WO2019083230A2 - 이차 전지 - Google Patents

이차 전지

Info

Publication number
WO2019083230A2
WO2019083230A2 PCT/KR2018/012432 KR2018012432W WO2019083230A2 WO 2019083230 A2 WO2019083230 A2 WO 2019083230A2 KR 2018012432 W KR2018012432 W KR 2018012432W WO 2019083230 A2 WO2019083230 A2 WO 2019083230A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
region
lead
case
difference
thickness
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/012432
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2019083230A8 (ko
WO2019083230A3 (ko
Inventor
오세운
조성환
임수현
우선확
박진서
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 JP2019567680A priority Critical patent/JP7045587B2/ja
Priority to EP18870996.8A priority patent/EP3641017B1/en
Priority to US16/630,243 priority patent/US20210036272A1/en
Publication of WO2019083230A2 publication Critical patent/WO2019083230A2/ko
Publication of WO2019083230A3 publication Critical patent/WO2019083230A3/ko
Publication of WO2019083230A8 publication Critical patent/WO2019083230A8/ko

Links

Classifications

    • 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
    • H01M50/172Arrangements of electric connectors penetrating the casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • 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
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/531Electrode connections inside a battery casing
    • H01M50/533Electrode connections inside a battery casing characterised by the shape of the leads or tabs
    • 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
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • 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
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/547Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells
    • H01M50/55Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells on the same side of the cell
    • 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
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/552Terminals characterised by their shape
    • H01M50/553Terminals adapted for prismatic, pouch or rectangular cells
    • H01M50/557Plate-shaped terminals
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the present invention relates to a secondary battery, and more particularly, to a pouch type secondary battery.
  • the secondary battery can be classified according to the structure of the electrode assembly having the anode / separator / cathode structure.
  • a winding type electrode assembly having a structure in which a long sheet-like anode and a cathode are wound with a separator interposed therebetween, a plurality of anodes and cathodes cut in a predetermined size unit are sequentially stacked with a separator interposed therebetween Stacked or laminated electrode assembly, a stacked / folded electrode assembly having a structure in which a bi-cell or a full cell stacked with a predetermined unit of anodes and cathodes stacked with a separator interposed therebetween, ' .
  • the pouch type secondary battery has advantages such as low manufacturing cost, small weight, and easy shape deformation.
  • the size of the lead connected to the electrode assembly incorporated in the case and exposed to the outside of the case is limited by the size of the pouch type secondary battery.
  • a lead of a thin pouch type secondary battery can not but be thinned.
  • the size of the lead becomes smaller, the amount of current generated through the lead becomes larger, which may cause a problem in terms of stability.
  • the present invention has been made in view of the above problems, There is provided a pouch-type secondary battery capable of reducing the heat generated in the lead and preventing the sealing failure due to the lead.
  • a secondary battery includes an electrode assembly, a case including a sealing portion surrounding the electrode assembly, and a lead electrically connected to the electrode assembly and extending in one direction,
  • the lead has a first region that contacts the electrode assembly and is located inside the case, a second region that is exposed to the outside of the case, and a second region that is located between the first region and the second region,
  • the third region has a wider width than the first region and the second region in the second direction, and the third region overlaps the first region and the second region in the third direction
  • the second direction is perpendicular to the first direction
  • the third direction is perpendicular to the first direction and the second direction.
  • the thickness of the third region may be less than the thickness of the first region and the second region.
  • the third region may include a portion protruding from the first region and the second region by a first width difference to one side of the second direction.
  • the third region may further include a portion protruding from the first region and the second region by a difference of two widths on the opposite side of the second direction.
  • the difference between the crab width and the crab width may be the same.
  • the first width difference and the crab width difference may be different from each other.
  • the third region may be thinner than the first region and the second region by a first thickness difference to one side of the three directions.
  • the third region may be formed to be thinner than the first region and the second region by a difference of two thicknesses on the opposite side of the three directions.
  • the difference between the first thickness and the second thickness may be the same.
  • the first thickness difference and the second thickness difference may be different from each other.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 2 is a plan view showing the lead of Fig. 1 in more detail.
  • FIG. 3 is a side view showing the lead of FIG. 1 in more detail
  • 4 is a plan view showing another embodiment of the planar structure of the lead.
  • 5 is a plan view showing another embodiment of the planar structure of the lead.
  • 6 is a side view showing another embodiment of the structure on the side of the lead.
  • 7 is a side view showing another embodiment of the side structure of the lead.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a secondary battery according to an embodiment of the present invention.
  • a secondary battery 10 includes an electrode assembly 110, a plurality of electrode tabs 111 and 112 connected to the electrode assembly 110, a case 120 housing the electrode assembly 110, A plurality of electrode tabs 111, And a lead 130.
  • the electrode assembly 110 is a power generation element in which an anode and a cathode are sequentially stacked with a separation membrane interposed therebetween, and may be stacked or stacked / folded.
  • the structure of the electrode assembly no is not limited, and according to the embodiment, the electrode assembly no may have a structure in which a long sheet-like anode and a cathode are wound with the separator interposed therebetween.
  • the plurality of electrode tabs 111 and 112 may include a first electrode tab in extending from the anode of the electrode assembly no and a second electrode tab 112 extending from the cathode of the electrode assembly 110 have.
  • the case 120 may include a case 121 and a case 126 which face each other with the electrode assembly 110 interposed therebetween.
  • the gas case 121 may include a concave shaped storage portion S where the electrode assembly 110 can be seated and a sealing region A around the storage portion S.
  • the second case 126 may be in the form of a plate that can cover the upper surface of the electrode assembly 110 and may include a second sealing area B in contact with the first sealing area A.
  • the first case 121 and the second case 126 may be made of an aluminum laminate structure of a resin layer / a metal thin film layer / a resin layer.
  • the first case 121 includes the housing S and the case 12 is formed in a plate shape in FIG. 1, the structure of the case 120, which can accommodate the electrode assembly 110, And the case 120 can be modified into various structures.
  • the plurality of leads 130 are electrically connected to the first electrode tab 111 and the second electrode tab 112 and a part of the lead 130 is exposed to the outside of the case 120 when the secondary battery 10 is assembled.
  • One of the plurality of leads 130 may be welded and electrically connected to the first electrode map 111 and the other one of the plurality of leads 130 may be welded and electrically connected to the second electrode map 112. That is, one of the plurality of leads 130 may be a lead of an anode and the other may be a lead of a cathode.
  • the electrode assembly 110 is housed in the housing part S of the case 121 and the leads 130 are electrically connected to the first electrode tab 111 and the second electrode wrap 112,
  • the first seal area A and the second seal area B are in contact with each other while the first seal area A of the first case 121 is in contact with the second seal area B of the second case 126 In the nested region
  • the assembly of the secondary battery 10 can be completed by adhering the first case 121 and the crab case 126 by applying heat and pressure to melt the resin pellets.
  • a portion where the first sealing area A and the second sealing area B are joined in the case 120 is a sealing part for sealing the electrode assembly 110 in the secondary battery 10.
  • the sealing portion of the case 120 may surround the electrode assembly 110 to seal the electrode assembly 110 from the outside of the case 120.
  • the first electrode tab 111 and the second electrode tab 112 extend from the electrode assembly 110 in the first direction D1 and the first electrode tab 111 and the second electrode tab 112 Are extended in the first direction (D1).
  • the first electrode tab 111 and the second electrode tab 112 extend in different directions, and a plurality of leads 130 extend in different directions It is possible.
  • one of the first electrode tab 111 and the second electrode tab 112 may extend in a first direction D1 and the other may extend in a second direction D2, And the other lead 130 may extend in the crab two direction D2.
  • the lead 130 may extend in the first direction D1 while the other lead 130 may extend in the crab 2 direction D2.
  • the crab 2 direction D2 may be perpendicular to the crab 1 direction D1.
  • first electrode map 111 and the second electrode tab 112 may be provided in plural, and the number of the leads 130 may be determined by the number.
  • FIG. 1 the lid 130 according to the embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 1 is a diagrammatic representation of the lid 130 according to the embodiment of the present invention.
  • Fig. 2 is a plan view showing the lead of Fig. 1 in more detail.
  • 3 is a side view showing the lead of FIG. 1 in more detail;
  • the lead 130 includes a conductive metal portion 131 and a film portion 135.
  • the conductive metal part 131 may be formed of one conductor and may include a first area 131a, a second area 131b and a third area 131c in a first direction D1 in which the lead 130 extends. .
  • the first region 131a may be a portion directly contacting the electrode tabs 111 and 112 and located inside the case 120.
  • the second region 131b may be exposed to the outside of the case 120.
  • the third region 131c is a region And may be a portion located between the region 131a and the crab 2 region 131b and overlapping the sealing portion of the case 120.
  • the first region 131a and the second region 131b have a first width W1 in the second direction D2 and the third region 131c has the first width W1 in the second direction D2, And the crab width W2 in the direction D2.
  • the planar phase means a plane parallel to the first direction D1 and the second direction D2.
  • the second width W2 is larger than the first width W1. That is, the third region 131c may have a wider width than the first region 131a and the second region 131b in the second direction D2.
  • the third region 131c has a portion protruding from the first region 131a and the second region 131b by one width difference Wdl on one side of the second direction D2 and a portion protruding from the second side D2 on the opposite side (Wd2) by a difference of two widths.
  • the first width difference Wdl and the second width difference Wd2 may be the same. That is, the crab 3 region 131c may include protruding portions of the same size protruding on both sides in the second direction D2.
  • the first width difference Wdl and the crab width difference Wd2 may be different from each other. Or any one of the differential width Wdl and differential width Wd2 may be zero. That is, the third region 131c includes protruded portions of different sizes protruded on both sides of the crab two-direction D2, or one protruding portion protruding to one side of the second direction D2 .
  • the first region 131a and the second region 131b have the first thickness TH1 in the third direction D3 and the third region 131c has the first thickness TH1, And may have a second thickness (2) in three directions (D3).
  • the third direction D3 is a direction perpendicular to the first direction D1 and the second direction D2 and the side surface means a side surface formed by the first direction D1 and the third direction D3, Means a side formed by the direction D2 and the third direction D3.
  • the second thickness (2) is smaller than the first thickness (1). That is, the third region 131c may be thinner than the first region 131a and the second region 131b in the third direction D3.
  • the third region 131c is formed to be thinner than the first region 131a and the second region 131b by a first thickness difference THdl on one side in the third direction D3 and on the opposite side to the third direction D3 And may be formed thinner by the second thickness difference THd2.
  • the first thickness difference (THdl) and the second thickness difference (THd2) may be the same. That is, the third region 131c And can have a thickness thinner than that of the first region 131a and the second region 131b by being concave on the upper and lower sides of the girth 13 direction D3.
  • the first thickness difference THdl and the second thickness difference THd2 may be different from each other. Or any one of the first thickness difference THdl and the second thickness difference THd2 may be zero. That is, the crab 3 region 131c may be concave at the upper and lower sides of the third direction D3, or concave upward or downward in the crab three direction D3.
  • the film portion 135 may be attached to the upper and lower surfaces of the third region 131c of the conductive metal portion 131 to increase the degree of sealing of the case 120. [ The film portion 135 overlaps the sealing portion of the case 120 to increase the degree of sealing of the case 120 when the first case 121 and the second case 126 are bonded.
  • the thickness of the entirety of the third region 131c overlapping the sealing portion of the case 120 in the lead 130 is made thinner than the thickness of the first region 131a and the second region 131b,
  • the width of the third narrow band 131c is wider than the width of the first region 131a or the second region 131b to provide the lead 130 having a thin thickness that can be used for the thin secondary battery 10
  • the resistance of the lead 130 can be reduced without increasing the resistance of the lead 130, and the sealing of the case 120, which may be caused by the lead 130, Defects can be prevented.
  • a lead having a shape different from that of the lead 130 of Fig. 2 on a plane will be described. The difference from FIG. 2 will be mainly described.
  • FIG. 4 is a plan view showing another embodiment of the planar structure of the lead.
  • the crab width difference Wd2 becomes zero, and the first width difference Wdl can be further increased. That is, the third region 131c of the conductive metal portion 131 of the lead 130 has a total width difference Ml (m1) between the first region 131a and the second region 131b in the second direction D2, ), And may not include the protruding portion on the opposite side of the second direction D2.
  • FIG. 2 is a plan view showing another embodiment of the planar structure of the lead. 5
  • the first width difference Wdl becomes zero and the crab width difference Wd2 becomes larger in the lead 130 of FIG. That is, the third region 131c of the conductive metal portion 131 of the lead 130 has a second difference Wd2 (Wd2) between the first region 131a and the second region 131b on the opposite side of the second direction D2 ), And may not include a protruding portion on one side of the second direction D2.
  • FIG. 6 is a side view showing another embodiment of the structure on the side of the lead. 3, the second thickness difference THd2 (see FIG. 3) becomes zero in the lead 130 of FIG. 6, and the first thickness difference THdl becomes larger. That is, the third region 131c of the conductive metal portion 131 of the lead 130 has a thickness difference THdl (THdl) between the first region 131a and the second region 131b in one direction of the third direction D3
  • the first region 131a, the second region 131b, and the third region 131c may be formed to be flat in one plane at a side opposite to the third direction D3. In other words, the third region 131c of the conductive metal portion 131 may be concave upward.
  • the structure on the side of the lead 130 in FIG. 6 can be applied to the planar structure of the lead 130 in FIGS. 2, 4 and 5.
  • FIG. 7 is a side view showing another embodiment of the side structure of the lead. Compared to FIG. 3, in the lead 130 of FIG. 7, the first thickness difference THdl (see FIG. 0, and the second thickness difference THd2 can be made larger.
  • the third region 131c of the conductive metal portion 131 of the lead 130 has a second thickness difference THd2 (THd2) on the opposite side of the third region D3 from the first region 131a and the second region 131b
  • THd2 second thickness difference
  • the first region 131a, the second region 131b, and the third region 131c may be formed flat on one side of the third direction D3. That is, the third region 131c of the conductive metal part 131 may be concave downward.
  • the structure on the side of the lead 130 can be applied to the planar structure of the lead 130 of Figs. 2, 4 and 5.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)

Abstract

이차 전지는, 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 둘러싸는 밀봉부를 포함하는 케이스, 및 상기 전극 조립체에 전기적으로 연결되고, 제 1 방향으로 연장되는 리드를 포함하고, 상기 리드는, 상기 전극 조립체에 접촉하고 상기 케이스의 내부에 위치하는 제1 영역, 상기 케이스의 외부로 노출되는 제 2 영역, 및 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역 사이에 위치하고, 상기 케이스의 밀봉부와 중첩하는 제 3 영역을 포함하고, 상기 제 3 영역은 계 2 방향으로 상기 제1 영역과 상기 제 2 영역보다 더 넓은 폭을 가지고, 제 3 방향으로 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역보다 더 얇은 두께를 가지며, 상기 제 2 방향은 상기 제 1 방향에 수직이고, 상기 제 3 방향은 상기 제 1 방향과 상기 제 2 방향에 수직이다.

Description

【발명의 명칭】
이차 전지
【기술분야】
관련 출원 (들)과의 상호 인용
본 출원은 2017년 10월 23일자 한국 특허 출원 제 10-2017-0137663호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 이차 전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 파우치형 이차 전지에 관한 것이다.
【배경기술】
이차 전지는 양극 /분리막 /음극 구조의 전극 조립체가 어떠한 구조로 이루어져 있는지에 따라 분류될 수 있다. 대표적으로, 긴 시트형의 양극들과 음극들을 분리막이 개재된 상태에서 권취한 구조의 권취형 전극 조립체, 소정 크기의 단위로 절취한 다수의 양극들과 음극들을 분리막을 개재한 상태로 순차적으로 적층한 스택형 또는 적층형 전극 조립체, 소정 단위의 양극들과 음극들을 분리막을 개재한 상태로 적층한 바이셀 (Bi-cel l ) 또는 풀샐 (Ful l cel l )을 권취한 구조의 스택 /폴딩형 전극 조립체 '등이 있다.
최근에는 스택형 또는 스택 /폴딩형 전극 조립체를 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장한 구조의 파우치형 이차 전지가 관심을 모으고 있다. 파우치형 이차 전지는 제조비가 낮고, 중량이 작으며, 형태 변형이 용이한 이점이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
파우치형 이차 전지에서, 케이스에 내장된 전극 조립체에 연결되어 케이스 외부로 노출되는 리드의 크기는 파우치형 이차 전지의 크기에 의해 제한될 수 밖에 없다. 예를 들어, 두께가 얇은 파우치형 이차 전지의 리드는 얇아질 수 밖에 없다. 리드의 크기가 작아지는 경우, 리드를 통한 전류의 크기가 커지게 되면 열 발생이 많아지게 되어 안정성 측면에서 문제가 발생할 수 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 리드의 저항을 줄여서 리드에서 발생하는 열을 줄이고, 리드에 의한 밀봉 불량을 방지할 수 있는 파우치형 이차 전지를 제공함쎄 있다.
【기술적 해결 방법】
본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지는, 전극 조립체, 상기 전극 조립체를 둘러싸는 밀봉부를 포함하는 케이스, 및 상기 전극 조립체에 전기적으로 연결되고, 게 1 방향으로 연장되는 리드를 포함하고, 상기 리드는, 상기 전극 조립체에 접촉하고 상기 케이스의 내부에 위치하는 제 1 영역, 상기 케이스의 외부로 노출되는 제 2 영역, 및 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역 사이에 위치하고, 상기 케이스의 밀봉부와 중첩하는 제 3 영역을 포함하고, 상기 제 3 영역은 제 2 방향으로 상기 게 1 영역과 상기 제 2.영역보다 더 넓은 폭을 가지고, 제 3 방향으로 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역보다 더 얇은 두께를 가지며, 상기 제 2 방향은 상기 제 1 방향에 수직이고, 상기 제 3 방향은 상기 제 1 방향과 상기 제 2 방향에 수직이다.
상기 제 3 영역 전체의 두께가 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역의 두께보다 얇게 형성될 수 있다.
상기 게 3 영역은 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역보다 상기 제 2 방향의 일측으로 제 1 폭 차이만큼 돌출된 부위를 포함할 수 있다.
상기 게 3 영역은 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역보다 상기 제 2 방향의 반대측으로 게 2 폭 차이만큼돌출된 부위를 더 포함할 수 있다.
상기 게 1 폭 차이와상기 게 2 폭 차이는 동일할 수 있다.
상기 제 1 폭 차이와 상기 게 2 폭 차이는 서로 다를 수 있다.
상기 제 3 영역은 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역보다 상기 게 3 방향의 일측으로 제 1 두께 차이만큼 얇게 형성될 수 있다.
상기 제 3 영역은 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역보다 상기 게 3 방향의 반대측으로 게 2 두께 차이만큼 얇게 형성될 수 있다.
상기 게 1 두께 차이와상기 제 2 두께 차이는 동일할 수 있다.
상기 제 1 두께 차이와상기 제 2 두께 차이는 서로 다를 수 있다.
【발명의 효과】
이차 전지에서 리드의 저항을 줄여서 리드에서 발생하는 열을 줄일 수 있고, 리드에 의한 밀봉 불량을 방지할수 있다. 【도면의 간단한설명】
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지를 나타내는 분해 사시도이다.
도 2는 도 1의 리드를 더욱 상세하게 나타내는 평면도이다.
도 3은 도 1의 리드를 더욱 상세하게 나타내는 측면도이다.
도 4는 리드의 평면상 구조의 다른 실시예를 나타내는 평면도이다. 도 5는 리드의 평면상 구조의 또 다른 실시예를 나타내는 평면도이다. 도 6은 리드의 측면상 구조의 다른 실시예를 나타내는 측면도이다. 도 7은 리드의 측면상 구조를 또 다른 실시예를 나타내는 측면도이다. 【발명의 실시를 위한 형태】
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예들에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예들에 한정되지 않는다.
본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 붙이도록 한다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결 "되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결' '되어 있는 경우뿐 아니라, 그 .중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결1 '되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
이하, 도 1 내지 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차 전지를 나타내는 분해 사시도이다.
도 1을 참조하면, 이차 전지 (10)는 전극 조립체 (110), 전극 조립체 (110)에 연결된 복수의 전극 탭 (111, 112), 전극 조립체 (110)를 수용하는 케이스 (120), 및 복수의 전극 탭 (111, 112)에 연결되는 복수의 리드 (130)를 포함한다.
전극 조립체 (110)는 분리막이 개재된 상태에서 양극과 음극이 순차적으로 적층되어 있는 발전 소자로서, 스택형 또는 스택 /폴딩형 구조로 이루어질 수 있다. 다만, 전극 조립체 (no)의 구조는 제한되지 않으며, 실시예에 따라 전극 조립체 (no)는 긴 시트형의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 권취한 구조로 이루어질 수도 있다.
복수의 전극 탭 ( 111112 )은 전극 조립체 (no)의 양극으로부터 연장되는 제 1 전극 탭 (in) 및 전극 조립체 (110)의 음극으로부터 연장되는 제 2 전극 탭 (112)을 포함할 수 있다.
케이스 (120)는 전극 조립체 (110)를 사이에 두고 서로 마주하는 게 1 케이스 (121)와 게 2 케이스 (126)를 포함할 수 있다. 게 1 케이스 (121)는 전극 조립체 (110)가 안착될 수 있는 오목한 형상의 수납부 (S) 및 수납부 (S) 주변의 겨 U 밀봉 영역 (A)를 포함할 수 있다. 제 2 케이스 (126)은 전극 조립체 (110)의 상면을 덮을 수 있는 판형으로 이루어질 수 있고, 제 1 밀봉 영역 (A)과 접촉되는 제 2 밀봉 영역 (B)을 포함할 수 .있다. 제 1 케이스 (121)와 거 12 케이스 (126)는 수지층 /금속 박막층 /수지층의 알루미늄 라미네이트 구조로 이루어질 수 있다. 도 1에서는 제 1 케이스 (121)가 수납부 (S)를 포함하고, 거 12 케이스 (126)가 판형으로 이루어지는 것으로 예시하였으나, 전극 조립체 (110)를 수용할 수 있는 케이스 (120)의 구조는 제한되지 않으며, 케이스 (120)는 다양한 구조로 변형될 수 있다.
복수의 리드 (130)는 게 1 전극 탭 (111)과 제 2 전극 탭 (112)과 전기적으로 연결되고, 이차 전지 (10)의 조립 완료시 케이스 (120)의 외부로 일부가 노출된다. 복수의 리드 (130) 중 하나는 제 1 전극 맵 (111)과 용접되어 전기적으로 연결되고, 복수의 리드 (130) 중 다른 하나는 제 2 전극 맵 (112)과 용접되어 전기적으로 연결될 수 있다. 즉, 복수의 리드 (130) 중 하나는 양극의 리드가 되고 다른 하나는 음극의 리드가 될 수 있다.
게 1 케이스 (121)의 수납부 (S)에 전극 조립체 (110)를 수납하고, 제 1 전극 탭 (111)과 제 2 전극 랩 (112) 각각에 리드 (130)를 전기적으로 연결한 후, 제 1 케이스 (121)의 제 1 밀봉 영역 (A)과 게 2 케이스 (126)의 게 2 밀봉 영역 (B)을 접촉시킨 상태에서 게 1 밀봉 영역 (A)과 제 2 밀봉 영역 (B)이 중첩된 부위에 열과 압력을 가하여 수지충을 상호 융착시켜 제 1 케이스 (121)와 게 2 케이스 (126)를 접착시킴으로써 이차 전지 (10)의 조립을 완료할 수 있다. 케이스 (120)에서 제 1 밀봉 영역 (A)과 게 2 밀봉 영역 (B)이 접합된 부위가 이차 전지 (10)에서 전극 조립체 (110)를 밀봉하는 밀봉부가 된다. 케이스 (120)의 밀봉부는 전극 조립체 (110)를 둘러싸서 전극 조립체 (110)를 케이스 (120)의 외부로부터 밀봉시킬 수 있다.
도 1에서는, 제 1 전극 탭 (111)과 제 2 전극 탭 (112)이 전극 조립체 (110)로부터 게 1 방향 (D1)으로 연장되고, 게 1 전극 탭 (111)과 제 2 전극 탭 (112) 각각에 연결되는 리드 (130)가 제 1 방향 (D1)으로 연장되는 것으로 예시하였다. 하지만, 이는 제한이 아니며, 실시예에 따라 제 1 전극 탭 (111)과 거 12 전극 탭 (112)은 서로 다른 방향으로 연장되고, 이에 대웅하여 복수의 리드 (130)가 서로 다른 방향으로 연장될 수도 있다. 예를 들어, 제 1 전극 탭 (111)과 제 2 전극 탭 (112) 중 하나는 제 1 방향 (D1)으로 연장되고, 다른 하나는 제 2 방향 (D2)으로 연장될 있으며, 이에 대웅하여 하나의 리드 (130)가 제 1 방향 (D1)으로 연장되고, 다른 하나의 리드 (130)가 게 2 방향 (D2)으로 연장될 수 있다. 게 2 방향 (D2)은 게 1 방향 (D1)에 수직일 수 있다.
또한, 제 1 전극 맵 (111)과 게 2 전극 탭 (112)은 복수로 마련될 수 있고, 이에 대웅하여 리드 (130)의 개수가 정해질 수 있다.
이하, 도 2 및 도 3을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 리드 (130)에 대하여 상세하게 설명한다.
도 2는 도 1의 리드를 더욱 상세하게 나타내는 평면도이다. 도 3은 도 1의 리드를 더욱 상세하게 나타내는 측면도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 리드 (130)는 도전 금속부 (131) 및 필름부 (135)를 포함한다.
도전 금속부 (131)는 하나의 도전체로 이루어질 수 있으며, 리드 (130)가 연장되는 제 1 방향 (D1)으로 제 1 영역 (131a) , 제 2 영역 (131b) , 및 제 3 영역 (131c)으로 구분될 수 있다. 제 1 영역 (131a)은 전극 탭 (111 , 112)에 직접 접촉하고 케이스 (120)의 내부에 위치하는 부위일 수 있다. 제 2 영역 (131b)은 케이스 (120)의 외부로 노출되는 부위일 수 있다. 제 3 영역 (131c)은 거 U 영역 (131a)과 게 2 영역 (131b) 사이에 위치하고, 케이스 (120)의 밀봉부와 중첩하는 부위일 수 있다.
도 2에 예시한 바와 같이, 평면상에서, 제 1 영역 (131a)과 제 2 영역 (131b)은 제 2 방향 (D2)으로 게 1 폭 (W1)을 가지고, 제 3 영역 (131c)은 제 2 방향 (D2)으로 게 2 폭 (W2)을 가질 수 있다. 평면상이라 함은 제 1 방향 (D1) 및 제 2 방향 (D2)에 평행한 평면을 의미한다. 제 2 폭 (W2)은 게 1 폭 (W1)보다 크다. 즉, 제 3 영역 (131c)은 제 2 방향 (D2)으로 게 1 영역 (131a)과 제 2 영역 (131b)보다 넓은 폭을 가질 수 있다.
제 3 영역 (131c)은 제 1 영역 (131a)과 제 2 영역 (131b)보다 게 2 방향 (D2)의 일측으로 게 1 폭 차이 (Wdl)만큼 돌출된 부위와 제 2 방향 (D2)의 반대측으로 게 2 폭 차이 (Wd2)만큼 돌출된 부위를 포함할 수 있다. 제 1 폭 차이 (Wdl)와 제 2 폭 차이 (Wd2)는 동일할 수 있다. 즉, 게 3 영역 (131c)은 제 2 방향 (D2)의 양측으로 돌출된 동일한크기의 돌출된 부위를 포함할 수 있다. 실시예에 따라 제 1 폭 차이 (Wdl)와 게 2 폭 차이 (Wd2)는 서로 다를 수 있다. 또는 게 1 폭 차이 (Wdl)와 게 2 폭 차이 (Wd2) 중 어느 하나는 0이 될 수 있다. 즉, 제 3 영역 (131c)는 게 2 방향 (D2)의 양측으로 돌출된 서로 다른 크기의 돌출된 부위를 포함하거나, 제 2 방향 (D2)의 일측으로 돌출된 하나의 돌출된 부위를 포함할 수 있다.
도 3에 예시한 바와 같이, 측면상에서, 게 1 、영역 (131a)과 제 2 영역 (131b)은 제 3 방향 (D3)으로 게 1 두께 (TH1)을 가지고, 제 3 영역 (131c)은 제 3 방향 (D3)으로 제 2 두께 (ΊΉ2)을 가질 수 있다. 제 3 방향 (D3)은 게 1 방향 (D1)과 제 2 방향 (D2)에 수직인 방향이고, 측면상이라 함은 제 1 방향 (D1)과 제 3 방향 (D3)이 이루는 측면 또는 제 2 방향 (D2)과 제 3 방향 (D3)이 이루는 측면을 의미한다. 제 2 두께 (ΊΉ2)는 게 1 두께 (ΊΉ1)보다 작다. 즉, 제 3 영역 (131c)은 제 3 방향 (D3)으로 게 1 영역 (131a)과 제 2 영역 (131b)보다 얇은 두께를 가질 수 있다.
제 3 영역 (131c)은 제 1 영역 (131a)과 제 2 영역 (131b)보다 제 3 방향 (D3)의 일측으로 제 1 두께 차이 (THdl)만큼 얇게 형성되고 제 3 방향 (D3)의 반대측으로 제 2 두께 차이 (THd2)만큼 얇게 형성될 수 있다. 게 1 두께 차이 (THdl)와 제 2 두께 차이 (THd2)는 동일할 수 있다. 즉, 제 3 영역 (131c)은 거 13 방향 (D3)의 상하 측으로 오목하게 형성되어 제 1 영역 (131a)과 거 12 영역 (131b)보다 얇은 두께를 가질 수 있다.
실시예에 따라 제 1 두께 차이 (THdl)와 제 2 두께 차이 (THd2)는 서로 다를 수 있다. 또는 제 1 두께 차이 (THdl)와 제 2 두께 차이 (THd2) 중 어느 하나는 0이 될 수 있다. 즉, 게 3 영역 (131c)는 제 3 방향 (D3)의 상하 측으로 서로 다른 깊이로 오목하게 형성되거나, 게 3 방향 (D3)의 상측 또는 하측으로 오목하게 형성될 수 있다.
필름부 (135)는 케이스 (120)의 밀봉도를 높이기 위하여 도전 금속부 (131)의 게 3 영역 (131c)의 상면과 하면에 부착될 수 있다. 게 1 케이스 (121)와 제 2 케이스 (126)를 접착시킬 때, 필름부 (135)는 케이스 (120)의 밀봉부와 중첩되어 케이스 (120)의 밀봉도를 높일 수 있다.
상술한 바와 같이, 리드 (130)에서 케이스 (120)의 밀봉부와 중첩하는 제 3 영역 (131c) 전체의 두께를 제 1 영역 (131a)이나 게 2 영역 (131b)의 두께보다 얇게 형성하고, 제 3 명역 (131c)의 폭을 제 1 영역 (131a)이나 제 2 영역 (131b)의 폭보다 넓게 형성함으로써, 두께가 얇은 이차 전지 (10)에 사용 가능한 얇은 두께의 리드 (130)를 제공할 수 있고, 리드 (130)의 두께가 얇아짐에 따라 리드 (130)의 저항이 증가하지 않고 리드 (130)의 저항을 줄일 수 있으며, 리드 (130)에 의해 발생할 수 있는 케이스 (120)의 밀봉불량을 방지할 수 있다. 이하, 도 4 및 도 5를 참조하여 평면상에서 도 2의 리드 (130)와 다른 형상을 갖는 리드에 대하여 설명한다. 도 2와 비교하여 차이점 위주로 설명한다.
도 4는 리드의 평면상 구조의 다른 실시예를 나타내는 평면도이다. 도 2와 비교하여, 도 4의 리드 (130)에서는 게 2 폭 차이 (Wd2) (도 2 참조)가 0이 되고, 제 1 폭 차이 (Wdl)가 더욱 커질 수 있다. 즉, 리드 (130)의 도전 금속부 (131)에서 제 3 영역 (131c)이 제 1 영역 (131a)과 제 2 영역 (131b)보다 제 2 방향 (D2)의 일측으로 계 1 폭 차이 (Ml)만큼 돌출된 부위를 포함하고, 제 2 방향 (D2)의 반대측으로는 돌출된 부위를 포함하지 않을 수 있다.
아러한 차이점을 제외하고, 도 2의 실시예에서 설명한 특징들은 도 4의 실시예에 모두 적용될 수 있으므로, 실시예들 간에 중복되는 설명은 생략한다. 도 5는 리드의 평면상 구조의 또 다른 실시예를 나타내는 평면도이다. 도 2와 비교하여, 도 5의 리드 (130)에서는 제 1 폭 차이 (Wdl) (도 2 참조)가 0이 되고, 게 2 폭 차이 (Wd2)가 더욱 커질 수 있다. 즉, 리드 (130)의 도전 금속부 (131)에서 제 3 영역 (131c)이 게 1 영역 (131a)과 게 2 영역 (131b)보다 제 2 방향 (D2)의 반대측으로 게 2 폭 차이 (Wd2)만큼 돌출된 부위를 포함하고, 제 2 방향 (D2)의 일측으로는 돌출된 부위를 포함하지 않을 수 있다.
이러한 차이점을 제외하고, 도 2의 실시예에서 설명한 특징들은 도 5의 실시예에 모두 적용될 수 있으므로, 실시예들 간에 중복되는 설명은 생략한다. 이하, 도 6 및 도 7을 참조하여 측면상에서 도 3의 리드 (130)와 다른 형상을 갖는 리드에 대하여 설명한다. 도 3과 비교하여 차이점 위주로 설명한다.
도 6은 리드의 측면상 구조의 다른 실시예를 나타내는 측면도이다. 도 3과 비교하여, 도 6의 리드 (130)에서는 제 2 두께 차이 (THd2) (도 3 참조)가 0이 되고, 제 1 두께 차이 (THdl)가 더욱 커질 수 있다. 즉, 리드 (130)의 도전 금속부 (131)에서 제 3 영역 (131c)이 제 1 영역 (131a)과 게 2 영역 (131b)보다 제 3 방향 (D3)의 일측으로 게 1 두께 차이 (THdl)만큼 얇게 형성되고, 제 3 방향 (D3)의 반대측으로는 제 1 영역 (131a), 제 2 영역 (131b)과 거13 영역 (131c)이 하나의 평면으로 평평하게 형성될 수 있다. 즉, 도전 금속부 (131)의 게 3 영역 (131c)는 상측으로 오목하게 형성될 수 있다. 도 6의 리드 (130)의 측면상 구조는 도 2, 도 4와 도 5의 리드 (130)의 평면상 구조에 적용될 수 있다.
이러한 차이점을 제외하고, 도 3의 실시예에서 설명한 특징들은 도 6의 실시예에 모두 적용될 수 있으므로, 실시예들 간에 중복되는 설명은 생략한다. 도 7은 리드의 측면상 구조를 또 다른 실시예를 나타내는 측면도이다. 도 3과 비교하여 , 도 7의 리드 (130)에서는 제 1 두께 차이 (THdl) (도 3 참조)가. 0이 되고, 제 2 두께 차이 (THd2)가 더욱 커질 수 있다. 즉, 리드 (130)의 도전 금속부 (131)에서 제 3 영역 (131c)이 게 1 영역 (131a)과 게 2 영역 (131b)보다 제 3 방향 (D3)의 반대측으로 제 2 두께 차이 (THd2)만큼 얇게 형성되고, 제 3 방향 (D3)의 일측으로는 게 1 영역 (131a), 제 2 영역 (131b)과 게 3 영역 (131c)이 하나의 평면으로 평평하게 형성될 수 있다. 즉, 도전 금속부 (131)의 제 3 영역 (131c)는 하측으로 오목하게 형성될 수 있다. 도 7의 리드 (130)의 측면상 구조는 도 2, 도 4와 도 5의 리드 (130)의 평면상 구조에 적용될 수 있다.
이러한 차이점을 제외하고, 도 3의 실시예에서 설명한 특징들은 도 7의 실시예에 모두 적용될 수 있으므로, 실시예들 간에 중복되는 설명은 생략한다. 지금까지 참조한 도면과 기재된 발명의 상세한 설명은 단지 본 발명의 예시적인 것으로서, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면'이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다. ' 【부호의 설명】
10: 이차 전지
110: 전극 조립체
120: 케이스
130: 리드

Claims

【청구범위】
【청구항 1】
전극 조립체;
상기 전극 조립체를 둘러싸는 밀봉부를 포함하는 케이스; 및
상기 전극 조립체에 전기적으로 연결되고, 제 1 방향으로 연장되는 리드를 포함하고,
상가리드는,
상기 전극 조립체에 접촉하고 상기 케이스의 내부에 위치하는 거 U 영역;
상기 케이스의 외부로 노출되는 제 2 영역; 및
상기 게 1 영역과 상기 게 2 영역 사이에 위치하고, 상기 케이스의 밀봉부와 중첩하는 게 3 영역을 포함하고,
상기 제 3 영역은 제 2 방향으로 상기 계 1 영역과 상기 제 2 영역보다 더 넓은 폭을 가지고, 게 3 방향으로 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역보다 더 얇은 두께를 가지며,
' 상기 계 2 방향은 상기 게 1 방향에 수직이고, 상기 게 3 방향은 상기 거 U 방향과 상기 제 2 방향에 수직인 이차 전지 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 게 3 영역 전체의 두께가 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역의 두께보다 얇게 형성된 이차 전지.
【청구항 3】
제 2 항에 있어서,
상기 제 3 영역은 상기 게 1 영역과 상기 게 2 영역보다 상기 제 2 방향의 일측으로 제 1 폭 차이만큼 돌출된 부위를 포함하는 이차 전지.
【청구항 4】
제 3 항에 있어서,
상기 제 3 영역은 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역보다 상기 게 2 방향의 반대측으로 제 2 폭 차이만츰 돌출된 부위를 더 포함하는 이차 전지 .
【청구항 5】 제 4항에 있어서,
상기 제 1 폭 차이와상기 제 2 폭 차이는 동일한 이차 전지 .
【청구항 6】
제 4항에 있어서,
상기 게 1 폭 차이와 상기 제 2 폭 차이는 서로 다른 이차 전지 .
【청구항 7】
거 12 항에 있어서,
상기 게 3 영역은 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역보다 상기 제 3 방향의 일측으로 제 1 두께 차이만큼 얇게 형성된 이차 전지.
【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 게 3 영역은 상기 제 1 영역과 상기 게 2 영역보다 상기 제 3 방향의 반대측으로 제 2 두께 차이만큼 얇게 형성된 이차 전지.
【청구항 9】
거 18 항에 있어서,
상기 게 1 두께 차이와 상기 제 2 두께 차이는 동일한 이차 전지 .
【청구항 10】
제 8 항에 있어서,
상기 제 1 두께 차이와상기 제 2두께 차이는 서로 다른 이차 전지 .
PCT/KR2018/012432 2017-10-23 2018-10-19 이차 전지 WO2019083230A2 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019567680A JP7045587B2 (ja) 2017-10-23 2018-10-19 二次電池
EP18870996.8A EP3641017B1 (en) 2017-10-23 2018-10-19 Rechargeable battery
US16/630,243 US20210036272A1 (en) 2017-10-23 2018-10-19 Rechargeable Battery

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2017-0137663 2017-10-23
KR1020170137663A KR102096997B1 (ko) 2017-10-23 2017-10-23 이차 전지

Publications (3)

Publication Number Publication Date
WO2019083230A2 true WO2019083230A2 (ko) 2019-05-02
WO2019083230A3 WO2019083230A3 (ko) 2019-06-20
WO2019083230A8 WO2019083230A8 (ko) 2019-10-17

Family

ID=66229717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/012432 WO2019083230A2 (ko) 2017-10-23 2018-10-19 이차 전지

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20210036272A1 (ko)
EP (1) EP3641017B1 (ko)
JP (1) JP7045587B2 (ko)
KR (1) KR102096997B1 (ko)
CN (2) CN109698287B (ko)
WO (1) WO2019083230A2 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102096997B1 (ko) * 2017-10-23 2020-04-03 주식회사 엘지화학 이차 전지
KR20210009207A (ko) * 2019-07-16 2021-01-26 삼성전자주식회사 배터리 및 그를 포함하는 전자 장치

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100477750B1 (ko) * 2002-09-23 2005-03-18 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이온 전지의 전극조립체 및 이를 이용한 리튬이온 전지
JP4984386B2 (ja) 2004-11-01 2012-07-25 日産自動車株式会社 電池構造体
KR100627374B1 (ko) 2005-07-29 2006-09-22 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지
US8435669B2 (en) * 2009-10-08 2013-05-07 Tdk Corporation Electro-chemical device and method for manufacturing the same
JP4893808B2 (ja) * 2009-11-27 2012-03-07 Tdk株式会社 電気化学デバイス及びその製造方法
JP2012014952A (ja) 2010-06-30 2012-01-19 Sanyo Electric Co Ltd 電池およびその製造方法
JP5626858B2 (ja) * 2010-07-08 2014-11-19 Necエナジーデバイス株式会社 ラミネートフィルム外装型二次電池
JP2012146551A (ja) * 2011-01-13 2012-08-02 Hitachi Maxell Energy Ltd 非水電解質電池モジュール
JP2013045602A (ja) * 2011-08-24 2013-03-04 Gs Yuasa Corp 蓄電装置
JP6158789B2 (ja) * 2012-03-30 2017-07-05 三洋電機株式会社 積層式電池
KR101674264B1 (ko) * 2014-01-28 2016-11-08 주식회사 엘지화학 전극조립체 및 그를 포함하는 전지셀
KR20160030688A (ko) 2014-09-11 2016-03-21 주식회사 루트제이드 과전류 차단수단이 구비된 이차전지
CN204375833U (zh) * 2014-12-29 2015-06-03 山东精工电子科技有限公司 一种软包装锂离子电池带胶极耳片
KR102504792B1 (ko) * 2015-10-16 2023-02-27 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지
CN205376627U (zh) * 2016-02-26 2016-07-06 宁德时代新能源科技股份有限公司 二次电池
US10446803B2 (en) * 2017-08-29 2019-10-15 Robert Bosch Battery Systems Llc Lead tab for battery terminal
KR102096997B1 (ko) * 2017-10-23 2020-04-03 주식회사 엘지화학 이차 전지
KR102490216B1 (ko) * 2018-05-23 2023-01-19 주식회사 엘지에너지솔루션 보형부재를 포함하는 전지셀
CN212011123U (zh) * 2020-06-10 2020-11-24 骆驼集团武汉新能源科技有限公司 一种软包锂离子电芯防漏液极耳

Also Published As

Publication number Publication date
JP7045587B2 (ja) 2022-04-01
JP2020522862A (ja) 2020-07-30
WO2019083230A8 (ko) 2019-10-17
CN109698287B (zh) 2020-08-25
CN209000959U (zh) 2019-06-18
CN109698287A (zh) 2019-04-30
KR20190044976A (ko) 2019-05-02
EP3641017A2 (en) 2020-04-22
US20210036272A1 (en) 2021-02-04
KR102096997B1 (ko) 2020-04-03
EP3641017A4 (en) 2020-10-14
EP3641017B1 (en) 2024-06-19
WO2019083230A3 (ko) 2019-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2017908B1 (en) Pouch type lithium secondary battery
KR100496305B1 (ko) 파우치형 리튬 이차 전지와 이의 제조 방법
EP2492989B1 (en) Pouch type battery and method of manufacturing the same
WO2016017048A1 (ja) 電池パック
US20130130065A1 (en) Rechargeable battery pack
US9246139B2 (en) Pouch case for secondary battery and secondary battery using the same
JP2008251410A (ja) ラミネート電池及びその製造方法
EP3624208B1 (en) Cell packaging structure
JP2006313655A (ja) 薄型電池
KR102510891B1 (ko) 이차전지
WO2019083230A2 (ko) 이차 전지
US11545725B2 (en) Electrode assembly
US9991500B2 (en) Rechargeable battery
KR101923303B1 (ko) 축전 셀, 외장 필름 및 축전 모듈
KR101545885B1 (ko) 낙하 충격 안정성이 향상된 전극 조립체
JP2019102224A (ja) 電気化学デバイスおよび電気化学デバイスアセンブリー
WO2019054620A1 (ko) 전지셀 및 전극 리드 제조방법
KR101769106B1 (ko) 파우치형 이차전지 및 이에 적용되는 전극 리드 어셈블리
JP6032060B2 (ja) 蓄電装置
EP4164051A1 (en) Secondary battery
WO2024063103A1 (ja) 二次電池
JP2019204671A (ja) 蓄電モジュール及び蓄電モジュールの製造方法
KR20240104579A (ko) 이차전지 및 이를 포함하는 디바이스
JP2020119661A (ja) 電池モジュール
JPS58223268A (ja) 扁平型電池

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18870996

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019567680

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018870996

Country of ref document: EP

Effective date: 20200116

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE