KR200462183Y1 - In-situ cell for measuring x-ray diffraction of battery - Google Patents

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Abstract

본 고안은 엑스선(X-ray) 회절 측정용 인시추 셀(in-situ cell)에 관한 것으로, 전지의 분해 없이 충방전을 행하면서 전극에 엑스선을 조사하여 얻어지는 회절 상을 이용하여 전극의 구조 변화를 측정하기 위한 것이다. 본 고안에 따르면, 전기 전도성을 갖는 설치판은 중심 부분에 판 상의 베릴리움 윈도우가 삽입되어 탑재되고, 베릴리움 윈도우 위에 전지가 삽입되어 탑재되는 삽입홈이 형성되어 있고, 삽입홈의 중심 부분에 엑스선이 입사될 수 있는 개방부가 형성되어 있다. 전기 전도성을 갖는 셀 몸체는 설치판의 상부에 결합되어 전지 외곽의 베릴리움 윈도우를 밀폐하며, 중심 부분에 전지가 노출되는 관통 구멍이 형성되어 있다. 링 형상의 절연성 고정 부재는 셀 몸체 상부의 관통 구멍에 일부가 삽입되어 탑재된다. 전기 전도성을 갖는 전지 고정 로드는 일부가 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되어 전지를 탄성적으로 눌러 고정하며, 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되는 부분은 절연성 고정 부재에 의해 셀 몸체의 관통 구멍 내주면에서 이격되게 설치된다. 그리고 고정 캡은 전지 고정 로드를 통하여 셀 몸체의 외측면에 체결되면서 절연성 고정 부재를 전지 고정 로드와 셀 몸체의 관통 구멍 사이로 밀어넣어 전지 고정 로드와 셀 몸체를 서로 밀폐되게 고정한다.The present invention relates to an in-situ cell for measuring X-ray diffraction. The structure of the electrode is changed by using a diffraction image obtained by irradiating X-ray to the electrode while performing charge and discharge without disassembling the battery. Is to measure. According to the present invention, the electrically conductive mounting plate has a beryllium window on the plate is inserted into the center portion, the insertion groove is formed is inserted into the battery is inserted on the beryllium window, the X-ray is incident on the center portion of the insertion groove Openings that can be made are formed. The electrically conductive cell body is coupled to the upper portion of the mounting plate to seal the beryllium window outside the battery, and a through hole through which the battery is exposed is formed in the center portion. The ring-shaped insulating fixing member is partially inserted into the through hole in the upper portion of the cell body. Part of the battery fixing rod having electrical conductivity is inserted through the through hole of the cell body to elastically press the cell to be fixed, and the part inserted through the through hole of the cell body is the inner circumferential surface of the through hole of the cell body by the insulating fixing member. Are installed spaced apart from. And the fixing cap is fastened to the outer surface of the cell body through the battery fixing rod while pushing the insulating fixing member between the battery fixing rod and the through hole of the cell body to fix the battery fixing rod and the cell body to be sealed to each other.

Figure R2020110000384
Figure R2020110000384

Description

전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀{In-situ cell for measuring x-ray diffraction of battery}In-situ cell for measuring x-ray diffraction of battery}

본 고안은 엑스선(X-ray) 회절 측정용 인시추 셀(in-situ cell)에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전지를 충방전 하면서 분해 없이 전극에 엑스선을 조사하여 얻어지는 회절 상을 이용하여 충방전 중 발생하는 전극의 구조 변화를 측정하는 데 사용되는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀에 관한 것이다.The present invention relates to an in-situ cell for measuring X-ray diffraction, and more particularly, charging and discharging using a diffraction image obtained by irradiating an X-ray to an electrode without decomposition while charging and discharging a battery. The present invention relates to an in-situ cell for measuring X-ray diffraction of a battery used to measure a structural change of an electrode.

최근 리튬 전지 포함, 다양한 최첨단 기술을 이용하여 개발되는 이차 전지 및 일차 전지 제품에 있어서, 해당 제품의 작동 상태에서 해당 제품을 구성하는 재료의 상태나 기능 변화 등을 측정, 관찰 또는 분석하는 것은 매우 중요한 요소 중의 하나이다. 특히 사용 중 또는 사용이 완료된 이후에 해당 시료(제품)의 손상 없이 시료의 상태, 기능 등을 분석할 수 있는 인시추(in-situ; in-situation) 상태에서의 측정, 관찰 또는 분석하는 기법에 대한 관심이 고조되고 있다.In secondary batteries and primary battery products, including lithium batteries, which are recently developed using various cutting-edge technologies, it is very important to measure, observe, or analyze the state or function change of materials constituting the product in the operation state of the product. One of the elements. In particular, the technique of measuring, observing or analyzing in-situ (in-situation) state in which the condition, function, etc. of the sample can be analyzed without damage to the sample (product) during or after use. Attention is rising.

현재 광원분석기기의 시료 측정 부분은 대기에 노출되어 있는 것이 일반적이고, 산화·환원 반응을 동반하는 이차 전지, 연료 전지 및 태양 전지와 같은 전지분야에서는 특별한 부착물을 설치하지 않는 한 상태 변화를 직접 분석하는 것은 불가능하다. 또한 전지는 양극, 전해질, 음극을 조립하여 구동하므로 일정 전압, 전류, 및 저항 하에서 동작하고 있는 전극의 상태를 직접 관찰하기는 매우 어렵다.Currently, the sample measurement part of the light source analyzer is generally exposed to the atmosphere, and in cell fields such as secondary cells, fuel cells, and solar cells with oxidation / reduction reactions, the state change is directly analyzed unless a special attachment is installed. It is impossible to do. In addition, since the battery is assembled by driving the positive electrode, the electrolyte, and the negative electrode, it is very difficult to directly observe the state of the electrode operating under a constant voltage, current, and resistance.

따라서 전지를 분해하여 전극을 조사한다 하더라도 동작 상태를 반영한다고 볼 수 없다.Therefore, even if the battery is disassembled to irradiate the electrode does not reflect the operating state.

특히 리튬 전지의 경우, 충방전 상태에 따른 전극의 상태를 관찰하기 위해서는 셀을 분해하여 전극을 회수하여 엑스-시추로 측정하고 있지만, 전극의 공기 중 노출에 의한 오염의 우려와 및 글로브박스 내 작업을 해야하는 등의 어려움이 있다. 또한 전극을 세척하는 과정에서 리튬의 탈리 등으로 특정 조성에서 벗어날 가능성이 있으므로 데이터의 정확도가 떨어진다고 할 수 있다.In particular, in the case of lithium batteries, in order to observe the state of the electrode according to the state of charge and discharge, the electrode is disassembled and the electrode is collected and measured by X- drilling. There are difficulties such as having to. In addition, the accuracy of the data may be deteriorated because there is a possibility of deviation from a specific composition due to the desorption of lithium during the electrode cleaning process.

이로 인해 리튬 전지의 경우 실제 전압, 전류 및 저항이 걸려있는 조건, 즉 동작 중의 조건(in-situ ; insituation)에서 전극의 상태를 직접 관찰해야 하며, 실제 충방전 작동 중 리튬 전지의 추가 변화가 없는 상태에서 전극 재료를 관찰하는 것은 전지 특성의 파악에 핵심이라 할 수 있다.Therefore, in case of lithium battery, the state of electrode should be directly observed under the condition of actual voltage, current, and resistance, that is, in-situ (in-situation) during operation. Observing the electrode material in the state can be said to be the key to understanding the battery characteristics.

따라서 본 고안의 목적은 전지의 분해 없이 충방전을 행하면서 전극에 엑스선을 조사하여 얻어지는 회절 상을 이용하여 전극의 구조 변화를 측정하는 데 사용되는 이차 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀을 제공하는 데 있다.Accordingly, an object of the present invention is to provide an in-situ cell for measuring X-ray diffraction of a secondary battery, which is used to measure a structural change of an electrode by using a diffraction image obtained by irradiating X-rays to electrodes while performing charge and discharge without disassembling the battery. There is.

본 고안의 다른 목적은 조립 및 분해가 용이한 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀을 제공하는 데 있다.Another object of the present invention is to provide an in-situ cell for X-ray diffraction measurement of a battery that is easy to assemble and disassemble.

본 고안의 또 다른 목적은 전지에 작용하는 가압력을 쉽게 조절할 수 있는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀을 제공하는 데 있다.Another object of the present invention is to provide an in-situ cell for measuring X-ray diffraction of a battery that can easily adjust the pressing force acting on the battery.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 고안은 판 상의 베릴리움 윈도우, 설치판, 셀 몸체, 절연성 고정 부재, 전지 고정 로드 및 고정 캡을 포함하는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀을 제공한다. 전기 전도성을 갖는 상기 설치판은 중심 부분에 상기 베릴리움 윈도우가 삽입되어 탑재되고, 상기 베릴리움 윈도우 위에 전지가 삽입되어 탑재되는 삽입홈이 형성되어 있고, 상기 삽입홈의 중심 부분에 엑스선이 입사될 수 있는 개방부가 형성된다. 전기 전도성을 갖는 상기 셀 몸체는 상기 설치판의 상부에 결합되어 상기 전지 외곽의 베릴리움 윈도우를 밀폐하며, 중심 부분에 상기 전지가 노출되는 관통 구멍이 형성되어 있다. 링 형상의 상기 절연성 고정 부재는 상기 셀 몸체 상부의 관통 구멍에 일부가 삽입되어 탑재된다. 전기 전도성을 갖는 전지 고정 로드는 일부가 상기 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되어 상기 전지를 탄성적으로 눌러 고정하며, 상기 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되는 부분은 상기 절연성 고정 부재에 의해 상기 셀 몸체의 관통 구멍 내주면에서 이격된다. 그리고 상기 고정 캡은 상기 리튬 전지 고정 로드를 통하여 상기 셀 몸체의 외곽에 체결되면서 상기 절연성 고정 부재를 상기 리튬 전지 고정 로드와 상기 셀 몸체의 관통 구멍 사이로 밀어넣어 상기 리튬 전지 고정 로드와 상기 셀 몸체를 서로 밀폐되게 고정한다.In order to achieve the above object, the present invention provides an in-situ cell for measuring X-ray diffraction of a battery including a beryllium window on a plate, a mounting plate, a cell body, an insulating fixing member, a battery fixing rod, and a fixing cap. The mounting plate having the electrical conductivity is inserted into the beryllium window is inserted into the center portion, the insertion groove is formed is inserted into the battery is mounted on the beryllium window, the X-ray can be incident on the center portion of the insertion groove An opening is formed. The cell body having electrical conductivity is coupled to an upper portion of the mounting plate to seal a beryllium window outside the battery, and a through hole through which the battery is exposed is formed in a central portion thereof. The insulating fixing member having a ring shape is partially inserted into the through hole in the upper portion of the cell body. A battery fixing rod having electrical conductivity is partially inserted through the through-hole of the cell body to elastically press the battery and the portion inserted through the through-hole of the cell body is inserted into the cell by the insulating fixing member. It is spaced apart from the inner circumferential surface of the through-hole of the body. And the fixing cap is fastened to the outside of the cell body through the lithium battery fixing rod while pushing the insulating fixing member between the lithium battery fixing rod and the through hole of the cell body to connect the lithium battery fixing rod and the cell body. Secure tightly to each other.

본 고안에 따른 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀에 있어서, 상기 셀 몸체는 고정부, 체결부 및 결합부를 포함할 수 있다. 상기 고정부는 상기 설치판의 삽입홈에 삽입되어 상기 삽입홈에 탑재된 상기 베릴리움 윈도우를 밀폐되게 고정한다. 상기 체결부는 상기 고정부의 상부에 상기 고정부와 일체로 형성되며, 상기 삽입홈 외곽의 상기 설치판의 상부에 탑재되어 체결된다. 그리고 상기 결합부는 상기 체결부의 상부에 상기 체결부와 일체로 형성되며, 외주면에 상기 고정 캡이 결합된다. 이때 상기 고정부, 체결부 및 결합부를 수직으로 관통하게 상기 관통 구멍이 형성되며, 상기 고정부와 베릴리움 윈도우 사이에 오링이 개재된다.In the in-situ cell for measuring X-ray diffraction of a battery according to the present invention, the cell body may include a fixing part, a fastening part and a coupling part. The fixing part is inserted into the insertion groove of the installation plate to securely seal the beryllium window mounted on the insertion groove. The fastening part is integrally formed with the fixing part on the upper part of the fixing part, and is mounted on the upper part of the installation plate outside the insertion groove and fastened. The coupling portion is integrally formed with the coupling portion at the upper portion of the coupling portion, and the fixing cap is coupled to an outer circumferential surface thereof. In this case, the through hole is formed to vertically penetrate the fixing part, the fastening part, and the coupling part, and an O-ring is interposed between the fixing part and the beryllium window.

본 고안에 따른 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀에 있어서, 상기 셀 몸체의 관통 구멍은, 상기 셀 몸체의 상단에서 일정 깊이까지는 내경이 점차적으로 좁아지며, 상기 절연성 고정 부재의 일부가 삽입되어 탑재되는 제1 관통 구멍과, 상기 제1 관통 구멍과 연결되어 상기 셀 몸체의 하단을 향하여 일정한 내경으로 형성된 제2 관통 구멍을 포함할 수 있다.In the in-situ cell for X-ray diffraction measurement of a battery according to the present invention, the through hole of the cell body, the inner diameter gradually narrows from the upper end of the cell body to a predetermined depth, a portion of the insulating fixing member is inserted and mounted And a second through hole connected to the first through hole and having a predetermined inner diameter toward the lower end of the cell body.

본 고안에 따른 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀에 있어서, 상기 전지 고정 로드는 로드, 보호층 및 포고 핀을 포함할 수 있다. 전기 전도성 소재의 상기 로드는 일정 길이를 가지며, 상기 설치판에 인가되는 전위와 반대되는 전위가 인가된다. 상기 절연성 보호층은 상기 로드의 외주면에 형성되며, 상기 셀 몸체의 관통 구멍으로의 삽입 시 상기 절연성 고정 부재와 접촉하며, 상기 셀 몸체의 관통 구멍의 내주면에서 상기 로드를 이격시킨다. 그리고 상기 포고 핀은 상기 로드의 하부로 돌출되어 상기 전지를 탄성적으로 눌러 고정한다.In the in-situ cell for measuring X-ray diffraction of a battery according to the present invention, the battery fixing rod may include a rod, a protective layer, and a pogo pin. The rod of electrically conductive material has a certain length, and a potential opposite to that applied to the mounting plate is applied. The insulating protective layer is formed on an outer circumferential surface of the rod and contacts the insulating fixing member when inserted into the through hole of the cell body, and spaces the rod from the inner circumferential surface of the through hole of the cell body. The pogo pins protrude downward from the rod to elastically press and fix the battery.

본 고안에 따른 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀에 있어서, 상기 절연성 보호층과 상기 절연성 고정 부재의 소재는 테프론일 수 있다.In the in-situ cell for X-ray diffraction measurement of a battery according to the present invention, the material of the insulating protective layer and the insulating fixing member may be Teflon.

본 고안에 따른 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀에 있어서, 상기 고정 캡은 상기 셀 몸체의 결합부에 결합되는 결합관과, 상기 결합관의 상부에서 안쪽으로 형성되며, 상기 셀 몸체의 결합부에 결합될 때 상기 절연성 고정 부재를 눌러 상기 전지 고정 로드와 상기 셀 몸체의 관통 구멍 사이로 밀어넣는 가압턱을 포함할 수 있다. 이때 상기 셀 몸체의 결합부의 외주면에는 숫나사산이 형성되어 있고, 상기 결합관의 내주면에는 암나사산이 형성되어 있다.In the in-situ cell for measuring X-ray diffraction of the battery according to the present invention, the fixing cap is a coupling tube coupled to the coupling portion of the cell body, and formed inward from the upper portion of the coupling tube, the coupling portion of the cell body When coupled to the insulating fixing member may include a pressing jaw to push between the battery fixing rod and the through hole of the cell body. At this time, the male thread is formed on the outer peripheral surface of the coupling portion of the cell body, and the female thread is formed on the inner peripheral surface of the coupling tube.

본 고안에 따른 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀에 있어서, 상기 설치판은 하부면이 상기 개방부의 중심 부분을 향하여 경사면으로 형성될 수 있다. 또한 상기 설치판의 상부에 상기 셀 몸체의 체결부는 복수의 체결 볼트로 체결될 수 있다.In the in-situ cell for X-ray diffraction measurement of the battery according to the present invention, the mounting plate may be formed as an inclined surface toward the center portion of the opening portion. In addition, the fastening portion of the cell body on the upper portion of the mounting plate may be fastened with a plurality of fastening bolts.

그리고 본 고안에 따른 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀에 있어서, 상기 설치판, 셀 몸체 및 고정 캡 중에 적어도 하나와, 상기 전지 고정 로드에는 각각 리드선이 연결될 리드선 연결홈이 형성되어 있다.In the in-situ cell for X-ray diffraction measurement of a battery according to the present invention, at least one of the mounting plate, the cell body, and the fixing cap, and the battery fixing rod are formed with lead wire connecting grooves to which lead wires are connected.

본 고안에 따른 인시추 셀은 전지를 공기와 반응하지 않도록 완벽히 밀폐한 상태에서 전지에 대한 충전방전이 가능하고, 베릴리움 윈도우를 통하여 전지의 전극에 엑스선을 조사할 수 있는 구조를 갖기 때문에, 전지의 분해 없이 충방전에 따른 전극의 구조 변화를 엑스선 회절로 측정하는 것이 가능하다.The in-situ cell according to the present invention is capable of charging and discharging the battery in a completely sealed state so that the battery does not react with air, and has a structure capable of irradiating X-rays to the electrode of the battery through a beryllium window. It is possible to measure the structural change of the electrode due to charge and discharge without decomposition by X-ray diffraction.

또한 전지 고정 로드는 베릴리움 윈도우에 탑재된 전지를 탄성적으로 고정하는 포고 핀을 포함하고, 고정 캡을 나사 결합 방식으로 체결하거나 분리하는 방식으로 전지 고정 로드를 셀 몸체에 밀폐되게 고정하거나 고정된 상태를 해제할 수 있기 때문에, 인시추 셀의 조립 및 분리가 용이하다.In addition, the battery fixing rod includes a pogo pin for elastically fixing the battery mounted in the beryllium window, and the battery fixing rod is fixedly fixed or fixed to the cell body by fastening or detaching the fixing cap by screwing. Since it can be released, the assembly and separation of the in-situ cell is easy.

또한 전지 고정 로드에 일체로 설치된 포고 핀의 탄성력을 위하여 베릴리움 윈도우에 탑재된 전지를 안정적으로 고정할 수 있고, 또한 셀 몸체에 대한 전지 고정 로드의 상하 위치 조절을 통하여 전지에 작용하는 가압력을 쉽게 조절할 수 있다.In addition, the battery mounted on the beryllium window can be stably fixed for the elastic force of the pogo pin integrally installed in the battery fixing rod, and the pressure applied to the battery can be easily adjusted by adjusting the vertical position of the battery fixing rod with respect to the cell body. Can be.

도 1은 본 고안의 실시예에 따른 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀을 보여주는 분해 사시도이다.
도 2는 도 1의 인시추 셀을 보여주는 사시도이다.
도 3은 도 1의 인시추 셀을 보여주는 저면 사시도이다.
도 4는 도 1의 인시추 셀을 보여주는 단면도이다.
도 5는 도 1의 “A" 부분의 확대도이다.
도 6은 도 1의 인시추 셀의 설치판를 보여주는 사시도이다.
도 7은 도 1의 인시추 셀의 셀 몸체를 보여주는 사시도이다.
도 8은 도 1의 인시추 셀의 전지 고정 로드를 보여주는 사시도이다.
도 9는 도 1의 인시추 셀의 고정 캡을 보여주는 사시도이다.
도 10 내지 도 14는 본 고안의 실시예에 따른 인시추 셀을 이용하여 전지의 엑스선 회절을 측정하는 사용 예를 보여주는 도면들이다.
1 is an exploded perspective view showing an in-situ cell for measuring X-ray diffraction of a battery according to an embodiment of the present invention.
2 is a perspective view showing the in-situ cell of FIG.
3 is a bottom perspective view showing the in-situ cell of FIG. 1.
4 is a cross-sectional view illustrating the in-situ cell of FIG. 1.
5 is an enlarged view of a portion “A” of FIG. 1.
6 is a perspective view showing the mounting plate of the in-situ cell of FIG.
7 is a perspective view illustrating a cell body of the in-situ cell of FIG. 1.
8 is a perspective view illustrating a battery fixing rod of the in-situ cell of FIG. 1.
9 is a perspective view showing a fixing cap of the in-situ cell of FIG. 1.
10 to 14 are diagrams illustrating an example of measuring X-ray diffraction of a battery using an in-situ cell according to an embodiment of the present invention.

하기의 설명에서는 본 고안의 실시예에 따른 동작을 이해하는데 필요한 부분만이 설명되며, 그 이외 부분의 설명은 본 고안의 요지를 흩트리지 않도록 생략될 것이라는 것을 유의하여야 한다.In the following description, only the parts necessary for understanding the operation according to the embodiment of the present invention are described, and it should be noted that the description of other parts will be omitted so as not to distract from the gist of the present invention.

또한 이하에서 설명되는 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 고안자는 그 자신의 고안을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념으로 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 고안의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 고안의 바람직한 하나의 실시예에 불과할 뿐이고, 본 고안의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.In addition, the terms or words used in the specification and claims described below should not be construed as being limited to the ordinary or dictionary meanings, the inventors should use the concept of the term in order to best explain his or her design in the best way. Based on the principle that it can be properly defined, it should be interpreted as meaning and concept corresponding to the technical idea of the present invention. Therefore, the configuration shown in the embodiments and drawings described herein is only one preferred embodiment of the present invention, and does not represent all of the technical ideas 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.

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 고안의 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described in detail an embodiment of the present invention.

도 1은 본 고안의 실시예에 따른 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀을 보여주는 분해 사시도이다. 도 2는 도 1의 인시추 셀을 보여주는 사시도이다. 도 3은 도 1의 인시추 셀을 보여주는 저면 사시도이다. 도 4는 도 1의 인시추 셀을 보여주는 단면도이다. 그리고 도 5는 도 4의 “A" 부분의 확대도이다.1 is an exploded perspective view showing an in-situ cell for measuring X-ray diffraction of a battery according to an embodiment of the present invention. 2 is a perspective view showing the in-situ cell of FIG. 3 is a bottom perspective view showing the in-situ cell of FIG. 1. 4 is a cross-sectional view illustrating the in-situ cell of FIG. 1. 5 is an enlarged view of portion “A” of FIG. 4.

도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 실시에에 따른 인시추 셀(100)은 판 상의 베릴리움 윈도우(10), 설치판(20), 셀 몸체(30), 절연성 고정 부재(40), 전지 고정 로드(50) 및 고정 캡(60)을 포함하며, 설치판(20)과 셀 몸체(30)가 형성하는 밀폐된 공간(80) 안에 리튬 전지(70)가 충방전이 가능한 형태로 설치될 수 있다. 이때 전지(70)를 충방전시키기 위한 양전위와 음전위를 인가할 수 있도록, 설치판(20), 셀 몸체(30), 전지 고정 로드(50) 및 고정 캡(60)은 전기 전도성을 갖는 소재로 제작될 수 있다. 전기 전도성을 갖는 설치판(20)은 중심 부분에 판 상의 베릴리움 윈도우(10)가 삽입되어 탑재되고, 베릴리움 윈도우(10) 위에 전지(70)가 삽입되어 탑재되는 삽입홈(21)이 형성되어 있고, 삽입홈(21)의 중심 부분에 엑스선이 입사될 수 있는 개방부(23)가 형성되어 있다. 전기 전도성을 갖는 셀 몸체(30)는 설치판(20)의 상부에 결합되어 전지(70) 외곽의 베릴리움 윈도우(10)를 밀폐하며, 중심 부분에 전지(70)가 노출되는 관통 구멍(37)이 형성되어 있다. 링 형상의 절연성 고정 부재(40)는 셀 몸체(30) 상부의 관통 구멍(37)에 일부가 삽입되어 탑재된다. 전기 전도성을 갖는 전지 고정 로드(50)는 일부가 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)을 통하여 삽입되어 전지(70)를 탄성적으로 눌러 고정하며, 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)을 통하여 삽입되는 부분은 절연성 고정 부재(40)에 의해 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37) 내주면에서 이격되게 설치된다. 그리고 고정 캡(60)은 전지 고정 로드(50)를 통하여 셀 몸체(30)의 외측면에 체결되면서 절연성 고정 부재(40)를 전지 고정 로드(50)와 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37) 사이로 밀어 넣어 전지 고정 로드(50)와 셀 몸체(30)를 서로 밀폐되게 고정한다.1 to 5, the in-situ cell 100 according to the present embodiment includes a beryllium window 10, a mounting plate 20, a cell body 30, an insulating fixing member 40, and a battery fixing on a plate. The rod 50 and the fixing cap 60 may be installed, and the lithium battery 70 may be installed in a sealed space 80 formed by the mounting plate 20 and the cell body 30 to be charged and discharged. have. At this time, the mounting plate 20, the cell body 30, the battery fixing rod 50 and the fixing cap 60 is made of a material having electrical conductivity so that the positive and negative potentials for charging and discharging the battery 70 can be applied. Can be made. The mounting plate 20 having the electrical conductivity is formed by inserting the beryllium window 10 of the plate is inserted into the center portion, the insertion groove 21 is formed by inserting the battery 70 is inserted on the beryllium window 10, The opening 23 through which the X-rays may be incident is formed at the center portion of the insertion groove 21. The cell body 30 having electrical conductivity is coupled to the upper portion of the mounting plate 20 to seal the beryllium window 10 outside the battery 70, and the through hole 37 exposing the battery 70 in the center portion. Is formed. The ring-shaped insulating fixing member 40 is partially inserted into the through hole 37 in the upper portion of the cell body 30. A part of the battery fixing rod 50 having electrical conductivity is inserted through the through hole 37 of the cell body 30 to elastically press the battery 70 and fixes the through hole 37 of the cell body 30. The portion inserted through) is spaced apart from the inner circumferential surface of the through hole 37 of the cell body 30 by the insulating fixing member 40. And the fixing cap 60 is fastened to the outer surface of the cell body 30 through the battery fixing rod 50, the insulating fixing member 40 through the hole 37 of the battery fixing rod 50 and the cell body 30. The battery fixing rod 50 and the cell body 30 are fixed to each other by being pushed in between.

이와 같이 본 실시예에 따른 인시추 셀(100)은 전지(70)를 공기와 반응하지 않도록 완벽히 밀폐시킨 상태에서 전지(70)에 대한 충전방전이 가능하고, 베릴리움 윈도우(10)를 통하여 전지(70)의 전극에 엑스선을 조사할 수 있는 구조를 갖기 때문에, 전지(70)의 분해 없이 충방전에 따른 전극의 구조 변화를 엑스선 회절로 측정하는 것이 가능하다.
As described above, the in-situ cell 100 according to the present embodiment is capable of charging and discharging the battery 70 in a state where the battery 70 is completely sealed so as not to react with air, and through the beryllium window 10, the battery ( Since the electrode of 70) has a structure capable of irradiating X-rays, it is possible to measure the structural change of the electrode due to charge and discharge without X-ray diffraction, without disassembling the battery 70.

이와 같은 본 실시예에 따른 인시추 셀(100)에 대해서 도 1 내지 도 9를 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서 도 6은 도 1의 인시추 셀의 설치판(20)를 보여주는 사시도이다. 도 7은 도 1의 인시추 셀의 셀 몸체(30)를 보여주는 사시도이다. 도 8은 도 1의 인시추 셀의 리튬 전지 고정 로드(50)를 보여주는 사시도이다. 도 9는 도 1의 인시추 셀의 고정 캡(60)을 보여주는 사시도이다.The in-situ cell 100 according to the present embodiment will be described in detail with reference to FIGS. 1 to 9 as follows. 6 is a perspective view showing the mounting plate 20 of the in-situ cell of FIG. FIG. 7 is a perspective view illustrating the cell body 30 of the in-situ cell of FIG. 1. 8 is a perspective view illustrating a lithium battery fixing rod 50 of the in-situ cell of FIG. 1. 9 is a perspective view showing the fixing cap 60 of the in-situ cell of FIG. 1.

베릴리움 윈도우(10)는 얇은 판 형태로 엑스선을 투과시키는 투과 윈도우로 사용된다. 베릴리움 윈도우(10)로 조사된 엑스선은 베릴리움 윈도우(10)를 투과하여 베릴리움 윈도우(10) 위에 설치되는 전지(70)의 전극으로 입사되고, 전지(70)의 전극으로 입사된 엑스선에 따른 엑스선 회절(회절파)은 베릴리움 윈도우(10)를 투과하여 베릴리움 윈도우(10) 밖으로 빠져나간다. 이와 같은 엑스선 회절을 검출하여 전지(70)의 전극의 구조 변화를 측정한다.The beryllium window 10 is used as a transmission window for transmitting X-rays in the form of a thin plate. X-rays irradiated with the beryllium window 10 are incident on the electrode of the battery 70 passing through the beryllium window 10 and installed on the beryllium window 10, and X-ray diffraction according to the X-ray incident on the electrode of the battery 70 The diffraction wave passes through the beryllium window 10 and exits out of the beryllium window 10. The X-ray diffraction is detected to measure the structural change of the electrode of the battery 70.

전지(70)는 양극(71), 분리막(73) 및 음극(75)이 순차적으로 적층된 판 상의 구조를 가질 수 있다. 양극(71)은 양극 활물질로 LiCoO2, LiNiO2, LiMn2O4 등과 같은 리튬 금속산화물외 양극용 소재를 포함하는 조성물로 구성될 수 있다. 음극(75)은 음극 활물질로 탄소 또는 리튬을 포함하는 음극용 소재로 구성될 수 있다. 그리고 분리막(73)은 유연성을 갖는 폴리머를 포함하는 조성물로 구성될 수 있다. 분리막(73)은 양극(71)과 음극(75) 사이에 개재되고, 양극(71)과 음극(75)의 크기보다는 적어도 크게 형성된다. 측정하고자 하는 전극이 음극(75)일 경우 음극(75)과 양극(71)의 위치를 바꾸어 구성할 수 있다. 이때 분리막(73)과 접촉된 전극(71 또는 75)의 면과 반대되는 면에는 금속 스페이서(77)가 형성될 수 있다.The battery 70 may have a plate-like structure in which the positive electrode 71, the separator 73, and the negative electrode 75 are sequentially stacked. The positive electrode 71 may be formed of a composition including a lithium metal oxide and other positive electrode materials such as LiCoO 2 , LiNiO 2 , LiMn 2 O 4, and the like as a positive electrode active material. The negative electrode 75 may be formed of a negative electrode material including carbon or lithium as a negative electrode active material. The separator 73 may be made of a composition including a polymer having flexibility. The separator 73 is interposed between the positive electrode 71 and the negative electrode 75 and is formed at least larger than the size of the positive electrode 71 and the negative electrode 75. When the electrode to be measured is the cathode 75, the positions of the cathode 75 and the anode 71 may be changed. In this case, a metal spacer 77 may be formed on a surface opposite to the surface of the electrode 71 or 75 in contact with the separator 73.

설치판(20)은 원판 형태로 상부면과, 상부면에 반대되는 하부면을 갖는다. 상부면의 가장자리 둘레에는 복수의 체결 볼트(39)가 체결될 수 있는 복수의 체결홈(27)이 형성되어 있다. 복수의 체결홈(27)이 형성된 영역의 안쪽에 상부면에서 하부면쪽으로 베릴리움 윈도우(10)와 전지(70)가 순차적으로 삽입되어 적층될 수 있는 삽입홈(21)이 형성되어 있다. 삽입홈(21)은 설치판(10) 상부면의 중심 부분에 형성된다. 삽입홈(21)의 중심 부분에는 엑스선이 입사될 수 있는 원형의 개방부(23)가 형성되어 있다. 설치판(20)의 하부면은 개방부(23)의 중심 부분을 향하여 안쪽으로 경사진 경사면(25)으로 형성된다. 여기서 설치판(20)의 하부면을 경사면(25)으로 형성한 이유는, 설치판(20)의 외곽에서 비스듬하게 개방부(25)를 통하여 베릴리움 윈도우(10)로 엑스선이 입사된 후 회절될 때, 입사되는 엑스선이 설치판(20)에 조사되어 설치판(20)의 엑스선 회절이 검출되는 것을 억제하기 위해서이다. 그리고 설치판(20)의 외주면에는 리드선이 연결될 수 있는 제1 리드선 연결홈(29)이 형성되어 있다. 이때 설치판(20)으로는 전기 전도성이 우수하고, 베릴리움 윈도우(10)와 화학적인 반응을 일으키지 않는 금속 소재가 사용될 수 있다. 예컨대 설치판(20)의 소재로는 스테인리스 스틸 또는 황동이 사용될 수 있으며, 이것에 한정되는 것은 아니다. 본 실시예에서는 설치판(20)의 소재로 황동이 사용된 예를 개시하였다.The mounting plate 20 has an upper surface in the form of a disk and a lower surface opposite to the upper surface. A plurality of fastening grooves 27 to which the plurality of fastening bolts 39 can be fastened are formed around the edge of the upper surface. An insertion groove 21 in which the beryllium window 10 and the battery 70 are sequentially inserted and stacked may be formed in the region where the plurality of fastening grooves 27 are formed. Insertion groove 21 is formed in the central portion of the upper surface of the mounting plate (10). In the center portion of the insertion groove 21 is formed a circular opening 23 through which X-rays can be incident. The lower surface of the mounting plate 20 is formed of an inclined surface 25 inclined inward toward the center portion of the opening 23. The reason why the lower surface of the mounting plate 20 is formed as the inclined surface 25 may be diffracted after the X-ray is incident to the beryllium window 10 through the opening 25 at an angle outside the mounting plate 20. At this time, the incident X-rays are irradiated onto the mounting plate 20 to suppress the detection of X-ray diffraction of the mounting plate 20. In addition, a first lead wire connecting groove 29 to which a lead wire can be connected is formed on an outer circumferential surface of the installation plate 20. In this case, the mounting plate 20 may be a metal material which is excellent in electrical conductivity and does not cause a chemical reaction with the beryllium window 10. For example, stainless steel or brass may be used as the material of the mounting plate 20, but is not limited thereto. In this embodiment, an example in which brass is used as a material of the mounting plate 20 is disclosed.

셀 몸체(30)는 고정부(31), 체결부(33) 및 결합부(35)를 포함하며, 스테인리스 스틸 또는 황동 소재로 제조될 수 있다. 여기서 고정부(31)는 설치판(20)의 삽입홈(21)에 삽입되어 삽입홈(21)에 탑재된 베릴리움 윈도우(10)를 밀폐되게 고정한다. 체결부(33)는 고정부(31)의 상부에 고정부(31)와 일체로 형성되며, 삽입홈(21) 외곽의 설치판(20)의 상부에 탑재되어 체결된다. 그리고 결합부(35)는 체결부(33)의 상부에 체결부(33)와 일체로 형성되며, 외주면에 고정 캡(60)이 결합된다. 이때 고정부(31), 체결부(33) 및 결합부(35)를 수직으로 관통하게 관통 구멍(37)이 형성된다. 고정부(31)가 베릴리움 윈도우(10)를 안정적으로 밀폐할 수 있도록, 고정부(31)와 베릴리움 윈도우(10) 사이에 오링(32)이 개재되어 있다.The cell body 30 includes a fixing part 31, a fastening part 33, and a coupling part 35, and may be made of stainless steel or brass. Here, the fixing part 31 is inserted into the insertion groove 21 of the mounting plate 20 to fix the beryllium window 10 mounted in the insertion groove 21 to be hermetically sealed. The fastening part 33 is integrally formed with the fixing part 31 on the upper part of the fixing part 31 and is mounted on the upper part of the mounting plate 20 outside the insertion groove 21 and fastened. And the coupling part 35 is formed integrally with the fastening part 33 in the upper part of the fastening part 33, the fixing cap 60 is coupled to the outer peripheral surface. At this time, the through hole 37 is formed to vertically penetrate the fixing part 31, the fastening part 33, and the coupling part 35. The O-ring 32 is interposed between the fixing part 31 and the beryllium window 10 so that the fixing part 31 can stably seal the beryllium window 10.

이때 고정부(31)는 중심 부분에 관통 구멍(37)이 형성된 링 형태를 가지며, 베릴리움 윈도우(10)와 마주보는 바닥면에 오링(32)이 설치되어 있다. 고정부(31)는 삽입홈(21)에 삽입될 수 있도록 외경은 삽입홈(21)의 내경보다는 작게 형성된다.At this time, the fixing portion 31 has a ring shape in which a through hole 37 is formed in the center portion, and the O-ring 32 is installed on the bottom surface facing the beryllium window 10. The outer diameter of the fixing part 31 is smaller than the inner diameter of the insertion groove 21 so that it can be inserted into the insertion groove 21.

체결부(33)는 중심 부분에 관통 구멍(37)이 형성되어 있으며, 고정부(31)를 덮을 수 있는 원판 형태를 갖는다. 체결부(33)에는 설치판(20)의 체결홈들(27)에 대응되게 복수의 체결구멍(33a)이 형성되어 있다. 그리고 체결부(33)에는 리드선이 연결될 수 있는 제2 리드선 연결홈(33b)이 형성되어 있다. 제2 리드선 연결홈(33b)은 복수의 체결구멍(33a) 사이에 적어도 하나가 형성될 수 있다.The fastening portion 33 has a through hole 37 formed in the center portion, and has a disk shape that can cover the fixing portion 31. The fastening part 33 has a plurality of fastening holes 33a formed to correspond to the fastening grooves 27 of the mounting plate 20. In addition, the fastening part 33 is formed with a second lead wire connecting groove 33b to which the lead wire can be connected. At least one second lead wire connecting groove 33b may be formed between the plurality of fastening holes 33a.

결합부(35)는 중심 부분에 관통 구멍(37)이 형성된 원기둥 형태를 가지며, 외주면에 고정 캡(60)이 나사 결합될 수 있는 숫나사산(35a)이 형성되어 있다.The coupling part 35 has a cylindrical shape in which a through hole 37 is formed in the center portion, and a male thread 35a is formed on the outer circumferential surface to which the fixing cap 60 can be screwed.

그리고 셀 몸체(30)에 형성된 관통 구멍(37)은 제1 관통 구멍(37a)과 제2 관통 구멍(37b)을 포함한다. 제1 관통 구멍(37a)은 셀 몸체(30)의 상단에서 일정 깊이까지는 내경이 점차적으로 좁아지게 형성되며, 절연성 고정 부재(40)의 일부가 삽입되어 탑재되는 부분이다. 그리고 제2 관통 구멍(37b)은 제1 관통 구멍(37a)과 연결되어 셀 몸체(30)의 하단을 향하여 일정한 내경으로 형성되며, 전지 고정 로드(50)의 셀 몸체(30) 내부로의 삽입을 안내한다. 이때 제1 관통 구멍(37a)은 셀 몸체(30)의 결합부(35)에 형성되고, 제2 관통 구멍(37b)은 고정부(31), 체결부(33) 및 결합부(35)에 걸쳐서 형성된다.The through hole 37 formed in the cell body 30 includes a first through hole 37a and a second through hole 37b. The first through hole 37a is formed to gradually narrow in diameter from an upper end of the cell body 30 to a predetermined depth, and is a part in which a part of the insulating fixing member 40 is inserted and mounted. In addition, the second through hole 37b is connected to the first through hole 37a to have a predetermined inner diameter toward the lower end of the cell body 30, and the battery fixing rod 50 is inserted into the cell body 30. To guide. At this time, the first through hole 37a is formed in the coupling part 35 of the cell body 30, and the second through hole 37b is in the fixing part 31, the fastening part 33, and the coupling part 35. Formed over.

절연성 고정 부재(40)는 셀 몸체(30) 상단의 관통 구멍(37)에 일부가 삽입되어 탑재된다. 절연성 고정 부재(40)는 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)과 전지 고정 로드(50) 사이에 개재되어 전지 고정 로드(50)를 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)에 고정한다. 그리고 절연성 고정 부재(40)는 셀 몸체(30)와 전지 고정 로드(50) 사이를 밀폐시킨다. 이러한 절연성 고정 부재(40)는 셀 몸체(30)의 제1 관통 구멍(37a)에 대응되게 외주면은 경사면으로 형성되고, 내주면 또한 경사면으로 형성될 수 있다. 절연성 고정 부재(30)는 전지 고정 로드(50)를 고정하면서 안정적으로 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)으로 삽입을 안내할 수 있도록, 내주면은 상단에서 일정 깊이까지는 내경이 좁아지는 경사면으로 형성되고, 경사면의 아래쪽은 일정한 내경을 갖고도록 형성할 수 있다. 절연성 고정 부재(40)의 소재로는 테프론이 사용될 수 있다.The insulating fixing member 40 is partially inserted into the through hole 37 of the upper end of the cell body 30. The insulating fixing member 40 is interposed between the through hole 37 of the cell body 30 and the battery fixing rod 50 to fix the battery fixing rod 50 to the through hole 37 of the cell body 30. . The insulating fixing member 40 seals the space between the cell body 30 and the battery fixing rod 50. The insulating fixing member 40 may have an outer circumferential surface formed as an inclined surface to correspond to the first through hole 37a of the cell body 30, and an inner circumferential surface may also be formed as an inclined surface. The insulating fixing member 30 is an inclined surface whose inner diameter is narrowed from the top to a predetermined depth so as to guide the insertion into the through hole 37 of the cell body 30 stably while fixing the battery fixing rod 50. It is formed, the lower side of the inclined surface can be formed to have a constant inner diameter. Teflon may be used as a material of the insulating fixing member 40.

전지 고정 로드(50)는 로드(51), 절연성 보호층(53) 및 포고 핀(55)을 포함할 수 있다. 전기 전도성 소재의 로드(51)는 일정 길이를 가지며, 설치판(20)에 인가되는 전위와 반대되는 전위가 인가된다. 절연성 보호층(53)은 로드(51)의 외주면에 형성되며, 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)으로의 삽입 시 절연성 고정 부재(40)와 접촉하며, 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)의 내주면에서 로드(51)를 이격시킨다. 그리고 포고 핀(55)은 로드(51)의 하부로 돌출되어 전지(70)를 탄성적으로 눌러 베릴리움 윈도우(10)에 고정한다. 이때 로드(51)로 인가된 전위는 포고 핀(55)을 통하여 전지(70)의 상부면으로 인가될 수 있다.The battery fixing rod 50 may include a rod 51, an insulating protective layer 53, and a pogo pin 55. The rod 51 of the electrically conductive material has a certain length, and a potential opposite to the potential applied to the mounting plate 20 is applied. The insulating protective layer 53 is formed on the outer circumferential surface of the rod 51 and contacts the insulating fixing member 40 when inserted into the through hole 37 of the cell body 30, and the through hole of the cell body 30. The rod 51 is spaced apart from the inner circumferential surface of 37. The pogo pin 55 protrudes downward from the rod 51 to elastically press the battery 70 to be fixed to the beryllium window 10. In this case, the potential applied to the rod 51 may be applied to the upper surface of the battery 70 through the pogo pin 55.

여기서 전지 고정 로드(50)의 로드(51)는 로드 몸체(52) 및 로드 심(58)을 포함할 수 있다. 로드 몸체(52)는 일정 길이를 갖는 관 형태로 길이 방향으로 중심에 결합 구멍(54)이 형성되어 있다. 로드 몸체(52)의 상단에는 밖으로 결합턱(52a)이 형성되어 있으며, 결합 구멍(54)의 바닥면에는 결합 구멍(54)의 내경 보다는 좁은 고정턱(52b)이 형성되어 있다. 결합턱(52a) 위의 로드 몸체(52)의 외주면 일부에는 테프론 소재의 절연성 보호층(53)이 형성된다.In this case, the rod 51 of the battery fixing rod 50 may include a rod body 52 and a rod shim 58. The rod body 52 has a coupling hole 54 formed in the center in the longitudinal direction in the form of a tube having a predetermined length. A coupling jaw 52a is formed at the upper end of the rod body 52, and a fixing jaw 52b narrower than an inner diameter of the coupling hole 54 is formed at the bottom surface of the coupling hole 54. An insulating protective layer 53 of Teflon material is formed on a part of the outer circumferential surface of the rod body 52 on the coupling jaw 52a.

그리고 로드 심(58)은 결합 구멍(54)에 삽입되어 고정 설치되며, 로드 심(58)의 하단은 고정턱(52b)에 밀착된다. 고정턱(52b) 사이의 결합 구멍(54)으로 노출된 로드 심(58)의 하단부에는 포고 핀(55)이 삽입되어 설치된다. 로드 심(58)의 하단부에는 포고 핀(55)이 삽입 설치될 수 있는 포고 핀 설치홈(58a)이 형성되어 있다.The rod shim 58 is inserted into and fixed to the coupling hole 54, and the lower end of the rod shim 58 is in close contact with the fixing jaw 52b. A pogo pin 55 is inserted and installed at the lower end of the rod shim 58 exposed by the coupling hole 54 between the fixing jaw 52b. The lower end of the rod shim 58 is formed with a pogo pin installation groove 58a into which the pogo pin 55 can be inserted.

이때 로드 몸체(52)의 상단과 로드 심(58)의 상단에는 각각 리드선이 연결될 수 있는 제3 리드선 연결홈(57a,57b)이 형성되어 있다. 로드 몸체(52) 및 로드 심(58)의 소재로는 황동 또는 스테인리스 스틸이 사용될 수 있다. 본 실시예에서는 포고 핀(55)을 통하여 전지(70)로 전위를 인가하는 로드 심(58)의 소재로 황동이 사용되고, 로드 몸체(52)로 스테인리스 스틸이 사용된 예를 개시하였지만 이것에 한정되는 것은 아니다.At this time, the upper end of the rod body 52 and the upper end of the rod shim 58 are formed with third lead wire connecting grooves 57a and 57b to which lead wires can be connected, respectively. Brass or stainless steel may be used as the material of the rod body 52 and the rod shim 58. In this embodiment, brass is used as a material of the rod shim 58 that applies electric potential to the battery 70 through the pogo pin 55, and stainless steel is used as the rod body 52. It doesn't happen.

이와 같이 전지 고정 로드(50)는 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)의 내주면과 접촉할 수 있는 부분에 절연성 보호층(53)을 형성함으로써, 전지 고정 로드(50)와 셀 몸체(30) 간의 전기적 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 또한 고정 캡(60)을 이용하여 전지 고정 로드(50)와 셀 몸체(30)를 서로 밀폐되게 고정 설치할 때, 전지 고정 로드(50)의 절연성 보호층(53)은 같은 소재의 절연성 고정 부재(40)에 접촉하여 전지(70)가 설치되는 공간을 안정적으로 밀폐된 공간(80)으로 형성할 수 있다.As described above, the battery fixing rod 50 forms an insulating protective layer 53 at a portion that can contact the inner circumferential surface of the through hole 37 of the cell body 30, thereby fixing the battery fixing rod 50 and the cell body 30. It is possible to prevent the electrical short between the (). Also, when the battery fixing rod 50 and the cell body 30 are fixedly installed to each other by using the fixing cap 60, the insulating protective layer 53 of the battery fixing rod 50 may be formed of an insulating fixing member of the same material. In contact with 40, the space in which the battery 70 is installed may be stably formed as a sealed space 80.

그리고 고정 캡(60)은 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)에 대응되게 구멍(69)이 형성된 결합관(61)과, 결합관(61)의 일단에 일체로 형성된 가압턱(63)을 포함한다. 결합관(61)은 셀 몸체(30)의 결합부(35)에 결합된다. 가압턱(63)은 결합관(61)의 상부에서 안쪽으로 형성되며, 셀 몸체(30)의 결합부(35)에 결합될 때 절연성 고정 부재(40)를 눌러 전지 고정 로드(50)와 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37) 사이로 밀어 넣어 전지(70)가 설치되는 공간을 안정적으로 밀폐된 공간(80)으로 형성한다. 고정 캡(60)에는 리드선이 연결될 수 있는 제4 리드선 연결홈(67)이 형성되어 있다.In addition, the fixing cap 60 has a coupling tube 61 having a hole 69 formed to correspond to the through hole 37 of the cell body 30, and a pressure jaw 63 integrally formed at one end of the coupling tube 61. It includes. The coupling tube 61 is coupled to the coupling portion 35 of the cell body 30. The pressing jaw 63 is formed inward from the upper portion of the coupling pipe 61, and when the coupling portion 35 of the cell body 30 is coupled to the insulating fixing member 40 by pressing the battery fixing rod 50 and the cell The space where the battery 70 is installed is pushed through the through holes 37 of the body 30 to form a stable sealed space 80. The fixing cap 60 is provided with a fourth lead wire connecting groove 67 to which the lead wire can be connected.

이때 전술된 바와 같이 셀 몸체(30)의 결합부(35)의 외주면에는 숫나사산(35a)이 형성되어 있다. 결합관(61)의 내주면에는 셀 몸체(35)의 숫나사산(35a)에 대응되게 암나사산(65)이 형성되어 있다. 따라서 고정 캡(60)의 결합관(61)은 셀 몸체(30)의 결합부(35)에 나사 결합 방식으로 결합되고, 고정 캡(60)의 결합관(61)이 셀 몸체(30)의 외주면을 따라 내려하면서 고정 캡(60)의 가압턱(63)이 절연성 고정 부재(40)의 상단을 눌러 제1 관통 구멍(37a) 안으로 밀어 넣게 된다. 이때 제1 관통 구멍(37a)의 내주면으로 경사면으로 형성되기 때문에, 고정 캡(60)의 가압턱(63)에 의해 눌린 절연성 고정 부재(40)는 제1 관통 구멍(37a)의 내경을 좁히게 된다. 이로 인해 절연성 고정 부재(40)를 매개로 셀 몸체(30)와 전지 고정 로드(50) 사이가 밀폐된다.At this time, as described above, the male thread 35a is formed on the outer circumferential surface of the coupling part 35 of the cell body 30. On the inner circumferential surface of the coupling tube 61, a female thread 65 is formed to correspond to the male thread 35a of the cell body 35. Therefore, the coupling tube 61 of the fixing cap 60 is coupled to the coupling portion 35 of the cell body 30 by a screw coupling method, and the coupling tube 61 of the fixing cap 60 is connected to the cell body 30. While pressing along the outer circumferential surface, the pressing jaw 63 of the fixing cap 60 is pushed into the first through hole 37a by pressing the upper end of the insulating fixing member 40. At this time, since the inner peripheral surface of the first through hole 37a is formed as an inclined surface, the insulating fixing member 40 pressed by the pressing jaw 63 of the fixing cap 60 narrows the inner diameter of the first through hole 37a. do. This seals between the cell body 30 and the battery fixing rod 50 via the insulating fixing member 40.

이와 같이 본 실시예에 따른 인시추 셀(100)은 베릴리움 윈도우(10)가 탑재된 설치판(20)과 셀 몸체(30)가 오링(32)을 매개로 한 체결에 의해 셀 몸체(30) 하부의 관통 구멍(37)은 밀폐된다. 아울러 셀 몸체(30) 상부의 관통 구멍(37)은 절연성 고정 부재(40)를 매개로 한 전지 고정 로드(50)와 셀 몸체(30)의 결합에 의해 밀폐되어 베릴리움 윈도우(10)의 상부에 탑재된 전지(70)를 밀폐된 공간(80)에 위치시킬 수 있다. 또한 설치판(20), 셀 몸체(30) 및 고정 캡(60)은 기계적인 접촉에 의해 전기적으로 연결되어 있다. 설치판(20), 셀 몸체(30) 및 고정 캡(60)은 각각 절연성 고정 부재(40)와 전지 고정 로드(50)에 형성된 절연성 보호층(53)에 의해 전지 고정 로드(50)와 전기적으로 절연되어 있다. 따라서 전지(70)의 양면에 위치하는 양극(71)과 음극(75)에 각각 전지(70)의 충방전에 필요한 전기적 단자를 연결할 수 있다.
As described above, the in-situ cell 100 according to the present exemplary embodiment has the mounting plate 20 on which the beryllium window 10 is mounted and the cell body 30 are fastened through the O-ring 32 to the cell body 30. The lower through hole 37 is closed. In addition, the through hole 37 in the upper part of the cell body 30 is sealed by the combination of the cell fixing rod 50 and the cell body 30 via the insulating fixing member 40 to the upper portion of the beryllium window 10. The mounted battery 70 may be located in the sealed space 80. In addition, the mounting plate 20, the cell body 30 and the fixed cap 60 is electrically connected by mechanical contact. The mounting plate 20, the cell body 30, and the fixing cap 60 are electrically connected to the battery fixing rod 50 by an insulating protective layer 53 formed on the insulating fixing member 40 and the battery fixing rod 50, respectively. Insulated by Therefore, electrical terminals required for charging and discharging the battery 70 may be connected to the positive electrode 71 and the negative electrode 75 positioned on both surfaces of the battery 70, respectively.

이와 같은 본 실시예에 따른 인시추 셀(100)을 이용하여 전지(70)의 엑스선 회절을 측정하는 사용 예를 도 4, 도 5, 도 10 내지 도 14를 참조하여 설명하면 다음과 같다. 여기서 도 10 내지 도 14는 본 고안의 실시예에 따른 인시추 셀(100)을 이용하여 전지(70)의 엑스선 회절을 측정하는 사용 예를 보여주는 도면들이다.An example of measuring X-ray diffraction of the battery 70 using the in-situ cell 100 according to the present exemplary embodiment will be described with reference to FIGS. 4, 5, and 10 to 14. 10 to 14 are views showing an example of measuring the X-ray diffraction of the battery 70 using the in-situ cell 100 according to an embodiment of the present invention.

먼저 도 10에 도시된 바와 같이, 설치판(20)에 베릴리움 윈도우(10)를 탑재한 상태에서 설치판(20) 위에 셀 몸체(30)를 복수의 체결 볼트(39)를 이용하여 밀폐되게 고정 결합한다. 이어서 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)의 상부에 절연성 고정 부재(40)를 개재한 상태에서 느슨하게 셀 몸체(30)의 외주면에 고정 캡(60)을 결합한다. 고정 캡(60)을 셀 몸체(30)에 느슨하게 결합함으로써, 고정 캡(60)의 구멍(69)과 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)으로 리튬 전지 고정 로드(도 12의 50)를 삽입할 수 있다.First, as shown in FIG. 10, the cell body 30 is hermetically fixed on the mounting plate 20 by using a plurality of fastening bolts 39 in a state where the beryllium window 10 is mounted on the mounting plate 20. To combine. Subsequently, the fixing cap 60 is loosely coupled to the outer circumferential surface of the cell body 30 while the insulating fixing member 40 is interposed between the through holes 37 of the cell body 30. By loosely coupling the fixing cap 60 to the cell body 30, the lithium battery fixing rod (50 in FIG. 12) is inserted into the hole 69 of the fixing cap 60 and the through hole 37 of the cell body 30. Can be inserted.

다음으로 도 5 및 도 11에 도시된 바와 같이, 고정 캡(60)의 구멍(69) 및 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)을 통하여 전지(70)를 관통 구멍(37)에 노출된 베릴리움 윈도우(10) 위에 탑재한다. 이때 양극(71)의 구조 변화를 엑스선 회절로 측정하고자 하는 경우, 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)을 통하여 베릴리움 윈도우(10) 위에 양극(71)과 분리막(73)을 순차적으로 적층한다. 이어서 분리막(73)에 액상의 전해질을 주입한다. 다음으로 분리막(73) 위에 음극(75)을 적층한다. 그리고 음극(75) 위에 금속 스페이서(77)를 적층한다.Next, as shown in FIGS. 5 and 11, the battery 70 is exposed to the through hole 37 through the hole 69 of the fixing cap 60 and the through hole 37 of the cell body 30. It is mounted on the beryllium window 10. In this case, when the structural change of the anode 71 is to be measured by X-ray diffraction, the anode 71 and the separator 73 are sequentially stacked on the beryllium window 10 through the through hole 37 of the cell body 30. . Subsequently, a liquid electrolyte is injected into the separator 73. Next, the cathode 75 is stacked on the separator 73. Then, the metal spacers 77 are stacked on the cathode 75.

반대로 음극(75)의 구조 변화를 엑스선 회절로 측정하고자 하는 경우, 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)을 통하여 베릴리움 윈도우(10) 위에 음극(75), 분리막(73) 및 양극(71) 순으로 순차적으로 적층할 수 있다.On the contrary, when the structural change of the cathode 75 is to be measured by X-ray diffraction, the cathode 75, the separator 73, and the anode 71 are formed on the beryllium window 10 through the through hole 37 of the cell body 30. It can be laminated sequentially.

다음으로 도 4, 도 5 및 도 12에 도시된 바와 같이, 고정 캡(60)의 구멍(69) 및 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)을 통하여 전지 고정 로드(50)를 삽입하여 전지 고정 로드(50)의 포고 핀(55)으로 금속 스페이서(77)를 통하여 전지(70)를 일정 압력으로 눌러준다. 이때 포고 핀(55)을 누르는 힘의 조절을 통하여 전지(70)에 작용하는 압력을 조절할 수 있다.Next, as shown in FIGS. 4, 5, and 12, the battery fixing rod 50 is inserted through the hole 69 of the fixing cap 60 and the through hole 37 of the cell body 30. The pogo pin 55 of the fixed rod 50 presses the battery 70 at a predetermined pressure through the metal spacer 77. At this time, it is possible to adjust the pressure acting on the battery 70 by adjusting the force for pressing the pogo pin 55.

이어서 도 4 및 도 13에 도시된 바와 같이, 전지 고정 로드(50)로 전지(70)를 일정 압력으로 누른 상태에서, 고정 캡(60)을 셀 몸체(30)의 아랫 방향으로 체결하여 전지 고정 로드(50)를 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37)에 밀폐되게 고정한다. 이때 고정 캡(60)은 절연성 고정 부재(40)를 전지 고정 로드(50)와 셀 몸체(30)의 관통 구멍(37) 사이로 밀어 넣어 전지 고정 로드(50)와 셀 몸체(30)를 서로 밀폐되게 고정한다. 이로 인해 전지(70)는 인시추 셀(100)이 형성하는 내부의 밀폐된 공간(80)에 고정된다.Subsequently, as shown in FIGS. 4 and 13, while the battery 70 is pressed at a predetermined pressure with the battery fixing rod 50, the fixing cap 60 is fastened downwardly of the cell body 30 to fix the battery. The rod 50 is fixed to the through hole 37 of the cell body 30 to be hermetically sealed. At this time, the fixing cap 60 pushes the insulating fixing member 40 between the battery fixing rod 50 and the through hole 37 of the cell body 30 to seal the battery fixing rod 50 and the cell body 30 with each other. Fix it. As a result, the battery 70 is fixed to the enclosed space 80 formed by the in-situ cell 100.

이때 설치판(20)의 제1 리드선 연결홈(29)에는 양극 리드선(91)이 삽입되어 연결되며, 설치판(20)의 소재로는 황동이 사용될 수 있다. 또한 전지 고정 로드(50)의 로드(52)에 형성된 제3 리드선 연결홈(57b)에는 음극 리드선(93)이 결합되며, 로드(52)의 소재로는 황동이 사용될 수 있다. 양극 리드선(91) 및 음극 리드선(93)은 인시추 셀(100)의 조립을 완료한 이후에 연결할 수도 있고, 양극 리드선(91) 및 음극 리드선(93)이 각각 설치된 상태에서 인시추 셀(100)을 조립할 수 있다. 또는 해당 양극 리드선(91) 및 음극 리드선(93)이 설치될 설치판(20)과 전지 고정 로드(50)를 각각 설치한 이후에 양극 리드선(91) 및 음극 리드선(93)을 연결할 수 있다. At this time, the positive lead wire 91 is inserted into and connected to the first lead wire connecting groove 29 of the mounting plate 20, and brass may be used as a material of the mounting plate 20. In addition, the negative lead 93 is coupled to the third lead wire connecting groove 57b formed in the rod 52 of the battery fixing rod 50, and brass may be used as a material of the rod 52. The positive lead wire 91 and the negative lead wire 93 may be connected after the assembling of the in-situ cell 100 is completed, and the in-situ drilling cell 100 is provided with the positive lead wire 91 and the negative lead wire 93 installed therein, respectively. ) Can be assembled. Alternatively, the anode lead wire 91 and the cathode lead wire 93 may be connected after the mounting plate 20 and the battery fixing rod 50 on which the cathode lead wire 91 and the cathode lead wire 93 are to be installed, respectively.

그리고 도 4, 도 5 및 도 14에 도시된 바와 같이, 설치판(20)의 경사면(25)이 형성된 쪽의 개방부(23)에 노출된 베릴리움 윈도우(10)를 통하여 엑스선을 조사하여 베릴리움 윈도우(10)에 근접한 전지(70)의 전극, 즉 양극의 구조 변화를 엑스선 회절로 측정할 수 있다. 이때 엑스선 회절 측정은 양극 리드선(91) 및 음극 리드선(93)을 통하여 전지(70)에 대한 충전 또는 방전을 수행하는 과정에서 이루어질 수 있다.4, 5, and 14, the beryllium window is irradiated with X-rays through the beryllium window 10 exposed to the opening 23 on the side where the inclined surface 25 of the mounting plate 20 is formed. The change in the structure of the electrode, ie, the anode, of the battery 70 close to 10 can be measured by X-ray diffraction. In this case, the X-ray diffraction measurement may be performed in the process of charging or discharging the battery 70 through the positive lead 91 and the negative lead 93.

따라서 본 실시예에 따른 인시추 셀(100)은 전지(70)에 대한 해체 없이 전지(70)를 공기와 반응하지 않도록 완벽히 밀폐한 공간(80)에 고정시킨 상태에서 양극 리드선(91) 및 음극 리드선(93)을 통하여 전지(70)에 대한 충전방전이 가능하다. 또한 베릴리움 윈도우(10)를 통하여 전지(70)의 양극(71)에 엑스선을 조사할 수 있는 구조를 갖기 때문에, 리튬 전지(70)의 분해 없이 충방전에 따른 전극의 구조 변화를 엑스선 회절로 측정하는 것이 가능하다.Therefore, the in-situ cell 100 according to the present embodiment has the positive electrode lead wire 91 and the negative electrode in a state where the battery 70 is fixed in a completely sealed space 80 so as not to react with air without disassembly of the battery 70. Charging and discharging of the battery 70 is possible through the lead wire 93. In addition, since it has a structure capable of irradiating the positive electrode 71 of the battery 70 through the beryllium window 10, the change in the structure of the electrode due to charge and discharge without disassembling the lithium battery 70 is measured by X-ray diffraction It is possible to.

한편 본 실시예에서는 리튬 전지(70)의 양극(71)이 베릴리움 윈도우(10)에 접촉하기 때문에, 설치판(20)에 양극 리드선(91)이 연결되고 전지 고정 로드(50)에 음극 리드선(93)이 연결된 예를 개시하였지만 이것에 한정되는 것은 아니다. 예컨대 전지의 음극막이 베릴리움 윈도우에 접촉하는 경우, 설치판에 음극 리드선이 연결되고 전지 고정 로드에 양극 리드선이 연결된다.On the other hand, in this embodiment, since the positive electrode 71 of the lithium battery 70 contacts the beryllium window 10, the positive lead wire 91 is connected to the mounting plate 20, and the negative lead wire (for the battery fixing rod 50). 93 is disclosed but is not limited thereto. For example, when the negative electrode film of the battery contacts the beryllium window, the negative lead wire is connected to the mounting plate and the positive lead wire is connected to the battery fixing rod.

또한 본 실시예에서는 전지(70)의 양극(71)이 베릴리움 윈도우(10)에 접촉하기 때문에, 설치판(20)에 양극 리드선(91)을 연결하는 에를 개시하였지만 이것에 한정되는 것은 아니다. 예컨대 설치판(20)과 기계적인 접촉에 의해 전기적으로 연결되는 셀 몸체(30) 또는 고정 캡(60) 중에 하나에 양극 리드선이 연결될 수 있다.In addition, in this embodiment, since the positive electrode 71 of the battery 70 contacts the beryllium window 10, an example in which the positive electrode lead wire 91 is connected to the mounting plate 20 is disclosed, but the present invention is not limited thereto. For example, the positive lead wire may be connected to one of the cell body 30 or the fixed cap 60 that is electrically connected to the mounting plate 20 by mechanical contact.

또한 본 실시예에서는 인시추 셀을 조립할 때, 베릴리움 윈도우, 설치판, 셀 몸체, 절연성 고정 부재 및 고정 캡을 조립한 상태에서, 전지 고정 로드를 고정 캡의 구멍 및 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입한 후 고정 캡을 조여 조립하는 예를 개시하였지만 이것에 한정되는 것은 아니다. 예컨대 Also, in the present embodiment, when assembling the in-situ cell, the battery fixing rod is inserted through the hole of the fixing cap and the through hole of the cell body with the beryllium window, the mounting plate, the cell body, the insulating fixing member and the fixing cap assembled. An example of tightening the cap after assembly is disclosed, but the present invention is not limited thereto. for example

한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 고안의 실시예들은 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것에 지나지 않으며, 본 고안의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 고안의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은, 본 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.On the other hand, embodiments of the present invention disclosed in the specification and drawings are merely presented specific examples to aid understanding, and are not intended to limit the scope of the present invention. It is apparent to those skilled in the art that other modifications based on the technical idea of the present invention can be carried out in addition to the embodiments disclosed herein.

10 : 베릴리움 윈도우 20 : 설치판
21 : 삽입홈 23 : 개방부
25 : 경사면 27 : 체결홈
29 : 제1 리드선 연결홈 30 : 셀 몸체
31 : 고정부 32 :오링
33 : 체결부 33a : 체결 구멍
33b : 제2 리드선 연결홈 35 : 결합부
35a : 숫나사산 37 : 관통 구멍
37a : 제1 관통 구멍 37b : 제2 관통 구멍
39 : 체결 볼트 40 : 절연성 고정 부재
50 : 전지 고정 로드 51 : 로드
52 : 로드 몸체 52a : 결합턱
52b : 고정턱 53 : 절연성 보호층
54 : 결합 구멍 55 : 포고 핀
57 : 제3 리드선 연결홈 58 : 로드 심
58a : 포고 핀 설치홈 60 : 고정 캡
61 : 결합관 63 : 가압턱
65 : 암나사산 67 : 제4 리드선 연결홈
69 : 구멍 70 : 전지
71 : 양극 73 : 분리막
75 : 음극 77 : 금속 스페이서
80 : 밀폐된 공간 100 : 인시추 셀
10: Beryllium Windows 20: Installation Edition
21: insertion groove 23: opening
25: slope 27: fastening groove
29: first lead wire connecting groove 30: cell body
31: fixing part 32: O-ring
33: fastening portion 33a: fastening hole
33b: second lead wire connecting groove 35: coupling portion
35a male thread 37 through hole
37a: first through hole 37b: second through hole
39: fastening bolt 40: insulating fixing member
50: battery fixed rod 51: rod
52: rod body 52a: coupling jaw
52b: fixed jaw 53: insulating protective layer
54: engagement hole 55: pogo pin
57: third lead wire connecting groove 58: rod shim
58a: pogo pin mounting groove 60: retaining cap
61: coupling tube 63: pressure jaw
65: female thread 67: fourth lead wire connection groove
69: hole 70: battery
71: anode 73: separator
75: cathode 77: metal spacer
80: enclosed space 100: in-situ cell

Claims (8)

판 상의 베릴리움 윈도우;
중심 부분에 상기 베릴리움 윈도우가 삽입되어 탑재되고, 상기 베릴리움 윈도우 위에 전지가 삽입되어 탑재되는 삽입홈이 형성되어 있고, 상기 삽입홈의 중심 부분에 엑스선이 입사될 수 있는 개방부가 형성되는 전기 전도성을 갖는 설치판;
상기 설치판의 상부에 결합되어 상기 전지 외곽의 베릴리움 윈도우를 밀폐하며, 중심 부분에 상기 전지가 노출되는 관통 구멍이 형성된 전기 전도성을 갖는 셀 몸체;
상기 셀 몸체 상부의 관통 구멍에 일부가 삽입되어 탑재되는 링 형상의 절연성 고정 부재;
일부가 상기 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되어 상기 전지를 탄성적으로 눌러 고정하며, 상기 셀 몸체의 관통 구멍을 통하여 삽입되는 부분은 상기 절연성 고정 부재에 의해 상기 셀 몸체의 관통 구멍 내주면에서 이격되며 전기 전도성을 갖는 전지 고정 로드;
상기 전지 고정 로드를 통하여 상기 셀 몸체의 외곽에 체결되면서 상기 절연성 고정 부재를 상기 전지 고정 로드와 상기 셀 몸체의 관통 구멍 사이로 밀어 넣어 상기 전지 고정 로드와 상기 셀 몸체를 서로 밀폐되게 고정하는 고정 캡;
을 포함하는 것을 특징으로 하는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀.
Beryllium windows on plates;
The beryllium window is inserted into the center portion is inserted, the insertion groove is formed is inserted into the battery is mounted on the beryllium window, and has an electrical conductivity is formed in the center portion of the insertion groove is formed an opening for the X-rays incident Mounting plate;
A cell body coupled to an upper portion of the mounting plate to seal a beryllium window outside the battery, and having a through hole in which a battery is exposed at a center portion thereof;
A ring-shaped insulating fixing member in which a part is inserted into and mounted in the through hole in the upper part of the cell body;
A part is inserted through the through hole of the cell body to elastically press and fix the battery, and a part inserted through the through hole of the cell body is spaced apart from the inner circumferential surface of the through hole of the cell body by the insulating fixing member. A cell holding rod having electrical conductivity;
A fixing cap which is fastened to an outer portion of the cell body through the battery fixing rod and pushes the insulating fixing member between the battery fixing rod and the through hole of the cell body to seal the battery fixing rod and the cell body to be sealed to each other;
In-situ cell for X-ray diffraction measurement of a battery comprising a.
제1항에 있어서, 상기 셀 몸체는,
상기 설치판의 삽입홈에 삽입되어 상기 삽입홈에 탑재된 상기 베릴리움 윈도우를 밀폐되게 고정하는 고정부;
상기 고정부의 상부에 상기 고정부와 일체로 형성되며, 상기 삽입홈 외곽의 상기 설치판의 상부에 탑재되어 체결되는 체결부;
상기 체결부의 상부에 상기 체결부와 일체로 형성되며, 외주면에 상기 고정 캡이 결합되는 결합부;
를 포함하며,
상기 고정부, 체결부 및 결합부를 수직으로 관통하게 상기 관통 구멍이 형성되며, 상기 고정부와 베릴리움 윈도우 사이에 오링이 개재되는 것을 특징으로 하는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀.
The method of claim 1, wherein the cell body,
A fixing part inserted into the insertion groove of the installation plate to tightly fix the beryllium window mounted on the insertion groove;
A fastening part which is integrally formed with the fixing part on an upper part of the fixing part and is mounted and fastened to an upper part of the installation plate outside the insertion groove;
A coupling portion formed integrally with the coupling portion at an upper portion of the coupling portion, and the fixing cap coupled to an outer circumferential surface thereof;
Including;
The through-hole is formed so as to vertically penetrate the fixing portion, the fastening portion and the coupling portion, the in-situ cell for X-ray diffraction measurement of the battery, characterized in that the O-ring is interposed between the fixing portion and the beryllium window.
제2항에 있어서, 상기 셀 몸체의 관통 구멍은,
상기 셀 몸체의 상단에서 일정 깊이까지는 내경이 점차적으로 좁아지며, 상기 절연성 고정 부재의 일부가 삽입되어 탑재되는 제1 관통 구멍;
상기 제1 관통 구멍과 연결되어 상기 셀 몸체의 하단을 향하여 일정한 내경으로 형성된 제2 관통 구멍;
을 포함하는 것을 특징으로 하는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀.
The method of claim 2, wherein the through hole of the cell body,
An inner diameter gradually narrowing from an upper end of the cell body to a predetermined depth, and a first through hole in which a part of the insulating fixing member is inserted and mounted;
A second through hole connected to the first through hole and formed to have a constant inner diameter toward a lower end of the cell body;
In-situ cell for X-ray diffraction measurement of a battery comprising a.
제3항에 있어서, 상기 전지 고정 로드는,
일정 길이를 가지며, 상기 설치판에 인가되는 전위와 반대되는 전위가 인가되는 전기 전도성 소재의 로드;
상기 로드의 외주면에 형성되며, 상기 셀 몸체의 관통 구멍으로의 삽입 시 상기 절연성 고정 부재와 접촉하며, 상기 셀 몸체의 관통 구멍의 내주면에서 상기 로드를 이격시키는 절연성 보호층;
상기 로드의 하부로 돌출되어 상기 전지를 탄성적으로 눌러 고정하는 포고 핀;
을 포함하는 것을 특징으로 하는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀.
The method of claim 3, wherein the battery fixing rod,
A rod of electrically conductive material having a predetermined length and to which an electric potential opposite to an electric potential applied to the mounting plate is applied;
An insulating protective layer formed on an outer circumferential surface of the rod and contacting the insulating fixing member when inserted into the through hole of the cell body and spaced apart from the rod by an inner circumferential surface of the through hole of the cell body;
A pogo pin protruding from the bottom of the rod to elastically press and fix the battery;
In-situ cell for X-ray diffraction measurement of a battery comprising a.
제4항에 있어서,
상기 절연성 보호층과 상기 절연성 고정 부재의 소재는 테프론인 것을 특징으로 하는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀.
The method of claim 4, wherein
The insulated cell for X-ray diffraction measurement of a battery, characterized in that the material of the insulating protective layer and the insulating fixing member is Teflon.
제2항에 있어서, 상기 고정 캡은,
상기 셀 몸체의 결합부에 결합되는 결합관;
상기 결합관의 상부에서 안쪽으로 형성되며, 상기 셀 몸체의 결합부에 결합될 때 상기 절연성 고정 부재를 눌러 상기 전지 고정 로드와 상기 셀 몸체의 관통 구멍 사이로 밀어넣는 가압턱;
을 포함하며,
상기 셀 몸체의 결합부의 외주면에는 숫나사산이 형성되어 있고, 상기 결합관의 내주면에는 암나사산이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀.
The method of claim 2, wherein the fixing cap,
A coupling tube coupled to the coupling portion of the cell body;
A pressing jaw formed inward from an upper portion of the coupling tube and pushing the insulating fixing member to be pushed between the battery fixing rod and the through hole of the cell body when coupled to the coupling portion of the cell body;
/ RTI >
The male thread is formed on the outer circumferential surface of the coupling portion of the cell body, and the female thread is formed on the inner circumferential surface of the coupling tube.
제2항에 있어서, 상기 설치판은,
하부면이 상기 개방부의 중심 부분을 향하여 경사면으로 형성되며,
상기 설치판의 상부에 상기 셀 몸체의 체결부는 복수의 체결 볼트로 체결되는 것을 특징으로 하는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀.
The method of claim 2, wherein the mounting plate,
A lower surface is formed as an inclined surface toward the central portion of the opening;
The drilling cell for X-ray diffraction measurement of the battery, characterized in that the fastening portion of the cell body on the top of the mounting plate is fastened with a plurality of fastening bolts.
제1항에 있어서,
상기 설치판, 셀 몸체 및 고정 캡 중에 적어도 하나와, 상기 전지 고정 로드에는 각각 리드선이 연결될 리드선 연결홈이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀.
The method of claim 1,
At least one of the mounting plate, the cell body, and the fixing cap, and the battery fixing rod has a lead wire connecting groove to which a lead wire is connected, respectively.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101274730B1 (en) * 2012-10-11 2013-06-17 군산대학교산학협력단 In situ battery frame for measuring x-ray diffraction
KR101705703B1 (en) 2015-08-17 2017-02-10 (주)한국아이티에스 In-situ cell for cell analysis with X-ray transmission
US20220278381A1 (en) * 2019-08-27 2022-09-01 Rigaku Corporation Structure for battery analysis and x-ray diffraction device
KR20230112233A (en) * 2022-01-20 2023-07-27 한국기초과학지원연구원 Inspection device and method for all solid state secondary battery

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101492327B1 (en) * 2013-07-16 2015-02-11 한국과학기술원 Battery containment assembly for in-situ x-ray diffraction analysis of battery
KR102097287B1 (en) * 2018-04-23 2020-04-06 한국과학기술연구원 Device having one-axis pressing structure for measuring electrochemical properties
KR102456927B1 (en) 2018-09-19 2022-10-20 주식회사 엘지화학 Apparatus for analysis for active material
WO2020060200A1 (en) * 2018-09-19 2020-03-26 주식회사 엘지화학 Active material analysis apparatus
CN109856170A (en) * 2018-12-14 2019-06-07 深圳先进技术研究院 Battery in-situ synchronization radiation X ray absorption spectra test device
KR102470128B1 (en) * 2019-05-15 2022-11-22 주식회사 엘지화학 Stage apparatus for xrd measurement of cell
CN111638233B (en) * 2020-04-26 2021-05-07 山东大学 In-situ battery reaction chamber of multifunctional X-ray diffractometer and application

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5635138A (en) 1995-01-17 1997-06-03 Bell Communications Research, Inc. Apparatus for in situ x-ray study of electrochemical cells
KR100385209B1 (en) 1996-02-12 2003-08-30 삼성에스디아이 주식회사 Secondary battery for experiment

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5635138A (en) 1995-01-17 1997-06-03 Bell Communications Research, Inc. Apparatus for in situ x-ray study of electrochemical cells
KR100385209B1 (en) 1996-02-12 2003-08-30 삼성에스디아이 주식회사 Secondary battery for experiment

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101274730B1 (en) * 2012-10-11 2013-06-17 군산대학교산학협력단 In situ battery frame for measuring x-ray diffraction
KR101705703B1 (en) 2015-08-17 2017-02-10 (주)한국아이티에스 In-situ cell for cell analysis with X-ray transmission
US20220278381A1 (en) * 2019-08-27 2022-09-01 Rigaku Corporation Structure for battery analysis and x-ray diffraction device
EP4024035A4 (en) * 2019-08-27 2023-10-04 Rigaku Corporation Structure for battery analysis and x-ray diffraction device
KR20230112233A (en) * 2022-01-20 2023-07-27 한국기초과학지원연구원 Inspection device and method for all solid state secondary battery
KR102570553B1 (en) 2022-01-20 2023-08-28 한국기초과학지원연구원 Inspection device and method for all solid state secondary battery

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