side surface of the electrode assembly. Will occur.
  • the sealing part 310 is spread to the side and adhered to the extended surface 320 ′ of the folding part 320, the electrode It is possible to prevent the pouch case 300 from protruding out of the side surface 230 of the assembly 200.
  • the extended surface 320 ′ of the folding part 320 to which the extended part of the sealing part 310 is attached does not protrude outward from the sealing part 310, as shown in FIG. 4. That is, the folding part 320 is extended on the same plane as the side surface 230 of the electrode assembly 200 to form an extended surface 320 ′, so that the outer side of one side corresponding to the side surface 230 of the electrode assembly 200 It is formed so as not to protrude in the direction. Since the extension part of the sealing part 310 spreads sideways on the extension surface 320 ′ formed as described above, the sealing part 310 and the seam part 320 are T in the cross-section as shown in the cross-sectional view of FIG. It will form a shape. In addition, the seam contact portion 320 is formed in a symmetrical shape around the sealing portion 310.
  • the size of the battery cells 100 can be reduced, and thus the height of the battery cell stack obtained by erecting and stacking the battery cells 100 can be reduced, and accordingly, the battery cell stack can be accommodated in the frame.
  • the height of the battery module thus formed can also be reduced, and thus the energy density of the battery module can be increased.
  • the amount of the heat-dissipating resin injected into the space can be reduced, and thus cost reduction effects can be obtained.
  • FIG. 6 is an enlarged view and a cross-sectional view according to another embodiment of part A of FIG. 1.
  • the seam contact part 321 ′ is further folded inward from the extended surface of the folding part 320, so that the seam contact part 321 ′ and the sealing part 310
  • the cross section of may be formed to have an arrow shape.
  • the technical idea of the present invention can be achieved. That is, as long as the seam contact part 321 ′ does not protrude outward, the battery cell 100 and the battery cell 100 may protrude in the direction of the extension surface 320 ′ of the folding part 320, or are folded over the folding part 320. Since the volume of the battery cell stack formed by laminating them is not increased, the configuration of the seam contact portion 321 ′ can be variously modified within this range.
  • the battery cells according to the exemplary embodiment of the present invention may form a battery cell stack formed by stacking a plurality of them in an erect state, and such a battery cell stack may be accommodated in a frame to form a battery module.
  • one or more battery modules according to an embodiment of the present invention may be packaged in a pack case to form a battery pack.
  • the above-described battery cells, battery modules, and battery packs including the same can be applied to various devices.
  • a device may be applied to a vehicle such as an electric bicycle, an electric vehicle, or a hybrid vehicle, but the present invention is not limited thereto, and the present invention is applicable to various devices that can use a battery module and a battery pack including the same. It belongs to the scope of the invention.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 전지 셀은 양극, 음극, 및 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되어 있는 구조를 갖고, 평면 형상이 4개의 변을 갖는 전극조립체, 및 상기 전극 조립체가 수용되는 파우치 케이스를 포함하고, 상기 파우치 케이스는 상기 전극 조립체의 일부가 내장되는 제1 수납부, 상기 전극 조립체의 나머지 부분이 수납되는 제2 수납부, 및 상기 제1 수납부와 상기 제2 수납부가 서로 마주하도록 접을 수 있는 폴딩부를 포함하고, 상기 폴딩부는 상기 4개의 변 중 하나의 변에서 상기 전극 조립체의 측면을 따라 밀착하여 형성되고, 상기 제1 수납부와 상기 제2 수납부는 상기 전극 조립체의 외주변을 따라상기 폴딩부를 제외한 3개의 변에 대응하는 부분에서 서로 접촉하여 실링부를 형성하고, 상기 파우치 케이스는, 상기 폴딩부와 상기 실링부가 교차하는 부분에서 상기 폴딩부의 연장면에 상기 실링부의 연장부가 접착하여 형성된 시접부를 포함한다.

Description

전지 셀 및 전지 모듈
관련 출원(들)과의 상호 인용
본 출원은 2019년 7월 9일자 한국 특허 출원 제10-2019-0082658호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 전지 셀 및 전지 모듈에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 전지 모듈 크기를 축소할 수 있는 전지 셀 및 이를 포함하는 전지모듈에 관한 것이다.
제품군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차 전지는 휴대용 기기뿐만 아니라 전기적 구동원에 의해 구동하는 전기 자동차 또는 하이브리드 자동차, 전력 저장 장치 등에 보편적으로 응용되고 있다. 이러한 이차 전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는 점에서 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목 받고 있다.
소형 모바일 기기들에는 디바이스 1대당 하나 또는 두서너 개의 전지셀들이 사용됨에 반해, 자동차 등과 같이 중대형 디바이스들에는 고출력 대용량이 필요하다. 따라서, 다수의 전지셀을 전기적으로 연결한 중대형 전지 모듈이 사용된다.
이 때 전지 모듈에 수납되는 전지 셀은 복수개의 전지 셀이 적층체 형태로 수납되는데, 전지 셀 하나의 크기가 증가함에 따라 적층체의 크기가 증가하고 이에 따라 전지 모듈 전체의 크기가 증가하게 된다. 이와 같이 전지 모듈의 크기가 증가할 경우, 에너지 밀도가 저하된다는 문제가 있다. 또한, 전지 셀에 불필요한 부분의 크기가 증가함에 따라, 전지 셀 적층체와 이를 수납하는 전지 모듈의 프레임 사이의 공간이 증가하여, 불필요하게 증가된 공간을 관리하기 위한 추가의 비용 등이 발생하였다. 따라서 전지 셀의 불필요한 부분을 가능한 한 축소하여, 전지 모듈에 수납되는 전지 셀 적층체의 크기를 감소시킬 필요가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 간단한 구조만으로도 전지 셀의 불필요한 부분을 제거하여, 크기를 감소시킨 전지 셀 및, 이러한 전지 셀의 적층체를 포함하여 공간 활용률을 향상시킨 전지 모듈을 제공하기 위한 것이다.
그러나, 본 발명의 실시예들이 해결하고자 하는 과제는 상술한 과제에 한정되지 않고 본 발명에 포함된 기술적 사상의 범위에서 다양하게 확장될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전지 셀은 양극, 음극, 및 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되어 있는 구조를 갖고, 평면 형상이 4개의 변을 갖는 전극조립체, 및 상기 전극 조립체가 수용되는 파우치 케이스를 포함하고, 상기 파우치 케이스는 상기 전극 조립체의 일부가 내장되는 제1 수납부, 상기 전극 조립체의 나머지 부분이 수납되는 제2 수납부, 및 상기 제1 수납부와 상기 제2 수납부가 서로 마주하도록 접을 수 있는 폴딩부를 포함하고, 상기 폴딩부는 상기 4개의 변 중 하나의 변에서 상기 전극 조립체의 측면을 따라 밀착하여 형성되고, 상기 제1 수납부와 상기 제2 수납부는 상기 전극 조립체의 외주변을 따라상기 폴딩부를 제외한 3개의 변에 대응하는 부분에서 서로 접촉하여 실링부를 형성하고, 상기 파우치 케이스는, 상기 폴딩부와 상기 실링부가 교차하는 부분에서 상기 폴딩부의 연장면에 상기 실링부의 연장부가 접착하여 형성된 시접부를 포함한다.
상기 전극 조립체의 두께 방향에 수직한 단면에서 상기 실링부와 상기 시접부는 T자 형태를 이룰 수 있다.
상기 폴딩부의 상기 연장면은, 상기 실링부의 외측 방향으로 돌출되지 않는다.
상기 폴딩부의 상기 연장면은, 상기 전극 조립체의 상기 측면과 동일면 상에 위치할 수 있다.
상기 시접부는 상기 실링부를 중심으로 대칭인 형상을 가질 수 있다.
상기 전극 조립체는 상기 양극 또는 상기 음극과 연결된 전극 리드를 포함하고, 상기 전극 리드는 상기 폴딩부가 형성된 상기 전극 조립체의 일변과 수직인 어느 한 변에서 상기 실링부의 외측으로 인출될 수 있다.
상기 파우치 케이스는, 상기 제1 수납부, 상기 제2 수납부, 상기 폴딩부 및 상기 시접부가 일체로 형성된 시트형 모재로 이루어질 수 있다.
상기 전극 조립체의 두께 방향에 수직한 단면에서 상기 실링부와 상기 시접부는 화살표 형태를 이룰 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 전지 모듈은, 상기 전지 셀이 복수개 적층되어 형성된 전지 셀 적층체 및 상기 전지 셀 적층체를 수용하는 프레임을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 전지 팩은, 상기한 적어도 하나의 전지 모듈, 및 상기 적어도 하나의 전지 모듈을 패키징하는 팩 케이스를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 디바이스는 상기한 적어도 하나의 전지 팩을 포함할 수 있다.
실시예들에 따르면, 복잡한 공정의 추가 없이도 전지 셀의 불필요한 부피증가를 발생시키지 않아 크기를 감소시킨 전지 셀 및 이러한 전지 셀의 적층체를 포함하여 공간 활용률을 향상시킨 전지 모듈을 구현할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 셀을 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 전지 셀의 조립 단계의 분해된 상태를 도시한 도면이다.
도 3은 도 1의 A부분을 확대한 도면 및 그 단면도이다.
도 4는 도 1의 A부분을 다른 방향에서 도시한 도면이다.
도 5는 비교예에 따른 도면이다.
도 6은 도 1의 A부분의 다른 실시예에 따른 확대도 및 단면도이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 여러 실시예들에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예들에 한정되지 않는다.
본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 붙이도록 한다.
또한, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다. 도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 그리고 도면에서, 설명의 편의를 위해, 일부 층 및 영역의 두께를 과장되게 나타내었다.
또한, 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 또는 "상에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다. 또한, 기준이 되는 부분 "위에" 또는 "상에" 있다고 하는 것은 기준이 되는 부분의 위 또는 아래에 위치하는 것이고, 반드시 중력 반대 방향을 향하여 "위에" 또는 "상에" 위치하는 것을 의미하는 것은 아니다.
또한, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함" 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
또한, 명세서 전체에서, "평면상"이라 할 때, 이는 대상 부분을 위에서 보았을 때를 의미하며, "단면상"이라 할 때, 이는 대상 부분을 수직으로 자른 단면을 옆에서 보았을 때를 의미한다.
이하 도 1 내지 4를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 모듈에 대해 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전지 셀을 도시한 도면이고, 도 2는 도 1의 전지 셀의 조립 단계의 분해된 상태를 도시한 도면이고, 도 3은 도 1의 A부분을 확대한 도면 및 그 단면도이고, 도 4는 도 1의 A부분을 다른 방향에서 도시한 도면이다.
도 1 및 도 2를 참고하면, 본 실시예에 따른 전지 셀(100)은, 이차 전지로서, 파우치형 이차 전지로 구성될 수 있다. 이러한 전지 셀(100)은 전극 조립체(200), 파우치 케이스(300), 및 전극 조립체(200)로부터 돌출된 전극 리드(210)를 포함할 수 있다.
전극 조립체(200)는 일정 크기의 단위로 절취한 다수의 양극과 음극들을 세퍼레이터를 개재한 상태로 순차적으로 적층한 적층형 전극 조립체일 수 있으나, 이에 한정되지 않고 양극과 음극이 세퍼레이터를 개재한 상태로 적층된 구조를 권취한 권취형 조립체일 수도 있다.
전극 리드(210)는 전극 조립체(200)와 전기적으로 연결될 수 있다. 이러한 전극 리드(210)는 한 쌍으로 구비될 수 있다. 한 쌍의 전극 리드들(210)의 일부는 각각, 파우치 케이스(300)의 전방 및 후방(전극 조립체의 길이 방향에서의 양 단부)에서 파우치 케이스(300) 외측으로 돌출될 수 있다. 앞에서 설명한 전지 셀(100)의 구성은 한 예이고, 전지 셀(100)의 형태는 다양하게 변형될 수 있다.
파우치 케이스(300)는 제1 수납부(300a) 및 제2 수납부(300b), 및 제1 수납부(300a)와 제2 수납부(300b) 사이에 위치하는 폴딩부(320)를 포함하는 시트형 모재로 이루어진다. 제1 수납부(300a)와 제2 수납부(300b) 각각에는 전극 조립체(200)의 일부가 내장되고, 제1 수납부(300a)와 제2 수납부(300b)가 폴딩부(320)를 사이에 두고 서로 마주하도록 접히는 것에 의해 전극 조립체(200)를 감싸도록 수납할 수 있다.
이 때, 전극 조립체(200)는 평면 형상이 4개의 변을 갖는 형상을 갖는데, 4개의 변 중 일변에 대응하는 부분에 폴딩부(320)가 위치하고, 폴딩부(320)는 전극 조립체(200)의 측면(230)에 밀착하여 폴딩부(320)의 양 가장자리에서 시트형 모재가 접히는 것에 의해 제1 수납부(300a)와 제2수납부(300b)가 서로 마주보도록 접힐 수 있다. 따라서 폴딩부(320)의 폭(P)는 전극 조립체(200)의 두께(t)와 동일할 수 있다.
폴딩부(320)에 대응하는 변을 제외한 3개의 변에서는 제1 수납부(300a)와 제2 수납부(300b)의 가장자리가 서로 접촉하여 실링부(310)를 형성한다. 실링부(310)는 열융착 등의 방법에 의해 실링된다.
보다 상세히 설명하자면, 파우치 케이스(300)의 시트형 모재는, 금속층과 수지층을 포함하는 라미네이트 시트로 이루어질 수 있다. 특히, 라미네이트 시트는 알루미늄 라미네이트 시트일 수 있다. 상기 시트형 모재는 그 재질이 금속층으로 이루어진 심부와, 상기 심부의 일면 상에 형성된 열융착층과, 상기 심부의 타면 상에 형성된 절연막으로 이루어진다. 상기 열융착층은 폴리머 수지인 변성 폴리프로필렌, 예컨대 CPP(Casted Polypropylene)를 사용하여 접착층으로 작용하며, 상기 절연막은 나일론이나 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)와 같은 수지재가 형성되어 있을 수 있으나, 여기서 상기 파우치 외장재의 구조 및 재질을 한정하는 것은 아니다. 상기 실링부(310)에서는 제1 수납부(300a)와 제2 수납부(300b)의 열융착층이 서로 접촉하게 되고, 이들이 접촉한 상태에서 열융착 공정을 행하는 것에 의해 파우치 케이스(300)가 실링되는 것이다. 실링 후 도 1에 도시된 바와 같이 전극 리드(210)와 접하는 부분의 잉여부를 사선으로 절단할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
이와 같이 시트형 모재를 이용하여 실링을 진행하는 과정에서, 폴딩부(320)와 실링부(310)가 교차하는 부분(도 1의 A 부분)에서는, 시트형 모재가 눌리면서 폴딩부(320)가 형성된 전극 조립체(200)의 일변의 외측으로 돌출되는 부분이 발생하는 것을 방지하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에서는 실링부(310)를 옆으로 벌려 실링부(310)의 연장부가 폴딩부(320)의 연장면(320')에 접착하여 시접부(321)를 형성한다.
즉, 종래에는 도 5에 도시된 바와 같이, 실링 과정에서 파우치 케이스가 실링부가 압착되는 방향으로 눌려지면서, 전극 조립체의 측면의 외측을 향하는 방향으로 박쥐 귀(Bat ear)라고 불리는 버 형태의 돌출부가 발생하게 된다. 이러한 돌출부에 의해 셀의 컴팩트화가 불가능하게 되고, 불필요한 공간이 발생하여 셀 용량을 제한하게 되어, 전지 모듈/팩에서 에너지 밀도를 낮추고, 냉각 구조에서도 불리한 면이 있었다.
그러나, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 실링부(310)를 옆으로 벌려, 폴딩부(320)의 연장면(320')에 접착시킨 시접부(321)의 구조를 포함하고 있기 때문에, 전극 조립체(200)의 측면(230) 외측으로 파우치 케이스(300)가 돌출되는 것을 방지할 수 있다.
이 때, 실링부(310)의 연장부가 부착되는 폴딩부(320)의 연장면(320')은, 도 4에 도시된 바와 같이, 실링부(310)의 외측 방향으로 돌출되지 않는다. 즉, 전극 조립체(200)의 측면(230)과 동일 평면상에서 폴딩부(320)가 연장되어 연장면(320')이 형성되어, 전극 조립체(200)의 측면(230)에 대응하는 일변의 외측 방향으로 돌출되지 않도록 형성된다. 이와 같이 형성된 연장면(320') 상에 실링부(310)의 연장부가 옆으로 벌어지면서 접착되기 때문에, 도 3의 단면도에 나타난 바와 같이 단면상으로 실링부(310)와 시접부(320)가 T자 형상을 이루게 된다. 또한 실링부(310)를 중심으로 시접부(320)가 대칭을 이루는 형상으로 형성된다.
이러한 구성에 의하면, 단지 실링 과정에서 실링부(310)가 접히는 방향만을 변경하는 간단한 공정으로도, 전극 조립체(200)의 측면(230)의 외측으로 돌출되는 박쥐 귀와 같은 돌출 형상이 발생하는 것을 방지할 수 있는바, 전지 셀(100)의 측면에서 단차가 발생하는 것을 방지할 수 있다. 이에 의해 전지 셀(100)의 크기를 축소 시킬 수 있고, 따라서 전지 셀(100)을 세워서 적층하는 것에 의해 얻어지는 전지 셀 적층체의 높이를 축소시킬 수 있고, 이에 따라 전지 셀 적층체를 프레임에 수납하여 형성되는 전지 모듈의 높이도 축소시키는 것이 가능한 바, 전지 모듈의 에너지 밀도를 상승시킬 수 있다. 또한, 전지 셀(100)과 프레임 사이의 공간이 축소됨에 따라 해당 공간에 주입되는 방열용 수지의 주액량도 감소시킬 수 있는바, 이에 따른 비용 절감 효과도 얻을 수 있다.
도 6을 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 구성에 대해 설명한다.
도 6은 도 1의 A부분의 다른 실시예에 따른 확대도 및 단면도이다.
도 6에 도시된 바와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 시접부(321')는폴딩부(320)의 연장면으로부터 내측으로 좀더 접히는 것에 의해, 시접부(321')와 실링부(310)의 단면이 화살표 형상을 갖도록 형성될 수 있다. 이와 같이 구성되더라도, 시접부(321')는 전극 조립체(200)의 측면의 외측 방향으로 돌출되지 않기 때문에, 본 발명의 기술적 사상을 달성할 수 있다. 즉, 시접부(321')가 외측으로 돌출되지 않는 한, 폴딩부(320)의 연장면(320') 방향으로 돌출되거나, 또는 폴딩부(320)의 상부로 접히더라도 전지 셀(100) 및 이들의 적층에 의해 형성된 전지 셀 적층체의 부피를 증가시키지 않기 때문에, 이러한 범위 내에서 시접부(321')의 구성은 다양하게 변형 가능하다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 전지 셀은, 복수개가 세워진 상태로 적층되어 형성된 전지 셀 적층체를 형성할 수 있고, 이러한 전지 셀 적층체가 프레임에 수용되어 전지 모듈을 형성할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 전지 모듈은 하나 또는 그 이상이 팩 케이스 내에 패키징되어 전지팩을 형성할 수 있다.
앞에서 설명한 전지 셀, 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지팩은 다양한 디바이스에 적용될 수 있다. 이러한 디바이스에는, 전기 자전거, 전기 자동차, 하이브리드 자동차 등의 운송 수단에 적용될 수 있으나, 본 발명은 이에 제한되지 않고 전지 모듈 및 이를 포함하는 전지팩을 사용할 수 있는 다양한 디바이스에 적용 가능하며, 이 또한 본 발명의 권리범위에 속한다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
부호의 설명
100: 전지 셀
200: 전극 조립체
210: 전극 리드
300: 파우치 케이스
310: 실링부
320: 폴딩부
321: 시접부

Claims (11)

  1. 양극, 음극, 및 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되어 있는 구조를 갖고, 평면 형상이 4개의 변을 갖는 전극조립체, 및
    상기 전극 조립체가 수용되는 파우치 케이스를 포함하고,
    상기 파우치 케이스는 상기 전극 조립체의 일부가 내장되는 제1 수납부, 상기 전극 조립체의 나머지 부분이 수납되는 제2 수납부, 및 상기 제1 수납부와 상기 제2 수납부가 서로 마주하도록 접을 수 있는 폴딩부를 포함하고,
    상기 폴딩부는 상기 4개의 변 중 하나의 변에서 상기 전극 조립체의 측면을 따라 밀착하여 형성되고,
    상기 제1 수납부와 상기 제2 수납부는 상기 전극 조립체의 외주변을 따라상기 폴딩부를 제외한 3개의 변에 대응하는 부분에서 서로 접촉하여 실링부를 형성하고,
    상기 파우치 케이스는, 상기 폴딩부와 상기 실링부가 교차하는 부분에서 상기 폴딩부의 연장면에 상기 실링부의 연장부가 접착하여 형성된 시접부를 포함하는 전지 셀.
  2. 제1항에서,
    상기 전극 조립체의 두께 방향에 수직한 단면에서 상기 실링부와 상기 시접부는 T자 형태를 이루는 전지 셀.
  3. 제1항에서,
    상기 폴딩부의 상기 연장면은, 상기 실링부의 외측 방향으로 돌출되지 않는 전지 셀.
  4. 제1항에서,
    상기 폴딩부의 상기 연장면은, 상기 전극 조립체의 상기 측면과 동일면 상에 위치하는 전지 셀.
  5. 제1항에서,
    상기 시접부는 상기 실링부를 중심으로 대칭인 형상을 갖는 전지 셀.
  6. 제1항에서,
    상기 전극 조립체는 상기 양극 또는 상기 음극과 연결된 전극 리드를 포함하고, 상기 전극 리드는 상기 폴딩부가 형성된 상기 전극 조립체의 일변과 수직인 어느 한 변에서 상기 실링부의 외측으로 인출되는 전지 셀.
  7. 제1항에서,
    상기 파우치 케이스는, 상기 제1 수납부, 상기 제2 수납부, 상기 폴딩부 및 상기 시접부가 일체로 형성된 시트형 모재로 이루어지는 전지 셀.
  8. 제1항에서,
    상기 전극 조립체의 두께 방향에 수직한 단면에서 상기 실링부와 상기 시접부는 화살표 형태를 이루는 전지 셀.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 하나에 따른 전지 셀이 복수개 적층되어 형성된 전지 셀 적층체, 및
    상기 전지 셀 적층체를 수용하는 프레임을 포함하는 전지 모듈.
  10. 제9항에 따른 적어도 하나의 전지 모듈, 및
    상기 적어도 하나의 전지 모듈을 패키징하는 팩 케이스
    를 포함하는 전지 팩.
  11. 제10항에 따른 적어도 하나의 전지 팩을 포함하는 디바이스.
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