WO2017160030A1 - 제조 공정성이 향상된 전지케이스의 제조 장치 및 이를 이용한 제조 방법 - Google Patents

제조 공정성이 향상된 전지케이스의 제조 장치 및 이를 이용한 제조 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2017160030A1
WO2017160030A1 PCT/KR2017/002651 KR2017002651W WO2017160030A1 WO 2017160030 A1 WO2017160030 A1 WO 2017160030A1 KR 2017002651 W KR2017002651 W KR 2017002651W WO 2017160030 A1 WO2017160030 A1 WO 2017160030A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
laminate sheet
space portion
pressure
mold
space
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/002651
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
오세운
김현민
우선확
윤여경
이은주
이지은
황수지
Original Assignee
주식회사 엘지화학
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 엘지화학 filed Critical 주식회사 엘지화학
Priority to CN201780003624.0A priority Critical patent/CN108136656B/zh
Priority to EP17766931.4A priority patent/EP3348373B1/en
Priority to US15/762,786 priority patent/US11305476B2/en
Priority to PL17766931T priority patent/PL3348373T3/pl
Priority to JP2018518608A priority patent/JP6671728B2/ja
Publication of WO2017160030A1 publication Critical patent/WO2017160030A1/ko
Priority to US17/687,059 priority patent/US20220184875A1/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C51/00Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor
    • B29C51/10Forming by pressure difference, e.g. vacuum
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C49/00Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
    • B29C49/22Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor using multilayered preforms or parisons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C49/00Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
    • B29C49/42Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C49/78Measuring, controlling or regulating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C49/00Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
    • B29C49/42Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C49/78Measuring, controlling or regulating
    • B29C49/783Measuring, controlling or regulating blowing pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C51/00Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor
    • B29C51/002Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor characterised by the choice of material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C51/00Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor
    • B29C51/26Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C51/30Moulds
    • B29C51/36Moulds specially adapted for vacuum forming, Manufacture thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C51/00Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor
    • B29C51/26Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C51/46Measuring, controlling or regulating
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/102Primary casings; Jackets or wrappings characterised by their shape or physical structure
    • H01M50/105Pouches or flexible bags
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/116Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material
    • H01M50/117Inorganic material
    • H01M50/119Metals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/116Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material
    • H01M50/121Organic material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/10Primary casings; Jackets or wrappings
    • H01M50/116Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material
    • H01M50/124Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material having a layered structure
    • H01M50/126Primary casings; Jackets or wrappings characterised by the material having a layered structure comprising three or more layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C51/00Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor
    • B29C51/14Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor using multilayered preforms or sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C51/00Shaping by thermoforming, i.e. shaping sheets or sheet like preforms after heating, e.g. shaping sheets in matched moulds or by deep-drawing; Apparatus therefor
    • B29C51/26Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C51/30Moulds
    • B29C51/40Venting means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2023/00Use of polyalkenes or derivatives thereof as moulding material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2067/00Use of polyesters or derivatives thereof, as moulding material
    • B29K2067/003PET, i.e. poylethylene terephthalate
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2077/00Use of PA, i.e. polyamides, e.g. polyesteramides or derivatives thereof, as moulding material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2827/00Use of polyvinylhalogenides or derivatives thereof as mould material
    • B29K2827/12Use of polyvinylhalogenides or derivatives thereof as mould material containing fluorine
    • B29K2827/18PTFE, i.e. polytetrafluorethene, e.g. ePTFE, i.e. expanded polytetrafluorethene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2995/00Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
    • B29K2995/0037Other properties
    • B29K2995/0065Permeability to gases
    • B29K2995/0067Permeability to gases non-permeable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2995/00Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
    • B29K2995/0037Other properties
    • B29K2995/0068Permeability to liquids; Adsorption
    • B29K2995/0069Permeability to liquids; Adsorption non-permeable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2009/00Layered products
    • B29L2009/003Layered products comprising a metal layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/34Electrical apparatus, e.g. sparking plugs or parts thereof
    • B29L2031/3468Batteries, accumulators or fuel cells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/712Containers; Packaging elements or accessories, Packages
    • B29L2031/7146Battery-cases
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/30Batteries in portable systems, e.g. mobile phone, laptop
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for manufacturing a battery case with improved manufacturing processability and a manufacturing method using the same.
  • Such secondary batteries can be classified into cylindrical battery cells, rectangular battery cells, pouch-type battery cells and the like according to their shape.
  • a pouch-type battery cell that can be stacked with high integration, has a high energy density per weight, and is easy to deform, has attracted much attention.
  • the pouch type secondary battery has a structure in which the electrode assembly and the electrolyte are embedded in a storage space formed in the shape of the electrode assembly on the laminate sheet using a flexible laminate sheet as a battery case.
  • secondary batteries are increasingly used as energy sources in small mobile devices or home appliances, such as electric vehicles, hybrid vehicles, and power storage devices. Therefore, the demand for large capacity secondary batteries is increasing rapidly compared to conventional small capacity secondary batteries.
  • the charge / discharge capacity of the secondary battery is proportional to the width of the electrode plate and the number of electrode plates. As the width and number of the electrode plates increase, the thickness of the electrode assembly increases.
  • the shape of the battery case also requires the shape of a deeper accommodating part so as to accommodate a relatively thick electrode assembly.
  • the housing portion is fixed in a state where the laminate sheet is fixed, and a method of stretching the laminate sheet to a desired depth by using a punch for pressing the sheet downward.
  • the present invention aims to solve the problems of the prior art as described above and the technical problems that have been requested from the past.
  • the present invention provides a manufacturing apparatus in which the frictional force can be minimized when forcibly stretching a laminate sheet, and in particular instead of pressing means such as a punch for inducing forcible stretching in contact with the laminate sheet.
  • the present invention provides a manufacturing apparatus and a manufacturing method capable of producing a battery case of a desired shape and quality by inducing stretching of a laminate sheet by air pressure.
  • a first mold having a first space portion having a shape corresponding to the housing portion
  • a second mold having a shape corresponding to the housing and a through hole communicating with the second space, the second mold being configured to be coupled to the first mold with a laminate sheet therebetween;
  • the first space portion and the second space portion are mounted to the through hole in a state insulated from the outside, and the air pressure of the second space portion is increased or decreased through the through hole to correspond to the laminate sheet in the first space portion or the second space portion. It characterized in that it comprises a; air pressure regulator for extending and deforming into a shape to be.
  • Such a manufacturing apparatus induces the stretching of the laminate sheet according to the increase or decrease of air pressure, it is applied to the laminate sheet in the stretching process in comparison with a structure in which pressure is applied in a state of being directly in contact with the laminate sheet, for example, a deep drawing method using a punch.
  • Significantly low frictional force is applied, which not only prevents defects such as cracks and pinholes, but also provides the advantage of stretching the laminate sheet in the form of a deeper enclosure.
  • a complicated pressing means such as a punch and a hydraulic cylinder for lifting it up and down can be omitted, so that the manufacturing apparatus can be configured with a relatively compact structure, and based on this, an economic advantage in terms of equipment design and maintenance Can be provided.
  • a coating layer for reducing friction between the laminate sheet may be added to the inner surfaces of the first space portion and the second space portion, and the coating layer may include, for example, a Teflon having a coefficient of friction of 0.03 to 0.04. teflon) resin.
  • the laminate sheet has a characteristic of a soft packaging material, but has an advantage of excellent elongation to external forces, but low mechanical stiffness, and for this reason, the laminate sheet is in close contact with each space part of the first mold and the second mold. Friction force is formed in the stretched laminate sheet.
  • the sheet when a pressing force stronger than the ductility formed by the frictional force is applied, the sheet may be forcibly drawn, but cracks may be generated on the outer surface.
  • the range of the air pressure is within a range where no crack is generated.
  • a coating layer having a relatively low coefficient of friction is formed on the inner surfaces of the first space portion and the second space portion that are in close contact with the laminate sheet, and the laminate sheet and the punch are in close contact with each other.
  • the first mold includes, in the laminate sheet, first fixing portions in close contact with the bottom surface of the laminate sheet along an outer periphery adjacent to a portion for forming the receiving portion;
  • the second mold includes, in the laminate sheet, second fixing portions in close contact with the top surface of the laminate sheet along an outer periphery adjacent to a portion for forming the receiving portion;
  • the first space part and the second space part may be isolated from the outside.
  • the first space portion and the second space portion may be isolated from each other on the basis of the laminate sheet.
  • the laminate sheets located in the first space portion and the second space portion are isolated from the outside, and in particular, can be deformed correspondingly if the air pressure in the second space portion changes.
  • the air pressure regulator reduces the air pressure of the second space portion through the through hole, and the laminate sheet corresponds to the second space portion while being stretched in the direction of the second space portion corresponding to the decompression of the second space portion. It may be deformed into a shape.
  • This structure allows the laminate sheet to move in the direction of the second space portion relative to the first space portion while the air pressure of the second space portion is lower than the air pressure of the first space portion, wherein the laminate sheet is gradually stretched to the inner surface of the second space portion. It is molded in the form of close contact.
  • the degree of decompression of the second space part through the air pressure regulator may be set in consideration of the thickness of the laminate sheet and the desired depth of the accommodating part, but the degree of decompression is excessively high in order to increase the volume and depth of the accommodating part.
  • the degree of decompression is excessively high in order to increase the volume and depth of the accommodating part.
  • not only defects such as cracks and pinholes may occur on the surface of the sheet due to excessive stretching and frictional force on the laminate sheet, but also through holes may be formed by a part of the laminate sheet before forming into a desired accommodating shape. It can be sealed.
  • the laminate sheet includes a resin layer and a metal layer due to the characteristics of the material.
  • a resin layer When the sheet is too thin, a small amount of moisture particles may pass through the resin layer, and in particular, a penetration phenomenon in a portion where the thickness becomes relatively thin. This can be facilitated.
  • the air pressure regulator inhales the air at a pressure of 10 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 to 99 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 to reduce the pressure, that is, It was confirmed that the reliability of moisture permeation through the receiving portion can be secured without causing defects and blockage of the through holes due to excessive stretching of the laminate sheet.
  • the decompression of the second space part may be performed gradually from a relatively high pressure to a low pressure satisfying the above pressure range.
  • the vertical cross-sectional area of the through-hole through which the air flows may be 0.01% to 5% of the total area of the laminate sheet located in the second space portion before decompression.
  • a plurality of through holes satisfying the above size range may be formed in the second mold so as to prevent laminate sheet molding and sheet breakage into an undesired form due to the through holes.
  • the air pressure regulator increases the air pressure of the second space portion, and the sheet is deformed into a shape corresponding to the first space portion while being stretched in the direction of the first space portion corresponding to the air pressure formed in the second space portion.
  • This structure allows the laminate sheet to move in the direction of the first space portion with respect to the second space portion as the air pressure of the second space portion becomes higher than the air pressure of the first space portion, wherein the laminate sheet is gradually drawn to the inner surface of the first space portion. It is molded in the form of close contact.
  • the air pressure regulator can perform the pressure increase in a pressure range that can ensure the reliability of the moisture permeation through the receiving portion without causing excessive stretching of the laminate sheet and blockage of the through-holes, as in the preceding decompression.
  • the pressure may be increased by introducing air at a pressure of 10 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 to 99 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 .
  • the decompression of the second space part may be performed gradually from a relatively low pressure to a high pressure satisfying the above pressure range.
  • the laminate sheet means a sheet composed of an upper layer of the polymer resin, an intermediate layer of the barrier metal, and a lower layer of the polymer resin.
  • the upper layer of the polymer resin is a resin layer that forms the outer surface of the battery case, and requires a predetermined tensile strength or weather resistance to have excellent resistance to the external environment.
  • polyethylene terephthalate (PET) and a stretched nylon film may be used as the polymer resin of the resin outer layer.
  • the lower layer of the polymer resin has a heat sealability (heat adhesiveness), low hygroscopicity to suppress the penetration of the electrolyte solution, polyolefin resin (polyolefin) resin that is not expanded or eroded by the electrolyte solution may be preferably used.
  • Aluminum may be used as the interlayer of the barrier metal so as to exert a function of improving the strength of the cell case in addition to a function of preventing inflow or leakage of foreign substances such as gas and moisture.
  • barrier metals play a dominant role in the stretching of laminate sheets.
  • a range in which the laminate sheet may be stretched may be relatively wide, but when excessively thick, the ductility may be lowered by the rigidity of the thick barrier metal.
  • the range in which the laminate sheet can be stretched may be relatively narrow, but the ductility may be increased due to the low mechanical rigidity of the thin barrier metal.
  • the thickness of the barrier metal is thick for mechanical rigidity, and the thickness is approximately 50 micrometers to 150 micrometers. Can be.
  • the manufacturing cost increases greatly as the thickness of the barrier metal increases, the deep drawing method is disadvantageous in terms of economics.
  • the thickness of the barrier metal is relatively thin because it gradually induces the stretching of the laminate sheet using air pressure, and therefore, it is advantageous in terms of economy compared to the deep drawing method.
  • the barrier metal may have a thickness of 15 micrometers to 50 micrometers, and in detail, may be 25 micrometers to 50 micrometers.
  • the stretching range is narrow, so that the metal may break during the ductility process, and when the barrier metal exceeds the range, the stretching to the air pressure is not easy.
  • the present invention also provides a method of forming an accommodating part for mounting an electrode assembly for a secondary battery on a laminate sheet.
  • the laminate sheet is placed between the first mold and the second mold, and the first mold and the second mold are joined in such a manner that the first space formed in the first mold and the second space formed in the second mold are isolated from each other.
  • the method according to the present invention induces the stretching of the laminate sheet by changing the air pressure in the isolated space, and compared to the general deep drawing method, the frictional force applied to the laminate sheet in the stretching process is significantly lower, the laminate sheet to a deeper depth Since it can be stretched, it provides an excellent advantage in terms of manufacturing processability.
  • the pressure change may be used by selecting the process of the air pressure regulator to suck the air in the second space portion to reduce the pressure or to increase the pressure by introducing air into the second space portion.
  • the first pressure reduction to reduce the pressure to a pressure of 60 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 and the second pressure reduction to reduce the pressure to 110% to 400% of the pressure of the first pressure reduction may be performed stepwise.
  • the boost is 10 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 at atmospheric pressure.
  • the first pressure booster to increase pressure to 60 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 , and the second pressure booster to pressure 110% to 400% of the pressure of the first pressure booster may be performed stepwise.
  • stepwise pressure and pressure reduction may be applied to the respective parts of the laminate sheet, for example, in the first space and the second space, where the pressure is directly applied to the air pressure and the area engaged between the first mold and the second mold. It can be induced to be stretched relatively uniformly, so that the thickness of the housing portion can be uniformly formed.
  • the present invention also provides a battery case in which an accommodating portion is formed by the manufacturing method.
  • the battery assembly may include an electrode assembly and an electrolyte, and in this state, the outer circumferential portion of the battery case may be heat-sealed and constitute a secondary battery.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a manufacturing apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flow chart of a manufacturing method according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic view of a manufacturing apparatus according to still another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 2 and 3 show vertical cross-sectional views of the manufacturing apparatus.
  • the manufacturing apparatus includes a first mold 110, a second mold 120, and an air pressure regulator (not shown) connected to the second mold 120.
  • the first mold 110 includes a first space having a shape corresponding to that of the accommodating part 12 in the battery case.
  • the first mold 110 also includes, in the laminate sheet 10, first fixing parts 114 which are in close contact with the bottom surface of the laminate sheet 10 along an outer periphery adjacent to a portion for forming the receiving portion 12. Include.
  • the second mold 120 includes a second space having a shape corresponding to that of the accommodating part 12 in the battery case.
  • the second mold 120 includes, in the laminate sheet 10, second fixing portions 124 closely contacting the upper surface of the laminate sheet 10 along an outer periphery adjacent to a portion for forming the accommodating portion 12. do.
  • the second mold 120 further includes a through hole 126 in communication with the second space portion 122, and has a structure in which an air pressure regulator is connected to the through hole 126.
  • a coating layer having a low coefficient of friction is coated on the inner surfaces of the first space and the second space in order to reduce the frictional force on the laminate sheet 10 in the first space and the second space.
  • the laminate sheet 10 is disposed between the first mold 110 and the second mold 120, and when the first fixing parts 114 and the second fixing parts 124 are coupled to face each other, It is fixed between the first mold 110 and the second mold 120 in close contact with the first fixing parts 114 and the second fixing parts 124.
  • the coupling of the first mold 110 and the second mold 120 may be accomplished by mechanical fastening means, for example, a male and female fastening structure or a screw coupling structure.
  • the first space 112 and the second space 122 are isolated from the outside, and only the second space opens the through hole 126. It is in communication with the air pressure regulator via.
  • the first space portion 112 and the second space portion 122 are laminated sheets. Isolate from each other on the basis of (10).
  • the laminate sheet 10 may be deformed while extending in the direction of the first space portion 112 or the second space portion 122 according to the air pressure change in the second space portion 122.
  • FIGS. 2 and 3 schematically illustrate a series of processes for forming the accommodating part 12 in the laminate sheet 10 by using the air pressure change in the second space part 122.
  • the air pressure regulator sucks air in the second space portion 122 through the through hole 126 to reduce the air pressure in the second space portion 122.
  • the air pressure of the second space portion 122 is lower than the air pressure of the first space portion 112, and the laminate sheet 10 is directed in the direction of the second space portion 122 with respect to the first space portion 112. It is slowly stretched while moving.
  • the laminate sheet 10 is molded to be in close contact with the inner surface of the second space portion 122 to form the second space portion 122.
  • An accommodating part 12 having a is formed.
  • the shape of the second space portion 122 has a rectangular structure in a vertical cross section in FIG. 2, the shape of the second space portion 122 may be formed in an irregular structure including a round shape or a concave-convex shape to shape the accommodating part 12 in various forms.
  • FIG. 3 a process of forming the accommodating part 12 by increasing the air pressure of the second space part 122 is shown in contrast to FIG. 2.
  • the air pressure regulator injects air into the second space portion 122 through the through hole 126 to increase the air pressure of the second space portion 122.
  • the air pressure of the second space portion 122 is higher than the air pressure of the first space portion 112, and the laminate sheet 10 is in the direction of the first space portion 112 with respect to the second space portion 122. It is slowly stretched while moving.
  • the laminate sheet 10 is molded into a shape that is in close contact with the inner surface of the first space portion 112, thereby An accommodating part 12 having a shape is formed.
  • the shape of the first space portion 112 has a rectangular structure in a vertical cross section in FIG. 3, the first space portion 112 may have a rectangular structure including a round shape or an uneven shape so that the accommodating part 12 may be molded in various shapes.
  • FIG. 4 is a flow chart of a manufacturing method according to one embodiment of the present invention.
  • step 210 the laminate sheet 10 is placed between the first mold 110 and the second mold 120, and the first space 112 formed in the first mold 110 is disposed. ) And the second space part 122 formed in the second mold 120 are coupled to each other so that the first mold 110 and the second mold 120 are separated from each other.
  • the through hole 126 communicating with the second space portion 122 is connected to the air pressure regulator, whereby the air pressure of the second space portion 122 may be changed by the air pressure regulator.
  • the air pressure regulator is not particularly limited as long as it is a device capable of modifying the air pressure.
  • the air pressure regulator may have a structure in which an air compressor and a vacuum motor are combined.
  • step 220 the pressure of the second space part 122 is changed by the air pressure regulator to induce the stretching of the laminate sheet 10.
  • the pressure change may selectively use a process in which the air pressure regulator inhales and depressurizes the air in the second space portion 122 and intensifies the air by introducing air into the second space portion 122.
  • step 220 if the method of inhaling and depressurizing the air in the second space part 122 is selected, after performing the first depressurization to reduce the pressure to about 60 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 at atmospheric pressure, Secondary decompression may be carried out step by step at a pressure of 90 ⁇ 10 5 dyn / cm 2, which is approximately 150% of the pressure of the primary decompression.
  • the first pressure increasing is performed at a pressure of approximately 60 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 at atmospheric pressure.
  • a second pressure increase may be performed stepwise to reduce the pressure to a pressure of 90 ⁇ 10 5 dyn / cm 2, which is 150% of the pressure of the first pressure increase.
  • This stepwise pressure change gradually induces the stretching of the laminate sheet 10, thereby increasing the dimensional accuracy of the housing 12, and defects such as cracks and pinholes that may occur when the laminate sheet 10 is stretched in a short time. Can be prevented.
  • the respective parts of the laminate sheet 10 for example, the parts which are located in the first space and the second space and are directly pressurized by the air pressure and are engaged between the first mold 110 and the second mold 120. Induced to be relatively uniformly stretched at the site, it is possible to uniformly form the thickness of the receiving portion 12.
  • the laminate sheet 10 is elongated in a shape corresponding to the first space 112 or the second space 122 in response to the pressure change of the second space 122, and thus the storage unit 12. ) Is formed into a shape.
  • Figure 5 schematically shows a manufacturing apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • the manufacturing apparatus 200 shown in FIG. 5 is similar in structure to the manufacturing apparatus shown in FIGS. 1 to 3, and the drawing process for the laminate sheet 20 is also the same, but the plurality of through holes in the second mold 220 are provided. There is a difference in that 226 is perforated.
  • the second mold 220 includes a plurality of through holes 226 communicating with a second space part (not shown), and the outer surface of the second mold 220 except for the through holes 226 is isolated.
  • the second mold and the air pressure regulator may be coupled to the structure, and in some cases, the respective through holes 226 may be connected to the air pressure regulator.
  • each of the through holes 226 may have a size of about 1% or less of the total area of the laminate sheet 20 positioned in the second space portion before decompression.
  • This structure allows the laminate sheet to be dispersed through a plurality of through holes without being concentrated on any one through hole, thereby preventing the laminate sheet from being stretched through the through holes or forming excessive suction pressure for each of the through holes. Enable molding of the furnace.
  • the laminate sheet was formed by reducing the air pressure in the second mold using an air pressure regulator connected to the through hole formed in the second mold, with a laminate sheet having an area of 400 mm 2 disposed between the first mold and the second mold.
  • the air pressure regulator was decompressed at a pressure of 50 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 , the vertical cross-sectional area of the through hole was 19.5 mm 2 , the thickness of the laminate sheet was 30 micrometers, and the barrier metal of the laminate sheet was 15 micrometers. .
  • a laminate sheet was molded in the same manner as in Example 1 except that the air pressure regulator was depressurized to a pressure of 99 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 .
  • the laminate sheet was molded by the manufacturing apparatus and method of the same structure as in Example 1.
  • a laminate sheet was molded in the same manner as in Example 1 except that the pressure was reduced at a pressure of 9 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 .
  • a laminate sheet was molded in the same manner as in Example 1 except that the pressure was reduced to 110 ⁇ 10 5 dyn / cm 2 .
  • the laminate sheet was molded by the manufacturing apparatus and method of the same structure as in Example 1, except that the vertical cross-sectional area of the through hole was 30 mm 2 .
  • Comparative Example 1 an actual usable storage depth was not formed. Thereby, it turns out that under a low pressure like the comparative example 1, a laminated sheet is not accommodated in a desired form.
  • the manufacturing apparatus and method according to the present invention induces the stretching of the laminate sheet according to the increase or decrease of the air pressure, so that the structure is pressurized in direct contact with the laminate sheet, for example, deep drawing using a punch.
  • the frictional force applied to the laminate sheet during the drawing process is significantly lower, so that defects such as cracks and pinholes can be prevented, and the laminate sheet can be stretched in the form of a deeper receiving portion.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
  • Blow-Moulding Or Thermoforming Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

본 발명은 수납부에 대응되는 형상의 제 1 공간부가 형성되어 있는 제 1 몰드; 수납부에 대응되는 형상의 제 2 공간부와 상기 제 2 공간부와 연통되는 관통구가 형성되어 있으며, 라미네이트 시트를 사이에 두고 제 1 몰드와 결합되도록 구성되어 있는 제 2 몰드;상기 제 1 공간부와 제 2 공간부가 외부로부터 격리된 상태로 관통구에 장착되어 있고, 상기 관통구를 통해 제 2 공간부의 공기압을 증감시켜 라미네이트 시트를 제 1 공간부 또는 제 2 공간부에 대응하는 형상으로 연신 변형시키는 공기압 조정기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전지케이스용 제조 장치를 제공한다.

Description

제조 공정성이 향상된 전지케이스의 제조 장치 및 이를 이용한 제조 방법
본 출원은 2016.03.17자 한국 특허 출원 제10- 2016-0032092호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 제조 공정성이 향상된 전지케이스의 제조 장치 및 이를 이용한 제조 방법에 관한 것이다.
모바일 기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 이차전지의 수요가 급격히 증가하고 있고, 특히, 이차전지 중 높은 에너지 밀도와 방전 전압을 갖는 리튬 이차전지에 대해 많은 연구 및 상용화가 이루어 지고 있다.
대표적으로 전지의 형상 면에서는 얇은 두께로 휴대폰 등과 같은 제품들에 적용될 수 있는 각형 이차전지와 파우치형 이차전지에 대한 수요가 높고, 재료 면에서는 높은 에너지 밀도, 방전 전압, 출력 안정성의 리튬 이온 전지, 리튬 이온 폴리머 전지 등과 같은 리튬 이차전지에 대한 수요가 높다.
이러한 이차전지는, 그것의 형상에 따라 원통형 전지셀, 각형 전지셀, 파우치형 전지셀 등으로 구분할 수 있다. 그 중에서도 높은 집적도로 적층될 수 있고 중량당 에너지 밀도가 높으며 저렴하고 변형이 용이한 파우치형 전지셀이 많은 관심을 모으고 있다.
상기 파우치형 이차전지는, 연성의 라미네이트 시트를 전지케이스로 이용하여, 라미네이트 시트 상에서 전극조립체 형상으로 성형되어 있는 수납 공간 상에 전극조립체와 전해액이 내장된 구조로 이루어져 있다.
한편, 소형 모바일 기기 또는 가전 제품 등에서 점차적으로 전기차, 하이브리드 자동차, 전력저장장치 등과 같이 대용량의 전력을 요구하는 분야에서도 이차전지가 에너지원으로 사용되고 있다. 따라서 종래 소용량의 이차전지보다 대용량의 이차전지 수요가 급격히 증가하고 있다.
이러한 이차전지의 충방전 용량은 전극 판의 넓이 및 전극 판의 개수에 비례하며, 전극 판의 넓이 및 개수가 증가될 수록 전극조립체의 두께가 증가하게 된다.
이에 대응하여, 전지케이스의 형상 역시, 상대적으로 두께가 두꺼운 전극조립체의 수납이 가능하도록 깊이가 깊은 수납부의 형태가 요구된다.
일반적으로 수납부는 라미네이트 시트를 고정시킨 상태로, 시트를 하향으로 가압하는 펀치를 이용하여 라미네이트 시트를 소망하는 깊이 까지 연신시키는 방법을 사용한다.
그러나, 라미네이트 시트가 가지는 연성의 한계와 펀치의 가압 시 인가되는 마찰력으로 인하여 일정 깊이 이상에서는 연신된 라미네이트 시트의 외면 상에 핀홀(pin-hole) 또는 크랙(crack) 등의 외형 상 결함이 발생되며, 이러한 이유로 대용량의 전극조립체의 수용이 가능하도록 수납부의 깊이를 깊게 형성하기 어려운 문제점이 있다.
따라서, 상술한 기술적 문제점, 즉, 수납부의 깊이를 깊게 형성할 수 있으면서도 외형상 결함을 유발하지 않는 전지케이스 제조 장치의 필요성이 높은 실정이다.
본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
구체적으로, 본 발명의 목적은, 라미네이트 시트의 강제적 연신 시, 마찰력이 최소화될 수 있는 제조 장치를 제공하는 것이며, 상세하게는 라미네이트 시트에 접촉된 상태로 강제적 연신을 유도하는 펀치와 같은 가압 수단 대신, 공기압으로 라미네이트 시트의 연신을 유도하여 소망하는 형태와 품질의 전지케이스를 제조할 수 있는 제조 장치와 제조 방법을 제공하는 것이다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 제조 장치는,
이차전지용 전극조립체의 장착을 위한 수납부를 라미네이트 시트 상에 형성시키는 전지케이스의 제조를 위한 장치로서,
수납부에 대응되는 형상의 제 1 공간부가 형성되어 있는 제 1 몰드;
수납부에 대응되는 형상의 제 2 공간부와 상기 제 2 공간부와 연통되는 관통구가 형성되어 있으며, 라미네이트 시트를 사이에 두고 제 1 몰드와 결합되도록 구성되어 있는 제 2 몰드;
상기 제 1 공간부와 제 2 공간부가 외부로부터 격리된 상태로 관통구에 장착되어 있고, 상기 관통구를 통해 제 2 공간부의 공기압을 증감시켜 라미네이트 시트를 제 1 공간부 또는 제 2 공간부에 대응하는 형상으로 연신 변형시키는 공기압 조정기;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이와 같은 제조 장치는 공기압의 증감에 따라 라미네이트 시트의 연신을 유도하기 때문에, 라미네이트 시트에 직접 접촉된 상태로 가압하는 구조, 예를 들어, 펀치를 이용한 딥 드로잉 방식과 비교하여 연신 과정에서 라미네이트 시트에 인가되는 마찰력이 현저히 낮은 바, 크랙과 핀홀과 같은 결함이 방지될 수 있을 뿐만 아니라, 보다 깊은 깊이로 이루어진 수납부의 형태로 라미네이트 시트를 연신시킬 수 있는 장점을 제공한다.
또한, 이러한 구조에서는 펀치 및 이를 승강운동 시키는 유압 실린더와 같은 복잡한 가압 수단들이 생략될 수 있으므로, 상대적으로 콤팩트한 구조로 제조 장치가 구성될 수 있으며, 이에 기반하여 설비 설계와 유지 보수 측면에서 경제적 이점을 제공할 수 있다.
본 발명에 따른 제조 장치에서 상기 제 1 공간부와 제 2 공간부의 내면에는 라미네이트 시트와의 마찰력 감소를 위한 코팅층이 부가될 수 있으며, 이러한 코팅층은 예를 들어, 마찰계수가 0.03 내지 0.04인 테프론(teflon) 수지일 수 있다.
일반적으로 라미네이트 시트는 연 포장재의 특성을 가지는 바, 외력에 대한 연신성이 우수한 장점이 있으나 기계적 강성은 낮은 편이며, 이러한 이유로 제 1 몰드와 제 2 몰드의 내면인 각 공간부들에 밀착된 상태로 연신되는 라미네이트 시트에는 마찰력이 형성된다.
이러한 마찰력은 연신되는 라미네이트 시트에 부하로 작용하기 때문에, 라미네이트 시트와 공간부들 내면이 밀착된 부위에서 라미네이트 시트가 포함하는 고유의 연성 보다는 낮은 연성이 형성된다.
따라서, 마찰력에 의해 형성된 연성보다 강한 가압력이 인가되는 경우에는 시트가 강제적으로 연신되기는 하되 외면 상에 크랙이 발생될 수 있다.
이러한 이유로, 라미네이트 시트의 연신을 유도하는 공기압을 크게 설정하기 어려운 점이 있고, 실질적으로, 수납부의 깊이가 공기압에 의한 가압력으로 결정되는 점으로 고려할 때, 공기압의 범위는 크랙이 발생되지 않는 범위 내에서 설정되어야 한다.
이에 본 발명에 따른 제조 장치는, 가압 시, 라미네이트 시트에 밀착되는 제 1 공간부와 제 2 공간부의 내면에 마찰계수가 상대적으로 낮은 코팅층이 형성되어 있는 바, 라미네이트 시트와 펀치가 밀착된 부위에서 시트 고유의 연성 저하를 최소화하여 크랙의 발생은 억제하면서도 상대적으로 수납부의 깊이를 깊게 형성시킬 수 있다.
이하에서는, 상기 제 1 몰드와 제 2 몰드와 수납부 형성 구조를 하기 비제한적인 예들을 통해 더욱 상세하게 설명한다.
하나의 구체적인 예에서, 상기 제 1 몰드는, 라미네이트 시트에서, 수납부 형성을 위한 부위에 인접한 외주변을 따라 라미네이트 시트의 하면에 밀착되는 제 1 고정부들을 포함하며;
상기 제 2 몰드는, 라미네이트 시트에서, 수납부 형성을 위한 부위에 인접한 외주변을 따라 라미네이트 시트의 상면에 밀착되는 제 2 고정부들을 포함하고;
상기 제 1 고정부들과 제 2 고정부들 사이에 라미네이트 시트가 고정된 상태에서, 제 1 공간부와 제 2 공간부는 외부로부터 격리될 수 있다.
또한, 상기와 같이, 제 1 고정부들과 제 2 고정부들 사이에 라미네이트 시트가 고정된 상태에서는, 제 1 공간부와 제 2 공간부가 라미네이트 시트를 기준으로 서로에 대해 격리될 수 있다.
따라서, 제 1 공간부과 제 2 공간부에 위치한 라미네이트 시트는 외부로부터 격리되며 특히, 제 2 공간부 내의 공기압이 변화하면 이에 대응하여 변형될 수 있다.
하나의 구체적인 예에서, 상기 공기압 조정기는 관통구를 통해 제 2 공간부의 공기압을 감압시키며, 상기 라미네이트 시트는 제 2 공간부의 감압에 대응하여 제 2 공간부 방향으로 연신되면서 제 2 공간부에 대응하는 형상으로 변형될 수 있다.
이러한 구조는, 제 2 공간부의 공기압이 제 1 공간부의 기압보다 낮아지면서 라미네이트 시트가 제 1 공간부을 기준으로 제 2 공간부의 방향으로 거동하며, 이때, 라미네이트 시트는 서서히 연신되면서 제 2 공간부의 내면에 밀착되는 형태로 성형된다.
여기서, 공기압 조정기를 통한 제 2 공간부의 감압 정도는 라미네이트 시트의 두께와 수납부의 소망하는 깊이를 고려하여 설정될 수 있으나, 단순이 수납부의 체적과 깊이를 크게 하기 위하여 감압 정도를 과도하게 높게 설정하는 경우에는 라미네이트 시트에 대한 과도한 연신과 마찰력에 의해 시트 표면에 크랙이나 핀홀과 같은 결함이 발생될 수 있을 뿐만 아니라, 소망하는 수납부 형태로 성형되기 이전에 관통구가 라미네이트 시트의 일부에 의해 밀폐될 수 있다.
또한, 라미네이트 시트는 소재의 특성 상, 수지층과 금속층을 포함하는데, 시트가 너무 얇은 경우에는 수지층을 통해 미량의 수분 입자가 투과될 수 있고, 특히 연신되어 두께가 상대적으로 얇아진 부위에서 투과 현상이 촉진될 수 있다.
이에, 라미네이트 시트가 연신된 상태에서도 수분에 대한 신뢰성을 담보할 수 있는 두께를 가지는 것이 바람직하다.
이에 본 발명의 발명자들이 확인한 바에 따르면, 상기 공기압 조정기가 10×105dyn/cm2 내지 99×105dyn/cm2의 압력으로 공기를 흡입하여 감압시킬 경우에 앞선 두 가지 조건들, 즉, 라미네이트 시트의 과도한 연신으로 인한 결함과 관통구 폐색이 유발되지 않으면서도 수납부를 통한 수분 투과에 대한 신뢰성을 확보할 수 있음을 확인하였다.
경우에 따라서는, 제 2 공간부의 감압은, 상기한 압력 범위를 만족하는 상대적으로 높은 압력에서 낮은 압력으로 점진적으로 수행될 수도 있다.
한편, 공기가 유통되는 관통구의 수직 단면적은, 감압 이전에 제 2 공간부에 위치하는 라미네이트 시트의 총 면적 대비 0.01% 내지 5% 크기일 수 있다.
상기 범위 미만에서는 관통구 부위에 과도한 흡입압이 형성되어 관통구에 인접한 라미네이트 시트가 찢어질 수 있으며, 상기 범위를 초과하는 경우에는 라미네이트 시트에서 관통구를 통해 추가로 연신되는 부위가 상대적으로 넓게 형성될 수 있고, 관통구의 형상이 라미네이트 시트에 형성되어 소망하는 형태로 수납부가 성형되지 않을 수 있다.
상기와 같이, 관통구로 인한 소망하지 않는 형태로의 라미네이트 시트 성형과 시트의 파손이 방지되도록, 상기 크기 범위를 만족하는 복수의 관통구들이 제 2 몰드에 형성될 수도 있다.
또 다른 구체적인 예에서, 상기 공기압 조정기는 제 2 공간부의 공기압을 증압시키며, 상기 시트는 제 2 공간부에 형성된 공기압에 대응하여 제 1 공간부 방향으로 연신되면서 제 1 공간부에 대응하는 형상으로 변형될 수 있다.
이러한 구조는, 제 2 공간부의 공기압이 제 1 공간부의 기압보다 높아지면서 라미네이트 시트가 제 2 공간부을 기준으로 제 1 공간부의 방향으로 거동하며, 이때, 라미네이트 시트는 서서히 연신되면서 제 1 공간부의 내면에 밀착되는 형태로 성형된다.
여기서, 상기 공기압 조정기는 앞선 감압과 마찬가지로, 라미네이트 시트의 과도한 연신과 관통구 폐색이 유발되지 않으면서도 수납부를 통한 수분 투과에 대한 신뢰성을 확보될 수 있는 압력 범위에서 증압을 수행할 수 있으며, 상세하게는 10×105dyn/cm2 내지 99×105dyn/cm2의 압력으로 공기를 투입하여 증압시킬 수 있다.
경우에 따라서 제 2 공간부의 감압은, 상기한 압력 범위를 만족하는 상대적으로 낮은 압력에서 높은 압력으로 점진적으로 수행될 수 있다.
본 발명에서 상기 라미네이트 시트란, 고분자 수지의 상층, 차단성 금속의 중간층, 및 고분자 수지의 하층으로 이루어진 시트를 의미한다.
상기 고분자 수지의 상층은 전지케이스의 외 표면을 형성하는 수지층으로서, 외부 환경에 우수한 내성을 가지도록 소정 이상의 인장강도와 내후성이 요구된다. 그러한 측면에서 수지 외곽층의 고분자 수지로는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)와 연신 나일론 필름이 사용될 수 있다.
상기 고분자 수지의 하층은 열융착성(열접착성)을 가지고, 전해액의 침입을 억제하기 위해 흡습성이 낮으며, 전해액에 의해 팽창하거나 침식되지 않는 폴리올레핀(polyolefin)계 수지가 바람직하게 사용될 수 있다.
상기 차단성 금속의 중간층은 가스, 습기 등 이물질의 유입 내지 누출을 방지하는 기능 이외에 셀 케이스의 강도를 향상시키는 기능을 발휘할 수 있도록, 알루미늄이 사용될 수 있다.
일반적으로 차단성 금속은 라미네이트 시트의 연신에 지배적인 역할을 한다.
구체적으로, 상기 차단성 금속의 두께가 두꺼울수록 라미네이트 시트가 연신될 수 있는 범위가 상대적으로 넓을 수 있으나, 과도하게 두꺼울 경우에는 오히려 두꺼운 차단성 금속의 강성에 의해 연성이 저하될 수 있다.
반대로 차단성 금속의 두께가 얇을수록 라미네이트 시트가 연신될 수 있는 범위는 상대적으로 좁을 수 있으나, 얇은 차단성 금속의 기계적 강성이 낮아 연성은 증가될 수 있다.
특히, 펀치를 이용한 딥 드로잉 방식에서는 펀치의 순간적인 가압에 의해 라미네이트 시트의 성형이 수행되므로, 기계적 강성을 위해 차단성 금속의 두께가 두꺼운 것이 유리하며, 그 두께는 대략 50 마이크로미터 내지 150 마이크로미터일 수 있다. 다만, 차단성 금속의 두께가 증가될수록 제조 비용이 크게 증가되므로, 상기 딥 드로잉 방식은 경제적 측면에서 불리한 점이 있다.
반면에, 본 발명에서는 공기압을 이용하여 라미네이트 시트의 연신을 서서히 유도하므로 차단성 금속의 두께가 상대적으로 얇은 것이 유리하며, 이러한 이유로 딥 드로잉 방식과 비교하여 경제적 측면에서 유리한 점이 있다. 이에 본 발명에서는 상기 차단성 금속의 두께가 15 마이크로미터 내지 50 마이크로미터일 수 있으며, 상세하게는 25마이크로미터 내지 50 마이크로미터일 수 있다.
상기 차단성 금속의 두께가 15 마이크로미터 미만인 경우에는 연신 범위가 좁아, 연성 과정에서 금속이 파단될 수 있으며, 상기 범위를 초과하는 경우에는 공기압으로의 연신이 용이하지 않은 바 바람직하지 않다.
본 발명은 또한, 이차전지용 전극조립체의 장착을 위한 수납부를 라미네이트 시트 상에 형성시키는 방법을 제공한다.
상기 제조 방법은 구체적으로,
제 1 몰드와 제 2 몰드 사이에 라미네이트 시트를 거치시키고, 제 1 몰드에 형성된 제 1 공간부와 제 2 몰드에 형성된 제 2 공간부가 서로에 대해 격리되는 형태로 제 1 몰드와 제 2 몰드를 결합시키는 과정;
상기 제 2 몰드의 제 2 공간부와 연통되는 관통구와 상기 관통구에 결합되어 있는 공기압 조정기로 제 2 공간부의 압력을 변화시키는 과정; 및
상기 시트가 제 2 공간부의 압력 변화에 대응하여 제 1 공간부 또는 제 2 공간부에 대응하는 형태로 연신되는 과정;을 포함할 수 있다.
즉, 본 발명에 따른 방법은 격리된 공간에서의 공기압을 변화시켜 라미네이트 시트의 연신을 유도하는 바, 일반적인 딥 드로잉 방법과 비교하여 연신 과정에서 라미네이트 시트에 인가되는 마찰력이 현저히 낮아 깊은 깊이로 라미네이트 시트를 연신시킬 수 있는 바, 제조 공정성 측면에서 우수한 장점을 제공한다.
이러한 방법에서 상기 압력 변화는 공기압 조정기가 제 2 공간부 내의 공기를 흡입하여 감압하는 과정 또는 제 2 공간부로 공기를 투입하여 증압하는 과정을 선택하여 사용할 수 있다.
상기 갑압의 경우에는 대기압에서 10×105dyn/cm2 내지 60×105dyn/cm2의 압력으로 감압하는 제 1 차 감압과, 제 1 차 감압의 압력 대비 110% 내지 400%의 압력으로 감압하는 제 2 차 감압이 단계적으로 수행될 수 있다.
마찬가지로, 상기 증압은 대기압에서 10×105dyn/cm2 내지 60×105dyn/cm2의 압력으로 증압하는 제 1 차 증압과, 제 1 차 증압의 압력 대비 110% 내지 400%의 압력으로 증압하는 제 2 차 증압이 단계적으로 수행될 수 있다.
이는 라미네이트 시트의 연신을 점진적으로 유도하여 수납부의 치수 정밀도를 높이는 동시에, 단시간에 라미네이트 시트가 연신 시, 발생될 수 있는 크랙이나 핀홀 등의 결함을 방지하기 위한 것이다.
또한, 이와 같은 단계적 증압과 갑압은 라미네이트 시트의 각 부위들, 예를 들어 제 1 공간과 제 2 공간에 위치하여 공기압에 직접적으로 가압되는 부위 및 제 1 몰드와 제 2 몰드 사이에 맞물려 있는 부위에서 상대적으로 균일하게 연신되는 것을 유도하여, 수납부 두께를 균일하게 형성시킬 수 있다.
본 발명은 또한, 상기 제조 방법으로 수납부가 형성되어 있는 전지케이스를 제공한다.
상기 전지케이스의 수납부에는 전극조립체와 전해액이 내장될 수 있으며, 이 상태에서 전지케이스의 외주 부위가 열융착 밀봉되어 이차전지를 구성할 수 있다.
도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 제조 장치의 모식도이다;
도 2 및 도 3은 제조 장치의 수직 단면도이다;
도 4는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 제조 방법의 흐름도이다;
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제조 장치의 모식도이다.
이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하지만, 이는 본 발명의 더욱 용이한 이해를 위한 것으로, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.
도 1에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 제조 장치가 모시적으로 도시되어 있고, 도 2 및 도 3에는 제조 장치의 수직 단면도가 도시되어 있다.
이들 도면을 참조하면, 제조 장치는 제 1 몰드(110), 제 2 몰드(120) 및 제 2 몰드(120)에 연결되는 공기압 조정기(도시하지 않음)를 포함한다.
제 1 몰드(110)는 전지케이스에서 수납부(12)의 형태와 대응되는 형상으로 이루어진 제 1 공간을 포함한다. 제 1 몰드(110)는 또한, 라미네이트 시트(10)에서, 수납부(12) 형성을 위한 부위에 인접한 외주변을 따라 라미네이트 시트(10)의 하면에 밀착되는 제 1 고정부들(114)을 포함한다.
제 2 몰드(120)는 전지케이스에서 수납부(12)의 형태와 대응되는 형상으로 이루어진 제 2 공간을 포함한다.
제 2 몰드(120)는, 라미네이트 시트(10)에서, 수납부(12) 형성을 위한 부위에 인접한 외주변을 따라 라미네이트 시트(10)의 상면에 밀착되는 제 2 고정부들(124)을 포함한다.
제 2 몰드(120)는 또한, 제 2 공간부(122)와 연통되는 관통구(126)를 더 포함하며, 이 관통구(126)에 공기압 조정기가 연결되는 구조로 이루어져 있다.
도면에 별도로 도시하지는 않았지만, 본 발명에서 제 1 공간과 제 2 공간에는 라미네이트 시트(10)에 대한 마찰력 감소가 가능하도록, 마찰계수가 낮은 코팅층이 제 1 공간과 제 2 공간의 내면에 코팅 처리되어 있다.
라미네이트 시트(10)는 제 1 몰드(110)와 제 2 몰드(120) 사이에 배치되며, 제 1 고정부들(114)과 제 2 고정부들(124)이 상호 대면하도록 결합될 때, 제 1 고정부들(114)과 제 2 고정부들(124)에 밀착된 상태로 제 1 몰드(110)와 제 2 몰드(120) 사이에서 고정된다.
도면에 도시하지는 않았지만, 제 1 몰드(110)와 제 2 몰드(120)의 결합은 기계적 체결 수단들, 예를 들어 암수 체결구조 또는 나사 결합 구조에 의해 달성될 수 있다.
이와 같이 제 1 몰드(110)와 제 2 몰드(120)가 결합되면 제 1 공간부(112)와 제 2 공간부(122)는 외부로부터 격리되며, 오직 제 2 공간이 관통구(126)를 경유하여 공기압 조정기와 연통된다.
또한, 제 1 고정부들(114)과 제 2 고정부들(124) 사이에 라미네이트 시트(10)가 고정된 상태에서는, 제 1 공간부(112)와 제 2 공간부(122)가 라미네이트 시트(10)를 기준으로 서로에 대해 격리된다.
이 상태에서는 제 2 공간부(122)에서의 공기압 변화에 따라 라미네이트 시트(10)가 제 1 공간부(112)나 제 2 공간부(122) 방향으로 연신되면서 변형될 수 있다.
이와 관련하여 도 2 및 도 3에는 제 2 공간부(122)에서의 공기압 변화를 이용하여 라미네이트 시트(10)에 수납부(12)를 형성시키는 일련의 과정이 모식적으로 도시되어 있다.
먼저 도 2의 (a)를 참조하면, 공기압 조정기는 관통구(126)를 통해 제 2 공간부(122)의 공기를 흡입하여, 제 2 공간부(122)의 공기압을 감압시킨다.
이 상태에서는 제 2 공간부(122)의 공기압이 제 1 공간부(112)의 기압보다 낮아지면서 라미네이트 시트(10)가 제 1 공간부(112)을 기준으로 제 2 공간부(122)의 방향으로 거동하면서 서서히 연신된다.
소정의 시간 동안 감압이 수행되면, 도 2의 (b)에서와 같이, 라미네이트 시트(10)가 제 2 공간부(122)의 내면에 밀착되는 형태로 성형되어 제 2 공간부(122)의 형태를 가지는 수납부(12)가 형성된다.
도 2에는 제 2 공간부(122)의 형태가 수직 단면으로 장방형 구조로 이루어져 있으나 다양한 형태로 수납부(12)가 성형되도록 라운드 형상 또는 요철 형상을 포함하는 비정형 구조로 이루어질 수도 있다.
도 3에는 도 2와 반대로, 제 2 공간부(122)의 공기압을 증압하여 수납부(12)를 형성하는 과정이 도시되어 있다.
도 3의 (a')를 참조하면, 공기압 조정기는 관통구(126)를 통해 제 2 공간부(122)로 공기를 투입하여, 제 2 공간부(122)의 공기압을 증압시킨다.
이 상태에서는 제 2 공간부(122)의 공기압이 제 1 공간부(112)의 기압보다 높아지면서 라미네이트 시트(10)가 제 2 공간부(122)을 기준으로 제 1 공간부(112)의 방향으로 거동하면서 서서히 연신된다.
소정의 시간 동안 감압이 수행되면, 도 2의 (b')에서와 같이, 라미네이트 시트(10)가 제 1 공간부(112)의 내면에 밀착되는 형태로 성형되어 제 1 공간부(112)의 형태를 가지는 수납부(12)가 형성된다.
도 3에는 제 1 공간부(112)의 형태가 수직 단면으로 장방형 구조로 이루어져 있으나 다양한 형태로 수납부(12)가 성형되도록 라운드 형상 또는 요철 형상을 포함하는 비정형 구조로 이루어질 수도 있다.
또한, 도면에 별도로 도시하지는 않았지만, 라미네이트 시트(10)가 제 1 공간부(112)으로 연신될 때, 제 1 공간부(112)에 존재하는 공기가 외부로 배기될 수 있는 개구가 제 1 공간부(112) 상에 형성될 수 있다.
도 4에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 제조 방법의 흐름도가 도시되어 있다.
도 4를 참조하면, 먼저 과정(210)에서 제 1 몰드(110)와 제 2 몰드(120) 사이에 라미네이트 시트(10)를 거치시키고, 제 1 몰드(110)에 형성된 제 1 공간부(112)와 제 2 몰드(120)에 형성된 제 2 공간부(122)가 서로에 대해 격리되는 형태로 제 1 몰드(110)와 제 2 몰드(120)를 결합시킨다.
여기서, 제 2 공간부(122)와 연통되어 있는 관통구(126)가 공기압 조정기와 연결되어 있으며, 그에 따라 제 2 공간부(122)는 공기압 조정기에 의해 공기압이 변화될 수 있다. 본 발명에서 공기압 조정기는 공기압 변형이 가능한 기기라면 특별히 한정되는 것은 아니며, 예를 들어 에어 콤프레셔와 진공 모터가 복합되어 있는 구조일 수 있다.
이후, 과정(220)에서 공기압 조정기로 제 2 공간부(122)의 압력을 변화시켜 라미네이트 시트(10)의 연신을 유도한다.
여기서, 압력 변화는 공기압 조정기가 제 2 공간부(122) 내의 공기를 흡입하여 감압하는 과정과 제 2 공간부(122)로 공기를 투입하여 증압하는 과정을 선택적으로 사용할 수 있다.
만약 과정(220)에서, 제 2 공간부(122) 내의 공기를 흡입하여 감압하는 방법을 선택한다면, 대기압에서 대략 60×105dyn/cm2의 압력으로 감압하는 제 1 차 감압 수행 후, 제 1 차 감압의 압력 대비 대략 150%인 90×105dyn/cm2의 압력으로 감압하는 제 2 차 감압을 단계적으로 수행할 수 있다.
이와는 달리, 과정(220)에서, 제 2 공간부(122)로 공기를 투입하여 증압하는 방법을 선택한 경우에는, 대기압에서 대략 60×105dyn/cm2의 압력으로 증압하는 제 1 차 증압 수행 후, 제 1 차 증압의 압력 대비 150%인 90×105dyn/cm2의 압력으로 감압하는 제 2 차 증압을 단계적으로 수행할 수 있다.
이러한 단계적 압력 변화는 라미네이트 시트(10)의 연신을 점진적으로 유도하여 수납부(12)의 치수 정밀도를 높이는 동시에, 단시간에 라미네이트 시트(10)가 연신 시, 발생될 수 있는 크랙이나 핀홀 등의 결함을 방지할 수 있다.
또한, 라미네이트 시트(10)의 각 부위들, 예를 들어 제 1 공간과 제 2 공간에 위치하여 공기압에 직접적으로 가압되는 부위 및 제 1 몰드(110)와 제 2 몰드(120) 사이에 맞물려 있는 부위에서 상대적으로 균일하게 연신되는 것을 유도하여, 수납부(12) 두께를 균일하게 형성시킬 수 있다.
과정(230)에서는 라미네이트 시트(10)가 제 2 공간부(122)의 압력 변화에 대응하여 제 1 공간부(112) 또는 제 2 공간부(122)에 대응하는 형태로 연신되어 수납부(12) 형태로 성형된다.
한편, 도 5에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제조 장치가 모식적으로 도시되어 있다.
도 5에 도시된 제조 장치(200)는 도 1 내지 도 3에 도시된 제조 장치의 구조와 유사하고 라미네이트 시트(20)에 대한 연신 과정 또한 동일하나, 제 2 몰드(220)에 복수의 관통구들(226)이 천공되어 있는 점에서 차이가 있다.
구체적으로 제 2 몰드(220)에는 제 2 공간부(도시하지 않음)와 연통되는 복수의 관통구(226)를 포함하며, 이 관통구들(226)을 제외한 제 2 몰드(220) 외면이 격리되는 구조로 제 2 몰드와 공기압 조정기(도시하지 않음)가 결합될 수 있고, 경우에 따라서는 각각의 관통구들(226)이 공기압 조정기와 연결될 수도 있다.
관통구(226) 각각의 수직 단면적은, 감압 이전에 제 2 공간부에 위치하는 라미네이트 시트(20)의 총 면적 대비 대략 1% 이하의 크기를 가질 수 있다.
이러한 구조는 흡입압이 어느 하나의 관통구 상에 집중되지 않고 복수의 관통구들로 분산되면서, 라미네이트 시트가 관통구를 통해 연신되거나 관통구 각각에 대해 과도한 흡입압이 형성되는 것을 방지하여 소망하는 형태로의 성형을 가능하게 한다.
한편 이하에서는 실시예와 비교예를 통해, 본 발명에 따른 제조 장치를 상세하게 설명한다.
<실시예 1>
면적이 400mm2 인 라미네이트 시트를 제 1 몰드와 제 2 몰드 사이에 배치한 상태에서, 제 2 몰드에 형성된 관통구에 연결된 공기압 조정기를 이용하여 제 2 몰드 내의 공기압을 감압하여 라미네이트 시트를 성형하였다.
이때, 공기압 조정기는 50×105dyn/cm2의 압력으로 감압하였고, 관통구의 수직 단면적은 19.5mm2 이고, 라미네이트 시트의 두께는 30마이크로미터이며, 라미네이트 시트의 차단성 금속은 15마이크로미터이다.
<실시예 2>
공기압 조정기가 99×105dyn/cm2의 압력으로 감압한 것을 제외하면 실시예 1과 동일하게 라미네이트 시트를 성형하였다.
<실시예 3>
관통구의 수직 단면적이 3mm2 인 것을 제외하면, 실시예 1과 동일한 구조의 제조 장치와 방법으로 라미네이트 시트를 성형하였다.
<비교예 1>
9×105dyn/cm2의 압력으로 감압한 것을 제외하면 실시예 1과 동일하게 라미네이트 시트를 성형하였다.
<비교예 2>
110×105dyn/cm2의 압력으로 감압한 것을 제외하면 실시예 1과 동일하게 라미네이트 시트를 성형하였다.
<비교예 3>
관통구의 수직 단면적이 30mm2 인 것을 제외하면, 실시예 1과 동일한 구조의 제조 장치와 방법으로 라미네이트 시트를 성형하였다.
<실험예>
실시예 1 내지 실시예 3와 비교예 1 내지 비교예 3에서 성형된 라미네이트 시트의 수납부 깊이를 측정하여 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.
Figure PCTKR2017002651-appb-T000001
표 1에서와 같이, 실시예 1 내지 실시예 3에 따른 조건 하에 제조 장치로 라미네이트 시트를 성형하는 경우, 전극조립체의 수납이 가능한 깊이로 수납부가 형성되었다.
반면에, 비교예 2의 경우, 라미네이트 시트의 일부가 찢어지면서 깊이 측정이 불가능하였다. 이는 상대적으로 높은 압력 하에 감압이 수행되어, 라미네이트 시트가 과도하게 연신되면서 발생된 것으로 예상된다.
또한, 비교예 3의 경우, 라미네이트 시트의 성형이 거의 이루어지지 않은 바, 깊이 측정이 불가능하였다. 아는 상대적으로 넓은 관통구로 인하여, 라미네이트 시트에 충분한 진공압이 인가되지 않은 것으로 예상된다.
비교예 1의 경우, 실제 사용 가능한 수납부 깊이가 형성되지 않았다. 이로서, 비교예 1과 같은 낮은 압력 하에서는, 소망하는 형태로 라미네이트 시트가 수납되지 않는 것을 알 수 있다.
본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주내에서 다양한 응용 및 변형을 수행하는 것이 가능할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 제조 장치와 방법은 공기압의 증감에 따라 라미네이트 시트의 연신을 유도하기 때문에, 라미네이트 시트에 직접 접촉된 상태로 가압하는 구조, 예를 들어, 펀치를 이용한 딥 드로잉 방식과 비교하여 연신 과정에서 라미네이트 시트에 인가되는 마찰력이 현저히 낮은 바, 크랙과 핀홀과 같은 결함이 방지될 수 있을 뿐만 아니라, 보다 깊은 깊이로 이루어진 수납부의 형태로 라미네이트 시트를 연신시킬 수 있는 장점을 제공한다.

Claims (16)

  1. 이차전지용 전극조립체의 장착을 위한 수납부를 라미네이트 시트 상에 형성시키는 전지케이스의 제조를 위한 장치로서,
    수납부에 대응되는 형상의 제 1 공간부가 형성되어 있는 제 1 몰드;
    수납부에 대응되는 형상의 제 2 공간부와 상기 제 2 공간부와 연통되는 관통구가 형성되어 있으며, 라미네이트 시트를 사이에 두고 제 1 몰드와 결합되도록 구성되어 있는 제 2 몰드;
    상기 제 1 공간부와 제 2 공간부가 외부로부터 격리된 상태로 관통구에 장착되어 있고, 상기 관통구를 통해 제 2 공간부의 공기압을 증감시켜 라미네이트 시트를 제 1 공간부 또는 제 2 공간부에 대응하는 형상으로 연신 변형시키는 공기압 조정기;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 몰드는, 라미네이트 시트에서, 수납부 형성을 위한 부위에 인접한 외주변을 따라 라미네이트 시트의 하면에 밀착되는 제 1 고정부들을 포함하며;
    상기 제 2 몰드는, 라미네이트 시트에서, 수납부 형성을 위한 부위에 인접한 외주변을 따라 라미네이트 시트의 상면에 밀착되는 제 2 고정부들을 포함하고;
    상기 제 1 고정부들과 제 2 고정부들 사이에 라미네이트 시트가 고정된 상태에서, 제 1 공간부와 제 2 공간부는 외부로부터 격리되는 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 제 1 고정부들과 제 2 고정부들 사이에 라미네이트 시트가 고정된 상태에서, 제 1 공간부와 제 2 공간부는 라미네이트 시트에 의해 서로에 대해 격리되는 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 공기압 조정기는 관통구를 통해 제 2 공간부의 공기압을 감압시키며,
    상기 라미네이트 시트는 제 2 공간부의 감압에 대응하여 제 2 공간부 방향으로 연신되면서 제 2 공간부에 대응하는 형상으로 변형되는 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 공기압 조정기는 10×105dyn/cm2 내지 99×105dyn/cm2의 압력으로 공기를 흡입하여 감압시키는 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  6. 제 4 항에 있어서, 공기가 유통되는 관통구의 수직 단면적은, 감압 이전에 제 2 공간부에 위치하는 라미네이트 시트의 총 면적 대비 0.01% 내지 5% 크기인 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 공기압 조정기는 제 2 공간부의 공기압을 증압시키며,
    상기 시트는 제 2 공간부에 형성된 공기압에 대응하여 제 1 공간부 방향으로 연신되면서 제 1 공간부에 대응하는 형상으로 변형되는 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 공기압 조정기는 10×105dyn/cm2 내지 99×105dyn/cm2의 압력으로 공기를 투입하여 증압시키는 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 공간부와 제 2 공간부의 내면에는 라미네이트 시트와의 마찰력 감소를 위한 코팅층이 부가되어 있는 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 코팅층은 테프론(teflon) 수지인 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  11. 제 1 항에 있어서, 상기 라미네이트 시트는 고분자 수지의 상층, 차단성 금속의 중간층, 및 고분자 수지의 하층으로 이루어진 것을 특징으로 하는 제조 장치.
  12. 이차전지용 전극조립체의 장착을 위한 수납부를 라미네이트 시트 상에 형성시키는 방법으로서,
    제 1 몰드와 제 2 몰드 사이에 라미네이트 시트를 거치시키고, 제 1 몰드에 형성된 제 1 공간부와 제 2 몰드에 형성된 제 2 공간부가 서로에 대해 격리되는 형태로 제 1 몰드와 제 2 몰드를 결합시키는 과정;
    상기 제 2 몰드의 제 2 공간부와 연통되는 관통구와 상기 관통구에 결합되어 있는 공기압 조정기로 제 2 공간부의 압력을 변화시키는 과정; 및
    상기 시트가 제 2 공간부의 압력 변화에 대응하여 제 1 공간부 또는 제 2 공간부에 대응하는 형태로 연신되는 과정;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 제조 방법.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 압력 변화는 공기압 조정기가 제 2 공간부 내의 공기를 흡입하여 감압하는 과정 또는 제 2 공간부로 공기를 투입하여 증압하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 제조 방법.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 갑압은 대기압에서 10×105dyn/cm2 내지 60×105dyn/cm2의 압력으로 감압하는 제 1 차 감압과, 제 1 차 감압의 압력 대비 110% 내지 400%의 압력으로 감압하는 제 2 차 감압이 단계적으로 수행되는 것을 특징으로 하는 제조 방법.
  15. 제 13 항에 있어서, 상기 증압은 대기압에서 10×105dyn/cm2 내지 60×105dyn/cm2의 압력으로 증압하는 제 1 차 증압과, 제 1 차 증압의 압력 대비 110% 내지 400%의 압력으로 증압하는 제 2 차 증압이 단계적으로 수행되는 것을 특징으로 하는 제조 방법.
  16. 제 12 항에 따른 제조 방법으로 수납부가 형성되어 있는 전지케이스.
PCT/KR2017/002651 2016-03-17 2017-03-13 제조 공정성이 향상된 전지케이스의 제조 장치 및 이를 이용한 제조 방법 WO2017160030A1 (ko)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201780003624.0A CN108136656B (zh) 2016-03-17 2017-03-13 具有改进的制造加工性能的电池壳体的制造装置和使用其的制造方法
EP17766931.4A EP3348373B1 (en) 2016-03-17 2017-03-13 Manufacturing device of battery case having improved manufacturing processability and manufacturing method using the same
US15/762,786 US11305476B2 (en) 2016-03-17 2017-03-13 Manufacturing device of battery case having improved manufacturing processability and manufacturing method using the same
PL17766931T PL3348373T3 (pl) 2016-03-17 2017-03-13 Urządzenie wytwarzające obudowę akumulatora mającego ulepszoną przetwarzalność produkcyjną i sposób wytwarzania z jego wykorzystaniem
JP2018518608A JP6671728B2 (ja) 2016-03-17 2017-03-13 製造工程性が向上した電池ケースの製造装置およびこれを用いた製造方法
US17/687,059 US20220184875A1 (en) 2016-03-17 2022-03-04 Manufacturing Device Of Battery Case Having Improved Manufacturing Processability And Manufacturing Method Using The Same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2016-0032092 2016-03-17
KR20160032092 2016-03-17

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/762,786 A-371-Of-International US11305476B2 (en) 2016-03-17 2017-03-13 Manufacturing device of battery case having improved manufacturing processability and manufacturing method using the same
US17/687,059 Division US20220184875A1 (en) 2016-03-17 2022-03-04 Manufacturing Device Of Battery Case Having Improved Manufacturing Processability And Manufacturing Method Using The Same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017160030A1 true WO2017160030A1 (ko) 2017-09-21

Family

ID=59851956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2017/002651 WO2017160030A1 (ko) 2016-03-17 2017-03-13 제조 공정성이 향상된 전지케이스의 제조 장치 및 이를 이용한 제조 방법

Country Status (7)

Country Link
US (2) US11305476B2 (ko)
EP (1) EP3348373B1 (ko)
JP (1) JP6671728B2 (ko)
KR (1) KR102045494B1 (ko)
CN (1) CN108136656B (ko)
PL (1) PL3348373T3 (ko)
WO (1) WO2017160030A1 (ko)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3806233B1 (en) 2018-11-09 2023-11-22 LG Energy Solution, Ltd. Pouch forming device
KR102131739B1 (ko) * 2018-11-09 2020-07-09 주식회사 엘지화학 파우치 포밍 방법 및 파우치 포밍 장치
KR102468697B1 (ko) * 2019-04-01 2022-11-21 주식회사 엘지에너지솔루션 이차전지용 외장재 및 이차전지용 외장재 제조방법과 제조장치
KR102364860B1 (ko) * 2020-03-25 2022-02-18 (주)에이치아이디 에어 블로잉 및 흡입을 하이브리드로 이용한 2차 전지 파우치 성형 장치 및 이의 성형 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19990011663A (ko) * 1997-07-25 1999-02-18 김종진 몰리브덴 함유 스테인레스강의 충격인성을 향상시키기 위한 소둔 열처리방법
KR20090076674A (ko) * 2008-01-09 2009-07-13 (주)나노플라텍 전사 인몰드 사출성형용 금형
JP2009233960A (ja) * 2008-03-26 2009-10-15 Meiwa Ind Co Ltd 樹脂成形用金型、製造装置及び樹脂成型品の製造方法
KR101227098B1 (ko) * 2008-03-19 2013-01-29 (주)엘지하우시스 가온, 가압된 스팀 혹은 수압을 이용한 필름성형장치 및 그 장치를 이용하여 필름을 성형하는 방법
KR20150062195A (ko) * 2013-11-28 2015-06-08 (주)에이티씨 탄소섬유강화플라스틱 가압 성형장치 및 탄소섬유강화플라스틱 가압 성형방법

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5074770A (en) * 1989-08-30 1991-12-24 Intellex Corporation Integrated vacuum forming/reaction injection molding apparatus for manufacturing a shaped polymeric laminate article
JP2595448B2 (ja) 1993-07-14 1997-04-02 日本製紙株式会社 パルプモールド型の製造方法
US6257866B1 (en) * 1996-06-18 2001-07-10 Hy-Tech Forming Systems, Inc. Apparatus for accurately forming plastic sheet
JP3240965B2 (ja) * 1997-07-29 2001-12-25 住友電気工業株式会社 非水電解質電池用封入袋及びその製造方法
KR200211090Y1 (ko) 1998-08-31 2001-04-02 한영욱 가황고무코어를구비한다이어프램성형금형
US7041380B2 (en) * 2001-06-20 2006-05-09 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Packaging material for battery
JP5089861B2 (ja) * 2004-12-15 2012-12-05 三星エスディアイ株式会社 蓄電デバイス及び蓄電デバイスの外装体の製造方法及び蓄電デバイスの外装体の成形装置
US20090289397A1 (en) * 2008-05-21 2009-11-26 Pia-K Enterprises, Llc Forming Station of Apparatus for Making Packaging
JP2010192154A (ja) * 2009-02-16 2010-09-02 Murata Mfg Co Ltd 蓄電デバイスとその製造方法
CN102112279A (zh) 2009-09-10 2011-06-29 乐金华奥斯株式会社 利用水压或蒸汽压的成型装置和方法
DE102010013450A1 (de) 2010-03-30 2011-10-06 Rehau Ag + Co. Hohlformkörper
KR101187974B1 (ko) 2010-05-13 2012-10-05 율촌화학 주식회사 벤트홀을 구비한 몰드를 포함하는 용기 성형 장치 및 이를 이용한 용기 성형 방법
JP5538121B2 (ja) 2010-07-30 2014-07-02 藤森工業株式会社 電池外装用積層体
KR101268789B1 (ko) 2010-12-29 2013-05-29 (주)엘지하우시스 진공 금형 및 이를 이용한 진공 성형방법
DE102011003308B4 (de) * 2011-01-28 2014-06-05 Micropelt Gmbh Überwachungsanordnung und Verfahren zur Überwachung einer elektrischen Leitung
JP2012210807A (ja) * 2011-03-18 2012-11-01 Toray Ind Inc 真空成形方法および成形体
CN103030262A (zh) * 2011-09-30 2013-04-10 富泰华工业(深圳)有限公司 曲面玻璃板的成型方法与其采用的成型设备
KR20130102329A (ko) 2012-03-07 2013-09-17 (주) 지우테크 수지 트랜스퍼 성형법을 이용한 버스 플로어 성형방법
KR101192619B1 (ko) 2012-03-23 2012-10-18 주식회사 엘지화학 전지케이스
KR101477018B1 (ko) 2012-05-24 2014-12-29 주식회사 엘지화학 전지케이스 제조 방법
KR101468716B1 (ko) * 2012-08-22 2014-12-08 영보화학 주식회사 자동차의 공조장치용 에어 덕트의 제조방법 및 이로부터 제조된 에어덕트
KR20140144843A (ko) 2013-06-12 2014-12-22 주식회사 엘지화학 실링부가 경화성 물질로 절연되어 있는 파우치형 전지셀의 제조방법
US9511519B2 (en) 2014-02-04 2016-12-06 The Boeing Company System and method of vacuum bagging composite parts
CN103817916B (zh) 2014-02-24 2016-07-06 佛山市浪鲸洁具有限公司 亚克力产品小裙边斜度的一体成型工艺及其设备
CN203805300U (zh) 2014-03-17 2014-09-03 无锡时代天使医疗器械科技有限公司 一种组合式热压成型装置
KR20160000646A (ko) 2014-06-25 2016-01-05 창원대학교 산학협력단 열 경화성 복합재료 성형장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19990011663A (ko) * 1997-07-25 1999-02-18 김종진 몰리브덴 함유 스테인레스강의 충격인성을 향상시키기 위한 소둔 열처리방법
KR20090076674A (ko) * 2008-01-09 2009-07-13 (주)나노플라텍 전사 인몰드 사출성형용 금형
KR101227098B1 (ko) * 2008-03-19 2013-01-29 (주)엘지하우시스 가온, 가압된 스팀 혹은 수압을 이용한 필름성형장치 및 그 장치를 이용하여 필름을 성형하는 방법
JP2009233960A (ja) * 2008-03-26 2009-10-15 Meiwa Ind Co Ltd 樹脂成形用金型、製造装置及び樹脂成型品の製造方法
KR20150062195A (ko) * 2013-11-28 2015-06-08 (주)에이티씨 탄소섬유강화플라스틱 가압 성형장치 및 탄소섬유강화플라스틱 가압 성형방법

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3348373A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20180264708A1 (en) 2018-09-20
EP3348373A4 (en) 2018-11-21
JP2018532233A (ja) 2018-11-01
CN108136656B (zh) 2020-11-10
US20220184875A1 (en) 2022-06-16
PL3348373T3 (pl) 2021-08-30
JP6671728B2 (ja) 2020-03-25
US11305476B2 (en) 2022-04-19
CN108136656A (zh) 2018-06-08
EP3348373A1 (en) 2018-07-18
KR20170108846A (ko) 2017-09-27
KR102045494B1 (ko) 2019-11-15
EP3348373B1 (en) 2021-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013141527A1 (ko) 이차전지용 전지케이스
WO2017160030A1 (ko) 제조 공정성이 향상된 전지케이스의 제조 장치 및 이를 이용한 제조 방법
WO2019107814A1 (ko) 파우치 성형 방법 및 장치
WO2018101618A1 (ko) 배터리 셀 디가싱 장치
WO2019078453A1 (ko) 균열 방지 구조를 포함하는 파우치형 전지케이스 및 이의 제조방법
WO2018101619A1 (ko) 배터리 셀 디가싱 장치
WO2018182129A1 (ko) 전극적층방법 및 이를 수행하는 전극적층장치
WO2019054642A1 (ko) 파우치형 이차전지 및 파우치 필름 포밍 장치
WO2021251736A1 (ko) 파우치 필름 적층체, 파우치 형 전지 케이스 및 파우치 형 이차 전지
WO2022014743A1 (ko) 이차전지 파우치 프레스 금형
WO2021091097A1 (ko) 벤팅 유도부가 형성된 파우치형 전지케이스 제조방법 및 상기 방법에 의해 제조된 파우치형 전지케이스
WO2022035124A1 (ko) 이차전지용 실링장치
WO2018207999A1 (ko) 이차전지, 그의 제조장치 및 방법
WO2020017826A1 (ko) 파우치형 이차전지의 제조방법
WO2023163294A1 (ko) 펀치에서 타발유가 배출되는 전지 극판 절단장치
WO2019146872A1 (ko) 이차 전지 및 그 제조 방법
WO2022092642A1 (ko) 충격파를 이용한 전지케이스 성형장치 및 이를 이용한 전지케이스 성형방법
WO2018048148A1 (ko) 두께의 차이를 갖는 전극탭의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지
WO2021225398A1 (ko) 디개싱장치 및 디개싱방법
WO2020106017A1 (ko) 전극 조립체 제조장치 및 전극 조립체 제조방법
WO2023121364A1 (ko) 파우치 필름 적층체 및 이를 이용하여 제조된 전지 케이스
WO2020116780A1 (ko) 두께의 편차가 있는 전지케이스용 라미네이트 시트 및 이를 이용하여 제조된 파우치형 전지케이스
WO2023038294A1 (ko) 파우치형 이차전지의 실링방법, 파우치형 이차전지의 제조방법, 파우치형 이차전지의 실링장치 및 이를 이용하여 제조되는 파우치형 이차전지
WO2022250482A1 (ko) 파우치 주름을 개선한 파우치 성형장치
WO2019125057A1 (ko) 이차 전지용 와셔, 이를 포함하는 이차 전지, 및 상기 이차 전지용 와셔의 제조 방법

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15762786

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2018518608

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2017766931

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE