KR100669446B1 - Method for manufacturing serial connected ultra thin manganese battery - Google Patents

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Abstract

본 발명은 두 개의 단위전지를 동일한 포장지 내에서 층 구조 또는 평면 구조로 직렬 연결함으로써, 전지의 집적화를 기하고 내부저항 증가를 최소화한 것을 특징으로 하는 3V급 직렬연결 초박형 망간전지의 제조방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method of manufacturing a 3V series connected ultra-thin manganese battery, characterized in that the integration of the cells by minimizing the increase of internal resistance by connecting the two unit cells in a layer structure or a planar structure in the same package. will be.

본 발명은 두 개의 단위전지에 대해 하나의 포장지 내에서 전지의 전압을 배가시킬 수 있는 효과를 제공한다. 또한, 본 발명으로 인하여 라벨 형 전자태그(Tag)에서와 같이 3V급 초박형 전지를 필요로 하는 응용분야에 적용하는 것이 용이하게 되었고 직렬연결에서 나타나는 전압 강하 현상과 장착 공간 문제를 해결할 수 있게 되었다.The present invention provides an effect of doubling the voltage of the battery in one package for two unit cells. In addition, the present invention makes it easy to apply to applications requiring a 3V class ultra-thin battery, such as in a label-type electronic tag (tag), it is possible to solve the voltage drop phenomenon and mounting space problems appearing in series connection.

Description

직렬연결 초박형 망간전지의 제조방법{Method for manufacturing serial connected ultra thin manganese battery}        Method for manufacturing serial connected ultra thin manganese battery

도 1은 단위 초박형 망간전지의 기본 구조를 나타내는 사시도.1 is a perspective view showing the basic structure of a unit ultra-thin manganese battery.

도 2는 단위 초박형 망간전지의 기본 구조를 나타내는 단면도.2 is a cross-sectional view showing the basic structure of a unit ultra-thin manganese battery.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 직렬연결 초박형 망간전지의 구조를 도시한 단면도.Figure 3 is a cross-sectional view showing the structure of a series-connected ultra-thin manganese battery according to an embodiment of the present invention.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 직렬연결 초박형 망간전지의 구조를 도시한 단면도. Figure 4 is a cross-sectional view showing the structure of a series connection ultra-thin manganese battery according to an embodiment of the present invention.

도 5는 본 발명의 실시 예와 비교 예에 의해서 제조된 초박형 망간전지의 4㏀ 정 저항 방전 전압을 나타낸 그래프.5 is a graph showing the 4 kHz positive-resistance discharge voltage of the ultra-thin manganese battery prepared by Examples and Comparative Examples of the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

1, 1a, 1b: 양극 2, 2a, 2b: 음극1, 1a, 1b: anode 2, 2a, 2b: cathode

3: 세퍼레이터 4, 4a, 4b: 양극집전체3: Separator 4, 4a, 4b: positive electrode current collector

5, 5a, 5b: 음극집전체 6: 양극단자5, 5a, 5b: negative electrode collector 6: positive terminal

7: 음극단자 8: 고분자 포장지7: negative electrode terminal 8: polymer packaging

9: 양면접착제 10: 젤 전해액9: double sided adhesive 10: gel electrolyte

본 발명은 초박형 망간전지의 조립시 포장지 내부에서 두 개의 전지를 직렬 연결함으로써 전지의 공정을 단순화시킴과 동시에 정 저항 방전시 전압강하 현상을 최소화한 초박형 망간전지의 직렬연결 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a series connection method of an ultra-thin manganese battery in which the two batteries are connected in series when the ultra-thin manganese battery is assembled, thereby simplifying the process of the battery and minimizing a voltage drop during positive resistance discharge.

최근 들어 전자, 통신, 컴퓨터 산업 등의 급속한 발전과 더불어, 고주파 인식기(Radio frequency identification)의 전자태그 등과 같이 전파 기술을 이용하는 새로운 응용기기의 출현으로, 전지의 형태도 기존의 규격화된 틀에서 벗어나, 보다 다양한 형태로 전개되는 추세이다.In recent years, with the rapid development of the electronics, telecommunications, and computer industry, with the emergence of new applications using radio technologies such as electronic tags of radio frequency identification, the form of the battery is also out of the standardized framework. It is a trend that develops in more various forms.

이와 같은 요구를 충족하기 위한 전지 개발이 지속적으로 추진되고 있으며, 현재 이러한 수요에 부응하여 많은 관심과 각광을 받고 있는 전지가 바로 페이퍼전지 또는 시트형전지라고도 불리는 초박형 전지(Ultra thin battery)이다.The development of batteries to meet such demands is continuously being pushed forward, and the battery that is attracting much attention and attention in response to such demand is an ultra thin battery, also called a paper battery or a sheet battery.

초박형 전지는 시트 모양의 얇은 전지를 말하는 것으로서, 일반적인 전지와 마찬가지로 전해질, 양극, 음극 및 세퍼레이터를 기본요소로 하여 구성되는데, 이중 액상의 전해액을 시트 모양의 고체전해질로 대체하고 기존 전지에 비해 보다 유연한 형태의 집전체와 전극, 그리고 고분자 포장재를 적용함으로써 부드러운 초박형 전지를 만들 수 있게 되는 것이다.Ultra-thin battery refers to a sheet-shaped thin battery, and is composed of electrolyte, positive electrode, negative electrode, and separator as basic elements like a general battery, and replaces a double liquid electrolyte with a sheet-shaped solid electrolyte and is more flexible than a conventional battery. By applying the shape of the current collector, the electrode, and the polymer packaging material, it is possible to make a soft ultra-thin battery.

이러한 초박형 망간 전지는 양극 활물질로 이산화망간을, 음극 활물질로 아연을 사용하기 때문에 개로전압은 약 1.5V가 형성되지만, 대부분 3.0V이상이 요구되는 RFID tag의 전원용으로 사용되기 위해서는 두 개의 전지를 전기적으로 직렬 연결해야 한다. 이때, 2개의 단위전지에 대해 외부에서 양극과 음극단자를 직렬연결하면 3.0V급으로 승압이 가능하지만 이는 공정이 복잡함은 물론 긴 연결선 때문에 저항이 증가하고 이로 인한 전압 강하 현상이 자주 관찰 되어 왔다. Since the ultra-thin manganese battery uses manganese dioxide as the positive electrode active material and zinc as the negative electrode active material, the open-circuit voltage is about 1.5V. However, in order to be used for a power supply of an RFID tag that requires more than 3.0V, two batteries are electrically connected. It must be connected in series. At this time, if the positive and negative terminals are connected in series to the external unit cells, the voltage can be increased to 3.0V, but this is not only complicated, but also the resistance is increased due to the long connection line and the voltage drop phenomenon has been frequently observed.

이에 대한 선행기술을 살펴보면, Nitzan 등의 미국 특허 제5897522호 및 대한민국 특허 출원 제1999-7011665호에는, 다수의 전지에 대해 헤드-투-테일 구성으로, 이웃하는 전지들의 양극 및 음극 연장부가 서로 전기적으로 접촉되어 직렬접속용 단자로서 전압을 배가시키는 방법에 관하여 개시되어 있지만, 이는 전해액에 조해성 물질을 첨가하여 전지를 개방형으로 제작하는 것에 관한 것으로, 이 경우 전지 작동 기간이 매우 짧아 현실적으로 응용기기에 적용하기가 곤란할 뿐만 아니라, 가능하다고 해도 전해액의 부식성으로 인해 기기가 손상될 염려가 있다. Looking at the prior art, US Pat. No. 5897522 to Nitzan et al. And Korean Patent Application No. 1999-7011665 disclose a head-to-tail configuration for a plurality of batteries, wherein the positive and negative electrode extensions of neighboring cells are electrically connected to each other. A method of multiplying a voltage as a terminal for a serial connection by contacting the circuit is disclosed. However, this is related to the manufacture of an open type battery by adding a deliquescent substance to an electrolyte solution. Not only is it difficult to do this, but even if possible, there is a risk of damage to the device due to the corrosion of the electrolyte.

그러므로, 상술한 바와 같은 종래 기술은 실제 초박형 전지 분야에 적용되어 구현되기는 어려울 것으로 판단되고, 따라서 기존 직렬연결방법에서 대두되었던 저항 증가와 일정 공간을 확보해야 하는 문제점을 극복하기 위해 보다 효과적인 초박형 망간 전지에 직렬연결 방법이 필요한 시점이라 할 수 있다.Therefore, it is considered that the prior art as described above is difficult to be applied to the real ultra-thin battery field. Therefore, the ultra-thin manganese battery is more effective to overcome the problems of increasing resistance and securing a certain space, which has emerged in the conventional series connection method. This is the point where serial connection method is needed.

본 발명은 상술한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 제안된 것 으로, 두 개의 단위전지를 하나의 포장지 내에서 적절하게 직렬연결함으로써, 방전시 전지의 전압강하 현상을 최대한 억제시킬 수 있는 3V급 직렬연결 초박형 망간전지의 제조방법을 제공하고자 하는 것이다.The present invention has been proposed to solve the problems of the prior art as described above, by connecting two unit cells in series in an appropriate packaging, 3V that can suppress the voltage drop of the battery at the maximum discharge It is to provide a method of manufacturing a series series ultra thin manganese battery.

특히, 포장지 내의 두 개의 단위전지에 대해 적어도 한 전극의 집전체를 이웃하는 단위전지의 반대극 집전체와 전기적으로 연결함으로써 전지의 전압을 배가시킬 수 있는 직렬연결 초박형 망간전지의 제조방법을 제공하려 한다.In particular, to provide a method of manufacturing a series-connected ultra-thin manganese cell that can double the voltage of the battery by electrically connecting the current collector of at least one electrode to the opposite electrode current collector of the neighboring unit cells for two unit cells in the packaging. do.

본 발명은 초박형 망간전지의 전압을 배가시키기 위하여 서로 마주보는 두 단위전지 사이에 위치한 중간 고분자 필름에 구멍을 뚫어 전지의 양극 집전체와 이웃하는 전지의 음극 집전체 사이에 전기적 통로를 제공함으로써, 두 전지사이에 직렬 회로가 구성되는 것을 특징으로 한다. 이때 뚫린 구멍의 직경은 전지의 방전 전류와 집전체 슬러리의 물리적 성질에 따라 다르지만 대략 15∼25 ㎛이 바람직하다. 또한 집전체 단위 면적당 구멍수 역시 방전 전류의 영향을 받게 되어 사용 시 최대 방전전류를 감안하여 설계하는 것이 바람직하다.The present invention provides an electrical path between the positive electrode current collector of the battery and the negative electrode current collector of the neighboring cells by drilling holes in the intermediate polymer film located between the two unit cells facing each other to double the voltage of the ultra-thin manganese battery, A series circuit is formed between the batteries. In this case, the diameter of the drilled hole depends on the discharge current of the battery and the physical properties of the current collector slurry, but is preferably about 15 to 25 μm. In addition, since the number of holes per unit area of the current collector is also affected by the discharge current, it is preferable to design in consideration of the maximum discharge current.

중간 고분자상의 구멍은 집전체를 코팅할 때 집전체 성분이 충분히 메울 수 있도록 작아야 원하는 효과를 충분히 발휘 할 수 있고 구멍의 직경이 너무 크면 전지조립시 전해액이 이 통로로 이동하게 되어 인접하는 두 개의 전지는 단락으로 인하여 실패하게 된다. 따라서 가장 바람직한 방법은 집전체 코팅시 고분자 필름상의 구멍이 집전체 성분으로 완전히 채워져 두 단위 전지 간에 전해액의 이동을 완벽하 게 차단시키고 전자의 흐름을 유도하는 것이다.The hole in the middle polymer phase should be small enough to fill the current collector's components when coating the current collector to achieve the desired effect. If the diameter of the hole is too large, the electrolyte will move to this passage during cell assembly. Will fail due to a short. Therefore, the most preferred method is that the pores on the polymer film are completely filled with the current collector components during current collector coating to completely block the movement of the electrolyte between the two unit cells and induce the flow of electrons.

즉, 고분자 필름 구멍은 이를 채운 도전성 물질을 매개체로 앞뒤로 관통하게 되어 전기적 통로 역할을 하게 되는 것이다. 이러한 방법은 최소한의 공간에서 두개의 단위전지를 일체형으로 직렬 연결하는 것을 가능하게 하여 매우 집적된 효과를 얻을 수 있다.That is, the polymer film hole penetrates back and forth through the conductive material filled with the medium to serve as an electrical path. This method makes it possible to integrally connect two unit cells in a minimal space and obtain a highly integrated effect.

이때, 상기 고분자 필름을 전자 전도성 필름으로 대체하면 구멍을 뚫지 않아도 동일한 효과를 얻는 것이 가능하다.At this time, if the polymer film is replaced with an electron conductive film, it is possible to obtain the same effect even without puncture.

또 하나의 유사한 원리로 두 개의 단위 전지를 동일 평면상에 평탄하게 배치하여 직렬로 연결시키는 방법을 구상하였다. 양극 집전체와 이웃하는 전지의 음극 집전체를 동일한 포장지 위에 배치시키고 이들을 전기적으로 연결하여 얻어진 집전체를 직렬 매개체로 하여 승압시킨 것을 특징으로 한다. Another similar principle envisions a method in which two unit cells are arranged in the same plane and connected in series. The positive electrode current collector and the negative electrode current collector of neighboring cells are placed on the same wrapping paper, and the current collector obtained by electrically connecting them is boosted by using a series medium.

이하, 첨부된 도면을 참고로 하여 본 발명을 상세하게 설명하면 다음과 같다. 도 1은 단위 초박형 망간전지의 기본 구조를 나타내는 사시도이며, 도 2는 단위 초박형 망간전지의 기본 구조를 나타내는 단면도이고, 도 3은 본 발명의 실시예1에 따른 직렬연결 초박형 망간전지의 구조를 도시한 단면도이고, 도 4는 본 발명의 실시예2에 따른 직렬연결 초박형 전지의 구조를 도시한 단면도이다. Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. 1 is a perspective view showing a basic structure of a unit ultra-thin manganese battery, FIG. 2 is a cross-sectional view showing a basic structure of a unit ultra-thin manganese battery, and FIG. 3 shows a structure of a series-connected ultra-thin manganese battery according to Embodiment 1 of the present invention. 4 is a cross-sectional view showing the structure of a series-connected ultra-thin battery according to a second embodiment of the present invention.

이하, 실시예, 비교예 및 이들을 이용한 시험예로서 본 발명을 더 구체적으로 설명하고자 한다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail as examples, comparative examples and test examples using these.

[실시 예 1]Example 1

본 발명에 따른 실시 예 1로서 하기와 같은 방법에 의해 전극을 제조하고 이를 이용하여 직렬연결 초박형 망간전지를 조립하였다.As Example 1 according to the present invention, an electrode was manufactured by the following method, and the series-connected ultra-thin manganese battery was assembled using the same.

먼저, 염화아연과 염화암모늄이 혼합된 전해액 98.5g에 5.26g의 폴리에틸렌옥사이드를 첨가한 후 20시간 동안 교반기로 용해시켜 젤(Gel)형 전해액을 제조한다.First, 5.26 g of polyethylene oxide is added to 98.5 g of an electrolyte solution in which zinc chloride and ammonium chloride are mixed, followed by dissolving with a stirrer for 20 hours to prepare a gel electrolyte.

중간 지지체인 고분자 필름 위(11)에 직경 1 cm의 가상적인 원안에 위치하도록 직경 15∼25 ㎛의 구멍(12)을 5∼10 개 정도를 미리 뚫는다.About 5-10 holes 12-15 micrometers in diameter are drilled previously on the polymer film 11 which is an intermediate support body, in the imaginary circle of 1 cm diameter.

중간 지지체인 고분자 필름(11)위의 가상 원 안에 카본 분말과 바인더로 구성된 슬러리를 사용하여 20㎛ 두께로 코팅한 후 60℃에서 2시간 건조한 후 다시 뒷면의 동일한 가상 원 안에 코팅하여 건조한 후 양극집전체(4a)와 음극집전체(5a)로 작용하게 한다.After coating with a slurry composed of carbon powder and a binder in a virtual circle on the polymer film 11, which is an intermediate support, using a slurry composed of carbon powder and a binder, it was dried at 60 ° C. for 2 hours, then again coated in the same virtual circle on the back and dried. It acts as the whole 4a and the negative electrode collector 5a.

파쇄된 아세틸렌블랙 0.5g과 이산화망간 9.5g을 고속블렌더 믹서로 2시간 동안 혼합한 후 여기에 양극 합제 기준 5 중량%가 되도록 바인더 용액을 혼합하여 양극 제조용 양극합제 슬러리(slurry)를 제조한다.0.5 g of crushed acetylene black and 9.5 g of manganese dioxide are mixed with a high speed blender for 2 hours, and then a binder solution is mixed with 5 wt% of the positive electrode mixture to prepare a positive electrode mixture slurry.

다음에, 중간 지지체인 고분자 필름(11)의 양극 집전체(4a)위에 상기 양극 슬러리를 부은 다음, doctor blade로 코팅하여 60℃로 설정된 건조기에서 2시간 이상 건조시킴으로써 양극(1a)을 제조한다.Next, the positive electrode slurry is poured onto the positive electrode current collector 4a of the polymer film 11 serving as the intermediate support, then coated with a doctor blade and dried in a drier set at 60 ° C. for at least 2 hours to prepare the positive electrode 1a.

파쇄된 아세틸렌블랙 0.5g과 아연분말 10g을 채취하여 잘 혼합한 후 여기에 음극 합제 기준 5 중량%가 되도록 미리 제조한 바인더 용액을 첨가하여 음극 제조용 슬러리를 준비 한다.0.5 g of acetylene black and 10 g of crushed zinc powder are collected and mixed well, and a binder solution prepared in advance so as to be 5% by weight based on the negative electrode mixture is added to prepare a slurry for preparing a negative electrode.

다음에, 중간 지지체인 고분자 필름(11)의 음극 집전체(5a) 위에 음극제조용 슬러리로 양극 제조공정과 동일하게 하여 음극(2a)을 제조한다. Next, on the negative electrode current collector 5a of the polymer film 11 serving as the intermediate support, the negative electrode 2a is manufactured in the same manner as the positive electrode manufacturing process using a slurry for producing a negative electrode.

한편, 고분자 필름(8)에 카본 분말과 바인더가 혼합된 슬러리로 코팅하여 양극 집전체(4b)를 제조 하고 이 위에 양극 슬러리를 코팅하여 또 다른 양극(1b)를 제조한다. 상기 양극(1b)의 가장자리에 폭 3.6mm의 양면접착제(9)를 부착하고 여기에 젤형 전해액(10)에 함침 시킨 세퍼레이터(3)을 안착시킨 후 음극(2a)과 마주치게 위치하도록 밀봉한다. Meanwhile, the positive electrode current collector 4b is prepared by coating the polymer film 8 with a slurry in which carbon powder and a binder are mixed, and another positive electrode 1b is prepared by coating the positive electrode slurry thereon. The double-sided adhesive 9 having a width of 3.6 mm is attached to the edge of the positive electrode 1b, and the separator 3 impregnated in the gel electrolyte 10 is seated thereon and sealed to face the negative electrode 2a.

한편, 고분자 필름(8)에 카본 분말과 바인더가 혼합된 슬러리로 코팅한 후 건조하고 이 위에 음극 슬러리를 다시 코팅하여 건조함으로써 또 다른 음극(2b)이 완성되게 되는데, 두 번째로 제조된 음극(2b)의 가장자리에 폭 3.6mm의 양면접착제(9)를 부착하고 여기에 젤형 전해액(10)에 함침 시킨 세퍼레이터(3)을 안착시킨 후 미리 완성된 양극(1a)과 마주치게 위치하도록 하여 밀봉한 후, 보다 확실한 밀봉을 위해 보조 포장지(14)로 재밀봉함으로써 직렬연결 초박형 망간전지가 완성된다.Meanwhile, another negative electrode 2b is completed by coating the polymer film 8 with a slurry mixed with carbon powder and a binder, followed by drying, and again coating and drying the negative electrode slurry on the polymer film 8. A double-sided adhesive 9 having a width of 3.6 mm is attached to the edge of 2b), and the separator 3 impregnated in the gel electrolyte 10 is seated thereon, and is then sealed to face the finished anode 1a. After that, the series-connected ultra-thin manganese battery is completed by resealing with the auxiliary wrapping paper 14 for more reliable sealing.

여기서, 상기 고분자 필름(8)은 PET(poly ethylene terephthalate), PEN(poly ethylene naphthalate), 또는 PI(poly imide)이며, 상기 보조 포장지(14)는 PP(poly propylene)와 같은 올레핀 계열인 것을 특징으로 한다.Here, the polymer film 8 is polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), or polyimide (PI), and the auxiliary packaging material 14 is an olefin-based series such as PP (poly propylene). It is done.

[실시 예 2]Example 2

고분자 필름(8)위에 집전체용 슬러리로 코팅하여 양극 및 음극 집전체로 사 용한다. 한쪽 편에 실시 예 1에서와 같이 양극 슬러리를 집전체 위에 코팅하여 양극(1a)을 제조하고 이웃하는 부위에 실시예 1에서와 동일한 음극 슬러리를 집전체위에 코팅하여 음극(2a)을 제조한다. 여기에 적당하게 양면 접착제(9)를 부착한 후 양극(1a)과 음극(2a)위에 각각 전해액으로 함침된 세퍼레이터(3)를 안착 시킨다. 이때 양극(1a)과 음극(2a) 사이에는 전자 흐름은 가능하지만 전해액 이동은 철저히 막음으로써 두 전지가 단락되는 것을 방지 할 수 있다. Coating on the polymer film (8) with a slurry for the current collector is used as a positive electrode and a negative electrode current collector. On one side, the positive electrode slurry is coated on the current collector as in Example 1 to prepare a positive electrode 1a, and a negative electrode slurry similar to that of Example 1 is coated on the current collector on a neighboring part to prepare a negative electrode 2a. After attaching the double-sided adhesive agent 9 suitably here, the separator 3 impregnated with electrolyte solution is mounted on the positive electrode 1a and the negative electrode 2a, respectively. At this time, electron flow is possible between the positive electrode 1a and the negative electrode 2a, but the electrolyte is completely prevented from moving, thereby preventing short circuit between the two batteries.

한편, 또 다른 고분자 필름(8)위에 집전체용 슬러리를 코팅하여 제조한 양극집전체(4)와 음극 집전체(5)를 전기적으로 독립시켜 이웃하게 배치시킨다. 양극 집전체(4)위에 양극 슬러리를 코팅한 후 건조 하고, 계속해서 음극 집전체(5)위에 음극 슬러리를 코팅하여 건조 한 후 일체형 두 개의 전극을 하나의 고분자 필름위에 배열 한다. 이렇게 준비된 일체형 두 전극 필름의 양극(1b) 부분과 음극(2b) 부분이 각각 미리 제조된 음극(2a)과 양극(1a)에 서로 맞닿게 하여 밀봉한 후, 보조 포장지(14)로 재밀봉한다. 여기서, 서로 이웃하는 전지는 양극과 음극이 서로 전자 흐름이 가능하고 전해액 흐름은 철저히 차단함으로써 직렬연결 초박형 망간전지의 제조가 가능하게 된다.On the other hand, the positive electrode current collector 4 and the negative electrode current collector 5 prepared by coating the current collector slurry on another polymer film 8 are arranged independently of each other. After coating the positive electrode slurry on the positive electrode current collector (4), and then drying, and then coating the negative electrode slurry on the negative electrode current collector (5) to dry, then two integral electrodes are arranged on one polymer film. The positive electrode 1b portion and the negative electrode 2b portion of the two-piece integrated electrode film thus prepared are brought into contact with and sealed to the negative electrode 2a and the positive electrode 1a, which are prepared in advance, and then resealed with the auxiliary wrapping paper 14. . Here, the neighboring batteries are capable of producing electrons in series connection ultra-thin manganese cells by allowing the positive and negative electrodes to flow with each other and the electrolyte flow completely blocked.

여기서, 상기 고분자 필름(8)은 PET(poly ethylene terephthalate), PEN(poly ethylene naphthalate), 또는 PI(poly imide)이며, 상기 보조 포장지(14)는 PP(poly propylene)와 같은 올레핀 계열인 것을 특징으로 한다.Here, the polymer film 8 is polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), or polyimide (PI), and the auxiliary packaging material 14 is an olefin-based series such as PP (poly propylene). It is done.

[시험예][Test Example]

상기와 같이 제조한 실시 예 1 및 실시 예 2의 전지를 사용하여 종지전압까지의 전지 용량을 시험하고 비교예로서 두 개의 단위 셀을 외부에서 직렬 연결한 기존 방식에 대해 정 저항 방전을 실시하여 방전 시 전압의 강하 현상을 관찰하였다.The battery capacity up to the final voltage was tested using the batteries of Examples 1 and 2 manufactured as described above, and as a comparative example, discharge was performed by performing a positive resistance discharge with respect to an existing method in which two unit cells were connected in series from the outside The drop in time voltage was observed.

상기 실시 예 및 비교 예에서 제작된 전지들을 상온에서 1일 동안 방치시킨 다음, 전용 방전기를 이용하여 4㏀ 정 저항 조건으로 방전하였으며 종지전압은 0.9V로 하였다.The batteries prepared in Examples and Comparative Examples were allowed to stand at room temperature for 1 day, and then discharged under a 4 kV resistance condition using a dedicated discharger, and the termination voltage was 0.9V.

시험 결과, 도 5에 나타난 바와 같이, 본 발명 실시 예 1와 실시 예2에 의해 조립된 직렬연결 전지는 단위셀 방전 값에 2를 곱한 경우의 데이터와 방전 전압 면에서 크게 차이를 보이지 않음에 따라 저항이 매우 작게 형성 되었음을 알 수 있다. 이에 비해 기존 방식인 비교예에서는, 실시예에 비해 현저히 낮은 방전 전압이 관찰되어 직렬연결로 인한 보다 높은 저항이 생성되었음을 확인할 수 있다.As a result of the test, as shown in FIG. 5, the series-connected batteries assembled according to Example 1 and Example 2 of the present invention do not show a significant difference in terms of data and discharge voltage when the unit cell discharge value is multiplied by 2. It can be seen that the resistance is formed very small. On the other hand, in the comparative example of the conventional method, a significantly lower discharge voltage was observed compared to the embodiment, it can be confirmed that a higher resistance due to the series connection is generated.

이와 같은 결과로부터 본 발명의 효과는 직렬연결 하여 고출력을 요하는 응용분야에서 유리 하다는 것을 알 수 있다.From these results, it can be seen that the effect of the present invention is advantageous in applications requiring high output by connecting in series.

이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시 예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 명세서 및 청구범위에 사용되는 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시 예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양 한 균등물과 변형 예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.As described above, although the present invention has been described by way of limited embodiments and drawings, the terms or words used in the present specification and claims are not to be construed as being limited to ordinary or dictionary meanings, and are consistent with the technical spirit of the present invention. It must be interpreted as meaning and concept. Therefore, the embodiments described in the specification and the drawings shown in the drawings are only one of the most preferred embodiments of the present invention and do not represent all of the technical idea of the present invention, various modifications that can be replaced at the time of the present application It should be understood that there may be equivalents and variations.

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 의한 직렬연결 초박형 망간전지의 제조방법은 두 개의 단위전지에 대해 하나의 포장지 내에서 전지의 전압을 배가시킬 수 있는 효과를 제공한다.As described above, the method of manufacturing a series-connected ultra-thin manganese battery according to the present invention provides an effect of doubling the voltage of the battery in one package for two unit cells.

또한, 본 발명은 라벨 형 전자태그(Tag)에서와 같이 3V급 초박형 전지를 필요로 하는 응용분야에 적용하는 것이 용이하게 되었고 직렬연결에서 나타나는 전압 강하 현상과 장착 공간 문제를 해결할 수 있게 되었다.In addition, the present invention can be easily applied to applications requiring a 3V class ultra-thin battery, such as in a label-type electronic tag (tag), it is possible to solve the voltage drop phenomenon and the mounting space problems appearing in series connection.

Claims (9)

고분자 필름과 인접하여 생성된, 한 단위전지의 양극 집전체와 이웃하는 다른 단위전지의 음극 집전체를 층 구조로 직렬연결하여 밀봉하는 직렬연결 초박형 망간전지의 제조방법에 있어서,In the method of manufacturing a series-connected ultra-thin manganese cell produced by adhering the polymer film, the positive electrode current collector of one unit cell and the negative electrode current collector of another neighboring unit cell in a series structure in a layer structure, 상기 두 개의 단위전지 사이에 위치한 고분자 필름에 구멍을 뚫고, 상기 구멍에 집전체를 코팅하여 상기 양극 집전체와 음극 집전체를 전기적으로 연결하여 밀봉한 후, 보조 포장지로 재밀봉하는 것을 특징으로 하는 직렬연결 초박형 망간전지의 제조방법.Punch a hole in the polymer film located between the two unit cells, coating the current collector in the hole to electrically connect the positive electrode collector and the negative electrode collector to seal, and then resealed with an auxiliary wrapper Method for manufacturing ultra-thin manganese batteries connected in series. 삭제delete 제2항에 있어서,The method of claim 2, 상기 고분자 필름 상의 구멍은 5∼10개이며, 각 구멍의 직경은 15∼25㎛인 것을 특징으로 하는 직렬연결 초박형 망간전지의 제조방법.The method of manufacturing a series connected ultra-thin manganese battery, characterized in that 5 to 10 holes on the polymer film, each hole has a diameter of 15 to 25㎛. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 고분자 필름을 전자전도성 필름으로 대체하여, 상기 두 개의 단위전지 사이에 위치한 고분자 필름에, 한 단위전지의 양극 집전체와 이웃하는 다른 단위전지의 음극 집전체를 층 구조로 직렬연결하여 밀봉한 후, 보조 포장지로 재밀봉하는 것을 특징으로 하는 직렬연결 초박형 망간전지의 제조방법.The polymer film was replaced with an electron conductive film, and the polymer film positioned between the two unit cells was sealed by series connection of a cathode current collector of one unit cell and an anode current collector of another neighboring cell in a layered structure. The manufacturing method of the series-connected ultra-thin manganese battery, characterized in that the resealing with an auxiliary wrapping paper. 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete
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