WO2022075730A1 - 이차 전지 및 이를 포함하는 디바이스 - Google Patents

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WO2022075730A1
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secondary battery
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protrusion
jelly roll
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강준섭
성낙기
김성태
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주식회사 엘지에너지솔루션
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Definitions

  • the present invention relates to a secondary battery and a device including the same, and more particularly, to a secondary battery having improved cooling performance and a device including the same.
  • secondary batteries are of great interest not only as mobile devices such as mobile phones, digital cameras, notebooks, and wearable devices, but also as energy sources for power devices such as electric bicycles, electric vehicles, and hybrid electric vehicles.
  • a cylindrical battery in which the electrode assembly is embedded in a cylindrical metal can, a prismatic battery in which the electrode assembly is embedded in a prismatic metal can, and the electrode assembly are embedded in a pouch-type case of an aluminum laminate sheet. It is classified as a pouch-type battery with Among them, the cylindrical battery has an advantage in that it has a relatively large capacity and is structurally stable.
  • the thickness increases as the diameter and/or size of the battery increases, and it may be difficult to sufficiently cool the secondary battery in a conventional external cooling method.
  • the conventional external cooling method may form a serious temperature gradient inside the secondary battery, and thus the performance and deterioration of the secondary battery may also be different, and there may be a risk of fire due to lithium precipitation or overheating. Accordingly, it is necessary to develop a secondary battery with improved cooling performance in consideration of increasing the capacity of the secondary battery.
  • An object of the present invention is to provide a secondary battery with improved cooling performance and a device including the same.
  • a secondary battery includes: a jelly roll electrode assembly in which a positive electrode sheet, a negative electrode sheet, and a separator interposed between the positive electrode sheet and the negative electrode sheet are wound together; and a battery case in which the jelly roll electrode assembly is mounted, wherein the battery case has a flow path recessed toward the center of the jelly roll electrode assembly under the battery case, and the flow path includes a first flow path and the It includes a second flow path positioned at the center of the first flow path, and an upper portion of the second flow path is opened toward the upper portion of the first flow path.
  • a protrusion may be formed in at least one of the first flow path and the second flow path.
  • the protrusion may be formed on the first flow path.
  • the protrusion may include at least two protrusions.
  • the protrusion may be formed of a cooling fin.
  • the at least two protrusions may be spaced apart from each other by the same distance.
  • the protrusion may have a straight or semicircular shape.
  • a diameter of the first flow path may be smaller than a diameter of a central portion of the jelly roll electrode assembly.
  • a height of the first flow path and the second flow path may be smaller than a height of the jelly roll electrode assembly.
  • a nozzle may be connected to a lower portion of the second flow path, and positive or negative pressure may be applied from the nozzle to the inside of the second flow path.
  • At least two connecting parts may be positioned between the first flow path and the second flow path.
  • connection part may extend from a lower portion to an upper portion of the first passage or the second passage.
  • a device includes the secondary battery described above.
  • the secondary battery of the present invention and a device including the same may have improved cooling performance.
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional view of a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a lower portion of a flow path included in the secondary battery of FIG. 1 .
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure in which an external nozzle is coupled to the secondary battery of FIG. 1 .
  • FIGS. 4 and 5 are partial cross-sectional views of a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically illustrating a cross-section of a flow path included in a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • planar it means when the target part is viewed from above, and "cross-sectional” means when viewed from the side when a cross-section of the target part is vertically cut.
  • the secondary battery is not limited to a cylindrical battery, and secondary batteries of various shapes may be described with the same or similar contents.
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional view of a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a lower portion of a flow path included in the secondary battery of FIG. 1 .
  • a secondary battery 100 is a jelly roll electrode assembly 110 in which a positive electrode sheet, a negative electrode sheet, and a separator interposed between the positive electrode sheet and the negative electrode sheet are wound together. and a battery case 120 in which the jelly roll electrode assembly 110 is mounted.
  • flow paths 130 and 140 that are recessed toward the center of the jelly roll electrode assembly 110 are formed under the battery case 120 .
  • flow passages 130 and 140 are formed at the lower portion of the battery case 120 , so that the fluid flowing into and moving into the flow passages 130 and 140 is a jelly roll electrode assembly. Heat generated in the center of 110 can be absorbed. Accordingly, the secondary battery 100 according to the present embodiment may have improved cooling performance.
  • the flow paths 130 and 140 include a first flow path 130 and a second flow path 140 positioned at the center of the first flow path 130 .
  • the upper portion of the second passage 140 is opened toward the upper portion of the first passage 130 . Accordingly, the fluid flowing in or out of the second flow path 140 into the first flow path 130 may move in all directions toward the upper portion of the first flow path 130 .
  • first flow path 130 and the second flow path 140 may move the fluid through their respective upper portions.
  • the fluid flowing into the second flow path 140 moves to the upper portion of the second flow path 140 , flows into the upper portion of the first flow path 130 , and flows into the upper portion of the first flow path 130 . may be moved toward the lower portion of the first flow path 130 .
  • the fluid flowing into the first flow path 130 moves to the upper portion of the first flow path 130 , flows into the upper portion of the second flow path 140 , and flows into the upper portion of the second flow path 140 . may be moved toward the lower portion of the first flow path 130 .
  • the flow passages 130 and 140 include the first flow passage 130 and the second flow passage 140 , and the fluid introduced into the flow passages 130 and 140 flows into the first flow passage 130 and the second flow passage 140 . ) can be moved sequentially, thereby forming a long movement path of the fluid.
  • the time during which the fluid is introduced into the flow paths 130 and 140 may be increased.
  • cooling performance of the jelly roll electrode assembly 110 may also be improved.
  • first flow passage 130 and the second flow passage 140 can move fluid through their upper portions, respectively, so that the first flow passage 130 and the second flow passage 140
  • the formed movement path may be formed longer.
  • cooling may be easily performed not only on the central portion of the jelly roll electrode assembly 110 adjacent to the outer surface of the battery case, but also on the upper portion of the central portion of the jelly roll electrode assembly 110 .
  • the diameters of the first flow path 130 and the second flow path 140 may be smaller than the diameter of the center of the jelly roll electrode assembly 110 .
  • the diameter of the first flow path 130 may be smaller than the diameter of the center of the jelly roll electrode assembly 110
  • the diameter of the second flow path 140 may be smaller than the diameter of the first flow path 130 .
  • the height of the first flow path 130 and the second flow path 140 may be smaller than the height of the jelly roll electrode assembly 110 .
  • the height of the first flow path 130 may be smaller than the height of the jelly roll electrode assembly 110
  • the height of the second flow path 140 may be smaller than the height of the first flow path 130 .
  • connection parts 150 may be positioned between the first flow path 130 and the second flow path 140 . Also, the connection part 150 may extend from a lower portion to an upper portion of the first passage 130 or the second passage 140 .
  • connection part 150 can fix the second flow path 140 to the first flow path 130 without interfering with the fluid flowing into or moving in the first flow path 130 and the second flow path 140 . there is.
  • connection part 150 may be made of the same material as a cooling fin.
  • the material of the connection part 150 is not limited to the cooling fin, and any member having high thermal conductivity may be included in the present embodiment.
  • connection part 150 can increase the movement time of the fluid moving along the connection part 150, and accordingly cooling performance is also can be improved.
  • the connection part 150 since the connection part 150 is in contact with both the first flow path 130 and the second flow path 140 , the cooling performance by the fluid moving in the first flow path 130 and the second flow path 140 is further improved.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure in which an external nozzle is coupled to the secondary battery of FIG. 1 .
  • the nozzle 200 may be connected to the lower portion of the second flow path 140 .
  • the nozzle 200 may apply a positive pressure or a negative pressure to the inside of the second flow path 140 .
  • the fluid in the second flow path 140 is transferred to the second flow path by the nozzle 200 .
  • the fluid moves to the lower portion, and the fluid at the upper portion of the first passage 130 fills the upper portion of the second passage 140. Accordingly, the fluid in the lower portion of the first passage 130 also moves to the upper portion of the first passage 130 , and the lower portion of the first passage 130 causes the external fluid to move into the first passage.
  • the nozzle 150 when the nozzle 150 is connected to the flow passages 130 and 140 and positive or negative pressure is applied, the fluid in the flow passages 130 and 140 is transferred to the first flow passage. It may move through a movement path formed by the 130 and the second flow path 140 . Accordingly, cooling of the central portion of the jelly roll electrode assembly 110 positioned adjacent to the flow paths 130 and 140 may be smoothly performed, and the cooling performance may be further improved by the pressure applied from the nozzle 150 .
  • FIGS. 4 and 5 are partial cross-sectional views of a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • a protrusion 135 may be formed in at least one of the first flow path 130 and the second flow path 140 .
  • the protrusion 135 may be formed on the first flow path 130 .
  • the protrusion 135 may be formed on the first flow path 130 and protrude toward the second flow path 140 . Accordingly, the protrusion 135 is formed on the first flow path 130 adjacent to the jelly roll electrode assembly 110 , so that the cooling performance of the jelly roll electrode assembly 110 may be further improved.
  • the position of the protrusion 135 is not limited thereto, and may be formed on both the first flow path 130 and the second flow path 14 .
  • the height of the protrusion 135 may be smaller than the distance between the first flow path 130 and the second flow path 140 . Accordingly, since the first flow path 130 includes the protrusion 135 , it is possible to increase the movement time of the fluid flowing between the first flow path 130 and the second flow path 140 , and thus the cooling performance may also be improved.
  • the protrusion 135 may include at least two protrusions.
  • the at least two protrusions may be spaced apart from each other by the same distance. Accordingly, in the secondary battery 100 according to the present embodiment, the degree of cooling by the fluid flowing between the first flow path 130 and the second flow path 140 may be uniform. However, the present invention is not limited thereto, and the at least two protrusions may be asymmetrically or spaced apart from each other by a non-uniform distance.
  • the protrusion 135 includes at least two protrusions, and the protrusions may be formed of cooling fins. Accordingly, the secondary battery 100 according to the present embodiment may further improve cooling performance by the fluid flowing between the first flow path 130 and the second flow path 140 .
  • the protrusion 135 includes at least two protrusions, and the protrusions may have a linear shape or a semicircular shape. More preferably, the protrusion may have a smooth edge. Accordingly, in the secondary battery 100 according to the present exemplary embodiment, the fluid flowing between the first flow path 130 and the second flow path 140 does not stagnate in a specific part, and can move easily.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically illustrating a cross-section of a flow path included in a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • a protrusion 135 extending in the form of a screw is formed along between the first flow path 130 and the second flow path 140 .
  • the protrusion 135 may extend in an oblique direction along between the first flow passage 130 and the second flow passage 140 .
  • the length of the protrusion 135 extending along between the first flow path 130 and the second flow path 140 it is possible to maximize the length of the protrusion 135 extending along between the first flow path 130 and the second flow path 140 , so that it flows between the first flow path 130 and the second flow path 140 . It is possible to increase the transit time of the fluid. That is, it is possible to effectively increase the contact time between the fluid and the first flow path 130 compared to the amount of the injected fluid, and accordingly, the cooling performance may also be improved.
  • a protrusion 135 is formed between the first flow path 130 and the second flow path 140 , and the protrusion 135 has a rectangular plate shape. It may include at least two projections. At this time, similarly to FIGS. 4 and 5 , each of the protrusions may be spaced apart from each other by the same distance. However, the present invention is not limited thereto, and each of the protrusions may be asymmetrically or spaced apart from each other by a non-uniform distance.
  • the protrusion 135 may include a plate-shaped protrusion to increase the contact area with the fluid flowing between the first flow path 130 and the second flow path 140 , and thus the cooling performance may also be improved.
  • the protrusion 135 is formed on the first flow path 130 adjacent to the jelly roll electrode assembly 110 , so that cooling performance of the jelly roll electrode assembly 110 may be further improved.
  • a protrusion 135 is formed between the first flow path 130 and the second flow path 140 , and the protrusion 135 includes the first flow path ( 130) may be in the form of extending along. In this case, the protrusion 135 may be spaced apart from the second flow path 130 .
  • the protrusion 135 has a shape extending along the first flow path 130 to maximize the contact area with the fluid flowing between the first flow path 130 and the second flow path 140 , and thus Accordingly, the cooling performance may also be improved.
  • the protrusion 135 is formed on the first flow path 130 adjacent to the jelly roll electrode assembly 110 , so that cooling performance of the jelly roll electrode assembly 110 may be further improved.
  • the secondary battery described above may be applied to various devices.
  • a device may be applied to transportation means such as an electric bicycle, an electric vehicle, and a hybrid, but is not limited thereto, and may be applied to various devices capable of using a secondary battery.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지는, 양극 시트, 음극 시트, 및 상기 양극 시트와 상기 음극 시트 사이에 개재된 분리막이 함께 권취된 젤리롤 전극 조립체; 및 상기 젤리롤 전극 조립체가 장착되는 전지 케이스를 포함하고, 상기 전지 케이스는 상기 전지 케이스 하부에 상기 젤리롤 전극 조립체의 중심부를 향해 만입되어 있는 유로가 형성되어 있고, 상기 유로는 제1 유로와 상기 제1 유로의 중심부에 위치하는 제2 유로를 포함하고, 상기 제2 유로의 상부는 상기 제1 유로의 상부를 향해 개방되어 있다.

Description

이차 전지 및 이를 포함하는 디바이스
관련 출원(들)과의 상호 인용
본 출원은 2020년 10월 06일자 한국 특허 출원 제10-2020-0128637호 및 2021년 10월 05일자 한국 특허 출원 제10-2021-0131694호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 이차 전지 및 이를 포함하는 디바이스에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 냉각 성능이 향상된 이차 전지 및 이를 포함하는 디바이스에 관한 것이다.
모바일 기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서 이차 전지의 수요가 급격히 증가하고 있다. 특히, 이차 전지는 휴대폰, 디지털 카메라, 노트북, 웨어러블 디바이스 등의 모바일 기기뿐만 아니라, 전기 자전거, 전기 자동차, 하이브리드 전기 자동차 등의 동력 장치에 대한 에너지원으로도 많은 관심을 가지고 있다.
이차 전지는 전지 케이스의 형상에 따라, 전극 조립체가 원통형 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지, 전극 조립체가 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 각형 전지 및 전극 조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다. 그 중 원통형 전지는 상대적으로 용량이 크고 구조적으로 안정하다는 장점을 가진다.
특히, 고출력이 요구되는 대용량의 이차 전지의 경우, 배터리의 직경 및/또는 크기가 증가됨에 따라 두께가 증가하고, 종래의 외부 냉각 방식으로는, 이차 전지 내부에 충분한 냉각이 수행되기 어려울 수 있다. 또한, 이차 전지 내부에 대한 균일한 냉각이 불가능하다. 또한, 종래의 외부 냉각 방식은 이차 전지 내부에 심각한 온도 구배를 형성시킬 수 있어, 이차 전지의 성능 및 퇴화 또한 편차가 발생될 수 있고, 리튬 석출 또는 과열에 의한 화재 위험도 존재할 수 있다. 이에 따라, 이차 전지의 대용량화를 고려하여, 냉각 성능이 향상된 이차 전지를 개발할 필요가 있다.
본 발명의 해결하고자 하는 과제는, 냉각 성능이 향상된 이차전지 및 이를 포함하는 디바이스를 제공하는 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제가 상술한 과제로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 과제들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지는, 양극 시트, 음극 시트, 및 상기 양극 시트와 상기 음극 시트 사이에 개재된 분리막이 함께 권취된 젤리롤 전극 조립체; 및 상기 젤리롤 전극 조립체가 장착되는 전지 케이스를 포함하고, 상기 전지 케이스는 상기 전지 케이스 하부에 상기 젤리롤 전극 조립체의 중심부를 향해 만입되어 있는 유로가 형성되어 있고, 상기 유로는 제1 유로와 상기 제1 유로의 중심부에 위치하는 제2 유로를 포함하고, 상기 제2 유로의 상부는 상기 제1 유로의 상부를 향해 개방되어 있다.
상기 제1 유로 및 상기 제2 유로 중 적어도 어느 하나에 돌출부가 형성되어 있을 수 있다.
상기 돌출부는 상기 제1 유로 상에 형성되어 있을 수 있다.
상기 돌출부는 적어도 두 개의 돌기를 포함할 수 있다.
상기 돌기는 냉각핀으로 이루어질 수 있다.
상기 적어도 두 개의 돌기는 동일한 거리로 서로 이격되어 있을 수 있다.
상기 돌기는 직선 형상 또는 반원 형상일 수 있다.
상기 제1 유로의 직경은 상기 젤리롤 전극 조립체의 중심부 직경보다 작을 수 있다.
상기 제1 유로 및 상기 제2 유로의 높이는 상기 젤리롤 전극 조립체의 높이보다 작을 수 있다.
상기 제2 유로의 하부에 노즐이 연결되고, 상기 노즐로부터 상기 제2 유로의 내부로 양압 또는 음압이 인가될 수 있다.
상기 제1 유로와 상기 제2 유로 사이에는 적어도 두 개의 연결부가 위치할 수 있다.
상기 연결부는 상기 제1 유로 또는 상기 제2 유로의 하부에서부터 상부까지 연장되어 있을 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 디바이스는 상기에서 설명한 이차 전지를 포함한다.
실시예들에 따르면, 본 발명의 이차 전지 및 이를 포함하는 디바이스는 냉각성능이 향상될 수 있다.
본 발명의 효과가 상술한 효과들로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 효과들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확히 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차 전지에 대한 부분 단면도이다.
도 2는 도 1의 이차 전지에 포함된 유로의 하부를 확대한 도면이다.
도 3은 도 1의 이차 전지에 외부 노즐이 결합된 구조를 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이차 전지에 대한 부분 단면도이다.
도 6은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 이차 전지에 포함된 유로의 단면을 개략적으로 나타낸 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, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 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.
이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 이차 전지에 대해 설명하고자 한다. 다만, 여기서 이차 전지는 원통형 전지에 한정되는 것은 아니며, 다양한 형상의 이차 전지의 경우에도 동일하거나 유사한 내용으로 설명될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차 전지에 대한 부분 단면도이다. 도 2는 도 1의 이차 전지에 포함된 유로의 하부를 확대한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차 전지(100)는 양극 시트, 음극 시트, 및 상기 양극 시트와 상기 음극 시트 사이에 개재된 분리막이 함께 권취된 젤리롤 전극 조립체(110) 및 젤리롤 전극 조립체(110)가 장착되는 전지 케이스(120)를 포함한다. 여기서, 전지 케이스(120)는 전지 케이스(120)의 하부에 젤리롤 전극 조립체(110)의 중심부를 향해 만입되어 있는 유로(130, 140)가 형성되어 있다.
이에 따라, 본 실시 예에 따른 이차 전지(100)는 전지 케이스(120)의 하부에 유로(130, 140)가 형성되어 있어, 유로(130, 140)에 유입 및 이동되는 유체는 젤리롤 전극 조립체(110)의 중심부에서 발생되는 열을 흡수할 수 있다. 이에 따라, 본 실시 예에 따른 이차 전지(100)는 냉각 성능이 향상될 수 있다.
유로(130, 140)는 제1 유로(130)와 제1 유로(130)의 중심부에 위치하는 제2 유로(140)를 포함한다. 여기서, 제2 유로(140)의 상부는 제1 유로(130)의 상부를 향해 개방되어 있다. 이에 띠라, 제2 유로(140)에서 제1 유로(130)로 유입 또는 유출되는 유체는 제1 유로(130)의 상부를 향해 전 방향으로 이동될 수 있다.
또한, 제1 유로(130)와 제2 유로(140)는 각각의 상부를 통해 유체가 이동할 수 있다. 일 예로, 제2 유로(140)로 유입되는 유체는 제2 유로(140)의 상부로 이동하여, 제1 유로(130)의 상부에 유입되고, 제1 유로(130)의 상부에 유입된 유체는 제1 유로(130)의 하부를 향해 이동될 수 있다. 이와 반대로, 제1 유로(130)로 유입되는 유체는 제1 유로(130)의 상부로 이동하여, 제2 유로(140)의 상부에 유입되고, 제2 유로(140)의 상부에 유입된 유체는 제1 유로(130)의 하부를 향해 이동될 수 있다.
이에 따라, 유로(130, 140)는 제1 유로(130) 및 제2 유로(140)를 포함하여, 유로(130, 140)에 유입된 유체가 제1 유로(130) 및 제2 유로(140)를 순차적으로 이동할 수 있어, 유체의 이동 경로를 길게 형성할 수 있다. 또한, 길게 형성된 유체의 이동 경로로 인해, 유로(130, 140) 내부에 유체가 유입되어 있는 시간을 증가시킬 수 있다. 또한, 젤리롤 전극 조립체(110)에 대한 냉각 성능 또한 향상될 수 있다.
이와 더불어, 유로(130, 140)는 제1 유로(130)와 제2 유로(140)는 각각의 상부를 통해 유체가 이동할 수 있어, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140)에 의해 형성되는 이동 경로가 보다 길게 형성될 수 있다. 또한, 전지 케이스의 외면에 인접한 젤리롤 전극 조립체(110)의 중심부뿐 아니라, 젤리로 전극 조립체(110)의 중심부 상단에 대해서도 냉각이 용이하게 수행될 수 있다.
도 1 및 도 2 를 참조하면, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140)의 직경은 젤리롤 전극 조립체(110)의 중심부 직경보다 작을 수 있다. 특히, 제1 유로(130)의 직경은 젤리롤 전극 조립체(110)의 중심부 직경보다 작되, 제2 유로(140)의 직경은 제1 유로(130)의 직경보다 작을 수 있다. 또한, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140)의 높이는 젤리롤 전극 조립체(110)의 높이보다 작을 수 있다. 특히, 제1 유로(130)의 높이는 젤리롤 전극 조립체(110)의 높이보다 작되, 제2 유로(140)의 높이는 제1 유로(130)의 높이보다 작을 수 있다.
도 1 및 도 2 를 참조하면, 본 실시 예에 따른 이차 전지(100)는 제1 유로(130)와 제2 유로(140) 사이에 적어도 두 개의 연결부(150)가 위치할 수 있다. 또한, 연결부(150)는 제1 유로(130) 또는 제2 유로(140)의 하부에서부터 상부까지 연장되어 있을 수 있다.
이에 따라, 연결부(150)는 제1 유로(130) 및 제2 유로(140)에 유입 또는 이동하는 유체를 방해하지 않으면서도, 제1 유로(130)에 제2 유로(140)를 고정시킬 수 있다.
일 예로, 연결부(150)는 냉각핀과 같은 소재로 이루어질 수 있다. 다만, 연결부(150)의 소재는 냉각핀에 한정되는 것은 아니며, 열전도성이 높은 부재라면 본 실시예에 포함될 수 있다.
이에 따라, 연결부(150)는 제1 유로(130) 및 제2 유로(140)를 서로 고정하는 효과 이외에도, 연결부(150)를 따라 이동하는 유체의 이동 시간을 늘릴 수 있고, 이에 따른 냉각 성능 또한 향상될 수 있다. 이와 더불어, 연결부(150)는 제1 유로(130) 및 제2 유로(140)에 모두 접하고 있어, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140) 내에 이동하는 유체에 의한 냉각 성능 또한 보다 향상될 수 있다.
도 3은 도 1의 이차 전지에 외부 노즐이 결합된 구조를 나타내는 도면이다. 도 3을 참조하면, 본 실시예에 따른 이차 전지(100)에서 제2 유로(140)의 하부에 노즐(200)이 연결될 수 있다. 여기서, 노즐(200)은 제2 유로(140)의 내부로 양압 또는 음압을 인가할 수 있다.
도 3 (a)를 참조하면, 노즐(200)이 제2 유로(140)의 내부에 음압을 인가하는 경우에, 제2 유로(140) 내부에 있던 유체가 노즐(200)에 의해 제2 유로(140) 하부로 이동하고, 제1 유로(130)의 상부에 있던 유체는 제2 유로(140)의 상부를 채우게 된다. 이에 따라, 제1 유로(130)의 하부에 있는 유체 또한 제1 유로(130)의 상부로 이동하고, 제1 유로(130)의 하부는 외부에 있는 유체를 제1 유로 내부로 이동시키게 한다.
이와 마찬가지로, 도 3 (b)를 참조하면, 노즐(200)이 제2 유로(140)의 내부에 양압을 인가하는 경우에, 제2 유로(140) 내부에 있던 유체가 노즐(200)에 의해 제2 유로(140) 상부로 이동하고, 제1 유로(130)의 상부에 있던 유체는 제1 유로(140)의 하부로 이동하게 된다. 이에 따라, 제1 유로(130)의 하부에 있는 유체는 외부로 이동하게 된다.
이에 따라, 본 실시예에 따른 이차 전지(100)는 유로(130, 140)에 노즐(150)이 연결되어 양압 또는 음압이 인가되는 경우, 유로(130, 140) 내부에 있는 유체는 제1 유로(130) 및 제2 유로(140)에 의해 형성된 이동 경로를 통해 이동할 수 있다. 이에 따라, 유로(130, 140)에 인접하게 위치한 젤리롤 전극 조립체(110)의 중심부에 대한 냉각이 원활하게 수행될 수 있으며, 노즐(150)에서 가해지는 압력에 의해 이러한 냉각 성능은 보다 향상될 수 있다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이차 전지에 대한 부분 단면도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140) 중 적어도 어느 하나에 돌출부(135)가 형성되어 있을 수 있다.
일 예로, 돌출부(135)는 제1 유로(130) 상에 형성되어 있을 수 있다. 여기서, 돌출부(135)는 제1 유로(130) 상에 형성되며, 제2 유로(140)를 향해 돌출되어 있을 수 있다. 이에 따라, 돌출부(135)는 젤리롤 전극 조립체(110)와 인접한 제1 유로(130) 상에 형성되어, 젤리롤 전극 조립체(110)에 대한 냉각 성능이 보다 향상될 수 있다.
다만, 돌출부(135)의 위치는 이에 한정되지 아니하여, 이외에도 제1 유로(130) 및 제2 유로(14) 상에 모두 형성되어 있을 수 있다.
보다 구체적으로 돌출부(135)의 높이는 제1 유로(130)와 제2 유로(140) 사이의 간격보다 작을 수 있다. 이에 따라, 제1 유로(130)는 돌출부(135)를 포함하여, 제1 유로(130)와 제2 유로(140) 사이에 흐르는 유체의 이동 시간을 늘릴 수 있고, 이에 따른 냉각 성능 또한 향상될 수 있다.
또한, 돌출부(135)는 적어도 두 개의 돌기를 포함할 수 있다. 상기 적어도 두 개의 돌기는 동일한 거리로 서로 이격되어 있을 수 있다. 이에 따라, 본 실시 예에 따른 이차 전지(100)는 제1 유로(130)와 제2 유로(140) 사이에 흐르는 유체에 의한 냉각 정도가 균일할 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 상기 적어도 두 개의 돌기는 비대칭으로 혹은 불균일한 거리로 이격되어 있을 수 있다.
또한, 돌출부(135)는 적어도 두 개의 돌기를 포함하되, 상기 돌기는 냉각핀으로 이루어질 수 있다. 이에 따라, 본 실시 예에 따른 이차 전지(100)는 제1 유로(130)와 제2 유로(140) 사이에 흐르는 유체에 의한 냉각 성능을 보다 향상시킬 수 있다.
또한, 도 4 및 도 5를 참조하면, 돌출부(135)가 적어도 두 개의 돌기를 포함하되, 상기 돌기는 직선 형상 또는 반원 형상일 수 있다. 보다 바람직하게는, 상기 돌기는 모서리가 완만하게 형성되어 있을 수 있다. 이에 따라, 본 실시 예에 따른 이차 전지(100)는 제1 유로(130)와 제2 유로(140) 사이에 흐르는 유체가 특정 부분에서 정체되지 않고, 용이하게 이동할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 이차 전지에 포함된 유로의 단면을 개략적으로 나타낸 단면도이다.
도 6(a)를 참조하면, 본 실시예에 따른 이차 전지는, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140) 사이를 따라 스크류(Screw) 형태로 연장되어 있는 돌출부(135)가 형성되어 있을 수 있다. 보다 구체적으로, 돌출부(135)는 제1 유로(130) 및 제2 유로(140) 사이를 따라 사선 방향으로 연장되어 있을 수 있다.
이에 따라, 돌출부(135)가 제1 유로(130) 및 제2 유로(140) 사이를 따라 연장되어 있는 길이를 최대화할 수 있어, 제1 유로(130)와 제2 유로(140) 사이에 흐르는 유체의 이동 시간을 늘릴 수 있다. 즉, 주입한 유체 량 대비 유체와 제1 유로(130) 사이의 접촉 시간을 효과적으로 증가시킬 수 있어, 이에 따른 냉각 성능 또한 향상될 수 있다.
도 6(b)를 참조하면, 본 실시예에 따른 이차 전지는, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140) 사이에 돌출부(135)가 형성되며, 돌출부(135)는 직사각형 판 형태의 돌기를 적어도 두 개 포함할 수 있다. 이 때, 도 4 및 도 5와 마찬가지로, 각각의 돌기는 서로 동일한 거리로 이격되어 있을 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 상기 각각의 돌기는 비대칭으로 혹은 불균일한 거리로 이격되어 있을 수 있다.
이에 따라, 돌출부(135)는 판 형태의 돌기를 포함하여, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140) 사이에 흐르는 유체와의 접촉 면적을 증가할 수 있고, 이에 따른 냉각 성능 또한 향상될 수 있다. 이와 더불어, 돌출부(135)는 젤리롤 전극 조립체(110)와 인접한 제1 유로(130) 상에 형성되어, 젤리롤 전극 조립체(110)에 대한 냉각 성능이 보다 향상될 수 있다.
도 6(c)를 참조하면, 본 실시예에 따른 이차 전지는, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140) 사이에 돌출부(135)가 형성되며, 돌출부(135)는 제1 유로(130)를 따라 연장되어 있는 형태일 수 있다. 이 때, 돌출부(135)는 제2 유로(130)와는 이격되어 위치할 수 있다.
이에 따라, 돌출부(135)는 제1 유로(130)를 따라 연장된 형태를 가져, 제1 유로(130) 및 제2 유로(140) 사이에 흐르는 유체와의 접촉 면적을 최대화할 수 있고, 이에 따른 냉각 성능 또한 향상될 수 있다. 이와 더불어, 돌출부(135)는 젤리롤 전극 조립체(110)와 인접한 제1 유로(130) 상에 형성되어, 젤리롤 전극 조립체(110)에 대한 냉각 성능이 보다 향상될 수 있다.
앞에서 설명한 이차 전지는 다양한 디바이스에 적용될 수 있다. 이러한 디바이스에는, 전기 자전거, 전기 자동차, 하이브리드 등의 운송 수단에 적용될 수 있으나 이에 제한되지 않고 이차 전지를 사용할 수 있는 다양한 디바이스에 적용 가능하다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 상세하게 설명하였으나, 본 발명의 권리 범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리 범위에 속하는 것이다.
[부호의 설명]
100: 이차 전지
110: 젤리롤 전극 조립체
120: 전지 케이스
130: 제1 유로
140: 제2 유로
150: 연결부
200: 노즐

Claims (13)

  1. 양극 시트, 음극 시트, 및 상기 양극 시트와 상기 음극 시트 사이에 개재된 분리막이 함께 권취된 젤리롤 전극 조립체; 및
    상기 젤리롤 전극 조립체가 장착되는 전지 케이스를 포함하고,
    상기 전지 케이스는 상기 전지 케이스 하부에 상기 젤리롤 전극 조립체의 중심부를 향해 만입되어 있는 유로가 형성되어 있고,
    상기 유로는 제1 유로와 상기 제1 유로의 중심부에 위치하는 제2 유로를 포함하고,
    상기 제2 유로의 상부는 상기 제1 유로의 상부를 향해 개방되어 있는, 이차 전지.
  2. 제1항에서,
    상기 제1 유로 및 상기 제2 유로 중 적어도 어느 하나에 돌출부가 형성되어 있는, 이차 전지.
  3. 제2항에서,
    상기 돌출부는 상기 제1 유로 상에 형성되어 있는, 이차 전지.
  4. 제3항에서,
    상기 돌출부는 적어도 두 개의 돌기를 포함하는, 이차 전지.
  5. 제4항에서,
    상기 돌기는 냉각핀으로 이루어지는, 이차 전지.
  6. 제4항에서,
    상기 적어도 두 개의 돌기는 동일한 거리로 서로 이격되어 있는, 이차 전지.
  7. 제4항에서,
    상기 돌기는 직선 형상 또는 반원 형상인, 이차 전지.
  8. 제1항에서,
    상기 제1 유로의 직경은 상기 젤리롤 전극 조립체의 중심부 직경보다 작은, 이차 전지.
  9. 제8항에서,
    상기 제1 유로 및 상기 제2 유로의 높이는 상기 젤리롤 전극 조립체의 높이보다 작은, 이차 전지.
  10. 제1 항에서,
    상기 제2 유로의 하부에 노즐이 연결되고,
    상기 노즐로부터 상기 제2 유로의 내부로 양압 또는 음압이 인가되는, 이차 전지.
  11. 제1항에서,
    상기 제1 유로와 상기 제2 유로 사이에는 적어도 두 개의 연결부가 위치하는, 이차 전지.
  12. 제11항에서,
    상기 연결부는 상기 제1 유로 또는 상기 제2 유로의 하부에서부터 상부까지 연장되어 있는, 이차 전지.
  13. 제1항에 따른 이차 전지를 전원으로 포함하는 디바이스.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001313078A (ja) * 2000-04-27 2001-11-09 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 密閉型非水二次電池及び組電池
KR101315672B1 (ko) * 2012-07-06 2013-10-08 (주)오렌지파워 전극 조립체, 이를 포함하는 전지 및 이의 제조 방법
KR20170005581A (ko) * 2015-07-06 2017-01-16 주식회사 엘지화학 냉매 유로 관을 포함하는 전지셀
KR20190072483A (ko) * 2017-12-14 2019-06-25 꼼미사리아 아 레네르지 아토미끄 에뜨 옥스 에너지스 앨터네이티브즈 금속-이온 전기화학 축전지의 단자 형성 공동형 부싱과 공동형 맨드렐이 집적된 서브조립체, 이와 관련된 축전지
KR20190074402A (ko) * 2017-12-20 2019-06-28 주식회사 성우하이텍 이차전지 모듈

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012174344A (ja) * 2011-02-17 2012-09-10 Hitachi Ltd 電池およびその製造方法
GB2532724B (en) * 2014-11-24 2017-11-01 Jaguar Land Rover Ltd Rechargeable battery and cooling system therefor
CN205016640U (zh) * 2015-09-24 2016-02-03 青勇 一种电池壳体、电池及电池模组

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001313078A (ja) * 2000-04-27 2001-11-09 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 密閉型非水二次電池及び組電池
KR101315672B1 (ko) * 2012-07-06 2013-10-08 (주)오렌지파워 전극 조립체, 이를 포함하는 전지 및 이의 제조 방법
KR20170005581A (ko) * 2015-07-06 2017-01-16 주식회사 엘지화학 냉매 유로 관을 포함하는 전지셀
KR20190072483A (ko) * 2017-12-14 2019-06-25 꼼미사리아 아 레네르지 아토미끄 에뜨 옥스 에너지스 앨터네이티브즈 금속-이온 전기화학 축전지의 단자 형성 공동형 부싱과 공동형 맨드렐이 집적된 서브조립체, 이와 관련된 축전지
KR20190074402A (ko) * 2017-12-20 2019-06-28 주식회사 성우하이텍 이차전지 모듈

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4109631A4 *

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Publication number Publication date
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