WO2023080518A1 - 복수개의 파우치로 형성되는 이차전지용 파우치 및 그를 포함하는 이차전지 - Google Patents

복수개의 파우치로 형성되는 이차전지용 파우치 및 그를 포함하는 이차전지 Download PDF

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WO2023080518A1
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pouch
spring
pouches
secondary battery
electrode assembly
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강경수
이상면
최용수
유형균
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Definitions

  • the present invention relates to a pouch for a secondary battery formed of a plurality of pouches, and a secondary battery including the same.
  • the problem to be solved by the present invention includes a pouch for a secondary battery and a pouch for a secondary battery in which the management of sealing and internal pressure is easier by applying a structure that can implement various degrees of structural rigidity and is adaptive to changes in internal pressure It is to provide a secondary battery that does.
  • a pouch for a secondary battery according to the present invention may include a plurality of pouches accommodating electrode assemblies, and a spring coupled to an outermost pouch among the plurality of pouches and determining a degree of structural rigidity of the outermost pouch.
  • At least one hole may be formed in the outermost pouch, and the spring part may be coupled to the at least one hole.
  • Each of the plurality of pouches may include an outer resin layer, an inner resin layer, and a metal foil layer positioned between the outer resin layer and the inner resin layer.
  • At least one hole may be formed in each of the plurality of pouches.
  • a hole formed in one of the plurality of pouches may not overlap a hole formed in another pouch surrounding the one pouch.
  • the spring unit may include a spring, and a degree of structural rigidity of the spring unit may be determined based on an elastic force determined according to characteristics of the spring unit.
  • the characteristic may be at least one of a spring material, a spring thickness, and a spring length, and the elastic force may be determined by changing at least one of the spring material, the spring thickness, and the spring length.
  • the secondary battery according to the present invention is coupled to an electrode assembly formed by alternately stacking electrodes and a separator, a plurality of pouches surrounding the electrode assembly and sealing the electrode assembly, and an outermost pouch among the plurality of pouches, It may include a spring part that determines the degree of structural rigidity of the outermost pouch.
  • a pouch for a secondary battery according to the present invention includes a plurality of pouches accommodating electrode assemblies, an opening formed on one side of an outermost pouch among the plurality of pouches, and a portion of the one side passing through, and both ends of the opening. It may include a spring unit that is coupled and determines the degree of structural rigidity of the outermost pouch.
  • the opening may be formed along the circumferential direction of the one side and formed to be less than 1/3 of the length of the one side.
  • the spring unit may include a spring, and a degree of structural rigidity of the spring unit may be determined based on an elastic force determined according to characteristics of the spring unit.
  • the characteristic may be at least one of a spring material, a spring thickness, and a spring length, and the elastic force may be determined by changing at least one of the spring material, the spring thickness, and the spring length.
  • a secondary battery according to the present invention includes an electrode assembly formed by alternately stacking electrodes and a separator, a plurality of pouches surrounding the electrode assembly and sealing the electrode assembly, and formed on one side of the outermost pouch among the plurality of pouches. It may include an opening portion through which a portion of one side is formed, and a spring portion coupled to both ends of the opening portion and determining a degree of structural rigidity of the outermost pouch.
  • a structure in which a plurality of pouches surround an electrode assembly of a secondary battery is proposed, thereby improving the degree of basic structural rigidity of the secondary battery.
  • the flexibility of the degree of structural rigidity of the secondary battery can be improved by coupling a spring part capable of determining the degree of structural rigidity to the outermost pouch among the plurality of pouches.
  • the present invention even if the secondary battery management system or the packing itself has a defect, it is possible to secure stable structural rigidity in the pouch itself.
  • FIG. 1 is a diagram showing a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 2 is an enlarged view of a secondary battery according to an embodiment of the present invention viewed in an oblique direction (eg, a direction).
  • FIG 3 is a plan view of a secondary battery according to an embodiment of the present invention viewed from above (eg, direction b).
  • FIG. 4 is a view showing the structure of a plurality of pouches of a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 5 is a side view of a secondary battery according to an embodiment viewed from a side direction (eg, c direction).
  • FIG. 6 is a view showing a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 8 is a side view showing a secondary battery according to another embodiment of the present invention viewed from a side direction (eg, d direction).
  • FIG. 1 shows a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • the secondary battery 100 may include an electrode assembly 120 formed by alternately stacking electrodes and separators therein.
  • the secondary battery 100 may include a pouch 110 .
  • the pouch 110 may form the appearance of the secondary battery 100 .
  • the pouch 110 may be formed to include a plurality of pouches.
  • the pouch 110 may be formed to enclose the electrode assembly 120 inside the secondary battery 100 .
  • the pouch 110 may seal the electrode assembly 120 while surrounding the electrode assembly 120 .
  • the secondary battery 100 may have an accommodating portion capable of accommodating the electrode assembly 120, and the pouch 110 surrounds the accommodating portion (or the electrode assembly 120 accommodated in the accommodating portion). )) can be sealed.
  • the pouch 110 may be formed of a plurality of pouches, and the plurality of pouches may be formed to surround the electrode assembly 120 .
  • the plurality of pouches may seal the electrode assembly 120 while surrounding the electrode assembly 120 .
  • the plurality of pouches may seal the electrode assembly 120 while sequentially surrounding the electrode assembly 120 (or the accommodating portion).
  • the pouch 110 may include an outer resin layer, an inner resin layer, and a metal foil layer positioned between the outer resin layer and the inner resin layer.
  • each of the plurality of pouches may include an outer resin layer, an inner resin layer, and a metal foil layer positioned between the outer resin layer and the inner resin layer.
  • One or more holes may be formed in the pouch 110 to discharge gas generated from the electrode assembly 120 or to adjust internal pressure.
  • one or more holes may be formed in each of the plurality of pouches.
  • a spring unit configured to adjust the degree of structural rigidity (or sealing force) of the pouch 110 may be coupled to one or more holes formed in the pouch 110 .
  • FIG. 2 shows an enlarged view of the secondary battery according to an embodiment of the present invention viewed from an oblique direction (eg, direction a).
  • FIG. 2 is a perspective view of the secondary battery 100 viewed from a direction (eg, an oblique direction from the z-axis direction to the y-axis direction).
  • the secondary battery 100 may include the electrode assembly 120 therein, and the pouch 110 may be formed to surround the electrode assembly 120 .
  • an accommodating portion capable of accommodating the electrode assembly 120 may be formed, and the electrode assembly 120 may be accommodated in the accommodating portion.
  • the pouch 110 may have a shape surrounding the electrode assembly 120 and/or the receiving portion.
  • the pouch 110 may be formed of a plurality of pouches.
  • the pouch 110 may include a first pouch 210 , a second pouch 220 , and a third pouch 230 .
  • the first pouch 210 encloses the electrode assembly 120 (or the accommodating part)
  • the second pouch 220 encloses the first pouch 210
  • the third pouch 230 encloses the second pouch 230. It may be formed to enclose the pouch 220 .
  • the outermost pouch may be referred to as an outermost pouch.
  • the first pouch 210 encloses the electrode assembly 120
  • the second pouch 220 encloses the first pouch 210
  • the third pouch 230 encloses the second pouch 220.
  • the third pouch 230 may be the outermost pouch.
  • the pouch 110 is formed of two pouches, the first pouch 210 enclosing the electrode assembly 120 (or the receiving portion) and the second pouch 220 enclosing the first pouch 210.
  • the second pouch 220 may be the outermost pouch.
  • One or more holes may be formed in the pouch 110.
  • the pouch 110 is formed of a plurality of pouches, one or more holes may be formed in each of the plurality of pouches.
  • the plurality of pouches has been described as three, but this is exemplary, and the plurality of pouches may be two or four or more.
  • the description described on the premise that the pouch 110 is formed of three pouches may be equally/similarly applied even when the pouch 110 is formed of two pouches and/or four or more pouches.
  • 3 shows a plan view of the secondary battery according to an embodiment of the present invention viewed from above (eg, direction b). 3 shows the secondary battery 100 viewed from the b direction (eg, the direction viewed from the z-axis direction).
  • a hole 310 may be formed on one side of the pouch 110 (or the third pouch 230, which is the outermost pouch), and on the other side of the pouch 110 (or the third pouch 230, which is the outermost pouch)
  • a hole 320 may be formed.
  • the locations of the holes 310 and 320 shown in FIG. 3 are exemplary, and may be formed at other locations according to design.
  • the line N-N' may be a folding line, and although a developed drawing is shown for convenience of explanation, the other side where the hole 320 is formed is N-N for one side where the hole 310 is formed. 'Can be folded based on the line.
  • the hole 310 and the hole 320 may be holes formed in the third pouch 230, which is the outermost pouch of the pouch 110, and holes are formed not only in the outermost pouch of the pouch 110, but also in other pouches. It can be.
  • 4 shows the structure of a plurality of pouches of a secondary battery according to an embodiment of the present invention. 4 shows a laminated structure of a pouch 110 formed of a plurality of pouches.
  • the pouch 110 may be formed to include a plurality of pouches.
  • the pouch 110 is formed to enclose the electrode assembly 120, and a plurality of pouches may enclose the electrode assembly 120.
  • the secondary battery 100 may have an accommodating portion capable of accommodating the electrode assembly 120, and the pouch 110 may surround the accommodating portion.
  • the first pouch 210 encloses the electrode assembly 120 (or the receiving portion)
  • the second pouch 220 encloses the first pouch 210
  • the third pouch 210 encloses the third pouch 110.
  • the pouch 230 may be formed to surround the second pouch 220 .
  • the laminated cross-sectional structure in which the pouch 110 is formed of three pouches includes a second pouch 220 on the first pouch 210 and a third pouch on the second pouch 220. 230 may be in a stacked form.
  • the outermost pouch may be the third pouch 230 , and one or more holes 310 may be formed in the third pouch 230 .
  • One or more holes 312 may be formed in the first pouch 210 , and one or more holes 311 may also be formed in the second pouch 220 .
  • the hole 311 of the second pouch 220 may be formed so as not to overlap the hole 312 of the first pouch 210 and/or the hole 310 of the third pouch 230 .
  • the hole 311 of the second pouch 220 is offset from the hole 312 and the hole 310, the electrolyte inside the pouch 110 may not easily leak.
  • one or more holes are respectively formed.
  • the hole 312, the hole 311, and the hole 310) are formed, and gases are discharged to the outside of the pouch 110 through the above-described holes, thereby lowering the internal pressure.
  • the arrangement of the holes (eg, the hole 310, the hole 311, and the hole 312) shown in FIG. 4 is exemplary, and may be arranged differently from the illustrated arrangement depending on the design.
  • 5 is a side view of a secondary battery viewed from a side direction (eg, c direction) according to an exemplary embodiment. 5 shows the secondary battery 100 viewed from the c-direction (eg, the direction seen from the y-axis direction).
  • a side direction eg, c direction
  • 5 shows the secondary battery 100 viewed from the c-direction (eg, the direction seen from the y-axis direction).
  • One or more holes may be formed on the other side of the pouch 110 .
  • a hole 320 and a hole 330 may be formed.
  • one or more holes may be formed on the third pouch 230, which is the outermost pouch.
  • the spring unit 410 may be coupled to one or more holes (eg, holes 320 and 330) formed in the pouch 110 (or the third pouch 230, which is the outermost pouch). For example, one end of both ends of the spring unit 410 may be coupled to the hole 320 , and the other end of both ends of the spring unit 410 may be coupled to the hole 330 .
  • holes eg, holes 320 and 330
  • the spring unit 410 may include at least a spring. One end of both ends of the spring may be coupled to the hole 320 , and the other end of both ends of the spring may be coupled to the hole 330 .
  • the spring part 410 may be coupled to and fixed to holes (eg, holes 320 and 330).
  • both ends of the spring unit 410 may be coupled to holes (eg, holes 320 and 330) in a hook-like manner (eg, hook coupling).
  • the elastic force of the spring included in the spring unit 410 may be determined according to spring characteristics (eg, spring material, spring thickness, spring length, etc.). For example, the higher the modulus of elasticity determined according to the material of the spring, the thickness of the spring, the length of the spring, etc., the higher the elastic force.
  • spring characteristics eg, spring material, spring thickness, spring length, etc.
  • the spring unit 410 may be coupled to holes (eg, holes 320 and 330 ) to determine the degree of structural rigidity of the pouch 110 .
  • holes eg, holes 320 and 330
  • FIG. 6 shows a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • the pouch 110 of the secondary battery 100 may not have a folded portion.
  • the secondary battery 100 may include a pouch 110 .
  • the secondary battery 100 may include a pouch 110 including a plurality of pouches, and the pouch 110 may surround an electrode assembly (eg, the electrode assembly 120) therein.
  • the secondary battery 100 may have an accommodating portion capable of accommodating the electrode assembly 120, and the pouch 110 may surround the accommodating portion.
  • each of the plurality of pouches may include an outer resin layer, an inner resin layer, and a metal foil layer positioned between the outer resin layer and the inner resin layer.
  • the outermost pouch may be the third pouch 230 .
  • One or more holes may be formed in the pouch 110 (or the outermost pouch).
  • a hole 340 and a hole 350 may be formed on one side of the pouch.
  • One or more holes formed in the pouch 110 are not limited to one side of the aforementioned pouch, and may also be formed on the other side.
  • one or more holes may be formed on the other surfaces, not limited to the aforementioned one side surface.
  • the spring unit 420 may be coupled to one or more holes (holes 340 and 350) formed on one side of the pouch 110.
  • one end of both ends of the spring unit 420 may be coupled to the hole 340
  • the other end of both ends of the spring unit 420 may be coupled to the hole 350 .
  • the spring unit 420 may include a spring, one end of both ends of the spring may be coupled to the hole 340 , and the other end of both ends of the spring may be coupled to the hole 350 .
  • the spring part 420 or the spring included in the spring part 420 may be coupled (eg, hooked) to holes (eg, the hole 340 or the hole 350) in a hook-like manner. there is.
  • the elastic force of the spring included in the spring unit 420 may be determined according to spring characteristics (eg, spring material, spring thickness, spring length, etc.). For example, the higher the modulus of elasticity determined according to the material of the spring, the thickness of the spring, the length of the spring, etc., the higher the elastic force.
  • spring characteristics eg, spring material, spring thickness, spring length, etc.
  • the spring part 420 may be coupled to holes (eg, holes 340 and 350 ) to determine the degree of structural rigidity of the pouch 110 .
  • holes eg, holes 340 and 350
  • FIG. 7 shows a secondary battery according to another embodiment of the present invention.
  • An electrode assembly (eg, the electrode assembly 120) may be accommodated in the secondary battery 100 .
  • an accommodating portion capable of accommodating the electrode assembly 120 may be formed inside the secondary battery 100, and the electrode assembly 120 may be accommodated in the accommodating portion.
  • the secondary battery 100 may include a pouch 110 .
  • the pouch 110 may cover an electrode assembly (eg, the electrode assembly 120) or a housing inside the secondary battery 100 .
  • the pouch 110 may be formed of a plurality of pouches.
  • the plurality of pouches may cover an electrode assembly (eg, the electrode assembly 120) or a receiving portion inside the secondary battery 100 .
  • each of the plurality of pouches may include an outer resin layer, an inner resin layer, and a metal foil layer positioned between the outer resin layer and the inner resin layer.
  • the pouch 110 may seal an electrode assembly (eg, the electrode assembly 120) or an accommodation unit.
  • the pouch 110 (or a plurality of pouches) may be wrapped around an electrode assembly (eg, the electrode assembly 120) or a receiving part, and thus the electrode assembly (eg, the electrode assembly 120) Alternatively, the receiving portion may be sealed.
  • an opening may be formed in an outermost pouch among the plurality of pouches.
  • the opening 360 may be formed on one side of the outermost pouch (eg, the third pouch 230).
  • the opening 360 may be formed along the longitudinal direction of the outermost pouch (eg, the third pouch 230).
  • the opening 360 may be formed such that a portion of one side of the outermost pouch (eg, the third pouch 230) passes through.
  • the spring part 430 may be coupled to both ends of the opening part 360 .
  • the spring part 430 may be coupled to both ends of the opening part 360 to determine the degree of structural rigidity of the outermost pouch (eg, the third pouch 230).
  • 8 shows a side view of a secondary battery according to another embodiment of the present invention viewed from a side direction (eg, d direction). 8 shows a side view of the pouch 110 of the secondary battery 100 in the d direction (eg, -y axis direction to +y axis direction).
  • An opening may be formed on one side of the outermost pouch of the pouch 110 (eg, the third pouch 230).
  • the opening 360 may be formed along the longitudinal direction (eg, the z-axis direction) of one side of the outermost pouch (eg, the third pouch 230).
  • the opening 360 may be formed to be 1/3 or less of the length of one side of the outermost pouch (eg, the third pouch 230).
  • the length h of the opening 360 may be formed to be 1/3H or less.
  • the spring part 430 may be coupled to both ends of the opening part 360 .
  • one end of the spring part 430 may be coupled to one end of the opening part 360 and the other end of the spring part 430 may be coupled to the other end of the opening part 360 .
  • the spring part 340 may include a spring.
  • One end of the spring portion 430 may be coupled to one end of the opening portion 360 , and the other end of the spring portion 430 may be coupled to the other end of the opening portion 360 .
  • the degree of structural rigidity of the pouch 110 may be determined based on the elastic force determined according to the spring unit 430 or a characteristic of a spring included in the spring unit 430.
  • the elastic force of the spring included in the spring unit 420 may be determined according to spring characteristics (eg, spring material, spring thickness, spring length, etc.). For example, the higher the modulus of elasticity determined according to the material of the spring, the thickness of the spring, the length of the spring, etc., the higher the elastic force.
  • the spring part 430 may be coupled to the opening part 360 to determine the degree of structural rigidity of the pouch 110 .
  • the spring unit 430 includes a spring having a high modulus of elasticity, a higher elastic force can be secured than when including a spring having a low modulus of elasticity.

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Abstract

본 발명에 따른 이차전지는, 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 감싸고, 상기 전극 조립체를 밀봉하는 복수개의 파우치, 및 상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치에 결합되고, 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함할 수 있다. 본 발명에 따른 이차전지는, 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 감싸고 상기 전극 조립체를 밀봉하는 복수개의 파우치, 상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치의 일측에 형성되고 상기 일측의 일부가 관통되도록 형성되는 개방부, 및 상기 개방부의 양단에 결합되고, 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함할 수 있다.

Description

복수개의 파우치로 형성되는 이차전지용 파우치 및 그를 포함하는 이차전지
관련출원과의 상호인용
본 출원은 2021년 11월 02일자 한국특허출원 제10-2021-0149043호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국특허출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
기술분야
본 발명은 복수개의 파우치로 형성되는 이차전지용 파우치, 및 그를 포함하는 이차전지에 관한 것이다.
대체 에너지에 대한 필요성이 증대되고 있는 가운데 태양열, 수력, 풍력, 해양 에너지, 바이오매스 에너지 등 환경 오염에 미치는 영향이 적은 에너지원에 기반한 전력 생산 기술 연구 및 개발이 진행되고 있다. 특히, 반복 충전이 가능한 이차전지에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있으며, 이차전지의 재료, 효율, 구조, 안정성, 및 시스템과 같은 측면들에 대한 개발이 이루어지고 있다.
파우치 타입, 각형 타입, 원통형 타입 등과 같은 다양한 형태의 이차전지가 자동차, 휴대폰, 노트북 등과 같은 전자 시스템에 적용되고 있으며, 각각의 형태에 대응하는 패킹/밀봉 방법에 따라 전자 시스템이 패킹/밀봉되어 활용되고 있다. 다만 이차전지가 적용되는 전자 시스템의 구조적 강성 및 안정성 측면에서 이차전지의 패킹, 밀봉에 대한 관리가 필요하며, 패킹 및 밀봉을 위한 구조들이 제안되고 있다.
파우치형 이차전지의 경우, 이차전지의 밀봉에 대한 관리를 위해 파우치의 복수의 영역을 실링하는 다양한 방법 및 구조가 제안되고 있으며, 이차전지의 내압 관리를 위한 디가싱 방법 및 장치가 제안되고 있다.
종래 기술에 따르면, 파우치형 이차전지의 경우, 파우치의 강성 정도를 결정하거나 조절하기 어려워, 전지 관리 시스템이나 패킹 과정에서 결함 발생 시에 구조적 강성에 대한 관리가 어려울 수 있다.
종래 기술에 따르면, 이차전지가 전자 시스템에 활용되는 중에 내압이 상승하는 경우, 이차전지의 내압 상승에 적응적으로 파우치의 구조적 강성의 정도를 유지시키기 어려울 수 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 구조적 강성의 정도를 다양하게 구현 가능하고 내압의 변화에 적응적인 구조를 적용함으로써, 밀봉 및 내압에 대한 관리가 보다 용이한 이차전지용 파우치 및 그 이차전지용 파우치를 포함하는 이차전지를 제공하는 것이다.
본 발명에 따른 이차전지용 파우치는, 전극 조립체를 수용하는 복수개의 파우치, 상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치에 결합되고 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함할 수 있다.
상기 최외각 파우치에는 적어도 하나의 홀이 형성되고, 상기 스프링부는 상기 적어도 하나의 홀에 결합될 수 있다.
상기 복수개의 파우치는 각각, 외부 수지층, 내부 수지층 및 상기 외부 수지층과 상기 내부 수지층의 사이에 위치한 금속박층을 포함할 수 있다.
상기 복수개의 파우치 각각에는, 적어도 하나의 홀이 형성될 수 있다.
상기 복수개의 파우치 중 일 파우치에 형성된 홀은, 상기 일 파우치를 감싸는 타 파우치에 형성된 홀과 겹치지 않을 수 있다.
상기 스프링부는 스프링을 포함하고, 상기 스프링의 특성에 따라 결정되는 탄성력에 기반하여 상기 스프링부의 상기 구조적 강성의 정도가 결정될 수 있다.
상기 특성은 스프링 재질, 스프링 두께, 스프링 길이 중 적어도 하나이고, 상기 탄성력은 상기 스프링 재질, 상기 스프링 두께, 상기 스프링 길이 중 적어도 하나를 변경함으로써 결정될 수 있다.
본 발명에 따른 이차전지는, 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 감싸고 상기 전극 조립체를 밀봉하는 복수개의 파우치, 및 상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치에 결합되고, 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 이차전지용 파우치는, 전극 조립체를 수용하는 복수개의 파우치, 상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치의 일측에 형성되고, 상기 일측의 일부가 관통되도록 형성되는 개방부, 및 상기 개방부의 양단에 결합되고, 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함할 수 있다.
상기 개방부는 상기 일측의 둘레 방향을 따라 형성되고, 상기 일측의 길이의 1/3 이하로 형성될 수 있다.
상기 스프링부는 스프링을 포함하고, 상기 스프링의 특성에 따라 결정되는 탄성력에 기반하여 상기 스프링부의 상기 구조적 강성의 정도가 결정될 수 있다.
상기 특성은 스프링 재질, 스프링 두께, 스프링 길이 중 적어도 하나이고, 상기 탄성력은 상기 스프링 재질, 상기 스프링 두께, 상기 스프링 길이 중 적어도 하나를 변경함으로써 결정될 수 있다.
본 발명에 따른 이차전지는, 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 감싸고 상기 전극 조립체를 밀봉하는 복수개의 파우치, 상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치의 일측에 형성되고 상기 일측의 일부가 관통되도록 형성되는 개방부, 및 상기 개방부의 양단에 결합되고, 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 복수개의 파우치가 이차전지의 전극 조립체를 감싸는 구조가 제안됨으로써 이차전지의 기본적인 구조적 강성의 정도를 향상시킬 수 있다.
본 발명에 따르면, 복수개의 파우치 중 최외각 파우치에 구조적 강성의 정도가 결정될 수 있는 스프링부가 결합됨으로써 이차전지의 구조적 강성의 정도의 유연성을 향상시킬 수 있다.
본 발명에 따르면, 복수개의 파우치 각각에 홀들이 형성됨으로써, 이차전지 내의 내압 및 전해액에 대한 관리가 용이할 수 있다.
본 발명에 따르면, 이차전지 관리 시스템이나 패킹 자체에 결함이 있어도 파우치 자체에서 안정적인 구조적 강성을 확보할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차전지를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차전지를 사선 방향(예: a 방향)에서 본 확대도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차전지를 상방(예: b 방향)에서 본 평면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차전지의 복수개의 파우치의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는, 일 실시 예에 따른 이차전지를 측면 방향(예: c 방향)에서 본 측면도이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이차전지를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이차전지를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이차전지를 측면 방향(예: d 방향)에서 본 측면도를 나타내는 도면이다.
이하에서는 첨부의 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 이하의 실시예에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분 또는 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 관련 공지 기술에 대한 상세한 설명은 생략하였으며, 본 명세서에서 각 도면의 구성요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서는, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호를 붙이도록 한다.
또한, 본 명세서 및 특허청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정하여 해석되어서는 안되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차전지를 나타낸다.
이차전지(100)는 내부에 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성된 전극 조립체(120)를 포함할 수 있다.
이차전지(100)는 파우치(110)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 파우치(110)는 이차전지(100)의 외관을 형성할 수 있다. 다른 예를 들면, 파우치(110)는 복수개의 파우치를 포함하도록 형성될 수 있다.
파우치(110)는 이차전지(100) 내부의 전극 조립체(120)를 감싸도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 파우치(110)는 전극 조립체(120)를 감싸면서, 전극 조립체(120)를 밀봉할 수 있다. 다른 예를 들어, 이차전지(100)는 전극 조립체(120)를 수용할 수 있는 수용부가 형성될 수 있고, 파우치(110)는 수용부를 감싸는 형태로 수용부(또는 수용부에 수용된 전극 조립체(120))를 밀봉할 수 있다.
파우치(110)는 복수개의 파우치로 형성될 수 있으며, 복수개의 파우치들은 전극 조립체(120)를 감싸도록 형성될 수 있다. 복수개의 파우치들은 전극 조립체(120)를 감싸면서 전극 조립체(120)를 밀봉할 수 있다. 복수개의 파우치들은, 전극 조립체(120)(또는 수용부)를 순차적으로 둘러싸면서 전극 조립체(120)를 밀봉할 수 있다.
파우치(110)는 외부 수지층, 내부 수지층 및 상기 외부 수지층과 상기 내부 수지층의 사이에 위치한 금속박층을 포함할 수 있다. 파우치(110)가 복수개의 파우치로 형성된 경우, 복수개의 파우치들은 각각, 외부 수지층, 내부 수지층 및 상기 외부 수지층과 상기 내부 수지층의 사이에 위치한 금속박층을 포함할 수 있다.
파우치(110)에는 전극 조립체(120)에서 발생하는 가스를 배출시키거나 내압을 조절하기 위한 하나 이상의 홀이 형성될 수 있다.
파우치(110)가 복수개의 파우치들로 형성된 경우, 복수개의 파우치 각각에 하나 이상의 홀이 형성될 수 있다.
파우치(110)에 형성된 하나 이상의 홀에 파우치(110)의 구조적 강성의 정도(또는 밀봉력)를 조절할 수 있도록 구성된 스프링부가 결합될 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차전지를 사선 방향(예: a 방향)에서 본 확대도면을 나타낸다. 도 2는, 이차전지(100)를 a 방향(예: z축 방향에서 y축 방향을 향하는 사선 방향)에서 본 사시도이다.
이차전지(100)는 내부에 전극 조립체(120)를 포함할 수 있고, 파우치(110)는 전극 조립체(120)를 감싸도록 형성될 수 있다.
이차전지(100)는 전극 조립체(120)를 수용할 수 있는 수용부가 형성될 수 있고, 수용부에 전극 조립체(120)가 수용되어 있을 수 있다.
파우치(110)는 전극 조립체(120) 및/또는 수용부를 감싸는 형태일 수 있다.
파우치(110)는 복수개의 파우치로 형성될 수 있다. 예를 들어, 파우치(110)는 제1 파우치(210), 제2 파우치(220), 및 제3 파우치(230)를 포함하여 형성될 수 있다. 구체적인 예를 들면, 제1 파우치(210)는 전극 조립체(120)(또는 수용부)를 감싸고, 제2 파우치(220)는 제1 파우치(210)를 감싸고, 제3 파우치(230)는 제2 파우치(220)를 감싸도록 형성될 수 있다.
파우치(110)가 복수개의 파우치로 형성된 경우, 가장 바깥쪽 파우치를 최외각 파우치로 명칭할 수 있다. 예를 들어, 제1 파우치(210)는 전극 조립체(120)를 감싸고, 제2 파우치(220)는 제1 파우치(210)를 감싸고, 제3 파우치(230)는 제2 파우치(220)를 감싸도록 형성되는 경우, 제3 파우치(230)는 최외각 파우치일 수 있다. 다른 예를 들어, 파우치(110)가 제1 파우치(210)는 전극 조립체(120)(또는 수용부)를 감싸고, 제2 파우치(220)는 제1 파우치(210)를 감싸는 2개의 파우치로 형성된 경우, 제2 파우치(220)는 최외각 파우치일 수 있다.
파우치(110)에는 하나 이상의 홀(예: 홀(310))이 형성될 수 있다. 파우치(110)가 복수개의 파우치로 형성된 경우, 복수개의 파우치 각각에는 하나 이상의 홀이 형성될 수 있다.
상술한 바에 따르면, 복수개의 파우치는 3개로 설명하였지만, 이는 예시적인 것이며, 복수개의 파우치는 2개일 수도 있고, 4개 이상일 수도 있다.
파우치(110)가 3개의 파우치로 형성됨을 전제로 기재된 설명은, 파우치(110)가 2개의 파우치 및/또는 4개 이상의 파우치로 형성된 경우에도 동일/유사하게 적용될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차전지를 상방(예: b 방향)에서 본 평면도를 나타낸다. 도 3은, 이차전지(100)를 b 방향(예: z축 방향에서 본 방향)에서 본 모습을 나타낸다.
파우치(110)(또는 최외각 파우치인 제3 파우치(230))의 일 측에는 홀(310)이 형성될 수 있으며, 파우치(110)(또는 최외각 파우치인 제3 파우치(230))의 타 측에는 홀(320)이 형성될 수 있다. 도 3에 나타낸 홀(310) 및 홀(320)의 위치는 예시적인 것이며, 설계에 따라 다른 위치에 형성될 수 있다.
도 3을 참조하면, N-N'라인은 폴딩 라인일 수 있으며, 설명의 편의를 위해 전개도면을 도시하였으나, 홀(320)이 형성된 타 측은 홀(310)이 형성된 일 측에 대해 N-N'라인을 기준으로 폴딩될 수 있다.
홀(310) 및 홀(320)은 파우치(110)의 최외각 파우치인 제3 파우치(230)에 형성된 홀일 수 있으며, 파우치(110)의 최외각 파우치만이 아니라, 다른 파우치들에도 홀들이 형성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 이차전지의 복수개의 파우치의 구조를 나타낸다. 도 4는, 복수개의 파우치로 형성된 파우치(110)의 적층 구조를 나타낸다.
파우치(110)는 복수개의 파우치를 포함하도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 파우치(110)는 전극 조립체(120)를 감싸도록 형성되며, 전극 조립체(120)는 복수개의 파우치가 감쌀 수 있다. 다른 예를 들면, 이차전지(100)는 전극 조립체(120)를 수용할 수 있는 수용부가 형성될 수 있고, 파우치(110)는 수용부를 감싸는 형태일 수 있다.
파우치(110)가 3개의 파우치로 형성된 경우, 제1 파우치(210)가 전극 조립체(120)(또는 수용부)를 감싸고, 제2 파우치(220)가 제1 파우치(210)를 감싸고, 제3 파우치(230)가 제2 파우치(220)를 감싸는 형태로 형성될 수 있다.
파우치(110)가 3개의 파우치로 형성된 경우의 적층 단면 구조는, 도 4에 나타낸 바와 같이, 제1 파우치(210) 상에 제2 파우치(220), 제2 파우치(220) 상에 제3 파우치(230)가 적층된 형태일 수 있다.
파우치(110)가 3개의 파우치로 형성된 경우의 최외각 파우치는 제3 파우치(230)일 수 있으며, 제3 파우치(230)에는 하나 이상의 홀(310)이 형성될 수 있다.
제1 파우치(210)에 하나 이상의 홀(312)이 형성될 수 있고, 제2 파우치(220)에도 하나 이상의 홀(311)이 형성될 수 있다.
제2 파우치(220)의 홀(311)은, 제1 파우치(210)의 홀(312) 및/또는 제3 파우치(230)의 홀(310)과 겹치지 않도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 제2 파우치(220)의 홀(311)은 홀(312) 및 홀(310)과 어긋나게 배치됨으로써, 파우치(110) 내부의 전해액이 쉽게 누출되지 않을 수 있다.
이차전지(100)의 파우치(110) 내의 압력이 높아지는 경우, 복수개의 파우치(예: 제1 파우치(210), 제2 파우치(220), 제3 파우치(230)) 각각에 하나 이상의 홀들(예: 홀(312), 홀(311), 홀(310))이 형성되어, 상술한 홀들을 통해 파우치(110) 외부로 가스들이 배출됨으로써 내압을 낮출 수 있다.
도 4에 나타낸 홀들(예: 홀(310), 홀(311), 홀(312))의 배치는 예시적인 것이며, 설계에 따라 도시된 배치와 다르게 배치될 수 있다.
도 5는, 일 실시 예에 따른 이차전지를 측면 방향(예: c 방향)에서 본 측면도를 나타낸다. 도 5는, 이차전지(100)를 c 방향(예: y축 방향에서 본 방향)에서 본 모습을 나타낸다.
파우치(110)의 타 측은 하나 이상의 홀들이 형성될 수 있다. 예를 들어, 홀(320) 및 홀(330)이 형성될 수 있다.
파우치(110)가 3개의 파우치로 형성된 경우, 최외각 파우치인 제3 파우치(230) 상에 하나 이상의 홀들(예: 홀(320), 홀(330))이 형성될 수 있다.
스프링부(410)는 파우치(110)(또는 최외각 파우치인 제3 파우치(230))에 형성된 하나 이상의 홀들(예: 홀(320), 홀(330))에 결합될 수 있다. 예를 들어, 스프링부(410)의 양단 중 일단은 홀(320)에 결합될 수 있고, 스프링부(410)의 양단 중 타단은 홀(330)에 결합될 수 있다.
스프링부(410)는 스프링을 적어도 포함할 수 있다. 스프링의 양단 중 일단은 홀(320)에 결합될 수 있고, 스프링의 양단 중 타단은 홀(330)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 스프링부(410)는 홀들(예: 홀(320), 홀(330))에 결합되어 고정될 수 있다. 다른 예를 들어, 스프링부(410)의 스프링 양단은, 홀들(예: 홀(320), 홀(330))에 갈고리와 같이 걸리는 형태로 결합(예: 훅(hook) 결합)될 수도 있다.
스프링부(410)에 포함된 스프링은, 스프링의 특성(예: 스프링의 재질, 스프링의 두께, 스프링의 길이 등)에 따라 탄성력이 결정될 수 있다. 예를 들어, 스프링의 재질, 스프링의 두께, 스프링의 길이 등에 따라 결정되는 탄성 계수가 높을수록 탄성력이 높을 수 있다.
스프링부(410)는 홀들(예: 홀(320), 홀(330))에 결합되어, 파우치(110)의 구조적 강성의 정도를 결정할 수 있다. 예를 들어, 스프링부(410)가 탄성 계수가 높은 스프링을 포함하는 경우, 탄성 계수가 낮은 스프링을 포함하는 경우보다, 높은 탄성력을 확보할 수 있다. 스프링부(410)의 탄성력이 높을수록, 파우치(110)의 구조적 강성의 정도가 높게 결정될 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이차전지를 나타낸다.
다른 실시 예에 따른 이차전지(100)의 파우치(110)는 폴딩되는 부분이 없을 수 있다.
이차전지(100)는 파우치(110)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 이차전지(100)는 복수개의 파우치를 포함하는 파우치(110)를 포함할 수 있으며, 파우치(110)는 내부의 전극 조립체(예: 전극 조립체(120))를 둘러쌀 수 있다. 다른 예를 들면, 이차전지(100)는 전극 조립체(120)를 수용할 수 있는 수용부가 형성될 수 있고, 파우치(110)는 수용부를 감싸는 형태일 수 있다. 또한 복수개의 파우치들은 각각, 외부 수지층, 내부 수지층 및 상기 외부 수지층과 상기 내부 수지층의 사이에 위치한 금속박층을 포함할 수 있다.
파우치(110)가 3개의 파우치로 형성되는 경우, 최외각 파우치는 제3 파우치(230)일 수 있다.
파우치(110)(또는 최외각 파우치)에는 하나 이상의 홀들이 형성될 수 있다. 예를 들어, 파우치의 일 측에 홀(340) 및 홀(350)이 형성될 수 있다.
파우치(110)에 형성되는 하나 이상의 홀들은, 상술한 파우치의 일 측에 한정되지 않고, 다른 측에도 형성될 수 있다. 예를 들어, 파우치(110)에 복수의 면이 있는 경우, 상술한 일 측의 면에 한정되지 않고, 나머지 면들에 하나 이상의 홀들이 형성될 수도 있다.
파우치(110)의 일 측에 형성된 하나 이상의 홀들(홀(340), 홀(350))에 스프링부(420)가 결합될 수 있다. 예를 들어, 스프링부(420)의 양단 중 일단은 홀(340)에 결합될 수 있고, 스프링부(420)의 양단 중 타단은 홀(350)에 결합될 수 있다. 다른 예를 들면, 스프링부(420)는 스프링을 포함할 수 있고, 스프링의 양단 중 일단은 홀(340)에 결합될 수 있고, 스프링의 양단 중 타단은 홀(350)에 결합될 수 있다. 스프링부(420) 또는 스프링부(420)에 포함되는 스프링은, 갈고리와 같이 걸리는 형태로 홀들(예: 홀(340), 홀(350))에 결합(예: 훅(hook) 결합)될 수도 있다.
스프링부(420)에 포함된 스프링은, 스프링의 특성(예: 스프링의 재질, 스프링의 두께, 스프링의 길이 등)에 따라 탄성력이 결정될 수 있다. 예를 들어, 스프링의 재질, 스프링의 두께, 스프링의 길이 등에 따라 결정되는 탄성 계수가 높을수록 탄성력이 높을 수 있다.
스프링부(420)는 홀들(예: 홀(340), 홀(350))에 결합되어, 파우치(110)의 구조적 강성의 정도를 결정할 수 있다. 예를 들어, 스프링부(420)가 탄성 계수가 높은 스프링을 포함하는 경우, 탄성 계수가 낮은 스프링을 포함하는 경우보다, 높은 탄성력을 확보할 수 있다. 스프링부(420)의 탄성력이 높을수록, 파우치(110)의 구조적 강성의 정도가 높게 결정될 수 있다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이차전지를 나타낸다.
이차전지(100)는 내부에 전극 조립체(예: 전극 조립체(120))가 수용될 수 있다. 예를 들면, 이차전지(100) 내부에 전극 조립체(120)를 수용할 수 있는 수용부가 형성될 수 있고, 수용부에 전극 조립체(120)가 수용될 수 있다.
이차전지(100)는 파우치(110)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 파우치(110)는 이차전지(100) 내부의 전극 조립체(예: 전극 조립체(120)) 또는 수용부를 감쌀 수 있다.
파우치(110)는 복수개의 파우치로 형성될 수 있다. 예를 들어, 복수개의 파우치는 이차전지(100) 내부의 전극 조립체(예: 전극 조립체(120)) 또는 수용부를 감쌀 수 있다. 다른 예를 들면, 복수개의 파우치들은 각각, 외부 수지층, 내부 수지층 및 상기 외부 수지층과 상기 내부 수지층의 사이에 위치한 금속박층을 포함할 수 있다.
파우치(110)(또는 복수개의 파우치)는 전극 조립체(예: 전극 조립체(120)) 또는 수용부를 밀봉할 수 있다. 예를 들어, 파우치(110)(또는 복수개의 파우치)는 전극 조립체(예: 전극 조립체(120)) 또는 수용부를 둘러싸는 형태로 감쌀 수 있고, 이에 따라 전극 조립체(예: 전극 조립체(120)) 또는 수용부가 밀봉될 수 있다.
파우치(110)가 복수개의 파우치로 형성된 경우, 복수개의 파우치 중 최외각 파우치에는 개방부가 형성될 수 있다. 예를 들어, 파우치(110)가 3개의 파우치로 형성된 경우, 최외각 파우치(예: 제3 파우치(230))의 일측에 개방부(360)가 형성될 수 있다. 다른 예를 들어, 개방부(360)는 최외각 파우치(예: 제3 파우치(230))의 길이 방향을 따라 형성될 수 있다. 개방부(360)는 최외각 파우치(예: 제3 파우치(230))의 일측의 일부가 관통되도록 형성될 수 있다.
스프링부(430)는 개방부(360)의 양단에 결합될 수 있다. 예를 들어, 스프링부(430)는 개방부(360)의 양단에 결합되어, 최외각 파우치(예: 제3 파우치(230))의 구조적 강성의 정도를 결정할 수 있다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이차전지를 측면 방향(예: d 방향)에서 본 측면도를 나타낸다. 도 8은, 이차전지(100)의 파우치(110)를 d 방향(예: -y 축 방향에서 +y 축 방향)에서 측면을 나타낸다.
파우치(110)의 최외각 파우치(예: 제3 파우치(230))의 일 측에는 개방부가 형성될 수 있다. 예를 들어, 개방부(360)는 최외각 파우치(예: 제3 파우치(230))의 일 측의 길이 방향(예: z축 방향)을 따라 형성될 수 있다.
개방부(360)는 최외각 파우치(예: 제3 파우치(230))의 일 측의 길이의 1/3 이하로 형성될 수 있다. 예를 들면, 최외각 파우치(예: 제3 파우치(230))의 일 측의 길이가 H인 경우, 개방부(360)의 길이(h)는 1/3H 이하로 형성될 수 있다.
스프링부(430)는 개방부(360)의 양단에 결합될 수 있다. 예를 들어, 스프링부(430)의 일단은 개방부(360)의 일단에 결합될 수 있고, 스프링부(430)의 타단은 개방부(360)의 타단에 결합될 수 있다.
스프링부(340)는 스프링을 포함할 수 있다.
스프링부(430)의 스프링의 일단은 개방부(360)의 일단에 결합될 수 있고, 스프링부(430)의 스프링의 타단은 개방부(360)의 타단에 결합될 수 있다.
스프링부(430) 또는 스프링부(430)에 포함되는 스프링의 특성에 따라 결정되는 탄성력에 기반하여 파우치(110)(또는 최외각 파우치(230))의 구조적 강성의 정도가 결정될 수 있다. 예를 들어, 스프링부(420)에 포함된 스프링은, 스프링의 특성(예: 스프링의 재질, 스프링의 두께, 스프링의 길이 등)에 따라 탄성력이 결정될 수 있다. 예를 들어, 스프링의 재질, 스프링의 두께, 스프링의 길이 등에 따라 결정되는 탄성 계수가 높을수록 탄성력이 높을 수 있다.
스프링부(430)는 개방부(360)에 결합되어, 파우치(110)의 구조적 강성의 정도를 결정할 수 있다. 예를 들어, 스프링부(430)가 탄성 계수가 높은 스프링을 포함하는 경우, 탄성 계수가 낮은 스프링을 포함하는 경우보다, 높은 탄성력을 확보할 수 있다. 스프링부(430) 또는 스프링의 탄성력이 높을수록, 파우치(110)의 구조적 강성의 정도가 높게 결정될 수 있다.
이상에서 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 실시가 가능하다.
[부호의 설명]
100: 이차전지
110: 복수개의 파우치
120: 전극 조립체
210: 제1 파우치
220: 제2 파우치
230: 제3 파우치
310: 최외각 홀
311: 홀
312: 홀
320: 최외각 홀
330: 최외각 홀
340: 최외각 홀
350: 최외각 홀
360: 개방부
410: 스프링부
420: 스프링부
430: 스프링부

Claims (13)

  1. 전극 조립체를 수용하는 복수개의 파우치;
    상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치에 결합되고, 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함하는, 이차전지용 파우치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 최외각 파우치에는 적어도 하나의 홀이 형성되고,
    상기 스프링부는 상기 적어도 하나의 홀에 결합된, 이차전지용 파우치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수개의 파우치는 각각, 외부 수지층, 내부 수지층 및 상기 외부 수지층과 상기 내부 수지층의 사이에 위치한 금속박층을 포함하는, 이차전지용 파우치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수개의 파우치 각각에는, 적어도 하나의 홀이 형성된 이차전지용 파우치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 복수개의 파우치 중 일 파우치에 형성된 홀은, 상기 일 파우치를 감싸는 타 파우치에 형성된 홀과 겹치지 않는, 이차전지용 파우치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 스프링부는 스프링을 포함하고,
    상기 스프링의 특성에 따라 결정되는 탄성력에 기반하여 상기 스프링부의 상기 구조적 강성의 정도가 결정되는, 이차전지용 파우치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 특성은 스프링 재질, 스프링 두께, 스프링 길이 중 적어도 하나이고,
    상기 탄성력은 상기 스프링 재질, 상기 스프링 두께, 상기 스프링 길이 중 적어도 하나를 변경함으로써 결정되는, 이차전지용 파우치.
  8. 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체;
    상기 전극 조립체를 감싸고, 상기 전극 조립체를 밀봉하는 복수개의 파우치; 및
    상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치에 결합되고, 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함하는, 이차전지.
  9. 전극 조립체를 수용하는 복수개의 파우치;
    상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치의 일측에 형성되고, 상기 일측의 일부가 관통되도록 형성되는 개방부; 및
    상기 개방부의 양단에 결합되고, 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함하는, 이차전지용 파우치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 개방부는:
    상기 일측의 둘레 방향을 따라 형성되고,
    상기 일측의 길이의 1/3 이하로 형성되는, 이차전지용 파우치.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 스프링부는 스프링을 포함하고,
    상기 스프링의 특성에 따라 결정되는 탄성력에 기반하여 상기 스프링부의 상기 구조적 강성의 정도가 결정되는, 이차전지용 파우치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 특성은 스프링 재질, 스프링 두께, 스프링 길이 중 적어도 하나이고,
    상기 탄성력은 상기 스프링 재질, 상기 스프링 두께, 상기 스프링 길이 중 적어도 하나를 변경함으로써 결정되는, 이차전지용 파우치.
  13. 전극과 분리막이 교대로 적층되어 형성되는 전극 조립체;
    상기 전극 조립체를 감싸고, 상기 전극 조립체를 밀봉하는 복수개의 파우치;
    상기 복수개의 파우치 중 최외각 파우치의 일측에 형성되고, 상기 일측의 일부가 관통되도록 형성되는 개방부; 및
    상기 개방부의 양단에 결합되고, 상기 최외각 파우치의 구조적 강성의 정도를 결정하는 스프링부를 포함하는, 이차전지.
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