WO2021033959A1 - 원통형 전지 - Google Patents

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WO2021033959A1
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cylindrical battery
cylindrical
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gas discharge
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노수동
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주식회사 엘지화학
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Definitions

  • the present invention relates to a cylindrical battery.
  • lithium secondary batteries such as lithium ion batteries and lithium ion polymer batteries having advantages such as high energy density, discharge voltage, and output stability.
  • Secondary batteries are classified according to the structure of an electrode assembly in which a positive electrode, a negative electrode, and a separator interposed between the positive electrode and the negative electrode are stacked.
  • a jelly-roll type (wound type) electrode assembly in which a long sheet-shaped anode and cathode are wound with a separator interposed therebetween, and a plurality of anodes and cathodes cut in units of a predetermined size are interposed with the separator. Stacked (stacked) electrode assemblies sequentially stacked.
  • the jelly-roll type and the stack type are mixed.
  • a stack/folding type electrode assembly having a structure in which unit cells in which a predetermined unit of anodes and cathodes are stacked with a separator interposed therebetween are sequentially wound on a separation film has been developed.
  • such electrode assemblies are accommodated in a pouch case, a cylindrical can, and a rectangular case to manufacture a battery.
  • cylindrical batteries are easy to manufacture and have high energy density per weight, and are therefore used as energy sources for various devices ranging from portable computers to battery vehicles.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a conventional cylindrical battery.
  • the cylindrical battery 100 accommodates the jelly-roll type electrode assembly 120 in a cylindrical case 130, injects an electrolyte into the cylindrical case 130, and then at the open top of the cylindrical case 130. It is manufactured by combining the top cap 140.
  • the jelly-roll type electrode assembly 120 is a structure in which an anode 121, a cathode 122, and a separator 123 are stacked and wound in a round shape, and a cylindrical center pin is located at the center of the electrode assembly 120, which is a winding core thereof. (150) is inserted.
  • the center pin 150 functions as a path for fixing and supporting the electrode assembly 120 and for discharging gas generated during charging and discharging.
  • the conventional cylindrical battery 100 completed through the above process undergoes an activation process.
  • the gas generated inside the cylindrical battery 100 increases the internal pressure of the cylindrical battery 100 and causes a safety problem, and leads to a decrease in the performance and life of the cylindrical battery 100.
  • the cylindrical battery according to an embodiment of the present invention is a cylindrical battery in which an electrode assembly is embedded in a metal can and an exhaust port is formed in an upper cap.
  • the member may include a thin film portion having at least two thin films.
  • the gas discharge member may include a discharge part, a connection part, and a bent part.
  • the thin film portion may include a first thin film and a second thin film.
  • the first thin film and the second thin film face each other and may contact each other at the center portion S.
  • the first thin film and the second thin film may be separated from each other in a vacuum state.
  • the first thin film and the second thin film may have an arc shape.
  • the first thin film and the second thin film may be made of a metal material.
  • the first thin film and the second thin film may be arranged along a long axis of the discharge unit.
  • the first thin film and the second thin film may be connected to an inner surface of the discharge unit. Cylindrical battery.
  • the first thin film and the second thin film may be formed of a shape memory alloy.
  • the shape memory alloy may be a titanium nickel alloy.
  • the gas discharge member may be formed at an edge where the upper cap and the safety vent contact.
  • the gas discharge member may be located at a portion where the exhaust port is formed.
  • One side of the discharge part may be connected to the bent part, and the other side of the discharge part may have an open structure.
  • a slot-shaped gas inlet may be formed at one side of the discharge unit.
  • a wrinkle may be formed in the bent portion.
  • the discharge unit may be bent in the X-axis, Y-axis and Z-axis directions.
  • the cylindrical battery according to the exemplary embodiment of the present invention can not only improve the performance of the cylindrical battery but also extend the life of the cylindrical battery by removing internal gas generated during the activation process.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a conventional cylindrical battery.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the safety vent of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the cap assembly of FIG. 2.
  • FIG. 5 is a schematic side view showing the gas discharge member of FIG. 2.
  • FIG. 6 is a schematic front view of the discharge portion of FIG. 5 when viewed from the direction A.
  • FIG. 7 is a schematic front view of the discharge portion of FIG. 5 when viewed from the direction B.
  • FIG. 8 is a schematic side view showing the thin film portion of FIG. 6.
  • FIG. 9 is a schematic front view showing that the first thin film and the second thin film of FIG. 6 are separated from each other.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a cylindrical battery according to an embodiment of the present invention.
  • the cylindrical battery 200 has a structure in which a jelly-roll type electrode assembly 240 is inserted into a metal can 230 and a cap assembly 210 is mounted on the open top of the metal can 230.
  • the cap assembly 210 may include an upper cap 211, a safety vent 212, a CURRENT INTERRUPTIVE DEVICE 213, a gasket 215, and a gas discharge member 216.
  • the upper cap 211 may have a structure in which a positive terminal is formed to protrude to the outside of the cylindrical battery 200 and an exhaust port 214 is perforated.
  • the upper cap 211 may be electrically connected to the safety vent 212 along the edge of the safety vent 212.
  • the safety vent 212 may have a predetermined notch 222 to be ruptured by the high-pressure gas generated inside the cylindrical battery 200.
  • the safety vent 212 maintains a structure protruding downward when the cylindrical battery 200 operates normally. However, when the internal pressure rises beyond the normal range due to the gas generated inside the cylindrical battery 200, the safety vent 212 protrudes upward and bursts to discharge the internal gas.
  • a separate gas discharge member 216 may be formed in the safety vent 212.
  • the detailed structure of the gas discharge member 216 will be described later.
  • the current blocking member 213 may block current and relieve internal pressure when the cylindrical battery 200 operates abnormally.
  • the current blocking member 213 may be mounted in a space between the electrode assembly 240 and the safety vent 212.
  • the gasket 215 may be mounted on the edge of the upper cap 211 to electrically insulate the upper cap 211 acting as a positive terminal and the metal can 230 acting as a negative terminal.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the safety vent of FIG. 2.
  • a gas discharge member 216 through which internal gas may be discharged may be formed in the safety vent 212.
  • the position of the gas discharge member 216 is not particularly limited, but may be formed at an edge where the upper cap 211 and the safety vent 212 contact each other. An edge of the upper cap 211 and the safety vent 212 in contact may be a space capable of securing a supporting force for stably fixing the gas discharge member 216.
  • the structural deformation of the safety vent 212 can be minimized when an operator connects an external device to the gas discharge member 216 to discharge internal gas, the gas discharge member 216 is secured with the upper cap 211 It is preferable to form the vent 212 at the edge of contact.
  • the gas discharge member 216 is located in a portion where the notch 222 is not formed.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the cap assembly of FIG. 2.
  • the gas discharge member 216 may be located at a portion where the exhaust port 214 is formed, the position of the gas discharge member 216 can be visually confirmed.
  • the gas discharge member 216 is formed lower than the height of the upper cap 211 acting as a positive terminal so as not to interfere with the electrical connection between the upper cap 211 and an external connection terminal (not shown). .
  • FIG. 5 is a schematic side view showing the gas discharge member of FIG. 2.
  • 6 is a schematic front view of the discharge portion of FIG. 5 when viewed from the direction A.
  • 7 is a schematic front view of the discharge portion of FIG. 5 when viewed from the direction B.
  • the gas discharge member 216 may include a discharge part 216a, a thin film part 216b, a connection part 216c, and a bent part 216d.
  • the shape of the discharge portion 216a is not particularly limited, but may be, for example, a cup shape having an oval cross section. Further, the long axis L1 and the short axis L2 of the other side 216a-1 of the discharge part 216a may be formed longer than the long axis L1a and the short axis L2a of the one side 216a-2, respectively.
  • One side 216a-2 of the discharge part 216a may be connected to the bent part 216d, and the other side 216a-1 of the discharge part 216a may have an open structure.
  • one side 216a-2 of the discharge part 216a may have a closed structure like a bottom surface of a cup or a slot-shaped gas inlet 216a-3 along the long axis L1a.
  • connection part 216c, the bent part 216d, and the discharge part 216a are in fluid communication, and the internal gas generated in the activation process of the cylindrical battery 200 is externally Can be discharged as.
  • connection part 216c is not particularly limited, but may be, for example, a cylindrical shape.
  • the material of the connection portion 216c is also not particularly limited, but may be a metal such as aluminum A1050 or titanium nickel alloy.
  • the bent part 216d connects the connection part 216c and the discharge part 216a. Further, the shape of the bent portion 216d is not particularly limited as long as the discharge portion 216a is bent at a predetermined angle with respect to the connection portion 216c.
  • the material of the bent portion 216d is also not particularly limited, but may be a metal such as aluminum A1050 or titanium nickel alloy.
  • FIG. 8 is a schematic side view showing the thin film portion of FIG. 6.
  • a thin film portion 216b may be formed in the inner space of the discharge portion 216a.
  • the thin film portion 216b may include a first thin film 216b-1 and a second thin film 216b-2.
  • the first thin film 216b-1 and the second thin film 216b-2 may be arranged in the direction of the long axis L1 of the discharge part 216a, and the first thin film 216b-1 and the second thin film 216b- 2) may be a structure facing each other and in contact with each other at the central portion (S).
  • the shapes of the first thin film 216b-1 and the second thin film 216b-2 are not particularly limited, but may have an arc shape, for example. Also, the first thin film 216b-1 may have the same shape as the second thin film 216b-2.
  • the side shape of the first thin film 216b-1 may be a trapezoid symmetrical about the central portion S.
  • the first side 216b-3 and the second side 216b-4 may have a structure connected to the inner surface of the discharge part 216a.
  • the third side 216b-5 and the fourth side 216b-6 may be formed parallel to each other.
  • the fourth side 216b-6 may be formed to have the same length as the central portion S.
  • the first thin film 216b-1 and the second thin film 216b-2 may have a structure connected to the inner surface of the discharge unit 216a while being separated from each other at edges except for the central portion S.
  • FIG. 9 is a schematic front view showing that the first thin film and the second thin film of FIG. 6 are separated from each other.
  • an external device capable of applying a vacuum state may be connected to the other side 216a-1 of the discharge unit 216a.
  • a vacuum state is formed in the discharge part 216a, the first thin film 216b-1 and the second thin film 216b-2 are separated in the direction of the solid arrow in FIG.
  • (S) a space in which internal gas can be discharged is formed. Internal gas may be discharged to the outside through the space.
  • the thickness of the first thin film 216b-1 and the second thin film 216b-2 is not particularly limited, but may be 0.001 millimeter to 0.01 millimeter.
  • the material of the first thin film 216b-1 and the second thin film 216b-2 is also not particularly limited, but may be a metal such as aluminum A1050 or titanium nickel alloy.
  • FIG. 10 is a schematic side view showing another embodiment according to the present invention.
  • the gas discharge member 316 may include a discharge part 316a, a thin film part (not shown), a connection part 316c, and a bent part 316d.
  • the bent portion 316d may be a connecting pipe in which a corrugation 316d-1 is formed. Accordingly, the discharge part 316a can be easily bent in the X-axis, Y-axis and Z-axis directions around C.
  • the Z-axis is not shown, it is perpendicular to the X-axis and the Y-axis and is formed in a direction passing through C and looking at FIG. 10.
  • FIG. 11 is a schematic front view showing another embodiment according to the present invention.
  • the thin film portion 416b may include a first thin film 416b-1 and a second thin film 416b-2 made of a shape memory alloy such as a titanium nickel alloy.
  • the first thin film 416b-1 and the second thin film 416b-2 may have a structure that is deformed in a specific temperature range and separated from each other in the same direction as a solid arrow.
  • the first thin film 416b-1 and the second thin film 416b-2 may be separated from each other at a temperature of 120 degrees Celsius or higher.

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Abstract

본 발명은 전극 조립체가 금속 캔에 내장된 원통형 전지로써 상기 전극 조립체의 상단에 위치하는 안전 벤트에 가스 배출 부재가 구비된 원통형 전지에 관한 것이다.

Description

원통형 전지
관련 출원(들)과의 상호 인용
본 출원은 2019년 8월 16일자 한국 특허 출원 제10-2019-0100469호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 원통형 전지에 관한 것이다.
최근, 화석 연료의 고갈에 의한 에너지원의 가격 상승, 환경 오염의 관심이 증폭되며, 친환경 대체 에너지원에 대한 요구가 미래 생활을 위한 필수 불가결한 요인이 되고 있다. 이에 원자력, 태양광, 풍력, 조력 등 다양한 전력 생산 기술들에 대한 연구가 지속되고 있으며, 이렇게 생산된 에너지를 더욱 효율적으로 사용하기 위한 전력 저장 장치에도 많은 관심이 이어지고 있다.
더욱이, 모바일 기기와 전지 자동차에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 전지의 수요가 급격히 증가하고 있고, 그에 따라 다양한 요구에 부응할 수 있는 전지에 대한 많은 연구가 행해지고 있다. 특히, 재료 면에서는 높은 에너지 밀도, 방전 전압, 출력 안정성 등의 장점을 가진 리튬 이온 전지, 리튬 이온 폴리머 전지 등과 같은 리튬 이차 전지에 대한 수요가 높다.
이차 전지는 양극, 음극, 및 양극과 음극 사이에 개재되는 분리막이 적층된 구조의 전극 조립체가 어떠한 구조로 이루어져 있는지에 따라 분류된다. 대표적으로는, 긴 시트형의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 권취한 구조의 젤리-롤형(권취형) 전극 조립체, 소정 크기의 단위로 절취한 다수의 양극과 음극들을 분리막을 개재한 상태로 순차적으로 적층한 스택형(적층형) 전극 조립체 등을 들 수 있으며, 최근에는, 상기 젤리-롤형 전극 조립체 및 스택형 전극 조립체가 갖는 문제점을 해결하기 위해, 상기 젤리-롤형과 스택형의 혼합 형태인 진일보한 구조의 전극 조립체로서, 소정 단위의 양극과 음극들을 분리막을 개재한 상태로 적층한 단위셀들을 분리필름 상에 위치시킨 상태에서 순차적으로 권취한 구조의 스택/폴딩형 전극 조립체가 개발되었다.
이러한 전극 조립체들을 사용 목적에 따라, 파우치 케이스, 원통형 캔, 및 각형 케이스 등에 수납하여 전지를 제조한다.
이 중에서, 원통형 전지는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있어, 휴대용 컴퓨터에서 전지 자동차에 이르기까지 다양한 기기들의 에너지원으로 사용되고 있다.
도 1은 종래의 원통형 전지의 단면 모식도이다.
도 1을 참조하면, 원통형 전지(100)는 젤리-롤형 전극 조립체(120)를 원통형 케이스(130)에 수납하고, 원통형 케이스(130) 내에 전해액을 주입한 후 원통형 케이스(130)의 개방 상단에 탑 캡(140)을 결합하여 제작한다.
젤리-롤형 전극 조립체(120)는 양극(121), 음극(122) 및 분리막(123)을 적층하여 둥근 형태로 귄취한 구조로서, 그것의 권심인 전극 조립체(120)의 중심부에는 원통형의 센터 핀(150)이 삽입되어 있다. 이러한 센터 핀(150)은 전극 조립체(120)를 고정 및 지지하는 작용과 충방전 시 발생되는 가스가 방출하는 통로로서 작용한다.
상기의 공정을 통해 완성된 종래의 원통형 전지(100)는 활성화 과정을 거치게 된다. 이때, 원통형 전지(100)의 내부에서 발생한 가스는 원통형 전지(100)의 내부 압력을 증가시켜 안전성 문제를 야기할 뿐만 아니라 원통형 전지(100)의 성능 저하 및 수명 감소로 이어진다. 하지만, 종래의 원통형 전지(100)는 활성화 과정에서 발생한 가스를 제거하는 것이 구조적으로 가능하지 않다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 원통형 전지의 활성화 과정에서 발생한 내부 가스를 제거하여 전지의 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 전지의 수명을 연장할 수 있는 원통형 전지를 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 원통형 전지는 전극 조립체가 금속 캔에 내장되고 상단 캡에는 배기구가 형성된 원통형 전지로써, 상기 전극 조립체의 상단에 위치하는 안전 벤트에 가스 배출 부재가 구비되며, 상기 가스 배출 부재는 적어도 두 개의 박막을 가지는 박막부를 포함할 수 있다.
상기 가스 배출 부재는 배출부, 연결부 및 절곡부를 포함할 수 있다.
상기 박막부는 제1 박막 및 제2 박막을 포함할 수 있다.
상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 상호 마주 보며 중심 부위(S)에서 접촉할 수 있다.
상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 진공 상태에서 서로 분리될 수 있다.
상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 아치 형상일 수 있다.
상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 금속 소재로 이루어질 수 있다.
상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 상기 배출부의 장축을 따라 배열될 수 있다.
상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 상기 배출부의 내면에 연결될 수 있다. 원통형 전지.
상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 형상 기억 합금으로 이루어질 수 있다.
상기 형상 기억 합금은 티탄 니켈 합금일 수 있다.
상기 가스 배출 부재는 상기 상단 캡과 상기 안전 벤트가 접촉하는 가장자리에 형성될 수 있다.
상기 가스 배출 부재는 상기 배기구가 형성된 부위에 위치할 수 있다.
상기 배출부의 일측은 상기 절곡부에 연결되고, 상기 배출부의 타측은 개방된 구조일 수 있다.
상기 배출부의 일측에는 슬롯 형상의 가스 유입구가 형성될 수 있다.
상기 절곡부에는 주름이 형성될 수 있다.
상기 배출부는 X축, Y축 및 Z축 방향으로 절곡될 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 전지는 활성화 과정에서 발생하는 내부 가스를 제거함으로써 원통형 전지의 성능을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 원통형 전지의 수명을 연장할 수 있다.
도 1은 종래의 원통형 전지의 단면 모식도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 전지를 나타낸 단면 모식도이다.
도 3은 도 2의 안전 벤트를 나타낸 모식도이다.
도 4는 도 2의 캡 어셈블리를 나타낸 모식도이다.
도 5는 도 2의 가스 배출 부재를 나타낸 측면 모식도이다.
도 6은 도 5의 배출부를 A 방향에서 바라보았을 때의 정면 모식도이다.
도 7은 도 5의 배출부를 B 방향에서 바라보았을 때의 정면 모식도이다.
도 8은 도 6의 박막부를 나타낸 측면 모식도이다.
도 9는 도 6의 제1 박막 및 제2 박막이 상호 분리된 것을 나타낸 정면 모식도이다.
도 10 및 도 11은 본 발명의 다른 일 실시예를 나타낸 모식도이다.
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.
또한, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함" 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 전지를 나타낸 단면 모식도이다.
도 2를 참조하면, 원통형 전지(200)는 금속 캔(230)의 내부에 젤리-롤형 전극 조립체(240)을 삽입하고, 금속 캔(230)의 개방 상단에 캡 어셈블리(210)를 장착한 구조이다. 캡 어셈블리(210)는 상단 캡(211), 안전 벤트(212), 전류 차단 부재(CURRENT INTERRUPTIVE DEVICE: 213), 가스켓(215) 및 가스 배출 부재(216)를 포함할 수 있다.
상단 캡(211)은 원통형 전지(200)의 외부로 돌출된 형태로 양극 단자를 형성하고 배기구(214)가 천공된 구조일 수 있다. 상단 캡(211)은 안전 벤트(212)의 가장자리를 따라 안전 벤트(212)에 전기적으로 접속될 수 있다.
안전 벤트(212)는 원통형 전지(200)의 내부에서 발생하는 고압 가스에 의해 파열되도록 소정의 노치(222)가 형성될 수 있다. 안전 벤트(212)는 원통형 전지(200)가 정상적으로 작동할 때 하향 돌출된 구조를 유지한다. 하지만, 원통형 전지(200)의 내부에서 발생한 가스에 의해 내부 압력이 정상 범위를 초과하여 상승할 때, 안전 벤트(212)는 상향 돌출되면서 파열되어 내부 가스를 배출할 수 있다.
본 발명에 따른 원통형 전지(200)는 안전 벤트(212)에 별도의 가스 배출 부재(216)가 형성될 수 있다. 가스 배출 부재(216)의 상세한 구조는 후술한다.
전류 차단 부재(213)는, 원통형 전지(200)가 비정상적으로 작동할 때, 전류를 차단하고 내압을 해소할 수 있다. 전류 차단 부재(213)는 전극 조립체(240)와 안전 벤트(212) 사이의 공간에 장착될 수 있다.
가스켓(215)은 상단 캡(211)의 가장 자리에 장착되어 양극 단자로 작용하는 상단 캡(211)과 음극 단자로 작용하는 금속 캔(230)을 전기적으로 절연할 수 있다.
도 3은 도 2의 안전 벤트를 나타낸 모식도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 안전 벤트(212)에는 내부 가스가 배출될 수 있는 가스 배출 부재(216)가 형성될 수 있다. 가스 배출 부재(216)의 위치는 특별히 한정되지 않으나, 상단 캡(211)과 안전 벤트(212)가 접촉하는 가장자리에 형성될 수 있다. 상단 캡(211)과 안전 벤트(212)가 접촉하는 가장자리는 가스 배출 부재(216)가 안정적으로 고정될 수 있는 지지력을 확보할 수 있는 공간일 수 있다.
또한, 작업자가 외부 기기를 가스 배출 부재(216)에 연결하여 내부 가스를 배출할 때 안전 벤트(212)의 구조적 변형을 최소화할 수 있으므로, 가스 배출 부재(216)를 상단 캡(211)과 안전 벤트(212)가 접촉하는 가장자리에 형성하는 것이 바람직하다.
또한, 가스 배출 부재(216)는 노치(222)가 형성되지 않은 부분에 위치하는 것이 바람직하다.
도 4는 도 2의 캡 어셈블리를 나타낸 모식도이다.
도 2 및 도 4를 참조하면, 가스 배출 부재(216)는 배기구(214)가 형성된 부위에 위치할 수 있으므로, 가스 배출 부재(216)의 위치는 육안으로 확인 가능하다.
한편, 가스 배출 부재(216)는 양극 단자로 작용하는 상단 캡(211)의 높이보다 낮게 형성하여 상단 캡(211)과 외부 접속 단자(도시하지 않음)의 전기적 접속을 간섭하지 않게 하는 것이 바람직하다.
도 5는 도 2의 가스 배출 부재를 나타낸 측면 모식도이다. 도 6은 도 5의 배출부를 A 방향에서 바라보았을 때의 정면 모식도이다. 도 7은 도 5의 배출부를 B 방향에서 바라보았을 때의 정면 모식도이다.
도 5 내지 도 7을 참조하면, 가스 배출 부재(216)는 배출부(216a), 박막부(216b), 연결부(216c) 및 절곡부(216d)를 포함할 수 있다.
배출부(216a)의 형상은 특별히 한정되지 않으나, 일 예로 단면이 타원인 컵 형상일 수 있다. 또한, 배출부(216a)의 타측(216a-1)의 장축(L1)과 단축(L2)은 일측(216a-2)의 장축(L1a)과 단축(L2a)보다 각각 길게 형성될 수 있다.
배출부(216a)의 일측(216a-2)은 절곡부(216d)에 연결되고, 배출부(216a)의 타측(216a-1)은 개방된 구조일 수 있다. 또한, 배출부(216a)의 일측(216a-2)은 컵의 바닥면처럼 폐쇄된 구조이나 장축(L1a)을 따라 슬롯 형상의 가스 유입구(216a-3)가 형성될 수 있다.
이러한 구조에 의해서, 연결부(216c), 절곡부(216d) 및 배출부(216a)는 유체적으로 연통되고, 원통형 전지(200)의 활성화 과정에서 발생한 내부 가스는 도 5의 점선 화살표 방향에 따라 외부로 배출될 수 있다.
연결부(216c)의 형상은 특별히 한정되지 않으나 일 예로 원통형상일 수 있다. 연결부(216c)의 소재 또한 특별히 한정되지 않으나, 알루미늄 A1050 또는 티탄 니켈 합금과 같은 금속일 수 있다.
절곡부(216d)는 연결부(216c)와 배출부(216a)를 연결한다. 그리고, 절곡부(216d)의 형상은 배출부(216a)가 연결부(216c)에 대해 소정의 각도로 절곡된 구조이면 특별히 한정되지 않는다. 절곡부(216d)의 소재 또한 특별히 한정되지 않으나, 알루미늄 A1050 또는 티탄 니켈 합금과 같은 금속일 수 있다.
도 8은 도 6의 박막부를 나타낸 측면 모식도이다.
도 6 및 도 8을 참조하면, 배출부(216a)의 내부 공간에는 박막부(216b)이 형성될 수 있다. 박막부(216b)은 제1 박막(216b-1)과 제2 박막(216b-2)을 포함할 수 있다. 제1 박막(216b-1)과 제2 박막(216b-2)은 배출부(216a)의 장축(L1) 방향으로 배열될 수 있고, 제1 박막(216b-1)과 제2 박막(216b-2)은 상호 마주 보며 중심 부위(S)에서 상호 접촉된 구조일 수 있다. 제1 박막(216b-1)과 제2 박막(216b-2)이 중심 부위(S)에서 접촉된 상태에서는 내부 가스가 배출되지 않는다.
제1 박막(216b-1)과 제2 박막(216b-2)의 형상은 특별히 한정되지 않으나 일 예로 아치 형상일 수 있다. 또한, 제1 박막(216b-1)은 제2 박막(216b-2)과 동일한 형상일 수 있다. 제1 박막(216b-1)의 측면 형상은 중심 부위(S)을 중심으로 대칭인 사다리꼴일 수 있다. 제1 변(216b-3)과 제2 변(216b-4)은 배출부(216a)의 내면에 연결된 구조일 수 있다. 제3 변(216b-5)과 제4 변(216b-6)은 상호 평행하게 형성될 수 있다. 제4 변(216b-6)은 중심 부위(S)와 동일한 길이로 형성될 수 있다.
제1 박막(216b-1)과 제2 박막(216b-2)은 중심 부위(S)를 제외한 가장 자리에서 상호 분리된 상태로 배출부(216a)의 내면에 연결된 구조일 수 있다.
도 9는 도 6의 제1 박막 및 제2 박막이 상호 분리된 것을 나타낸 정면 모식도이다.
도 6 및 도 9를 참조하면, 배출부(216a)의 타측(216a-1)에는 진공 상태를 인가할 수 있는 외부 기기(도시하지 않음)가 연결될 수 있다. 배출부(216a)에 진공 상태가 형성되면, 중심 부위(S)에서 제1 박막(216b-1)과 제2 박막(216b-2)이 도 6의 실선 화살표 방향으로 분리되면서 도 9의 중심 부위(S)와 같이 내부 가스가 배출될 수 있는 공간이 형성된다. 상기 공간을 통해서 내부 가스가 외부로 배출될 수 있다.
제1 박막(216b-1)과 제2 박막(216b-2)의 두께는 특별히 한정되지 않으나, 0.001 밀리미터 내지 0.01 밀리미터 일 수 있다.
제1 박막(216b-1)과 제2 박막(216b-2)의 소재 또한 특별히 한정되지 않으나, 알루미늄 A1050 또는 티탄 니켈 합금과 같은 금속일 수 있다.
도 10은 본 발명에 따른 다른 일 실시예를 나타낸 측면 모식도이다.
도 10을 참조하면, 가스 배출 부재(316)는 배출부(316a), 박막부(도시하지 않음), 연결부(316c) 및 절곡부(316d)를 포함할 수 있다. 절곡부(316d)는 주름(316d-1)이 형성된 연결관일 수 있다. 이에, 배출부(316a)는 C를 중심으로 X축, Y축 및 Z축 방향으로 용이하게 절곡될 수 있다. 참고로, Z축은 도시하지 않았으나 X축 및 Y축에 수직이고 C를 지나며 도 10을 바라보는 방향으로 형성된 축이다.
이러한 구조를 통해서, 작업자는 외부 기기를 배출부(316a)에 용이하게 연결할 수 있다.
도 11은 본 발명에 따른 다른 일 실시예를 나타낸 정면 모식도이다.
도 11을 참조하면, 박막부(416b)는 티탄 니켈 합금과 같은 형상 기억 합금으로 이루어진 제1 박막(416b-1)과 제2 박막(416b-2)을 포함할 수 있다. 제1 박막(416b-1)과 제2 박막(416b-2)은, 특정 온도 범위에서 변형되어, 실선 화살표와 같은 방향으로 상호 분리되는 구조일 수 있다. 일 예로, 제1 박막(416b-1)과 제2 박막(416b-2)은 섭씨 120도 이상의 온도에서 상호 분리되는 구조일 수 있다.
이러한 구조를 통해서, 전지 내부의 고압에 의한 폭주를 방지할 수 있을 뿐만 아니라 외부 기기를 사용없이 내부 가스를 배출할 수 있다.
본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 상기 내용을 바탕을 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

Claims (17)

  1. 전극 조립체가 금속 캔에 내장되고 상단 캡에는 배기구가 형성된 원통형 전지로써,
    상기 전극 조립체의 상단에 위치하는 안전 벤트에 가스 배출 부재가 구비되며, 상기 가스 배출 부재는 적어도 두 개의 박막을 가지는 박막부를 포함하는 원통형 전지.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 가스 배출 부재는 배출부, 연결부 및 절곡부를 포함하는 원통형 전지.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 박막부는 제1 박막 및 제2 박막을 포함하는 원통형 전지.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 상호 마주 보며 중심 부위(S)에서 접촉된 원통형 전지.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 진공 상태에서 서로 분리되는 원통형 전지
  6. 제3항에 있어서,
    상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 아치 형상인 원통형 전지.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 금속 소재로 이루어진 원통형 전지.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 상기 배출부의 장축을 따라 배열된 원통형 전지.
  9. 제3항에 있어서,
    상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 상기 배출부의 내면에 연결된 원통형 전지.
  10. 제3항에 있어서,
    상기 제1 박막과 상기 제2 박막은 형상 기억 합금으로 이루어진 원통형 전지.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 형상 기억 합금은 티탄 니켈 합금인 원통형 전지.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 가스 배출 부재는 상기 상단 캡과 상기 안전 벤트가 접촉하는 가장자리에 형성된 원통형 전지.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 가스 배출 부재는 상기 배기구가 형성된 부위에 위치하는 원통형 전지.
  14. 제2항에 있어서,
    상기 배출부의 일측은 상기 절곡부에 연결되고, 상기 배출부의 타측은 개방된 구조인 원통형 전지.
  15. 제2항에 있어서,
    상기 배출부의 일측에는 슬롯 형상의 가스 유입구가 형성된 원통형 전지.
  16. 제2항에 있어서,
    상기 절곡부에는 주름이 형성된 원통형 전지.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 배출부는 X축, Y축 및 Z축 방향으로 절곡되는 원통형 전지.
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US17/440,636 US11894511B2 (en) 2019-08-16 2020-08-05 Cylindrical battery
JP2021553380A JP7388753B2 (ja) 2019-08-16 2020-08-05 円筒形電池
EP20853683.9A EP3934019A4 (en) 2019-08-16 2020-08-05 CYLINDRICAL BATTERY

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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115133216A (zh) * 2022-05-27 2022-09-30 上海交通大学 基于形状记忆合金圆环的电池包安全阀及电池包
SE545630C2 (en) * 2022-12-22 2023-11-14 Northvolt Ab A controlled ventilating terminal part for a cylindrical secondary cell

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080015164A (ko) * 2006-08-14 2008-02-19 주식회사 엘지화학 형상기억합금과 탄성부재를 이용한 가스배출 구조를포함하고 있는 이차전지
KR20090095334A (ko) * 2008-03-05 2009-09-09 삼성에스디아이 주식회사 가스제거장치 및 이를 이용한 원통형 이차전지
KR101268294B1 (ko) * 2012-11-23 2013-05-28 주식회사 유니크 축전지용 벤트 캡
KR101618296B1 (ko) * 2014-04-15 2016-05-18 삼화전기 주식회사 에너지 저장장치용 안전변
JP6509856B2 (ja) * 2014-07-15 2019-05-08 三洋電機株式会社 蓄電デバイス
KR20190100469A (ko) 2012-08-10 2019-08-28 메르크 파텐트 게엠베하 유기 전계발광 소자용 물질

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2256246C3 (de) 1971-11-18 1979-08-09 Joulin Sema S.A., Etampes (Frankreich) Automatisches Verschlußorgan für die Saugöffnungen eines Saugförderers
JPS61100405U (ko) 1984-12-04 1986-06-26
JPH05205716A (ja) 1992-01-29 1993-08-13 Hitachi Maxell Ltd 密閉形アルカリ蓄電池
JPH07320704A (ja) 1994-05-20 1995-12-08 Hitachi Maxell Ltd 筒形マンガン乾電池
JPH09137868A (ja) 1995-11-13 1997-05-27 Kubota Corp 遮断弁
KR19990074442A (ko) 1998-03-11 1999-10-05 최좌진 유기 비수계전지의 안전장치
JP3832100B2 (ja) 1998-08-04 2006-10-11 日産自動車株式会社 電池
JP2002170539A (ja) 2000-11-29 2002-06-14 Sony Corp 電 池
JP4078519B2 (ja) 2001-12-26 2008-04-23 Nok株式会社 圧力開放弁
KR100591421B1 (ko) 2004-09-07 2006-06-21 삼성에스디아이 주식회사 형상기억 안전벤트를 갖는 리튬 이온 이차 전지
JP4927169B2 (ja) 2006-08-28 2012-05-09 エルジー・ケム・リミテッド 一方向排気バルブを包含する二次バッテリー
KR101372477B1 (ko) * 2008-03-06 2014-03-11 삼성에스디아이 주식회사 캡 조립체 및 이를 구비하는 이차 전지
KR100966549B1 (ko) * 2008-10-14 2010-06-29 주식회사 엘지화학 안전성이 향상된 캡 어셈블리 및 이를 포함하고 있는 원통형 이차전지
KR101419570B1 (ko) 2010-03-12 2014-07-14 주식회사 엘지화학 가스 배출부를 포함하는 파우치형 리튬 이차 전지 및 그 제조방법
JP5607982B2 (ja) 2010-04-14 2014-10-15 株式会社エキカ ピンチバルブ
KR101753213B1 (ko) 2013-11-28 2017-07-19 주식회사 엘지화학 배터리 셀, 그리고 이를 포함하는 배터리 모듈 및 배터리 팩
JP2015141821A (ja) 2014-01-29 2015-08-03 新神戸電機株式会社 非水電解液二次電池
KR101768656B1 (ko) 2014-10-31 2017-08-16 주식회사 엘지화학 캡 조립체 및 이를 포함하는 이차 전지
KR20180075797A (ko) * 2016-12-27 2018-07-05 주식회사 엘지화학 전기절연성 소재에 의해 전류차단부재와 안전벤트가 결합되어 있는 원통형 전지셀의 캡 어셈블리
KR20180092444A (ko) * 2017-02-09 2018-08-20 주식회사 엘지화학 원통형 리튬 이차전지
KR102263423B1 (ko) * 2017-03-23 2021-06-11 주식회사 엘지에너지솔루션 안전벤트의 이탈을 방지하는 가이드 부재를 포함하는 캡 어셈블리

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080015164A (ko) * 2006-08-14 2008-02-19 주식회사 엘지화학 형상기억합금과 탄성부재를 이용한 가스배출 구조를포함하고 있는 이차전지
KR20090095334A (ko) * 2008-03-05 2009-09-09 삼성에스디아이 주식회사 가스제거장치 및 이를 이용한 원통형 이차전지
KR20190100469A (ko) 2012-08-10 2019-08-28 메르크 파텐트 게엠베하 유기 전계발광 소자용 물질
KR101268294B1 (ko) * 2012-11-23 2013-05-28 주식회사 유니크 축전지용 벤트 캡
KR101618296B1 (ko) * 2014-04-15 2016-05-18 삼화전기 주식회사 에너지 저장장치용 안전변
JP6509856B2 (ja) * 2014-07-15 2019-05-08 三洋電機株式会社 蓄電デバイス

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3934019A4

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