KR20130128735A - 리튬 2차전지용 전극구조체 및 상기 전극구조체를 포함하는 2차전지 - Google Patents

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Abstract

본 발명은, 마이크로 또는 나노크기의 전극재료로 구성되는 전극구조체를 제공하여 표면적을 증대시킴으로써, 충전효율 및 충전용량을 증진시키고, 포화된 충전에 따른 전극구조체의 손상을 방지하여 안정하게 사용할 수 있으며, 특히 이온분리막을 별도로 구비하지 않도록 되어 있어 구조가 간단하여 소형화에 적합하도록 전극재료로 이루어진 제1전극층(11)과 상기 제1전극층(11)과 전기적으로 연결된 제1전극체(12)로 이루어진 제1전극몸체(13)와, 상기 제1전극몸체(13)의 외주면에 적층형성된 미소공의 절연제로 이루어진 이온분리층(14)과, 상기 이온분리층(14)의 외주면에 형성되며 상기 제1전극몸체(13)의 제1전극층(11)의 전극과 다른 전극을 구성하는 전극재료로 이루어진 제2전극층(15)과 상기 제2전극층(15)과 전기적으로 연결된 제2전극체(16)로 이루어진 제2전극몸체(17)를 포함하여 이루어진 리튬2차전지용 전극구조체, 및 상기 전극구조체를 포함하는 2차전지에 관한 것이다.

Description

리튬 2차전지용 전극구조체 및 상기 전극구조체를 포함하는 2차전지{ELECTRODE STRUCTURE COMPRISING THE ELECTRODE MATERIALAND SECONDARY BATTERY COMPRISING THE ELECTRODESTRUCTURE}
본 발명은, 음극 및 양극을 구성하는 리튬 2차전지용 전극구조체 및 상기 전극구조체를 포함하는 2차전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 마이크로 또는 나노크기의 전극재료로 구성되는 전극구조체를 제공하여 표면적을 증대시킴으로써, 충전효율 및 충전용량을 증진시키고, 포화된 충전에 따른 전극구조체의 손상을 방지하여 안정하게 사용할 수 있으며, 특히 이온분리막을 별도로 구비하지 않도록 되어 있어 구조가 간단하여 소형화에 적합하도록 된 리튬 2차전지용 전극구조체, 및 상기 전극구조체를 포함하는 2차전지에 관한 것이다.
최근에, 대기중에 함유된 CO2가스량이 증가하고 있기 때문에 온실효과에 의한 지구온난화가 발생할 수 있는 가능성이 알려지고 있다.
즉, 화력 발전소는 화석연료를 사용하여 화력을 전기에너지로 변환하지만, 다량의 CO2가스를 배출하므로 화력발전소를 신설하는 것이 곤란하게 된다.
따라서, 화력 발전소에서 발생한 전력을 효과적으로 이용하기 위해서, 잉여전력인 야간에 발생한 전력을 가정용 2차전지에 축전시킬 수 있고, 그에 의해 전력소비가 증가할 때 축적된 전력을 낮 동안 이용할 수 있는 소위 부하평준화 접근법이 제안되고 있다.
그리고, COx, NOx, 탄화수소 등의 대기오염원을 배출하지 않는 전동차에 대해 고에너지밀도 2차전지의 개발이 요구되고 있다.
또한, 노트북 개인용 컴퓨터, 비디오 카메라, 디지털 카메라, 휴대전화, PDA(Personal Digital Assistant) 등의 휴대용전기기기의 용도에서 소형, 경량, 고성능의 2차전지의 개발이 긴급하게 요구된다.
상기에서, 경량, 소형의 2차전지로써는, 충전반응시, 리튬이온을 그 층간으로부터 사이에 삽입하지 않기 위해 리튬 삽입 화합물을 양극물질로서 이용하고 또한 탄소로 형성된 6원(員) 망 구조의 평면의 층간에 리튬이온을 삽입하기 위해 흑연으로 대표되는 탄소함유재료를 음극물질로서 이용하는 "리튬이온전지"로서 칭하는 흔들의자형 전지가 개발되어 부분적으로 실용화되고 있다.
이와 같은 리튬이온전지로 종래에, 미국 특허 제 6,051,340호 공보와, 동 제 5,795,679호 공보와, 동 제6,432,585호 공보와, 일본국 특개평 11-283627호 공보와, 일본국 특허 제 2000-311681호 공보, 및 국제 공개 WO 00/17949호 공보에서, 실리콘이나 주석원소를 포함하는 리튬 2차전지용 음극을 이용한 2차전지가 제안되어 있다.
상기에서 미국 특허 제 6,051,340호 공보는, 리튬과 합금화하지 않는 금속재료의 집전장치에 실리콘이나 주석 등의 리튬과 합금화하는 금속과 리튬과 합금화하지 않는 금속으로부터 형성된 전극층을 포함하는 음극을 이용한 리튬 2차전지를 제안하고 있다.
그리고, 싱기 미국 특허 제 5,795,679호 공보는, 니켈이나 구리 등의 원소와 주석 등의 원소와의 합금의 분말로부터 형성된 음극을 이용한 리튬 2차전지를 제안하고 있다. 미국 특허 제 6,432,585호 공보는, 평균 입경이 0.5㎛ 내지 60㎛인 실리콘이나 주석을 함유하는 입자의 35중량% 이상을 함유하고 공극률이 0.10 내지 0.86이고 밀도가 1.00 내지 6.56g/cm3인 전극재료층을 가지는 음극을 이용하는 리튬 2차전지를 제안하고 있다.
또한, 일본국 특개평 11-283627호 공보는, 비정질상을 가지는 실리콘이나 주석을 포함하는 음극을 이용한 리튬 2차전지를 제안하고, 일본국 특허 제 2000-311681호 공보는, 비화학량론 조성의 비정질 주석-천이 금속합금입자를 포함하는 음극을 이용한 리튬 2차전지를 제안하고 있고, 국제 공개 WO 00/17949호 공보는, 비화학량론 조성의 실리콘-천이 금속합금입자를 포함하는 음극을 이용한 리튬 2차전지를 제안하고 있다.
그리고, 일본국 특허 제 2000-215887호 공보는, 벤젠 등의 열분해를 이용한 화학증착에 의해, 리튬과 합금화하는 금속 또는 반금속의 입자의 표면, 특히 실리콘 입자의 표면 위에 탄소층을 형성하여 도전성을 향상시키고, 그에 의해 리튬과 합금화할 때 체적팽창을 억제하여 전극의 파괴를 방지하는 고용량이고 충방전효율이 높은 리튬 2차전지를 제안하고 있다.
도 1은 본 일반적인 2차전지의 구조를 간략하게 보인 예시도로써, 통상의 2차전지(1)는 이온전도막(2)을 전극구조체로 이루어진 음극(3)과 양극(4)의 사이에 끼워 전극군을 형성한 후 이슬점이 충분히 제어된 건조 공기 또는 건조 불활성 가스 분위기에서 상기 전극군을 전지케이스(5)에 삽입한 후, 음극(3)과 양극(4)이 전극단자(6)에 각각 접속되게 하여 전지케이스(5)를 밀봉하여 이루어진다.
즉, 리튬이온이 수용된 전지케이스(5)의 내부공간을 이온전도막(2)를 기준으로 분할한 후, 일 측 공간에는 음극 전극구조체를 구비하고 타 측 공간에는 양극 전극구조체을 구비하며, 리튬이온이 이온전도막(2)를 통해 음극(3) 및 양극(4)과 결합하여 산화/환원반응이 발생하는 것을 이용하여 충전하거나 방전하게 된다.
상기에서 음극(3) 및 양극(4)은 전극을 이루는 전극물질과 상기 전극물질과 전기적으로 연결된 전극판(7)의 결합으로 이루어진다.
따라서, 상기 전극단자(6)는 상기 전극판(7)과 전기적인 연결을 가지면서 구비된다.
이와 같은 이온전도막(2)은 미소공성의 플라스틱 필름에 유지되는 전해질을 가지는 부재로 이루어지는 것이 바람직하다.
그러나, 상기 종래의 리튬2차전지들은 계산된 이론적 충전용량이 4200mAh/g이지만, 1000mAh/g를 초과하는 전기량의 리튬 삽입/이탈을 가능하게 하는 전극성능이 달성되지 않으며, 포화된 충전에 따른 전극구조체의 손상이 발생하여 비 안정적인 문제점들이 있었다.
또한, 음극 및 양극을 구성하는 전극구조체의 크기가 마이크로 및 나노 단위로 되어 있지 않아, 전극들의 표면적이 작아 충전용량을 증대할 수 없는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점들을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 본 발명의 목적은 마이크로 또는 나노크기의 전극재료로 구성되는 전극구조체를 제공하여 표면적을 증대시킴으로써, 충전효율 및 충전용량을 증진시키고, 포화된 충전에 따른 전극구조체의 손상을 방지하여 안정하게 사용할 수 있으며, 특히 이온분리막을 별도로 구비하지 않도록 되어 있어 구조가 간단하여 소형화에 적합하도록 된 리튬 2차전지용 전극구조체 및 상기 전극구조체를 포함하는 2차전지를 제공하는 것에 있다.
상기와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 리튬 2차전지용 전극구조체는 전극재료로 이루어진 제1전극층과 상기 제1전극층과 전기적으로 연결된 제1전극체로 이루어진 제1전극몸체와, 상기 제1전극몸체의 외주면에 적층형성된 미소공의 절연제로 이루어진 이온분리층과 상기 이온분리층의 외주면에 형성되며 상기 제1전극몸체의 제1전극층의 전극과 다른 전극을 구성하는 전극재료로 이루어진 제2전극층과 상기 제2전극층과 전기적으로 연결된 제2전극체로 이루어진 제2전극몸체를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 전극은 중앙에 심재가 구비되고, 상기 심재의 외주면에 형성된 전극재료로 이루어진 제1전극층이 구비되며 상기 제1전극층의 외주면에 적층형성된 미소공의 절연제로 이루어진 이온분리층과 상기 이온분리층의 외주면에 형성된 전극재료로 이루어진 제2전극층을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 전극재료는 실리콘 재질로 이루어진 것을 특징으로 한다.
상기한 전극재료는 산화코발트 재질로 이루어진 것을 특징으로 한다.
하는 리튬 2차전지용 전극구조체.
상기한 심재는 전도성 재질로 이루어져 상기 제1전극층의 전극체를 구비하며, 상기 제1전극층과 전기적으로 연결하는 것을 특징으로 한다.
상기한 심재는 다수의 심봉으로 이루어진 것을 특징으로 한다.
상기한 심봉들 중 적어도 하나는 전도성 재질로 이루어진 것을 특징으로 한다.
상기한 심재는 탄소섬유로 이루어진 것을 특징으로 한다.
상기한 심재는 다수 개가 서로 마주보는 위치에 구비된 한 쌍의 고정부재로 고정된 것을 특징으로 한다.
상기한 고정부재는 상기 심재가 수용되는 요부를 가진 프레임으로 이루어진 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 리튬 2차전지는 상기에서 기재된 전극구조체와 전해질을 포함하고, 리튬의 산화반응과 리튬이온의 환원반응을 이용한다.
상기한 전극구조체가 서로 밀착되면서 다수 개가 일 측 방향으로 교차하면서 베열 적층된 것을 특징으로 한다.
상기한 전극구조체가 다수 개로 연결고정된 상태에서 와선형으로 권취된 것을 특징으로 한다.
상기한 전극구조체가 다수 개로 연결고정된 상태에서 와선형으로 권취된 것을 특징으로 한다.
상기한 전극구조체가 지그잭 형식의 배열로 적층형성되는 것을 특징으로 한다.
상기와 같이 이루어진 본 발명의 리튬 2차전지용 전극구조체 및 상기 전극구조체를 포함하는 2차전지는 충전시 리튬이온과 결합되는 음극 전극이 순수 실리콘으로 이루어져 있어 충전효율이 높음은 물론, 리튬이온과 결합시 실리콘전극이 팽창하더라도 전극재료들의 사이 공간으로 팽창하여 전극구조체의 내부에서 체적이 변화함에 따라 포화된 충전에 따른 전극재료가 팽창하더라도 전극구조체가 손상을 받지 않아 안정적으로 사용할 수 있는 효과를 가진다.
즉, 전극구조체가 전극재료들이 상하좌우로 배열되어 복층구조로 이루어져 사이간격을 가지면서 형성되기 때문에 리튬이온과의 결합시 실리콘층의 체적변화가 전극재료들의 사이 간격을 통해 이루어져 전극구조체가 외측으로 팽창되지 않아 포회된 충전이 있더라도 손상되지 않는다.
따라서, 기존에 발생하던 전극구조체와 리튬이온과의 결합시 전극구조체의 체적이 변화하여 외측으로 팽창함에 따라 파손되는 현상이 발생하지 않아 안정적이다.
또한, 이온분리막을 별도로 구비하지 않도록 되어 있어 구조가 간단하면서 그 크기를 마이크로 및 나노 단위로 작게 함과 아울러 전극구조체의 표면적을 증대시켜 충전용량을 증대할 수 있는 효과를 더 가진다.
그리고, 음극, 양극. 이온분리막을 단일체로 구성할 수 있어, 고밀도 및 음극과 양극의 접촉면적의 조절이 가능함에 따라 최적의 조건을 구현할 수 있어, 충전량 및 효율을 극대화할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 일반적인 리튬 2차전지의 구조를 보인 개략 단면 예시도.
도 2는 본 발명에 따른 일 실시예에 의한 리튬 2차전지용 전극구조체를 보인 개략 사시 예시도.
도 3은 본 발명에 따른 다른 실시예에 의한 리튬 2차전지용 전극구조체를 보인 개략 사시 예시도.
도 4 내지 도 5는 본 발명에 따른 또 다른 실시예에 의한 전극구조체를 보인 개략 예시도.
도 6은 본 발명에 따른 다른 실시예에 의한 리튬 전극구조체를 보인 개략 사시 예시도.
도 7은 본 발명에 따른 또 다른 실시예에 의한 전극구조체를 보인 개략 사시 예시도.
도 8 및 도 9는 본 실시예에 적용된 전극구조체들의 사용상태를 보인 개략 예시도.
도 10는 본 발명에 따른 일 실시예에 의한 리튬 2차전지의 구조를 보인 개략 예시도,
도 11은 본 발명에 따른 다른 실시예에 의한 리튬 2차전지의 구조를 보인 개략 예시도,
도 12는 본 발명에 따른 또 다른 실시예에 의한 전극구조체에 적용된 전극재료를 보인 개략예시도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예에 의한 리튬 2차전지용 전극구조체 및 상기 전극구조체를 포함하는 2차전지를 상세히 설명하면 다음과 같다.
아울러, 본 발명에서 사용되는 용어는 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며 이 경우는 해당되는 발명의 설명부분에서 상세히 그 의미를 기재하였으므로, 단순한 용어의 명칭이 아닌 용어가 가지는 의미로서 본 발명을 파악하여야 함을 밝혀두고자 한다. 또한 실시예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고, 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
도 10은 본 발명에 따른 일 실시예에 의한 2차전지의 구조를 간략하게 보인 예시도로써, 본 실시예에 의한 2차전지(1)는 도 2에서 도시된 바와 같은 전극재료로 이루어진 제1전극층(11)과 상기 제1전극층(11)과 전기적으로 연결된 제1전극체(12)로 이루어진 제1전극몸체(13)와, 상기 제1전극몸체(13)의 외주면에 적층형성된 미소공의 절연제로 이루어진 이온분리층(14)과, 상기 이온분리층(14)의 외주면에 형성되며 상기 제1전극몸체(13)의 제1전극층(11)의 전극과 다른 전극을 구성하는 전극재료로 이루어진 제2전극층(15)과 상기 제2전극층(15)과 전기적으로 연결된 제2전극체(16)로 이루어진 제2전극몸체(17)를 포함하여 이루어진 리튬2차전지용 전극구조체가 적용된다.
즉, 상기 전극구조체를 다수 개로 연결 배열하여 전극군을 형성한 후, 이슬점이 충분히 제어된 건조 공기 또는 건조 불활성 가스 분위기에서 상기 전극군을 전지케이스(5)에 삽입한 후, 상기 제1전극체(12)와 제2전극체(16)를 전극단자(6)에 전기적으로 연결하도록 각각 접속되게 하여 전지케이스(5)를 밀봉하여 이루어진다.
따라서, 리튬이온이 수용된 전지케이스(5)의 내부공간에 음극 및 양극과 이온분이막이 단일체로 구성된 전극구조체을 전극군으로 형성함으로써, 리튬이온이 이온분리층(14)을 통해 제1전극층(11)의 전극재료 및 제2전극층(15)의 전극재료와 결합하여 산화/환원반응이 발생하는 것을 이용하여 충전하거나 방전하게 되는 것에 따라 충전 및 방전하게 된다.
상기에서 이온분리층(14)은 미소공 성질을 가지는 절연체로 이루어지는 것이 바람직하며, 특히 산화알루미늄(Al2O3) 또는 테프론 재질로 이루어지는 것이 가장 바람직하다.
상기에서 제2전극체(16)는 제2전극층(15)의 외주면에 적층된 전도층으로 이루어지는 것이 바람직하며, 다수 개의 전극구조체가 정렬되어 전극군을 형성할 때 별도의 전도성 재질의 연결자(20)로 전기적으로 연결되는 것이 바람직하다.
그리고, 상기에서 양극을 구성하는 전극재료는 산화코발트로 이루어지는 것이 바람직하며, 제1전극층(11) 또는 제2전극층(15) 중 선택된 하나의 전극층에 적용되는 것이 가장 바람직하다.
또한,상기에서 음극을 구성하는 전극재료는 실리콘 또는 산화실리콘 재질로 이루어지는 것이 바람직하며, 제1전극층(11) 또는 제2전극층(15) 중 양극으로 선택된 하나의 전극층 이외의 전극층에 적용되는 것이 가장 바람직하다.
상기와 같이 이루어진 본 실시예에 의한 전극구조체는 음극, 양극. 이온분리막을 단일체로 구성할 수 있어, 고밀도 및 음극과 양극의 접촉면적의 조절이 가능함에 따라 최적의 조건을 구현할 수 있어, 충전량 및 효율을 극대화할 수 있다.
즉. 제1전극몸체(13)에 대한 제2전극몸체(17)의 접촉면적을 최선의 조건으로 구현함으로써, 최선의 충전효율을 구현할 수 있다.
상기와 같은 본 실시예에 의한 리튬 2차전지(1)는 도 10에서 도시된 바와 같이 상기 전극구조체로 이루어진 전극군을 평면상으로 적층하여 구성할 수 있다.
즉, 상기한 전극구조체가 서로 밀착하면서 다수 개가 일 측 방향으로 교차하면서 배열된 상태로 된 전극군들이 평면상으로 다수 개가 배열적층될 수 있다.
그리고, 도 11에서 도시된 바와 같이 전극구조체가 다수 개가 서로 밀착되도록 배열 적층하여 전극군을 형성한 상태에서 와선형으로 권취된 것으로 이루어질 수 있고, 도 12에서 도시된 바와 같이 전극구조체가 다수 개가 서로 밀착되도록 배열 적층하여 전극군을 형성한 상태에서 지그재그 방식으로 적층배열된 것으로 이루어질 수 있다.
이러한 본 실시예의 2차전지(1)를 구성하는 본 발명에 따른 리튬 2차전지용 전극구조체는 도 2에서 도시된 바와 같이 제1전극몸체(13)와 이온분리층(14)과 제2전극몸체(16)를 포함하여 이루어진다.
따라서, 별도의 이온분리막을 구비하지 않아도 되는 것은 물론, 양극과 음극이 일체로 구성되기 때문에, 구조가 간단하여 생산성이 증대되어 기존에 비하여 더 경제적으로 공급할 수 있음과 아울러, 2차전지(1)의 크기를 기존보다 더 작게 할 수 있어, 다양한 분야에 범용성을 가지면서 적용할 수 있다.
그리고, 상기한 전극구조체는 도 2에서 도시된 바와 같이 중앙에 심재(C)가 구비되고, 상기 심재(C)의 외주면에 형성된 전극재료로 이루어진 제1전극층(11)이 구비되며 상기 제1전극층(11)의 외주면에 적층형성된 미소공의 절연제로 이루어진 이온분리층(14)과 상기 이온분리층(14)의 외주면에 형성된 전극재료로 이루어진 제2전극층(15)을 포함하여 이루어질 수 있으며, 이 경우, 전극구조체의 크기를 마이크로 또는 나노 단위의 크기로 구성할 수 있어, 표면적이 증대됨에 따라 충전효율을 증대시키고 충전용량을 현저히 증대할 수 있다.
그리고. 상기에서 제1전극층(11) 또는 제2전극층(15) 중 선택된 하나의 전극층을 구성하는 전극재료는 실리콘 재질로 하여 음극 전극을 구성할 수 있고, 상기 제1전극층(11) 또는 제2전극층(15) 중 음극 전극을 구성하는 것으로 선택되지 않은 나머지 하나의 전극층을 구성하는 전극재료는 산화코발트 재질로 구성하여 양극 전극을 구성할 있다.
상기에서 심재(C)는 전극구조체를 이루는 고정부재(18)에 고정을 원활하게 할 수 있는 고정심의 기능을 수행하는 것으로, 전도성 재질로 이루어져 상기 제1전도층(11)의 전도체를 구성하며 상기 제1전극층(15)을 전극단자에 전기적 연결하도록 되는 것이 바람직하다.
즉, 제1전극층(11)의 고정 기능과 제1전극층(11)의 전기적 연결 기능을 동시에 수행할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
물론, 심재(C)의 외주면에 전도성 재질로 이루어진 전도층(19)이 적층된 것으로 이루어질 수도 있으며, 이 경우 상기 전도층(19)은 탄소나노튜브로 이루어질 수 있다.
상기와 같은 심재(C)는 탄소섬유 재질로 이루어지는 것이 바람직하며, 금속섬유 재질로 이루어져 전기적인 소통은 물론 고정부재(18)에 원활하게 고정할 수 있도록 구성될 수도 있다.
또한, 본 실시예의 전극에서 상기한 제1전극층(11)은 원기둥형상으로 이루어지는 것이 바람직하며, 심재(C)를 통해 다수의 전극구조체로 이루어진 전극군을 구성할 때, 적용되는 고정부재(18)에 고정되는 것이 바람직하다.
즉, 도 8 및 도 9에서 도시된 바와 같이 상기 심재(C)가 고정되는 고정부재(18)에 전극구조체가 다수 개로 정렬되어 고정된다.
이에 따라, 상기 제1전극층(11) 및 제2전극층(15)에서 리튬삽입반응이 발생하여 음극 또는 양극의 전극층이 팽창하더라도 전극층들의 사이 공간으로 팽창하기 때문에, 과도한 충전에 의해 전극층이 과도하게 팽창되더라도 전극군의 외측으로 팽창되는 면적이 작아 전극군이 손상되거나 파손되는 것이 방지되어 안정적으로 사용할 수 있다.
물론, 상기 제1전극층(11) 및 제2전극층(15)의 형상이 평면 형상, 원통 형상, 직방체형, 시트형 등으로 이루어질 수 있다,
상기에서, 심재(C)는 도 6 및 도 7에서 도시된 바와 같이 다수의 심봉(p)이 결합된 것으로 이루어질 수 있으며, 이 경우, 단일의 심봉(p)으로 이루어진 심재(C) 보다 강도가 보강되어 더 안정적이다.
그리고, 상기한 심봉(p)들 중 적어도 하나는 전도성 재질로 이루어지는 것이 바람직하다.
물론 상기 심봉(p)들 전부가 전도성 재질로 이루어질 수도 있다.
이를 위하여 상기 심봉(p)의 외주면에 탄소나노튜브가 적층되어 구성될 수 있다.
또한, 상기에서 전극은 도 8 및 도 9에서 도시된 바와 같이, 상기 심재(C)를 고정하는 고정부재(18)에 의해 서로 밀착되도록 정렬되어 고정되고, 상기 고정부재(18)는 서로 마주보는 위치에 구비된 한 쌍의 프레임으로 이루어진다.
즉, 한 쌍의 고정부재(18)에 상기 제1전극층(11)에서 외측으로 연장 돌출된 심재(C)들이 각각 고정되어 전극군을 구성하게 된다.
상기에서 고정부재(18)는 전도성 재질로 이루어지며, 상기 심재(C)와 전기적으로 연결하면서 고정되는 것이 바람직하다.
물론, 상기 고정부재(18)는 비 전도성 재질로 이루어지고 별도의 전도물질을 통해 심재(C)들을 전기적으로 연결하여 구성할 수도 있다.
상기에서 고정부재(18)는 서로 마주보는 위치에 요부가 구비된 프레임으로 이루어지는 것이 바람직하며, 이 경우, 상기 프레임은 "ㄷ" 자 형상의 구조로 이루어져 있는 것이 가장 바람직하다.
이상과 같은 예로 본 발명을 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 예들에 국한되는 것이 아니고, 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형 실시될 수 있다. 따라서 본 발명에 개시된 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 예들에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
1 : 2차전지 2 : 이온전도막
3 : 음극 4 : 양극
5 : 전지케이스 6 : 전극단자
7 : 전극판 11 : 제1전극층
12 ; 제1전극체 13 : 제1전극몸체
14 : 이온분리층 15 : 제2전극층
16 : 제2전극체 17 : 제2전극몸체
18 : 고정부재 19 : 전도층
20 : 연결자
C : 심재 p : 심봉

Claims (15)

  1. 전극재료로 이루어진 제1전극층과 상기 제1전극층과 전기적으로 연결된 제1전극체로 이루어진 제1전극몸체와,
    상기 제1전극몸체의 외주면에 적층형성된 미소공의 절연제로 이루어진 이온분리층과,
    상기 이온분리층의 외주면에 형성되며 상기 제1전극몸체의 제1전극층의 전극과 다른 전극을 구성하는 전극재료로 이루어진 제2전극층과 상기 제2전극층과 전기적으로 연결된 제2전극체로 이루어진 제2전극몸체를 포함하는 것을 특징으로 하는 리튬2차전지용 전극구조체.
  2. 제 1항에 있어서;
    상기한 전극은 중앙에 심재가 구비되고, 상기 심재의 외주면에 형성된 전극재료로 이루어진 제1전극층이 구비되며,
    상기 제1전극층의 외주면에 적층형성된 미소공의 절연제로 이루어진 이온분리층과.
    상기 이온분리층의 외주면에 형성된 전극재료로 이루어진 제2전극층을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬2차전지용 전극구조체.
  3. 제 1항에 있어서;
    상기한 전극재료는 실리콘 재질로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬 2차전지용 전극구조체.
  4. 제 1항에 있어서;
    상기한 전극재료는 산화코발트 재질로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬 2차전지용 전극구조체.
  5. 제 2항에 있어서;
    상기한 심재는 전도성 재질로 이루어져 상기 제1전극층의 전극체를 구성하며, 상기 제1전극층과 전기적으로 연결하는 것을 특징으로 하는 리튬 2차전지용 전극구조체.
  6. 제 2항에 있어서;
    상기한 심재는 다수의 심봉으로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬 2차전지용 전극구조체.
  7. 제 6항에 있어서;
    상기한 심봉들 중 적어도 하나는 전도성 재질로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬 2차전지용 전극구조체.
  8. 제 2항에 있어서;
    상기한 심재는 탄소섬유로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬 2차전지용 전극구조체.
  9. 제 1항에 있어서;
    상기한 심재는 다수 개가 서로 마주보는 위치에 구비된 한 쌍의 고정부재로 고정된 것을 특징으로 하는 리튬 2차전지용 전극구조체.
  10. 제 9항에 있어서;
    상기한 고정부재는 상기 심재가 수용되는 요부를 가진 프레임으로 이루어진 것을 특징으로 하는 리튬 2차전지용 전극구조체.
  11. 제 1항에서 기재된 전극구조체와 전해질을 포함하고, 리튬의 산화반응과 리튬이온의 환원반응을 이용하는 것을 특징으로 하는 2차전지.
  12. 제 11항에 있어서;
    상기한 전극구조체가 서로 밀착되면서 다수 개가 일 측 방향으로 교차하면서 베열 적층된 것을 특징으로 하는 2차전지.
  13. 제 11항에 있어서;
    상기한 전극구조체가 다수 개로 연결고정된 상태에서 와선형으로 권취된 것을 특징으로 하는 2차전지.
  14. 제 11항에 있어서;
    상기한 전극구조체가 다수 개로 연결고정된 상태에서 와선형으로 권취된 것을 특징으로 하는 2차전지.
  15. 제 11항에 있어서;
    상기한 전극구조체가 지그재그 형식의 배열로 적층형성되는 것을 특징으로 하는 2차전지.
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