KR20070020708A - energy storage system having housing including press reinforcing agent - Google Patents

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KR20070020708A
KR20070020708A KR1020050074902A KR20050074902A KR20070020708A KR 20070020708 A KR20070020708 A KR 20070020708A KR 1020050074902 A KR1020050074902 A KR 1020050074902A KR 20050074902 A KR20050074902 A KR 20050074902A KR 20070020708 A KR20070020708 A KR 20070020708A
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housing
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electrical energy
reinforcing material
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KR1020050074902A
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김동범
이강훈
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엘에스전선 주식회사
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Abstract

압력보강재가 마련된 하우징을 구비함으로써, 하우징의 외관 변형이 방지되는 전기에너지 저장장치를 제공한다.By providing a housing provided with a pressure reinforcing material, to provide an electrical energy storage device that prevents the appearance deformation of the housing.

본 발명의 전기에너지 저장장치는, 하우징과, 하우징의 내부에 위치하고, 양극, 분리막 및 음극이 순차적으로 적층된 적층소자 및 하우징의 내면과 적층소자 사이에 게재되어 적층소자의 적층방향의 수직 방향으로 가해지는 압력을 완화시키는 압력보강재를 포함한다.The electrical energy storage device of the present invention is located between the housing and the stacked element in which the anode, the separator and the cathode are sequentially stacked, and is placed between the inner surface of the housing and the stacked element in the vertical direction of the stacking direction of the stacked element. It includes a pressure stiffener to relieve the pressure applied.

전기에너지 저장장치, 배터리, 캐패시터, 슈퍼캐패시터, 하우징 Electrical Energy Storage, Batteries, Capacitors, Supercapacitors, Housings

Description

압력보강재를 포함한 하우징을 가진 전기에너지 저장장치{energy storage system having housing including press reinforcing agent}Energy storage system with housing including press reinforcing agent

본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술하는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.The following drawings attached to this specification are illustrative of preferred embodiments of the present invention, and together with the detailed description of the invention to serve to further understand the technical spirit of the present invention, the present invention is a matter described in such drawings It should not be construed as limited to

도 1은 종래 기술에 따른 전기화학 캐패시터의 구성을 개략적으로 나타낸 모식도.1 is a schematic diagram schematically showing the configuration of an electrochemical capacitor according to the prior art.

도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전기에너지 저장장치의 구성을 개략적으로 나타내는 모식도.Figure 2 is a schematic diagram showing the configuration of an electrical energy storage device according to a preferred embodiment of the present invention.

도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전기에너지 저장장치에 있어서, 적층소자의 구성을 나타내는 단면도.Figure 3 is a cross-sectional view showing the configuration of a stacked element in the electrical energy storage device according to a preferred embodiment of the present invention.

도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 각형 전기에너지 저장장치를 나타내는 단면도.4 is a cross-sectional view showing a rectangular electric energy storage device according to a preferred embodiment of the present invention.

<도면의 주요 참조 부호에 대한 설명><Description of Major Reference Marks in Drawing>

10..적층소자 20..압력보강재 30..하우징10. Laminated element 20. Pressure reinforcement 30. Housing

200...전기에너지 저장장치200 ... Electric Energy Storage

본 발명은 전기화학 셀 및 이를 포함한 전기에너지 저장장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 슈퍼 캐패시터 등의 전기에너지 저장장치에 있어서, 압력보강재가 마련된 하우징을 구비한 전기화학 셀 및 이를 포함한 전기에너지 저장장치에 관한 것이다.The present invention relates to an electrochemical cell and an electrical energy storage device including the same, and more particularly, to an electrical energy storage device such as a super capacitor, an electrochemical cell having a housing provided with a pressure reinforcing material, and an electrical energy storage device including the same. It is about.

일반적으로, 전기에너지를 저장하는 소자로는 전지(battery)와 캐패시터(capacitor)가 대표적이다.In general, batteries and capacitors are representative of devices for storing electrical energy.

슈퍼 캐패시터는 울트라 캐패시터라고도 불리우며, 전해콘덴서와 이차전지의 중간적인 특성을 갖는 에너지저장장치로써 높은 효율, 반영구적인 수명특성으로 이차전지와의 병용 및 대체가능한 차세대 에너지 저장장치이다.Supercapacitors, also called ultracapacitors, are energy storage devices that have intermediate characteristics between electrolytic capacitors and secondary batteries, and are next-generation energy storage devices that can be used and replaced with secondary batteries with high efficiency and semi-permanent life characteristics.

슈퍼 캐패시터는 에너지 저장메카니즘에 따라 전기이중층 캐패시터(EDLC; electric double layer capacitor)와 유사캐패시터(pseudocapacitor)로 나눌수 있다.Supercapacitors can be divided into electric double layer capacitors (EDLC) and pseudocapacitors according to energy storage mechanisms.

유사캐패시터는 전극표면 혹은 표면근처의 전극내부에 축전되나, EDLC는 전극 과 전해질 계면의 전기이중층에 전하가 흡착된다. EDLC는 활성탄소와 같이 표면적이 넓은 물질을 전극의 활물질로 하여 전극물질의 표면과 전해질의 접촉면에 전기이중층을 형성하게 된다. 즉, 전극과 전해질 용액의 경계 면에서 서로 다른 극성을 갖는 전하층이 정전 효과에 의해 생성되는데, 이렇게 형성된 전하 분포를 전기 이중층이라고 하며, 이와 같은 현상으로 마치 축전지에서와 같은 축전 용량을 갖게 된다.The quasi-capacitor is stored in the electrode surface or in the electrode near the surface, but EDLC absorbs the charge in the electric double layer at the electrode and electrolyte interface. EDLC forms an electric double layer on the surface of the electrode material and the contact surface of the electrolyte by using a material having a large surface area such as activated carbon as an active material of the electrode. That is, charge layers having different polarities at the interface between the electrode and the electrolyte solution are generated by the electrostatic effect. The charge distribution thus formed is called an electric double layer, and as a result, it has the same capacitance as in a battery.

슈퍼 캐패시터는 종래의 캐패시터와 비교하여 많은 에너지를 저장할 수 있으고, 중량당 출력특성은 이차전지에 비하여 10배 이상의 우수한 특성을 지니고 있다.Supercapacitors can store a lot of energy as compared to conventional capacitors, and the output characteristics per weight have superior characteristics 10 times or more compared to secondary batteries.

도 1은 종래기술에 따른 EDLC의 단위 셀을 개략적으로 나타낸 모식도이다.1 is a schematic diagram showing a unit cell of an EDLC according to the prior art.

도 1을 참조하면, 전해질을 사용한 종래의 전기에너지 저장장치의 단위 셀 구조는 금속물질 또는 몰딩수지로 이루어진 케이스(100), 상기 케이스(100)내에 설치된 집전체(120) 및 활물질층(140)으로 구성된 양극 및 음극의 전극, 상기 양극 및 음극 사이에 설치되어 양극와 음극 사이에서 전자 전도를 제한하고 이온전도만을 가능하게 하는 다공성 재질의 격리막(150) 및 상기 케이스(100)내에 충전된 전해액(180)으로 구성되어 있다. 상기 활물질층(140)은 양극 및 음극의 전기에너지를 저장하는 부분이며, 집전체(120)는 활물질층(140)으로부터 방출되거나 공급되는 전하의 이동통로 역할을 한다. 이때, 상기 케이스(100)는 외부로부터 소자를 보호하고, 전해액(180)이 흘러나오지 않도록 막아주는 역할을 한다. 또한, 상기 케이스(100)는 화학적 반응이 일어날 때 생성되는 가스로 인해 내부 압력이 증가하는데, 이러한 내부 압력에 의해 슈퍼 캐패시터의 외형이 변화하는 것을 방지한다.Referring to FIG. 1, a unit cell structure of a conventional electric energy storage device using an electrolyte includes a case 100 made of a metal material or a molding resin, a current collector 120 installed in the case 100, and an active material layer 140. Electrolyte 180 filled in the insulating membrane 150 and the case 100 of the porous material which is provided between the positive electrode and the negative electrode of the anode, which is installed between the positive electrode and the negative electrode to limit the electron conduction between the positive electrode and the negative electrode to enable only ion conductivity ) The active material layer 140 is a portion for storing the electrical energy of the positive electrode and the negative electrode, the current collector 120 serves as a movement passage of the charge emitted or supplied from the active material layer 140. In this case, the case 100 serves to protect the device from the outside and prevent the electrolyte 180 from flowing out. In addition, the case 100 increases the internal pressure due to the gas generated when a chemical reaction occurs, thereby preventing the appearance of the supercapacitor by the internal pressure.

여기서, 슈퍼 캐패시터의 경우는 양극과 음극에서 활성이온의 침투 또는 이탈이 같이 발생하기 때문에 전극의 부피변화가 매우 크고, 슈퍼 캐패시터에 사용되는 전극은 지지체 표면에 전극물질을 도포하여 판상 형태로 제작하므로 이러한 판 상의 전극에 대해서 부피변화는 판면의 직각방향으로 발생한다. 따라서 전극을 적층하여 하우징에 삽입하였을 때, 전극면의 수직한 방향에 존재하는 하우징의 한면이 압력을 받아 하우징의 외형이 변형된다.Here, in the case of the supercapacitor, the change of the volume of the electrode is very large because the infiltration or departure of active ions occurs in the positive electrode and the negative electrode. For these electrodes on the plate, the volume change occurs in the direction perpendicular to the plate surface. Therefore, when the electrodes are stacked and inserted into the housing, one surface of the housing in the vertical direction of the electrode surface is pressed to deform the outer shape of the housing.

따라서, 슈퍼 캐패시터의 충전시 발생하는 일 방향 압력에 의한 하우징의 변형을 방지하기 위해 하우징 자체의 두께를 늘이거나 하우징 외부에 보강재를 두르는 방법이 제시된 바 있다.(대한민국 공개특허 제10-2004-0032479)Therefore, in order to prevent the deformation of the housing due to the unidirectional pressure generated when the supercapacitor is charged, a method of increasing the thickness of the housing itself or applying a reinforcing material to the outside of the housing has been proposed. (Rev. 10-2004-0032479 )

그러나 이러한 방법은 모두 단위셀의 중량을 증대시키기 때문에 에너지 밀도를 낮추어 성능저하 효과를 유발하며, 특히 띠를 두르는 방법은, 적용시 생산성을 감소시켜 여러 개의 단위셀을 이용하여 모듈을 구성할 경우, 띠의 두께만큼 셀 사이의 간격이 발생하여 부피당 에너지 저장량이 낮아지는 문제점이 있다.However, all of these methods increase the weight of the unit cell, thereby lowering the energy density and causing a deterioration effect. In particular, the method of banding reduces the productivity of the application, and when the module is composed of several unit cells, There is a problem that the amount of energy storage per volume is lowered because the gap between the cells occurs by the thickness of the band.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 슈퍼 캐패시터등의 전기에너지 저장장치에 있어서 전극 자체의 부피변화에 의한 압력으로 적층된 전극을 둘러싸는 하우징의 변형을 방지하는 압력보강재가 구비된 전기에너지 저장장치를 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention has been made to solve the above problems, in the electrical energy storage device such as a supercapacitor is provided with a pressure reinforcing material to prevent deformation of the housing surrounding the stacked electrode due to the pressure change of the volume of the electrode itself. It is an object of the present invention to provide an electric energy storage device.

상기와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 전기에너지 저장장치는, 적층된 전극이 내장되는 하우징에 압력보강재가 구비됨으로써 전극의 부피변화로 발생되는 압력에 대하여 하우징의 변형을 방지한다.In order to achieve the above object, the electrical energy storage device according to the present invention is provided with a pressure reinforcing material in a housing in which stacked electrodes are embedded, thereby preventing deformation of the housing against pressure generated by a volume change of the electrode.

본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전기에너지 저장장치는, 하우징과, 하우 징의 내부에 위치하고, 양극, 분리막 및 음극이 순차적으로 적층된 적층소자 및 하우징의 내면과 적층소자 사이에 게재되어 적층소자의 적층방향의 수직 방향으로 가해지는 압력을 완화시키는 압력보강재를 포함한다.An electrical energy storage device according to a preferred embodiment of the present invention is located between the housing and the laminated device in which the positive electrode, the separator and the negative electrode are sequentially stacked, and is disposed between the inner surface of the housing and the laminated device. It includes a pressure stiffener to relieve the pressure applied in the vertical direction of the stacking direction.

또한, 전기에너지 저장장치는 하우징의 내부 공간에 주입된 전해액을 더 포함한다.In addition, the electrical energy storage device further includes an electrolyte injected into the inner space of the housing.

여기서, 압력보강재는 굽힘강도 500kgf/㎠이상이고 평판 구조로 형성되는 것이 바람직하다.Here, the pressure reinforcing material is preferably a bending strength of 500kgf / ㎠ or more and formed of a flat plate structure.

한편, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 각형 전기에너지 저장장치는, 양극, 분리막 및 음극이 순차적으로 적층된 적층소자와, 적층소자의 적층된 방향의 양단에 구비되어 적층 방향의 수직 방향으로 가해지는 압력을 완화시키는 압력보강재와, 적층소자에서 연장된 양극 및 음극 리드선 및 적층소자와 압력보강재를 둘러싸는 각형의 하우징을 포함하며, 하우징의 내부에는 전해액이 주입되고, 양극과 음극은 다공성 활성탄을 활물질로 포함하는 것을 특징으로 한다.On the other hand, in the rectangular electric energy storage device according to a preferred embodiment of the present invention, the positive electrode, the separator and the negative electrode are sequentially stacked on both ends of the stacking direction of the stacking device, the stacking device is applied in the vertical direction of the stacking direction A pressure reinforcing material to relieve pressure, and a positive and negative electrode lead wire extending from the laminated device and a rectangular housing surrounding the laminated device and the pressure reinforcing material, the electrolyte is injected into the housing, the positive electrode and the negative electrode is a porous activated carbon active material It characterized by including as.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미돠 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Prior to this, terms or words used in the specification and claims should not be construed as having a conventional or dictionary meaning, and the inventors should properly explain the concept of terms in order to best explain their own invention. Based on the principle that it can be defined, it should be interpreted as a concept that is consistent with the technical spirit of the present invention. Therefore, the embodiments described in the specification and the drawings shown in the drawings are only the most preferred embodiment 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.

도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 하우징의 변형을 방지하기 위해 압력보강재를 삽입한 전기에너지 저장장치의 구성을 개략적으로 나타낸 모식도이다.Figure 2 is a schematic diagram schematically showing the configuration of the electrical energy storage device is inserted a pressure reinforcing material to prevent deformation of the housing according to a preferred embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 전기에너지 저장장치(200)는 사각형 형태의 양극(11), 분리막(12) 및 음극(13)이 순차적으로 적층된 적층소자(10)와, 이를 내장하고 있는 직육면체의 하우징(30) 및 상기 하우징(30)과 적층소자(10) 사이에 삽입된 압력보강재(20)를 포함한다. 또한, 적층소자(10)와 압력보강재(20)가 내장된 하우징(30)의 내부는 전해액(미도시)으로 충전된다.Referring to FIG. 2, the electrical energy storage device 200 includes a multilayer device 10 in which a quadrangular anode 11, a separator 12, and a cathode 13 are sequentially stacked, and a rectangular parallelepiped housing therein. 30 and a pressure reinforcing material 20 inserted between the housing 30 and the laminated device 10. In addition, the interior of the housing 30 in which the stacking element 10 and the pressure reinforcing material 20 are embedded is filled with an electrolyte (not shown).

양극(11) 및 음극(13)으로 구성된 전극은, 금속 지지체(11a, 13a)의 양면에 전극물질이 넓게 도포된 형태로서 이때, 전극물질로는 다공성의 활성탄을 사용하고 이러한 표면적이 큰 활성탄들은 양극(11)과 음극(13)에 동일하게 활물질로 적용되어 각 표면은 전해질과 접촉하게 된다.(도 3참조)The electrode composed of the positive electrode 11 and the negative electrode 13 is a form in which electrode materials are widely coated on both surfaces of the metal supports 11a and 13a. At this time, the activated carbon is used as the electrode material. The same is applied to the positive electrode 11 and the negative electrode 13 as the active material so that each surface is in contact with the electrolyte (see FIG. 3).

상술한 전극에 전압이 가해지면 전해질에 포함되어 있는 양이온 및 음이온이 각각 양극(11)과 음극(13)으로 이동하여 전극물질인 다공성 활성탄의 세부 기공으로 침투하게 된다.When a voltage is applied to the electrode described above, the positive and negative ions contained in the electrolyte move to the positive electrode 11 and the negative electrode 13, respectively, and penetrate into the fine pores of the porous activated carbon as the electrode material.

이처럼 양극(11) 및 음극(13)의 전극으로 이온들이 침투하게 되면, 활성탄은 침투된 이온 자체의 부피 뿐만 아니라, 동일 극성의 이온간에 형성되는 척력에 의해서 팽창되어 전극층 전체의 부피도 팽창한다. 이때, 전극 특성상 전극물질의 부 피 팽창에 의한 압력은 금속 지지체(11a, 13a)면의 수직한 방향에 집중된다.As the ions penetrate into the electrodes of the anode 11 and the cathode 13 as described above, the activated carbon is expanded not only by the volume of the penetrated ions itself but also by the repulsive force formed between the ions of the same polarity, thereby expanding the volume of the entire electrode layer. At this time, the pressure due to volume expansion of the electrode material is concentrated in the vertical direction of the surfaces of the metal supports 11a and 13a.

하우징(30)에는 상술한 두 가지 종류의 전극(11, 13)과 분리막(12)이 순차적으로 적층된 적층소자(10)가 내장되며, 상기 하우징(30)에 적층소자(10)를 넣고 전해액(미도시)을 주입하여 밀봉한다. 여기서, 하우징(30)은 외부로부터 적층소자(10)를 보호하는 동시에, 하우징(30) 내부에 충전되어 있는 전해액이 하우징(30) 외부로 흘러나오는 것을 방지한다.The housing 30 includes a stacked element 10 in which the two kinds of electrodes 11 and 13 and the separator 12 are sequentially stacked, and the stacked element 10 is placed in the housing 30. (Not shown) is injected and sealed. Here, the housing 30 protects the multilayer element 10 from the outside and prevents the electrolyte solution filled in the housing 30 from flowing out of the housing 30.

상술한 바와 같이, 전극(11, 13)에 전압이 인가되었을 때, 전극(11, 13)의 부피 팽창으로 인한 압력때문에 전극(11, 13)을 둘러싸고 있는 하우징(30)은 전극(11, 13)의 부피가 팽창되는 일 방향으로 압력을 받아 외형이 변하게 된다. 따라서, 이를 방지하기 위하여 적층소자(10)와 하우징(30) 사이에 압력보강재(20)가 삽입된다.As described above, when a voltage is applied to the electrodes 11, 13, the housing 30 surrounding the electrodes 11, 13 due to the pressure due to the volume expansion of the electrodes 11, 13 is the electrodes 11, 13. The outer shape changes under pressure in one direction of expansion of the volume. Therefore, in order to prevent this, the pressure reinforcing material 20 is inserted between the stacking device 10 and the housing 30.

압력보강재(20)는 적층소자(10)와 하우징(30) 사이에 삽입되어 압력으로 인한 하우징(30)의 변형을 방지하는 것으로, 압력보강재(20)의 표면적은 적층소자(10)의 일면의 면적에 대하여 1/2이상되게 하고, 가로 또는 세로의 길이가 하우징(30) 일 방향의 가로 또는 세로 길이의 80%이상인 것이 바람직하다. 압력보강재(20)의 형태가 이와 다를 경우, 하우징(30)의 일 방향에 대해 국소적인 압력작용을 유발하여 오히려 부정적인 효과를 유발할 수 있다.The pressure reinforcing material 20 is inserted between the stacking device 10 and the housing 30 to prevent deformation of the housing 30 due to pressure. The surface area of the pressure reinforcing material 20 is formed on one surface of the stacking device 10. It is preferable to make it 1/2 or more with respect to an area, and the horizontal or vertical length is 80% or more of the horizontal or vertical length of the housing 30 in one direction. If the shape of the pressure reinforcing material 20 is different, it may cause a local pressure action in one direction of the housing 30 may cause a rather negative effect.

압력보강재(20)의 재료로는 스테인레스스틸, 알루미늄 등의 금속재 또는 폴리카보네이트, 폴리프로필렌 등의 플라스틱이 사용된다. 그러나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 500kgf/㎠ 이상의 굽힘강도를 갖는 다른 재료들이 채용될 수 있음은 물론이다. 예컨대, 본 발명에서 압력보강재(20)는 하우징(30)에 대하여 일방향으로 가해지는 압력을 완화시키는 역할을 하고, 하우징(30)은 외부로부터의 수분 침투를 방지하므로 압력보강재(20)의 재료가 금속재에 한정되지 않고 경량의 고분자 재료를 이용한 구조물이 채택될 수 있다.As the material of the pressure reinforcing material 20, metal such as stainless steel or aluminum, or plastic such as polycarbonate or polypropylene is used. However, the present invention is not limited thereto, and of course, other materials having a bending strength of 500 kgf / cm 2 or more may be employed. For example, in the present invention, the pressure reinforcing material 20 serves to relieve pressure applied to the housing 30 in one direction, and the housing 30 prevents moisture penetration from the outside. The structure using the lightweight polymer material is not limited to the metal material, and may be adopted.

또한, 압력보강재(20)의 구조는 단순히 평판 구조인 것이 일반적이나, 평판에서 적절한 만큼의 공간을 제거한 프레임 구조일 수 있다.In addition, the structure of the pressure reinforcing material 20 is generally a flat plate structure, but may be a frame structure in which the space is appropriately removed from the flat plate.

도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 각형 전기에너지 저장장치의 구성을 나타낸 단면도이다.4 is a cross-sectional view showing the configuration of a rectangular electric energy storage device according to a preferred embodiment of the present invention.

도 4를 참조하면, 상기 각형 전기에너지 저장장치는 직사각형의 양극 및 음극이 분리막에 의해 순차적으로 적층된 적층소자(10)와 압력보강재(20)와, 동일 방향으로 형성된 양극 및 음극 리드선(40a, 40b)과, 하우징(30)을 포함한다.Referring to FIG. 4, the rectangular electric energy storage device includes a stacked element 10 and a pressure reinforcing material 20 in which rectangular positive and negative electrodes are sequentially stacked by a separator, and positive and negative lead wires 40a formed in the same direction. 40b) and housing 30.

적층소자(10)의 전극과 연결되는 양극 및 음극 리드선(40a, 40b)은 일부가 각형 전기에너지 저장장치의 하우징(30) 외부로 돌출되어 각각 양극 및 음극 단자(40a', 40b')를 형성한다.Some of the positive and negative lead wires 40a and 40b connected to the electrodes of the stacked element 10 protrude out of the housing 30 of the rectangular electric energy storage device to form positive and negative terminals 40a 'and 40b', respectively. do.

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 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.Although the present invention has been described above by means of limited embodiments and drawings, the present invention is not limited thereto and will be described below by the person skilled in the art to which the present invention pertains. Of course, various modifications and variations are possible within the scope of the claims.

본 발명은 적층된 전극면과 평행한 하우징의 일면에 굽힘강도가 큰 압력보강 재를 삽입함으로써, 압력증대로 인한 하우징 변형을 방지하여 하우징의 외관변형에 의한 불량을 감소할 수 있다.According to the present invention, by inserting a pressure stiffener having a large bending strength into one surface of the housing parallel to the stacked electrode surface, it is possible to prevent the housing deformation due to the increase in pressure, thereby reducing the defect due to the appearance deformation of the housing.

또한, 각형 전기에너지 저장장치 제조 과정에서 압력보강재의 삽입공정만 추가되어, 생산성이 높은 장점이 있다.In addition, only the insertion process of the pressure reinforcing material in the manufacturing process of the rectangular electric energy storage device is added, there is an advantage of high productivity.

Claims (11)

하우징;housing; 상기 하우징의 내부에 위치하고, 양극, 분리막 및 음극이 순차적으로 적층된 적층소자; 및A stacked element disposed inside the housing and having a positive electrode, a separator, and a negative electrode sequentially stacked; And 상기 하우징의 내면과 상기 적층소자 사이에 게재되어 상기 적층소자의 적층방향의 수직방향으로 가해지는 압력을 완화시키는 압력보강재;를 포함하는 전기에너지 저장장치.And a pressure reinforcing member disposed between the inner surface of the housing and the stacking device to relieve pressure applied in a vertical direction of the stacking direction of the stacking device. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 하우징의 내부 공간에 주입된 전해액이 더 포함되는 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.Electrical energy storage device, characterized in that it further comprises an electrolyte injected into the inner space of the housing. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 압력보강재는 굽힘강도 500kgf/㎠이상인 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.The pressure reinforcing material is an electrical energy storage device, characterized in that the bending strength 500kgf / ㎠ or more. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 하우징은 각형인 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.The housing is an electrical energy storage device, characterized in that the rectangular. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 압력보강재는 평판 구조인 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.The pressure reinforcing material is an electrical energy storage device, characterized in that the flat structure. 제 5항에 있어서,The method of claim 5, 상기 압력보강재는 상기 하우징의 일방향 면적의 1/2이상의 면적을 갖는 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.The pressure reinforcing material is an electrical energy storage device, characterized in that having an area of at least 1/2 of the area of one direction of the housing. 제 5항에 있어서,The method of claim 5, 상기 압력보강재의 가로 또는 세로의 길이가 상기 하우징의 일방향의 가로 또는 세로의 길이의 80%이상인 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.The length or width of the pressure reinforcing material is an electrical energy storage device, characterized in that more than 80% of the length of the horizontal or vertical in one direction of the housing. 양극, 분리막 및 음극이 순차적으로 적층된 적층소자와, 상기 적층소자의 적층된 방향의 양단에 구비되어 적층 방향의 수직 방향으로 가해지는 압력을 완화시키는 압력보강재; 및A stacking device in which an anode, a separator, and a cathode are sequentially stacked; And 상기 적층소자에서 연장된 양극 및 음극 리드선;Positive and negative lead wires extending from the multilayer device; 상기 적층소자와 상기 압력보강재를 둘러싸는 각형의 하우징;을 포함하며,And a rectangular housing surrounding the laminated device and the pressure reinforcing material. 상기 하우징의 내부에는 전해액이 주입되며, 상기 양극과 음극은 다공성 활성탄을 활물질로 포함하는 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.An electrolyte is injected into the housing, and the positive electrode and the negative electrode comprise porous activated carbon as an active material. 제 8항에 있어서,The method of claim 8, 상기 압력보강재는 굽힘강도 500kgf/㎠이상인 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.The pressure reinforcing material is an electrical energy storage device, characterized in that the bending strength 500kgf / ㎠ or more. 제 8항에 있어서,The method of claim 8, 상기 압력보강재는 상기 하우징의 일방향 면적의 1/2이상의 면적을 갖는 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.The pressure reinforcing material is an electrical energy storage device, characterized in that having an area of at least 1/2 of the area of one direction of the housing. 제 8항에 있어서,The method of claim 8, 상기 압력보강재의 가로 또는 세로의 길이가 상기 하우징의 일방향의 가로 또는 세로의 길이의 80%이상인 것을 특징으로 하는 전기에너지 저장장치.The length or width of the pressure reinforcing material is an electrical energy storage device, characterized in that more than 80% of the length of the horizontal or vertical in one direction of the housing.
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