WO2021215703A1 - 전극 조립체 및 이차 전지 - Google Patents

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WO2021215703A1
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electrode
folding
separator
electrode assembly
present
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PCT/KR2021/004299
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위윤봉
강태원
박동혁
장응진
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주식회사 엘지에너지솔루션
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • H01M10/0459Cells or batteries with folded separator between plate-like electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0583Construction or manufacture of accumulators with folded construction elements except wound ones, i.e. folded positive or negative electrodes or separators, e.g. with "Z"-shaped electrodes or separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/46Separators, membranes or diaphragms characterised by their combination with electrodes
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the present invention relates to an electrode assembly and a secondary battery, and more particularly, to an electrode assembly and a secondary battery that can have high alignment and electrolyte impregnation, improve production speed, and alleviate process hassle.
  • types of secondary batteries include a nickel cadmium battery, a nickel hydrogen battery, a lithium ion battery, and a lithium ion polymer battery.
  • These secondary batteries are not only small products such as digital cameras, P-DVDs, MP3Ps, mobile phones, PDAs, Portable Game Devices, Power Tools and E-bikes, but also large products requiring high output such as electric and hybrid vehicles and surplus power generation. It is also applied and used in power storage devices that store power or renewable energy and power storage devices for backup.
  • the electrode active material slurry is applied to the positive electrode current collector and the negative electrode current collector to prepare a positive electrode and a negative electrode, and by laminating them on both sides of a separator, a predetermined shape is formed. An electrode assembly is formed. Then, the electrode assembly is accommodated in the battery case, and the electrolyte is injected and then sealed.
  • Electrode assemblies are classified into various types. For example, a simple stack type in which positive electrodes, separators, and negative electrodes are continuously stacked by crossing each other without manufacturing a unit cell, a unit cell is first manufactured using positive electrodes, separators, and negative electrodes Lamination & Stack Type (L&S, Lamination & Stack Type), which stacks these unit cells, attaches a plurality of unit cells spaced apart to one side of a long separator sheet, and repeatedly folds the separator sheet in the same direction from one end.
  • L&S Lamination & Stack Type
  • the simple stack type or lamination and stack type has a simple structure, a high degree of design freedom, and a high degree of impregnation of an electrolyte, but there is a problem in that the production speed is slow and the degree of alignment is lowered.
  • the lamination-and-stack type has a problem in that the process becomes cumbersome because both a full cell and a half cell must be manufactured.
  • the stack-and-fold type has a high production speed and high structural stability, but the alignment and electrolyte impregnation degree are lowered, and both A Type Bi-Cell and C Type Bi-Cell are used. Since it has to be manufactured, there is a problem in that the process becomes cumbersome. And while the Z-folding type has high alignment and electrolyte impregnation, there is a problem in that the production speed is slow.
  • An object of the present invention is to provide an electrode assembly and a secondary battery capable of improving alignment and impregnation of an electrolyte while improving production speed and easing process complexity.
  • An electrode assembly according to an embodiment of the present invention for solving the above problems is formed in a single sheet shape, the first folding folding to one side and the second folding to the other side is repeated at regular intervals a separator sheet; a unit cell in which a plurality of electrodes and a separator are stacked and each interposed in a plurality of first spaces formed by the first folding of the separator sheet; and an independent electrode interposed in each of the plurality of second spaces formed by the second folding of the separator sheet and having a first polarity.
  • one external electrode is stacked on both outermost surfaces, an internal electrode is stacked inside, and the separator is interposed between the external electrode and the internal electrode, respectively, and the two external electrodes are It may be a bicell having the same second polarity.
  • only one of the internal electrodes may be formed.
  • the internal electrode may have the same first polarity as the independent electrode.
  • the internal electrode may be formed in plurality.
  • the internal electrodes may be formed in an odd number.
  • a first internal electrode is stacked with the separator interposed therebetween with the external electrode
  • a second internal electrode of the internal electrodes includes the separator between the first internal electrode and the first internal electrode. They may be stacked so as to be interposed.
  • the first internal electrode may have the same first polarity as the independent electrode.
  • the second internal electrode may have the same second polarity as that of the external electrode.
  • a secondary battery according to an embodiment of the present invention for solving the above problems includes an electrode assembly; and a battery case accommodating the electrode assembly therein, wherein the electrode assembly is formed in a single sheet shape, and a separator in which a first folding folding to one side and a second folding folding to the other side are repeated at regular intervals Sheet; a unit cell in which a plurality of electrodes and a separator are stacked and each interposed in a plurality of first spaces formed by the first folding of the separator sheet; and an independent electrode interposed in each of the plurality of second spaces formed by the second folding of the separator sheet and having a first polarity.
  • 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 a schematic diagram of an electrode assembly according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an electrode assembly according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an electrode assembly according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an electrode assembly according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an electrode assembly according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of an electrode assembly according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an electrode assembly 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • the Z-folding type electrode assembly 1 having a high degree of alignment and impregnation of the electrolyte, a plurality of independent electrodes 12 and a bi Since the cells are alternately attached to each other, the production speed is also improved, and since only one type of bi-cell needs to be manufactured, the hassle of the process can be alleviated.
  • the electrode assembly 1 is formed in a single sheet shape, and the separator sheet 13 in which the first folding folding to one side and the second folding folding to the other side are repeated at regular intervals. ); a unit cell 11 in which a plurality of electrodes 111 and 112 and a separator 113 are stacked and each interposed in a plurality of first spaces 131 formed by first folding in the separator sheet 13; and an independent electrode 12 interposed in each of the plurality of second spaces 132 formed by the second folding of the separator sheet 13 and having a first polarity.
  • the electrode assembly (1) is formed in a single sheet shape, and includes a first folding that is folded to one side and a second folding that is folded to the other side.
  • Separator sheet 13 repeated at regular intervals; a unit cell 11 in which a plurality of electrodes 111 and 112 and a separator 113 are stacked and each interposed in a plurality of first spaces 131 formed by first folding in the separator sheet 13; and an independent electrode 12 interposed in each of the plurality of second spaces 132 formed by the second folding of the separator sheet 13 and having a first polarity.
  • the separator sheet 13 is formed in the shape of a single sheet having a long length, is wound on a separator reel, and is unwound and can be moved. And in order to manufacture the electrode assembly 1 in the Z-folding type, the separator sheet 13 alternately repeats the first folding that is folded from one end to one side and the second folding that is folded to the other side at regular intervals.
  • the first folding may refer to a right-facing folding as shown in FIG. 1
  • the second folding may refer to a left-facing folding.
  • the plurality of first spaces 131 formed by first folding in the separator sheet 13 refers to a space with a left closed and an open right side as shown in FIG. 1
  • the separator sheet 13 the plurality of second spaces 132 formed by second folding may refer to a space in which the right side is closed and the left side is open based on the bar shown in FIG. 1 .
  • the unit cell 11 is formed by stacking a plurality of electrodes 111 and 112 and a separator 113 , and is interposed in a plurality of first spaces 131 formed by first folding in the separator sheet 13 , respectively.
  • the independent electrode 12 is an electrode formed separately without constituting the unit cell 11 , and is interposed in a plurality of second spaces 132 formed by second folding in the separator sheet 13 , respectively, and the first have polarity.
  • a unit cell is divided into a mono cell and a bi-cell according to the type of electrodes positioned on both outermost sides.
  • a monocell is a cell in which an anode and a cathode are respectively located on both outermost sides of the cell.
  • anode/separator/cathode or anode/separator/cathode/separator/anode/separator/cathode, etc. are available.
  • a bi-cell is a cell in which electrodes of the same polarity are positioned on both outermost sides of the cell.
  • a Type Bi-Cell with anode/separator/cathode/separator/anode structure or C-type Bi-cell with cathode/separator/anode/separator/negative electrode structure C Type Bi-Cell
  • a cell in which positive electrodes are located on both outermost sides is called an A-type bicell
  • a cell in which negative electrodes are located on both sides is called a C-type bicell.
  • a separator is laminated on the upper and lower surfaces of the inner electrode, respectively, and then the outer electrode may be further laminated. If the unit cell is a bi-cell, there may be an odd number such as one internal electrode, and if the unit cell is a mono cell, there may be no internal electrode or an even number such as two.
  • one external electrode 111 is stacked on each of the outermost both surfaces, and an internal electrode 112 is stacked therein, and the external electrode 111 and the The separator 113 is interposed between the internal electrodes 112 , and the two external electrodes 111 are bicells having the same second polarity.
  • the second polarity refers to a polarity opposite to the first polarity.
  • the internal electrode 112 in the unit cell 11 , only one internal electrode 112 is formed, and the internal electrode 112 has the same first polarity as that of the independent electrode 12 .
  • the first polarity is a positive polarity
  • the second polarity is a negative polarity.
  • the independent electrode 12 according to the first embodiment of the present invention is an anode
  • the external electrodes 111 on both outermost surfaces are all negative electrodes
  • the internal electrode 112 is an independent electrode ( 12) is the same anode. That is, as shown in FIG. 1 , the unit cell 11 is a C-type bicell having a cathode/separator/anode/separator/cathode structure.
  • the first space 131 is closed on the left and open on the right as shown in FIG. 1
  • the second space 132 is closed on the right as shown in FIG. 1 .
  • left is open Therefore, when the electrode assembly 1 is viewed from the right, the independent electrode 12 is not shielded and only the unit cell 11 is visible. Conversely, when the electrode assembly 1 is viewed from the left, the unit cell 11 is visible. is not shielded and only the independent electrode 12 is visible.
  • the battery case accommodates the electrode assembly 1 therein, thereby manufacturing the secondary battery according to the first embodiment of the present invention.
  • the first embodiment of the present invention since it is only necessary to manufacture the C-type bi-cell among the unit cells, there is no need to separately prepare a facility for manufacturing the A-type bi-cell. Accordingly, the complexity of the entire process can be alleviated, and equipment for manufacturing the electrode assembly 1 can be simplified.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an electrode assembly 1a according to a second embodiment of the present invention.
  • the first polarity is a negative polarity and the second polarity is a positive polarity.
  • the first polarity is a negative polarity and the second polarity is a positive polarity.
  • the independent electrode 12a according to the second embodiment of the present invention is a negative electrode, and in the unit cell 11a, the external electrodes 111a on both outermost surfaces are both positive electrodes, and the internal electrode 112a is an independent electrode 12a.
  • the unit cell 11a is an A-type bicell having a structure of anode/separator/cathode/separator/anode, as shown in FIG. 2 .
  • These unit cells 11a are respectively interposed in the plurality of first spaces 131 formed by first folding in the separator sheet 13 .
  • the negative electrode which is the independent electrode 12a, is interposed in the plurality of second spaces 132 formed by second folding in the separator sheet 13, respectively.
  • the electrode assembly 1a according to the second embodiment of the present invention can be manufactured.
  • the battery case accommodates the electrode assembly 1a therein, thereby manufacturing the secondary battery according to the second embodiment of the present invention.
  • the second embodiment of the present invention since only the A-type bi-cell needs to be manufactured among the unit cells, there is no need to separately prepare a facility for manufacturing the C-type bi-cell. Accordingly, the complexity of the entire process can be alleviated, and equipment for manufacturing the electrode assembly 1a can be simplified.
  • FIG 3 is a schematic diagram of an electrode assembly 1b according to a third embodiment of the present invention.
  • the first internal electrode 1121 is stacked such that a separator 113 is interposed between the internal electrode 111 and the external electrode 111
  • the second internal electrode 1122 of the internal electrodes 112 includes: A separator 113 may be stacked with the first internal electrode 1121 interposed therebetween.
  • the first internal electrode 1121 may have the same first polarity as the independent electrode 12
  • the second internal electrode 1122 may have the same second polarity as the external electrode 111 .
  • the first polarity is a positive polarity
  • the second polarity is a negative polarity.
  • the independent electrode 12 is an anode, and in the unit cell 11b, the external electrodes 111 of both outermost surfaces are all cathodes. If there are three internal electrodes 112 in total, two first internal electrodes 1121 and one second internal electrode 1122 may be included as shown in FIG. 3 . In addition, the first internal electrode 1121 is the same positive electrode as the independent electrode 12 , and the second internal electrode 1122 is the same negative electrode as the external electrode 111 .
  • the unit cell 11b is a C-type bicell having a structure of a cathode/separator/anode/separator/cathode/separator/anode/separator/cathode, as shown in FIG. 3 .
  • These unit cells 11b are respectively interposed in the plurality of first spaces 131 formed by first folding in the separator sheet 13 .
  • the anode which is the independent electrode 12 , is interposed in the plurality of second spaces 132 formed by second folding in the separator sheet 13 , respectively.
  • the electrode assembly 1b according to the third embodiment of the present invention can be manufactured.
  • the battery case accommodates the electrode assembly 1b therein, thereby manufacturing the secondary battery according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an electrode assembly 1c according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the unit cell 11c has a plurality of internal electrodes 112 , and a first polarity is a negative polarity and a second polarity is a positive polarity.
  • a fourth embodiment of the present invention will be described, but a description overlapping with the first to third embodiments of the present invention will be omitted. However, this is for convenience of explanation and is not intended to limit the scope of rights.
  • the independent electrode 12a according to the fourth embodiment of the present invention is a negative electrode, and in the unit cell 11c, the outer electrodes 111a on both sides of the unit cell 11c are both positive electrodes.
  • the first internal electrode 1121a is the same negative electrode as the independent electrode 12a
  • the second internal electrode 1122a is the same positive electrode as the external electrode 111a. That is, the unit cell 11c is an A-type bicell having a structure of anode/separator/cathode/separator/anode/separator/negative electrode/separator/anode, as shown in FIG. 3 .
  • the battery case accommodates the electrode assembly 1c therein, thereby manufacturing the secondary battery according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an electrode assembly 1d according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the fifth embodiment of the present invention in the unit cell 11, only one internal electrode 112 is formed, and the first polarity is a positive polarity and the second polarity is a negative polarity.
  • the first polarity is a positive polarity and the second polarity is a negative polarity.
  • a fifth embodiment of the present invention will be described, but a description overlapping with the first to fourth embodiments of the present invention will be omitted. However, this is for convenience of explanation and is not intended to limit the scope of rights.
  • the independent electrode 12 according to the fifth embodiment of the present invention is an anode, and in the unit cell 11, the outer electrodes 111 of both outermost surfaces are all cathodes, and the inner electrode 112 is the independent electrode 12. is the same anode as That is, as shown in FIG. 5 , the unit cell 11 is a C-type bicell having a cathode/separator/anode/separator/cathode structure.
  • the first folding may refer to a left-facing folding based on the bar illustrated in FIG. 5
  • the second folding may refer to a right-facing folding.
  • the plurality of first spaces 131 formed by first folding in the separator sheet 13 refers to a space with a right side closed and a left side open as shown in FIG. 5
  • the separation membrane sheet 13 the plurality of second spaces 132 formed by second folding may refer to a space in which the left side is closed and the right side is open based on the bar shown in FIG. 5 .
  • the independent electrode 12 is not shielded and only the unit cell 11 is visible. Conversely, when the electrode assembly 1d is viewed from the right, the unit cell 11 is shielded. It is not visible, and only the independent electrode 12 is visible.
  • the battery case accommodates the electrode assembly 1d therein, thereby manufacturing the secondary battery according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of an electrode assembly 1e according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the sixth embodiment of the present invention in the unit cell 11a, only one internal electrode 112a is formed, and the first polarity is a negative polarity and the second polarity is a positive polarity.
  • the first polarity is a negative polarity
  • the second polarity is a positive polarity.
  • the independent electrode 12a according to the second embodiment of the present invention is a negative electrode, and in the unit cell 11a, the external electrodes 111a on both outermost surfaces are both positive electrodes, and the internal electrode 112a is an independent electrode 12a.
  • the unit cell 11a is an A-type bicell having a structure of anode/separator/cathode/separator/anode, as shown in FIG. 6 .
  • the battery case accommodates the electrode assembly 1e therein, thereby manufacturing the secondary battery according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the unit cell 11 instead of using only the plurality of independent electrodes 12 .
  • the production rate can be increased.
  • the complexity of the process can be alleviated.
  • electrode assembly 11 unit cell

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Abstract

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체는 하나의 시트 형상으로 형성되며, 일측으로 폴딩되는 제1 폴딩과 타측으로 폴딩되는 제2 폴딩이 일정 간격으로 반복되는 분리막 시트; 복수의 전극 및 분리막이 적층 형성되며, 상기 분리막 시트에서 상기 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간에 각각 개재되는 단위 셀; 및 상기 분리막 시트에서 상기 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간에 각각 개재되며, 제1 극성을 가지는 독립 전극을 포함한다.

Description

전극 조립체 및 이차 전지
관련출원과의 상호인용
본 출원은 2020년 04월 20일자 한국특허출원 제10-2020-0047726호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국특허출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
기술분야
본 발명은 전극 조립체 및 이차 전지에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 정렬도 및 전해액의 함침도가 높으면서, 생산 속도도 향상되고 공정의 번거로움을 완화할 수 있는 전극 조립체 및 이차 전지에 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 양극(Cathode)과 음극(Anode)을 제조하고, 이를 분리막(Separator)의 양 측에 적층함으로써 소정 형상의 전극 조립체를 형성한다. 그리고 전지 케이스에 전극 조립체를 수납하고 전해액 주입 후 실링한다.
전극 조립체는 다양한 종류로 분류된다. 예를 들어, 단위 셀(Unit Cell)을 제조하지 않고 단순히 양극, 분리막, 음극들을 교차하여 계속 적층하는 단순 스택형(Simple Stack Type), 양극, 분리막, 음극들을 이용하여 단위 셀을 먼저 제조한 후 이러한 단위 셀들을 적층하는 라미네이션 앤 스택형(L&S, Lamination & Stack Type), 길이가 일측으로 긴 분리막 시트의 일면에 복수의 단위 셀을 이격시켜 부착하고 분리막 시트를 일단으로부터 동일한 방향으로 반복적으로 폴딩해 나가는 스택 앤 폴딩형(S&F, Stack & Folding Type), 길이가 일측으로 긴 분리막 시트의 일면과 타면에 복수의 전극을 각각 교번하여 부착하고 분리막 시트를 일단으로부터 특정 방향으로 폴딩한 후 반대 방향으로 폴딩하는 방식을 번갈아가며 반복하는 Z-폴딩형(Z-Folding Type) 등이 있다.
그런데, 단순 스택형 또는 라미네이션 앤 스택형은 구조가 단순하고 설계 자유도가 높으며 전해액의 함침도가 높은 반면에, 생산 속도가 느리고 정렬도가 저하되는 문제가 있다. 특히, 라미네이션 앤 스택형은 풀셀(Full Cell)과 하프셀(Half Cell)을 모두 제조해야 하므로 공정이 번거로워지는 문제도 있다. 스택 앤 폴딩형은 생산 속도가 빠르며 구조 안정성이 높으나, 정렬도 및 전해액의 함침도가 저하되고, A형 바이셀(A Type Bi-Cell)과 C형 바이셀(C Type Bi-Cell)을 모두 제조해야 하므로 공정이 번거로워지는 문제가 있다. 그리고 Z-폴딩형은 정렬도 및 전해액의 함침도가 높은 반면에, 생산 속도가 느리다는 문제가 있다.
[선행기술문헌] 한국공개공보 제2012-0117306호
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 정렬도 및 전해액의 함침도가 높으면서, 생산 속도도 향상되고 공정의 번거로움을 완화할 수 있는 전극 조립체 및 이차 전지를 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 전극 조립체는 하나의 시트 형상으로 형성되며, 일측으로 폴딩되는 제1 폴딩과 타측으로 폴딩되는 제2 폴딩이 일정 간격으로 반복되는 분리막 시트; 복수의 전극 및 분리막이 적층 형성되며, 상기 분리막 시트에서 상기 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간에 각각 개재되는 단위 셀; 및 상기 분리막 시트에서 상기 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간에 각각 개재되며, 제1 극성을 가지는 독립 전극을 포함한다.
또한, 상기 단위 셀은, 최외곽 양 면에 외부 전극이 각각 하나씩 적층되고, 내부에는 내부 전극이 적층되며, 상기 외부 전극과 상기 내부 전극 사이에는 각각 상기 분리막이 개재되고, 2 개의 상기 외부 전극이 서로 동일한 제2 극성을 가지는 바이셀일 수 있다.
또한, 상기 내부 전극은, 하나만 형성될 수 있다.
또한, 상기 내부 전극은, 상기 독립 전극과 서로 동일한 상기 제1 극성을 가질 수 있다.
또한, 상기 내부 전극은, 복수로 형성될 수 있다.
또한, 상기 내부 전극은, 홀수로 형성될 수 있다.
또한, 상기 내부 전극 중, 제1 내부 전극은, 상기 외부 전극과의 사이에 상기 분리막이 개재되도록 적층되고, 상기 내부 전극 중, 제2 내부 전극은, 상기 제1 내부 전극과의 사이에 상기 분리막이 개재되도록 적층될 수 있다.
또한, 상기 제1 내부 전극은, 상기 독립 전극과 서로 동일한 상기 제1 극성을 가질 수 있다.
또한, 상기 제2 내부 전극은, 상기 외부 전극과 서로 동일한 상기 제2 극성을 가질 수 있다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 이차 전지는 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 내부에 수용하는 전지 케이스를 포함하되, 상기 전극 조립체는, 하나의 시트 형상으로 형성되며, 일측으로 폴딩되는 제1 폴딩과 타측으로 폴딩되는 제2 폴딩이 일정 간격으로 반복되는 분리막 시트; 복수의 전극 및 분리막이 적층 형성되며, 상기 분리막 시트에서 상기 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간에 각각 개재되는 단위 셀; 및 상기 분리막 시트에서 상기 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간에 각각 개재되며, 제1 극성을 가지는 독립 전극을 포함한다.
본 발명의 기타 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 실시예들에 의하면 적어도 다음과 같은 효과가 있다.
정렬도 및 전해액의 함침도가 높은 Z-폴딩형 전극 조립체를 제조하면서, 분리막 시트의 일면과 타면에 복수의 독립 전극 및 바이셀을 각각 교번하여 부착하므로 생산 속도도 향상되고, 하나의 타입의 바이셀만을 제조하면 되므로 공정의 번거로움을 완화할 수 있다.
본 발명에 따른 효과는 이상에서 예시된 내용에 의해 제한되지 않으며, 더욱 다양한 효과들이 본 명세서 내에 포함되어 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 전극 조립체의 개략도이다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 전극 조립체의 개략도이다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 전극 조립체의 개략도이다.
도 4는 본 발명의 제4 실시예에 따른 전극 조립체의 개략도이다.
도 5는 본 발명의 제5 실시예에 따른 전극 조립체의 개략도이다.
도 6은 본 발명의 제6 실시예에 따른 전극 조립체의 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 제1 실시예에 따른 전극 조립체(1)의 개략도이다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 정렬도 및 전해액의 함침도가 높은 Z-폴딩형 전극 조립체(1)를 제조하면서, 분리막 시트(13)의 일면과 타면에 복수의 독립 전극(12) 및 바이셀을 각각 교번하여 부착하므로 생산 속도도 향상되고, 하나의 타입의 바이셀만을 제조하면 되므로 공정의 번거로움을 완화할 수 있다.
이를 위해, 본 발명의 실시예들에 따른 전극 조립체(1)는 하나의 시트 형상으로 형성되며, 일측으로 폴딩되는 제1 폴딩과 타측으로 폴딩되는 제2 폴딩이 일정 간격으로 반복되는 분리막 시트(13); 복수의 전극(111, 112) 및 분리막(113)이 적층 형성되며, 상기 분리막 시트(13)에서 상기 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)에 각각 개재되는 단위 셀(11); 및 상기 분리막 시트(13)에서 상기 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)에 각각 개재되며, 제1 극성을 가지는 독립 전극(12)을 포함한다.
그리고 이러한 전극 조립체(1)를 이용하여 제조되는 이차 전지는, 전극 조립체(1); 및 상기 전극 조립체(1)를 내부에 수용하는 전지 케이스를 포함하되, 상기 전극 조립체(1)는, 하나의 시트 형상으로 형성되며, 일측으로 폴딩되는 제1 폴딩과 타측으로 폴딩되는 제2 폴딩이 일정 간격으로 반복되는 분리막 시트(13); 복수의 전극(111, 112) 및 분리막(113)이 적층 형성되며, 상기 분리막 시트(13)에서 상기 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)에 각각 개재되는 단위 셀(11); 및 상기 분리막 시트(13)에서 상기 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)에 각각 개재되며, 제1 극성을 가지는 독립 전극(12)을 포함한다.
분리막 시트(13)는 길이가 긴 하나의 시트 형상으로 형성되며, 분리막 릴에 권취되어 있다가 권출되며 이동할 수 있다. 그리고 전극 조립체(1)를 Z-폴딩형으로 제조하기 위해, 분리막 시트(13)는 일단으로부터 일측으로 폴딩되는 제1 폴딩과 타측으로 폴딩되는 제2 폴딩이 일정 간격으로 번갈아가며 반복된다.
여기서 제1 폴딩이란 도 1에 도시된 바를 기준으로, 오른쪽을 향하는 폴딩을 지칭하고, 제2 폴딩이란 왼쪽을 향하는 폴딩을 지칭할 수 있다. 따라서, 분리막 시트(13)에서 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)은, 도 1에 도시된 바를 기준으로, 왼쪽이 폐쇄되고 오른쪽이 개방된 공간을 지칭하고, 분리막 시트(13)에서 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)은, 도 1에 도시된 바를 기준으로, 오른쪽이 폐쇄되고 왼쪽이 개방된 공간을 지칭할 수 있다.
단위 셀(11)은 복수의 전극(111, 112) 및 분리막(113)이 적층 형성되며, 분리막 시트(13)에서 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)에 각각 개재된다. 그리고 독립 전극(12)은 상기 단위 셀(11)을 구성하지 않고 별도로 형성되는 전극으로서, 분리막 시트(13)에서 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)에 각각 개재되며, 제1 극성을 가진다.
일반적으로 단위 셀은 최외부 양측에 위치하는 전극의 종류에 따라 모노셀(Mono Cell)과 바이셀(Bi-Cell)로 구분된다. 모노셀은 셀의 최외부 양측에 양극과 음극이 각각 위치하는 셀이다. 이러한 모노셀의 가장 기본적인 구조로서, 양극/분리막/음극 또는 양극/분리막/음극/분리막/양극/분리막/음극 등이 있다.
바이셀은 셀의 최외부 양측에 동일한 극성의 전극이 위치하는 셀이다. 이러한 바이셀의 가장 기본적인 구조로서, 양극/분리막/음극/분리막/양극 구조의 A형 바이셀(A Type Bi-Cell) 또는 음극/분리막/양극/분리막/음극 구조의 C형 바이셀(C Type Bi-Cell) 등이 있다. 즉, 최외부 양측에 양극이 위치하는 셀을 A형 바이셀이라 하고, 양측에 음극이 위치하는 셀을 C형 바이셀이라 한다.
이러한 단위 셀을 제조하기 위해서는, 내부 전극이 컨베이어 벨트 등에 의해 일측으로 이동하는 동안에, 내부 전극의 상하면에 각각 분리막이 적층되고, 그 이후에 외부 전극이 더 적층될 수 있다. 만약, 단위 셀이 바이셀이라면, 내부 전극이 1개 등 홀수일 수 있고, 단위 셀이 모노셀이라면, 내부 전극이 없거나 2개 등 짝수일 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 단위 셀(11)은, 최외곽 양 면에 외부 전극(111)이 각각 하나씩 적층되고, 내부에는 내부 전극(112)이 적층되며, 상기 외부 전극(111)과 상기 내부 전극(112) 사이에는 각각 상기 분리막(113)이 개재되고, 2 개의 상기 외부 전극(111)이 서로 동일한 제2 극성을 가지는 바이셀이다. 여기서 제2 극성은, 상기 제1 극성과 반대의 극성을 지칭한다.
본 발명의 제1 실시예에 따르면 단위 셀(11)은 내부 전극(112)이 하나만 형성되며, 이러한 내부 전극(112)은 독립 전극(12)과 서로 동일한 제1 극성을 가진다. 그리고 제1 극성은 양의 극성, 제2 극성은 음의 극성이다.
따라서, 본 발명의 제1 실시예에 따른 독립 전극(12)은 양극이며, 단위 셀(11)은 최외각 양 면의 외부 전극(111)이 모두 음극이고, 내부 전극(112)은 독립 전극(12)과 동일한 양극이다. 즉, 단위 셀(11)은 도 1에 도시된 바와 같이, 음극/분리막/양극/분리막/음극 구조를 가지는 C형 바이셀이다.
이러한 단위 셀(11)들을, 분리막 시트(13)에서 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)에 각각 개재한다. 그리고 독립 전극(12)인 양극을, 분리막 시트(13)에서 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)에 각각 개재한다. 그럼으로써, 본 발명의 제1 실시예에 따른 전극 조립체(1)를 제조할 수 있다.
이 때, 상기 제1 공간(131)은 도 1에 도시된 바를 기준으로, 왼쪽이 폐쇄되고 오른쪽이 개방되며, 상기 제2 공간(132)은 도 1에 도시된 바를 기준으로, 오른쪽이 폐쇄되고 왼쪽이 개방된다. 따라서, 전극 조립체(1)를 오른쪽에서 바라보면, 독립 전극(12)은 차폐되어 보이지 않고 단위 셀(11)만이 보이게 되며, 이와 반대로 전극 조립체(1)를 왼쪽에서 바라보면, 단위 셀(11)은 차폐되어 보이지 않고 독립 전극(12)만이 보이게 된다.
전극 조립체(1)를 제조한 후, 전지 케이스가 이러한 전극 조립체(1)를 내부에 수용함으로써, 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차 전지를 제조할 수 있다.
이와 같이 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 단위 셀 중에서 C형 바이셀만을 제조하면 되므로, A형 바이셀을 제조할 설비를 따로 마련할 필요가 없다. 따라서 전체 공정의 번거로움이 완화될 수 있고, 전극 조립체(1)를 제조하는 장비가 간소화될 수 있다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 전극 조립체(1a)의 개략도이다.
본 발명의 제2 실시예에 따르면, 단위 셀(11a)은 내부 전극(112a)이 하나만 형성되며, 제1 극성은 음의 극성, 제2 극성은 양의 극성이다. 이하, 본 발명의 제2 실시예에 대하여 설명하나, 본 발명의 제1 실시예와 중복되는 설명은 생략한다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며 권리 범위를 제한하기 위한 것이 아니다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 독립 전극(12a)은 음극이며, 단위 셀(11a)은 최외각 양 면의 외부 전극(111a)이 모두 양극이고, 내부 전극(112a)은 독립 전극(12a)과 동일한 음극이다. 즉, 단위 셀(11a)은 도 2에 도시된 바와 같이, 양극/분리막/음극/분리막/양극 구조를 가지는 A형 바이셀이다.
이러한 단위 셀(11a)들을, 분리막 시트(13)에서 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)에 각각 개재한다. 그리고 독립 전극(12a)인 음극을, 분리막 시트(13)에서 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)에 각각 개재한다. 그럼으로써, 본 발명의 제2 실시예에 따른 전극 조립체(1a)를 제조할 수 있다.
전극 조립체(1a)를 제조한 후, 전지 케이스가 이러한 전극 조립체(1a)를 내부에 수용함으로써, 본 발명의 제2 실시예에 따른 이차 전지를 제조할 수 있다.
이와 같이 본 발명의 제2 실시예에 따르면, 단위 셀 중에서 A형 바이셀만을 제조하면 되므로, C형 바이셀을 제조할 설비를 따로 마련할 필요가 없다. 따라서 전체 공정의 번거로움이 완화될 수 있고, 전극 조립체(1a)를 제조하는 장비가 간소화될 수 있다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 전극 조립체(1b)의 개략도이다.
이하, 본 발명의 제3 실시예에 대하여 설명하나, 본 발명의 제1 및 제2 실시예와 중복되는 설명은 생략한다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며 권리 범위를 제한하기 위한 것이 아니다.
본 발명의 제3 실시예에 따르면 단위 셀(11b)은 내부 전극(112)이 복수로 형성되며, 특히 홀수로 형성된다. 이러한 내부 전극(112) 중 제1 내부 전극(1121)은, 외부 전극(111)과의 사이에 분리막(113)이 개재되도록 적층되고, 내부 전극(112) 중 제2 내부 전극(1122)은, 제1 내부 전극(1121)과의 사이에 분리막(113)이 개재되도록 적층될 수 있다. 또한, 제1 내부 전극(1121)은 독립 전극(12)과 서로 동일한 제1 극성을 가지고, 제2 내부 전극(1122)은 외부 전극(111)과 서로 동일한 제2 극성을 가질 수 있다. 그리고 제1 극성은 양의 극성, 제2 극성은 음의 극성이다.
따라서, 본 발명의 제3 실시예에 따른 독립 전극(12)은 양극이고, 단위 셀(11b)은 최외각 양 면의 외부 전극(111)이 모두 음극이다. 만약 내부 전극(112)이 총 3개인 경우, 도 3에 도시된 바와 같이 2 개의 제1 내부 전극(1121)과 1 개의 제2 내부 전극(1122)을 포함할 수 있다. 그리고 제1 내부 전극(1121)은 독립 전극(12)과 동일한 양극이고, 제2 내부 전극(1122)은 외부 전극(111)과 동일한 음극이다. 즉, 단위 셀(11b)은 도 3에 도시된 바와 같이, 음극/분리막/양극/분리막/음극/분리막/양극/분리막/음극 구조를 가지는 C형 바이셀이다.
이러한 단위 셀(11b)들을, 분리막 시트(13)에서 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)에 각각 개재한다. 그리고 독립 전극(12)인 양극을, 분리막 시트(13)에서 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)에 각각 개재한다. 그럼으로써, 본 발명의 제3 실시예에 따른 전극 조립체(1b)를 제조할 수 있다.
전극 조립체(1b)를 제조한 후, 전지 케이스가 이러한 전극 조립체(1b)를 내부에 수용함으로써, 본 발명의 제3 실시예에 따른 이차 전지를 제조할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제4 실시예에 따른 전극 조립체(1c)의 개략도이다.
본 발명의 제4 실시예에 따르면, 단위 셀(11c)은 내부 전극(112)이 복수로 형성되며, 제1 극성은 음의 극성, 제2 극성은 양의 극성이다. 이하, 본 발명의 제4 실시예에 대하여 설명하나, 본 발명의 제1 내지 제3 실시예와 중복되는 설명은 생략한다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며 권리 범위를 제한하기 위한 것이 아니다.
본 발명의 제4 실시예에 따른 독립 전극(12a)은 음극이고, 단위 셀(11c)은 최외각 양 면의 외부 전극(111a)이 모두 양극이다. 그리고 제1 내부 전극(1121a)은 독립 전극(12a)과 동일한 음극이고, 제2 내부 전극(1122a)은 외부 전극(111a)과 동일한 양극이다. 즉, 단위 셀(11c)은 도 3에 도시된 바와 같이, 양극/분리막/음극/분리막/양극/분리막/음극/분리막/양극 구조를 가지는 A형 바이셀이다.
이러한 단위 셀(11c)들을, 분리막 시트(13)에서 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)에 각각 개재한다. 그리고 독립 전극(12a)인 음극을, 분리막 시트(13)에서 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)에 각각 개재한다. 그럼으로써, 본 발명의 제4 실시예에 따른 전극 조립체(1c)를 제조할 수 있다.
전극 조립체(1c)를 제조한 후, 전지 케이스가 이러한 전극 조립체(1c)를 내부에 수용함으로써, 본 발명의 제4 실시예에 따른 이차 전지를 제조할 수 있다.
도 5는 본 발명의 제5 실시예에 따른 전극 조립체(1d)의 개략도이다.
본 발명의 제5 실시예에 따르면, 단위 셀(11)은 내부 전극(112)이 하나만 형성되며, 제1 극성은 양의 극성, 제2 극성은 음의 극성이다. 이하, 본 발명의 제5 실시예에 대하여 설명하나, 본 발명의 제1 내지 제4 실시예와 중복되는 설명은 생략한다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며 권리 범위를 제한하기 위한 것이 아니다.
본 발명의 제5 실시예에 따른 독립 전극(12)은 양극이며, 단위 셀(11)은 최외각 양 면의 외부 전극(111)이 모두 음극이고, 내부 전극(112)은 독립 전극(12)과 동일한 양극이다. 즉, 단위 셀(11)은 도 5에 도시된 바와 같이, 음극/분리막/양극/분리막/음극 구조를 가지는 C형 바이셀이다.
이러한 단위 셀(11)들을, 분리막 시트(13)에서 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)에 각각 개재한다. 그리고 독립 전극(12)인 양극을, 분리막 시트(13)에서 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)에 각각 개재한다. 그럼으로써, 본 발명의 제5 실시예에 따른 전극 조립체(1d)를 제조할 수 있다.
이 때, 제1 폴딩이란 도 5에 도시된 바를 기준으로, 왼쪽을 향하는 폴딩을 지칭하고, 제2 폴딩이란 오른쪽을 향하는 폴딩을 지칭할 수 있다. 따라서, 분리막 시트(13)에서 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)은, 도 5에 도시된 바를 기준으로, 오른쪽이 폐쇄되고 왼쪽이 개방된 공간을 지칭하고, 분리막 시트(13)에서 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)은, 도 5에 도시된 바를 기준으로, 왼쪽이 폐쇄되고 오른쪽이 개방된 공간을 지칭할 수 있다.
따라서, 전극 조립체(1d)를 왼쪽에서 바라보면 독립 전극(12)은 차폐되어 보이지 않고 단위 셀(11)만이 보이게 되며, 이와 반대로 전극 조립체(1d)를 오른쪽에서 바라보면 단위 셀(11)은 차폐되어 보이지 않고 독립 전극(12)만이 보이게 된다.
전극 조립체(1d)를 제조한 후, 전지 케이스가 이러한 전극 조립체(1d)를 내부에 수용함으로써, 본 발명의 제5 실시예에 따른 이차 전지를 제조할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제6 실시예에 따른 전극 조립체(1e)의 개략도이다.
본 발명의 제6 실시예에 따르면, 단위 셀(11a)은 내부 전극(112a)이 하나만 형성되며, 제1 극성은 음의 극성, 제2 극성은 양의 극성이다. 이하, 본 발명의 제6 실시예에 대하여 설명하나, 본 발명의 제1 내지 제5 실시예와 중복되는 설명은 생략한다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며 권리 범위를 제한하기 위한 것이 아니다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 독립 전극(12a)은 음극이며, 단위 셀(11a)은 최외각 양 면의 외부 전극(111a)이 모두 양극이고, 내부 전극(112a)은 독립 전극(12a)과 동일한 음극이다. 즉, 단위 셀(11a)은 도 6에 도시된 바와 같이, 양극/분리막/음극/분리막/양극 구조를 가지는 A형 바이셀이다.
이러한 단위 셀(11a)들을, 분리막 시트(13)에서 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간(131)에 각각 개재한다. 그리고 독립 전극(12a)인 음극을, 분리막 시트(13)에서 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간(132)에 각각 개재한다. 그럼으로써, 본 발명의 제6 실시예에 따른 전극 조립체(1e)를 제조할 수 있다.
전극 조립체(1e)를 제조한 후, 전지 케이스가 이러한 전극 조립체(1e)를 내부에 수용함으로써, 본 발명의 제6 실시예에 따른 이차 전지를 제조할 수 있다.
이와 같이 본 발명의 실시예들에 따르면, 정렬도 및 전해액의 함침도가 높은 Z-폴딩형으로 전극 조립체(1)를 제조하면서, 복수의 독립 전극(12) 만을 사용하는 것이 아니라 단위 셀(11)도 함께 사용하므로, 생산 속도가 증가할 수 있다. 또한, 하나의 타입의 바이셀만을 제조하면 되므로 공정의 번거로움을 완화할 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.
[부호의 설명]
1: 전극 조립체 11: 단위 셀
12: 독립 전극 13: 분리막 시트
111: 외부 전극 112: 내부 전극
113: 분리막 131: 제1 공간
132: 제2 공간 1121: 제1 내부 전극
1122: 제2 내부 전극

Claims (10)

  1. 하나의 시트 형상으로 형성되며, 일측으로 폴딩되는 제1 폴딩과 타측으로 폴딩되는 제2 폴딩이 일정 간격으로 반복되는 분리막 시트;
    복수의 전극 및 분리막이 적층 형성되며, 상기 분리막 시트에서 상기 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간에 각각 개재되는 단위 셀; 및
    상기 분리막 시트에서 상기 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간에 각각 개재되며, 제1 극성을 가지는 독립 전극을 포함하는 전극 조립체.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단위 셀은,
    최외곽 양 면에 외부 전극이 각각 하나씩 적층되고, 내부에는 내부 전극이 적층되며, 상기 외부 전극과 상기 내부 전극 사이에는 각각 상기 분리막이 개재되고, 2 개의 상기 외부 전극이 서로 동일한 제2 극성을 가지는 바이셀인 전극 조립체.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 내부 전극은,
    하나만 형성되는 전극 조립체.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 내부 전극은,
    상기 독립 전극과 서로 동일한 상기 제1 극성을 가지는 전극 조립체.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 내부 전극은,
    복수로 형성되는 전극 조립체.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 내부 전극은,
    홀수로 형성되는 전극 조립체.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 내부 전극 중, 제1 내부 전극은,
    상기 외부 전극과의 사이에 상기 분리막이 개재되도록 적층되고,
    상기 내부 전극 중, 제2 내부 전극은,
    상기 제1 내부 전극과의 사이에 상기 분리막이 개재되도록 적층되는 전극 조립체.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 내부 전극은,
    상기 독립 전극과 서로 동일한 상기 제1 극성을 가지는 전극 조립체.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제2 내부 전극은,
    상기 외부 전극과 서로 동일한 상기 제2 극성을 가지는 전극 조립체.
  10. 전극 조립체; 및
    상기 전극 조립체를 내부에 수용하는 전지 케이스를 포함하되,
    상기 전극 조립체는,
    하나의 시트 형상으로 형성되며, 일측으로 폴딩되는 제1 폴딩과 타측으로 폴딩되는 제2 폴딩이 일정 간격으로 반복되는 분리막 시트;
    복수의 전극 및 분리막이 적층 형성되며, 상기 분리막 시트에서 상기 제1 폴딩되어 형성되는 복수의 제1 공간에 각각 개재되는 단위 셀; 및
    상기 분리막 시트에서 상기 제2 폴딩되어 형성되는 복수의 제2 공간에 각각 개재되며, 제1 극성을 가지는 독립 전극을 포함하는 이차 전지.
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