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JP7768991B2 - 電極端子の固定構造、それを含むバッテリー、バッテリーパック及び自動車 - Google Patents

電極端子の固定構造、それを含むバッテリー、バッテリーパック及び自動車

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JP7768991B2
JP7768991B2 JP2023535625A JP2023535625A JP7768991B2 JP 7768991 B2 JP7768991 B2 JP 7768991B2 JP 2023535625 A JP2023535625 A JP 2023535625A JP 2023535625 A JP2023535625 A JP 2023535625A JP 7768991 B2 JP7768991 B2 JP 7768991B2
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battery
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electrode
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ミン、ゲオン-ウー
ジョ、ミン-キ
キム、ド-ギュン
キム、ジャエ-ウーン
ホワンボ、クワン-ス
パク、ジョン-シク
リム、ジャエ-ウォン
チョエ、ユ-スン
キム、ハク-キュン
リー、ジェ-ジュン
リー、ビョウン-グ
リュ、ドゥク-ヒュン
リー、クワン-ヒー
リー、ジャエ-エウン
リム、ハエ-ジン
チョイ、ス-ジ
カン、ボ-ヒュン
ジュン、ジ-ミン
コン、ジン-ハク
リー、スーン-オ
チョイ、キュ-ヒュン
パク、ピル-キュ
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LG Energy Solution Ltd
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Description

本発明は、電極端子の固定構造、それを含むバッテリー、バッテリーパック及び自動車に関する。
本出願は、2021年1月19日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0007278号、2021年2月19日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0022897号、2021年2月19日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0022894号、2021年2月19日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0022891号、2021年2月19日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0022881号、2021年2月23日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0024424号、2021年3月8日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0030300号、2021年3月8日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0030291号、2021年4月9日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0046798号、2021年5月4日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0058183号、2021年6月14日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0077046号、2021年6月28日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0084326号、2021年10月1日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0131225号、2021年10月1日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0131215号、2021年10月1日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0131205号、2021年10月1日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0131208号、2021年10月1日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0131207号、2021年10月14日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0137001号、2021年10月15日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0137856号、2021年10月22日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0142196号、2021年11月9日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0153472号、2021年11月19日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0160823号、2021年11月24日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0163809号、2021年11月26日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0165866号、2021年12月3日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0172446号、2021年12月10日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0177091号、2021年12月31日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0194593号、2021年12月31日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0194610号、2021年12月31日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0194572号、2021年12月31日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0194612号、2021年12月31日付け出願の韓国特許出願第10-2021-0194611号、及び2022年1月5日付け出願の韓国特許出願第10-2022-0001802号に基づく優先権を主張し、当該出願の明細書及び図面に開示された内容は、すべて本出願に組み込まれる。
製品群毎の適用性が高く、高いエネルギー密度などの電気的特性を有する二次電池は、携帯用機器だけでなく、電気的駆動源によって駆動する電気自動車(EV:Electric Vehicle)またはハイブリッド自動車(HEV:Hybrid Electric Vehicle)などに普遍的に適用されている。
このような二次電池は、化石燃料の使用を画期的に減少させるという一次的な長所だけでなく、エネルギーの使用による副産物が全く発生しないという点で環境にやさしく、エネルギー効率向上のための新たなエネルギー源として注目されている。
現在、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池などの二次電池が広く使用されている。このような単位二次電池の作動電圧は約2.5V~4.5Vである。したがって、これよりも高い出力電圧が求められる場合、複数のバッテリーを直列に接続してバッテリーパックを構成する。また、バッテリーパックに求められる充放電容量に合わせて、複数のバッテリーを並列に接続してバッテリーパックを構成することもある。したがって、バッテリーパックに含まれるバッテリーの個数及び電気的接続形態は、求められる出力電圧及び/又は充放電容量によって多様に設定され得る。
一方、二次電池の種類としては、円筒形、角形及びパウチ型バッテリーが知られている。円筒形バッテリーの場合、正極と負極との間に絶縁体である分離膜を介在し、これを巻き取ってゼリーロール型の電極組立体を形成し、これを電解質とともに電池ハウジングの内部に挿入して電池を構成する。そして、正極及び負極のそれぞれの無地部にはストリップ状の電極タブが連結され、電極タブは電極組立体と外部に露出する電極端子との間を電気的に接続させる。参考までに、正極電極端子は電池ハウジングの開放口を密封する密封体のキャップであり、負極電極端子は電池ハウジングである。
しかし、このような構造を有する従来の円筒形バッテリーによれば、正極無地部及び/又は負極無地部と結合されるストリップ状の電極タブに電流が集中されるため、抵抗が大きくて発熱が多く、集電効率が良くないという問題がある。
1865(直径:16mm、高さ:65mm)や2170(直径:21mm、高さ:70mm)のフォームファクタを有する小型円筒形バッテリーにおいては、抵抗と発熱が大した問題にならない。しかし、円筒形バッテリーを電気自動車に適用するためフォームファクタを増加させる場合、急速充電過程で電極タブの周辺で多量の熱が発生しながら円筒形バッテリーが発火する問題が発生し得る。
このような問題を解決するため、ゼリーロール(jelly-roll)型の電極組立体の上端及び下端にそれぞれ正極無地部及び負極無地部が位置するように設計し、このような無地部に集電体を溶接して集電効率が改善された構造を有する円筒形バッテリー(いわゆる、タブレス(tab-less)円筒形バッテリー)が提示されている。
図1~図3は、タブレス円筒形バッテリーの製造過程を示した図である。図1は電極の構造を示し、図2は電極の巻取工程を示し、図3は無地部の折曲面に集電体が溶接される工程を示している。図4は、タブレス円筒形バッテリーを長手方向(Y軸方向)に沿って切断した断面図である。
図1~図4を参照すると、正極10及び負極11は、シート状の集電体20に活物質21がコーティングされた構造を有し、巻取方向Xに沿って一方の長辺側に無地部22を含む。
電極組立体Aは、正極10と負極11とを、図2に示されたように、2枚の分離膜12と一緒に順次に積層させた後、一方向(X軸方向)に巻き取って製作する。このとき、正極10の無地部と負極11の無地部とは互いに反対方向に配置される。
巻取工程の後、正極10の無地部10a及び負極11の無地部11aはコア側に折り曲げられる。その後、無地部10a、11aに集電体30、31をそれぞれ溶接して結合させる。
正極無地部10a及び負極無地部11aには、別途の電極タブが結合されておらず、集電体30、31が外部の電極端子と連結され、電流経路が電極組立体Aの巻取軸方向(矢印を参照)に沿って大きい断面積で形成されるため、バッテリーの抵抗を低減できるという長所がある。抵抗は電流が流れる通路の断面積に反比例するためである。
しかし、円筒形バッテリーのフォームファクタが増加し、急速充電時の充電電流が大きくなると、タブレス円筒形バッテリーにおいても発熱の問題が再び発生する。
具体的には、従来のタブレス円筒形バッテリー40は、図4に示されたように、電池ハウジング41及び密封体42を含む。電池ハウジング41は電池缶とも呼ばれる。密封体42は、キャップ42a、密封ガスケット42b、及び連結プレート42cを含む。密封ガスケット42bは、キャップ42aの周縁を覆い包みながらクリンピング部43によって固定される。また、電極組立体Aは、上下移動を防止するため、ビーディング部44によって電池ハウジング41内に固定される。
通常、正極端子は密封体42のキャップ42aであり、負極端子は電池ハウジング41である。したがって、正極10の無地部10aに結合された集電体30は、ストリップ状のリード45を通じてキャップ42aに取り付けられた連結プレート42cに電気的に接続される。また、負極11の無地部11aに結合された集電体31は、電池ハウジング41の底部に電気的に接続される。絶縁体46は集電体30を覆って、極性が異なる電池ハウジング41と正極10の無地部10aとが接触して短絡を起こすことを防止する。
集電体30が連結プレート42cに連結されるときにはストリップ状のリード45が使用される。リード45は、集電体30に別途に取り付けるかまたは集電体30と一体的に製作される。しかし、リード45は薄いストリップ状であるため、断面積が小さくて、急速充電電流が流れると多量の熱が発生する。また、リード45で発生した過度な熱は電極組立体A側に伝達されて分離膜12を収縮させることで、熱暴走の主な原因である内部短絡を起こし得る。
また、リード45は、電池ハウジング41内で相当な設置空間を占める。したがって、リード45が含まれた円筒形バッテリー40は、空間効率性が低くてエネルギー密度を増加させるのに限界がある。
また、クリンピング部43の上端は負の極性を有するものの、面積が小さい。図面においてはクリンピング部43が大きく示されているが、実際は密封体42に比べてクリンピング部43の上端は面積が非常に小さい。したがって、安定的にバスバー部品を連結するためには、電池ハウジング41の開放端部にクリンピングされた密封体42に正極を連結し、電池ハウジング41の底部に負極を連結するしかない。
このように従来のタブレス円筒形バッテリー40を直列及び/又は並列に連結するためには、密封体42のキャップ42a及び電池ハウジング41の底面にバスバー部品を連結しなければならず、空間効率性が低下する。電気自動車に搭載されるバッテリーパックは数百個の円筒形バッテリー40を含む。したがって、電気的配線の非効率性は電気自動車の組み立て過程、そしてバッテリーパックのメンテナンス時にも相当な不便をきたす。
本発明は、上記のような従来技術の背景下で創案されたものであって、円筒形バッテリーの電極端子構造を改善して電池ハウジング内の空間効率性を増加させることで、円筒形バッテリーの内部抵抗を下げてエネルギー密度を増加させることを目的とする。
また、本発明は、円筒形バッテリーの電極端子構造を改善して電流経路の断面積を拡大することで、急速充電時に発生する内部発熱の問題を改善することを他の目的とする。
また、本発明は、円筒形バッテリーの直列及び/又は並列接続のための電気的配線作業を円筒形バッテリーの一側のみで実行可能な改善された構造の円筒形バッテリーを提供することをさらに他の目的とする。
また、本発明は、改善された構造を有する円筒形バッテリーを用いて製作されたバッテリーパック、及びそれを含む自動車を提供することをさらに他の目的とする。
本発明が解決しようとする技術的課題は上述した課題に制限されず、他の課題は下記の発明の説明から通常の技術者に明らかに理解できるであろう。
上記の課題を達成するため、本発明による電極端子の固定構造は、一側が開放され、他側に貫通孔が形成された底部を備える電池ハウジングと、前記貫通孔の内壁と接触しないように前記貫通孔を通過して取り付けられた電極端子と、前記電極端子と前記貫通孔との間に介在された端子ガスケットと、を含み、前記電極端子は、前記貫通孔に挿入された本体部と、前記本体部の第1側から前記電池ハウジングの底部の外側面に沿って延長された外部フランジ部と、前記本体部の第2側から電池ハウジングの底部の内側面に向かって延長された内部フランジ部と、前記内部フランジ部の内側に備えられた平坦部と、を含む。
望ましくは、前記平坦部と前記底部の内側面とは、平行であり得る。
望ましくは、前記電極端子は金属からなり、前記内部フランジ部は前記本体部の前記第1側を塑性加工して形成され得る。
一形態において、前記電極端子は、前記内部フランジ部によって前記貫通孔を通じてリベッティングされたリベット端子であり得る。
他の形態において、前記内部フランジ部の前記電池ハウジングの底部に対向する面と前記電池ハウジングの底部の内側面との間の角度は0°~60°であり得る。
さらに他の形態において、前記内部フランジ部は、前記電池ハウジングの底部から徐々に遠くなる第1区間と、前記第1区間と連結されて前記電池ハウジングの底部に向かって延長された第2区間と、を含み、前記第2区間の前記底部に対向する面と前記底部の内側面との間の角度は0°~30°であり得る。
望ましくは、前記内部フランジ部と前記平坦部との間にリセス部が備えられ得る。
一形態において、前記リセス部は、前記本体部の中心軸方向に凹んだ閉ループ状の溝であり得る。
他の形態において、前記リセス部は、非対称断面を有し得る。
さらに他の形態において、前記非対称断面は、前記平坦部の側壁、及び前記側壁の端部と連結された前記内部フランジ部の傾斜面を含み得る。
さらに他の形態において、前記側壁は、前記底部の内側面と垂直であり得る。
さらに他の形態において、前記側壁は、前記平坦部に向かって傾斜し得る。
望ましくは、前記内部フランジ部の厚さは、前記本体部から遠くなるほど減少し得る。
望ましくは、前記端子ガスケットは、前記外部フランジ部と前記電池ハウジングの底部の外側面が位置した第1平面との間に介在された外部ガスケットと、前記内部フランジ部と前記電池ハウジングの底部の内側面が位置した第2平面との間に介在された内部ガスケットと、前記本体部と前記貫通孔との間に介在され、前記外部ガスケットと前記内部ガスケットとを連結する中間ガスケットと、を含み得る。
一形態において、前記中間ガスケットは、位置によって厚さが変わり得る。
他の形態において、前記端子ガスケットは、前記中間ガスケットで最小厚さを有し得る。
さらに他の形態において、前記中間ガスケットの前記第1平面と隣接した領域は、前記第1平面に近くなるほど厚さが増加し得る。
さらに他の形態において、前記中間ガスケットの前記第2平面と隣接した領域は、前記第2平面に近くなるほど厚さが増加し得る。
さらに他の形態において、前記中間ガスケットの前記第1平面と前記第2平面との間に位置した中央領域は、厚さが均一であり得る。
さらに他の形態において、前記中間ガスケットの領域のうちの前記底部の内側面に連結された前記貫通孔の内側エッジと前記内部フランジ部との間に介在された領域の厚さが、前記中間ガスケットの他の領域よりも相対的に小さくなり得る。
さらに他の形態において、前記中間ガスケットは、前記外部フランジ部から遠くなる方向において次第に減少する厚さを有し得る。
さらに他の形態において、前記内部ガスケットの領域のうちの前記底部の内側面と前記内部フランジ部の端部付近とに介在された領域の厚さが最も薄くなり得る。
さらに他の形態において、前記貫通孔の内側エッジは、前記内部フランジ部に対向する対向面を含み得る。
さらに他の形態において、前記内部ガスケットは、前記内部フランジ部よりも長く延長されて端部が露出し得る。
さらに他の形態において、前記底部の内側面を基準にして前記平坦部の高さが前記内部ガスケットの端部の高さと同一であるかまたは大きくなり得る。
さらに他の形態において、前記底部の内側面を基準にして前記平坦部の高さが前記内部フランジ部の高さと同一であるかまたは大きくなり得る。
さらに他の形態において、前記底部の内側面を基準にして前記内部フランジ部の高さが前記内部ガスケット端部の高さよりも大きくなり得る。
望ましくは、前記内部フランジ部の高さは、前記電池ハウジングの底部の内側面を基準にして0.5mm~3.0mmであり得る。
望ましくは、前記外部フランジ部の下面から前記平坦部の表面までの前記電極端子の高さは4mm~7mmであり得る。
望ましくは、前記電池ハウジングの底部の外側面を基準にして前記外部フランジ部の高さは0.8mm以上であり得る。
望ましくは、前記外部ガスケットの少なくとも一部は前記外部フランジ部の外側に露出し、前記電池ハウジングの底部の外側面と平行な方向で測定した前記外部ガスケットの露出幅は0.1mm~1mmであり得る。
望ましくは、前記本体部の中心から前記外部フランジ部の端部までの半径は、前記電池ハウジングの底部の半径を基準にして10%~70%であり得る。
望ましくは、前記本体部の中心から前記平坦部の端部までの半径は、前記底部の半径を基準にして4%~30%であり得る。
望ましくは、ガスケットの圧縮前厚さに対する最大圧縮地点の厚さ変化量の比率を圧縮率と定義するとき、前記端子ガスケットの圧縮率は30%~90%であり得る。
より望ましくは、前記端子ガスケットは、ポリブチレンテレフタレート、ポリフルオロエチレンまたはポリプロピレンを含み、前記端子ガスケットの圧縮率は50%~90%であり得る。
望ましくは、前記端子ガスケットの中間ガスケットの圧縮前厚さと内部ガスケットの圧縮前厚さとは実質的に同一であり、前記中間ガスケット及び前記内部ガスケットの圧縮率は50%~90%であり得る。
上記の課題を達成するため、本発明によるバッテリーは、第1電極と第2電極とが分離膜を介在した状態で巻き取られ、両端部から延長されて前記分離膜の外に露出した前記第1電極の第1部分及び前記第2電極の第2部分を含む電極組立体と;前記電極組立体を収納して前記第1電極と電気的に接続された円筒形の電池ハウジングと;前記電池ハウジングの底部に形成された貫通孔の内壁と接触しないように前記貫通孔を通過して取り付けられ、前記第2電極と電気的に接続された電極端子であって、前記貫通孔に挿入された本体部と、前記本体部の第1側から前記電池ハウジングの底部の外側面に沿って延長された外部フランジ部と、前記本体部の第2側から前記電池ハウジングの底部の内側面に向かって延長された内部フランジ部と、前記内部フランジ部の内側に備えられた平坦部と、を含む電極端子と;前記電極端子と前記貫通孔との間に介在された端子ガスケットと;前記電池ハウジングから絶縁可能に前記電池ハウジングの開放端部を密封する密封体と;を含む。
一形態において、前記電池ハウジングは、開放端部に隣接した領域において前記電池ハウジングの内側に押し込まれたビーディング(beading)部を含み、前記密封体は、極性のないキャップ、及び前記キャップの周縁と前記電池ハウジングの開放端部との間に介在された密封ガスケットを含み得る。
他の形態において、前記電池ハウジングは、前記電池ハウジングの内側に延長されて折り曲げられ、前記密封ガスケットとともに前記キャップの周縁を包んで固定するクリンピング(crimping)部をさらに含み得る。
望ましくは、前記キャップは、前記電池ハウジングの内圧が臨界値を超えたときに破裂するベンティングノッチを含み得る。
望ましくは、前記ベンティングノッチは、前記電池ハウジングの内圧が15~35kgf/cmになったときに破裂し得る。
さらに他の形態において、本発明によるバッテリーは、前記第1電極の第1部分と結合される第1集電体をさらに含み、前記第1集電体は、前記第1電極の第1部分と接触しない端部の少なくとも一部が前記ビーディング部と前記密封ガスケットとの間に介在されて前記クリンピング部によって固定され得る。
望ましくは、前記第1集電体の端部の少なくとも一部は、前記クリンピング部に隣接した前記ビーディング部の内周面に溶接を通じて固定され得る。
さらに他の形態において、本発明によるバッテリーは、前記第2電極の第2部分と結合される第2集電体をさらに含み、前記第2集電体の少なくとも一部は前記電極端子の平坦部と結合され得る。
望ましくは、前記第2集電体と前記電極端子の平坦部とは溶接によって結合され、前記第2集電体と前記電極端子の平坦部との間の溶接部の引張力は2kgf以上であり得る。
望ましくは、前記第2集電体の表面に露出した溶接パターンの換算直径は2mm以上であり得る。
望ましくは、前記電極端子の平坦部の直径は3mm~14mmであり得る。
望ましくは、前記電極端子の平坦部の面積に対する、前記第2集電体の表面に露出した溶接パターンの面積の比率は、2.04%~44.4%であり得る。
さらに他の形態において、本発明によるバッテリーは、前記第2集電体と前記電池ハウジングの底部の内側面との間、及び前記電池ハウジングの側壁の内周面と前記電極組立体との間に介在された絶縁体をさらに含み得る。
望ましくは、絶縁体は、前記電極端子の平坦部を前記第2集電体側に露出させる溶接孔を含み、前記第2集電体の表面と前記電極組立体の一側端を覆い得る。
望ましくは、前記電池ハウジングの底部の内側面から前記電極端子の平坦部までの高さは、前記絶縁体の厚さと同一であるかまたは小さい値を有し得る。
望ましくは、前記端子ガスケットは、前記外部フランジ部と前記電池ハウジングの底部の外側面が位置した第1平面との間に介在された外部ガスケットと、前記内部フランジ部と前記電池ハウジングの底部の内側面が位置した第2平面との間に介在された内部ガスケットと、前記本体部と前記貫通孔との間に介在され、前記外部ガスケットと前記内部ガスケットとを連結する中間ガスケットと、を含み得る。
望ましくは、前記内部ガスケットの端部は、前記内部フランジ部の外側に露出し得る。
さらに他の形態において、前記溶接孔は、前記電極端子の平坦部及び内部フランジ部を露出させ得る。
さらに他の形態において、前記溶接孔は、前記電極端子の平坦部と内部フランジ部、及び前記内部ガスケットを露出させ得る。
さらに他の形態において、本発明によるバッテリーは、前記電極端子の表面に第1バスバー端子が電気的に結合され、前記電池ハウジングの底部の外側面に第2バスバー端子が電気的に結合され得る。
望ましくは、前記第1バスバー端子は前記電極端子と平面上で重なって第1重畳領域を形成し、前記第2バスバー端子は前記電池ハウジングの底部の外側面と平面上で重なって第2重畳領域を形成し、前記電極端子の直径と前記電池ハウジングの底部の外側面の幅とは下記の数式1を満たし得る。
[数式1]
≦E≦D-2R-2G-2W
=0.5×(D-2R-2G-E
(E:電極端子の直径、E:電池ハウジングの底部の外側面のうち、電極端子の表面と平行な露出面の幅、D:電池ハウジングの外径、R:平面上で測定した電池ハウジングの周縁のラウンド領域の幅、G:電極端子の周縁を通じた外部ガスケットの露出幅、W:前記第1重畳領域の端部で選択された任意の二つの地点間の最大値、W:電極端子の中心を通る複数の直線が前記第2重畳領域の端部と交わる二つの地点間の距離のうちの最大値)
さらに他の形態において、前記バッテリーの直径を高さで除したフォームファクタ(form factor)の比が0.4よりも大きくなり得る。
上記の課題は、上述した複数のバッテリーを含むバッテリーパックによって達成される。
望ましくは、複数のバッテリーは、所定数の列で配列され、
それぞれのバッテリーの電極端子及び電池ハウジングの底部の外側面は、上側に向かって配置され得る。
望ましくは、本発明によるバッテリーパックは、複数のバッテリーを直列及び並列に連結する複数のバスバーを含み、前記複数のバスバーは前記複数のバッテリーの上部に配置され、複数のバスバーのそれぞれは、隣接するバッテリーの電極端子同士の間で延長されるボディ部と、前記ボディ部の一側に延びて前記一側に位置したバッテリーの電極端子に電気的に結合する複数の第1バスバー端子と、前記ボディ部の他側に延びて前記他側に位置したバッテリーの電池ハウジングの底部の外側面に電気的に結合する複数の第2バスバー端子と、を含み得る。
望ましくは、前記バッテリーの電極端子と前記電池ハウジングの底部の外側面との間で測定したAC抵抗は、0.5mΩ~4mΩ、望ましくは1mΩ~4mΩであり得る。
上記の課題は、上述したバッテリーパックを含む自動車によって達成される。
本発明の一形態によれば、バッテリーの電極端子構造を改善して電池ハウジング内の空間効率性を増加させることで、バッテリーの内部抵抗を下げてエネルギー密度を増加させることができる。
本発明の他の一形態によれば、バッテリーの電極端子構造を改善して電流経路の断面積を拡大することで、急速充電時に発生する内部発熱の問題を改善することができる。
本発明のさらに他の一形態によれば、バッテリーの直列及び/又は並列接続のための電気的配線作業をバッテリーの一側のみで行うことができる。
本発明のさらに他の一形態によれば、改善された構造を有するバッテリーを用いて製作されたバッテリーパック、及びこれを含む自動車を提供することができる。
本明細書に添付される次の図面は、本発明の望ましい実施形態を例示するものであり、発明の詳細な説明とともに本発明の技術的な思想をさらに理解させる役割をするものであるため、本発明は図面に記載された事項だけに限定されて解釈されてはならない。
従来のタブレス円筒形バッテリーに使用される電極の構造を示した平面図である。 従来のタブレス円筒形バッテリーに含まれる電極組立体の巻取工程を示した図である。 図2の電極組立体において、無地部の折曲面に集電体が溶接される工程を示した図である。 従来のタブレス円筒形バッテリーを長手方向(Y軸方向)に切断した断面図である。 本発明の実施形態による電極端子の固定構造を示した断面図である。 図5の点線円で示された部分の拡大断面図である。 本発明の他の実施形態による電極端子の固定構造を示した部分拡大断面図である。 本発明の実施形態によって電極端子の平坦部に形成される溶接パターンを模式的に示した平面図である。 本発明の一実施形態による円筒形バッテリーを長手方向(Y軸方向)に沿って切断した断面図である。 本発明の他の実施形態による円筒形バッテリーを長手方向(Y軸方向)に沿って切断した断面図である。 本発明の望ましい実施形態による電極構造を例示的に示した平面図である。片 本発明の実施形態による電極の無地部分切構造を第1電極及び第2電極に適用した電極組立体を長手方向(Y軸方向)に沿って切断した断面図である。 本発明の実施形態によって無地部が折り曲げられた電極組立体を長手方向(Y軸方向)に沿って切断した断面図である。 本発明の実施形態によって無地部が折り曲げられた電極組立体の斜視図である。 本発明の実施形態による複数の円筒形バッテリーをバスバーを用いて直列及び並列に連結した様子を示した上部平面図である。 図11の一部を拡大して示した図である。 本発明の実施形態によって電極端子の直径及び電池ハウジングの底部の外側面の露出幅を定義するのに使用されるパラメータを例示的に示した図である。 本発明の実施形態によって電極端子の直径及び電池ハウジングの底部の外側面の露出幅を定義するのに使用されるパラメータを例示的に示した図である。 本発明の実施形態による円筒形バッテリーを含むバッテリーパックの概略的構成を示した図である。 本発明の実施形態によるバッテリーパックを含む自動車の概略的な構成を示した図である。
以下、添付された図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳しく説明する。これに先立ち、本明細書及び特許請求の範囲において使われた用語や単語は通常的及び辞書的な意味に限定して解釈されてはならず、発明者自らは発明を最善の方法で説明するために用語の概念を適切に定義できるという原則に則して本発明の技術的な思想に応ずる意味及び概念で解釈されねばならない。
したがって、本明細書に記載された実施形態及び図面に示された構成は、本発明の最も望ましい一実施形態に過ぎず、本発明の技術的な思想のすべてを代弁するものではないため、本出願の時点においてこれらに代替できる多様な均等物及び変形例があり得ることを理解せねばならない。
また、発明の理解を助けるため、添付された図面は実際の縮尺通りに図示されず、一部構成要素の寸法を誇張して図示することがある。また、異なる実施形態における同じ構成要素に対しては同じ参照番号が付され得る。
二つの比較対象が同一であるという表現は「実質的に同一である」ことを意味する。したがって、「実質的に同一」とは、当業界において低い水準と見なされる偏差、例えば5%以内の偏差を有する場合を含み得る。また、所定の領域においてあるパラメータが均一であるとは、該当領域において平均的な観点で均一であることを意味する。
また、第1、第2などが多様な構成要素を示すために使用されているが、これら用語は構成要素を制限するためのものではない。これら用語は単に一つの構成要素を他の構成要素と区別するために使用されるものであり、特に言及しない限り、第1構成要素は第2構成要素にもなり得る。
明細書の全体において、特に言及しない限り、各構成要素は単数または複数であり得る。
構成要素の「上部(または下部)」または構成要素の「上(または下)」に任意の構成が配置されるとは、任意の構成が該構成要素の上面(または下面)に接して配置されることだけでなく、前記構成要素と該構成要素の上に(または下に)配置された任意の構成との間に他の構成が介在され得ることを意味する。
また、ある構成要素が他の構成要素に「連結」、「結合」または「接続」されるとするとき、構成要素が相互に直接的に連結されるかまたは接続される場合だけでなく、各構成要素の間に他の構成要素が「介在」されるか、または、各構成要素が他の構成要素を通じて「連結」、「結合」または「接続」されることも含む。
明細書の全体において、「A及び/又はB」とは、特に言及しない限り、A、B、またはA及びBを意味し、「C~D」とは、特に言及しない限り、C以上D以下を意味する。
本明細書においては、説明の便宜上、ゼリーロール状に巻き取られる電極組立体の巻取軸の長手方向に沿った方向を軸方向(Y軸方向)と称する。また、前記巻取軸を囲む方向を円周方向または外周方向(X軸方向)と称する。また、前記巻取軸に近くなるかまたは巻取軸から遠くなる方向を半径方向と称する。これらのうち、巻取軸に近くなる方向を求心方向、巻取軸から遠くなる方向を遠心方向と称する。
本発明の実施形態による円筒形バッテリーは、電池ハウジングの底部に形成された貫通孔に取り付けられた電極端子を含む。
図5は本発明の実施形態による電極端子50の固定構造を示した断面図であり、図6aは図5の点線円で示された部分の拡大断面図である。
図5及び図6aを参照すると、電極端子50は、上面、下面及び外側面を含む本体部50a、前記本体部50aの外側面から電池ハウジング51の底部52の外側面52aに沿って延長された外部フランジ部50b、及び前記本体部50aの外側面から電池ハウジング51の底部52の内側面52bに向かって延長された内部フランジ部50cを含む。本体部50aの上面は扁平であって集電体と連結され得、内部フランジ部50cよりも上側に位置する。
本発明の実施形態による電極端子50の固定構造は、円筒形の電池ハウジング51構造に適用され得る。具体的には、電極端子50の固定構造は、一側が開放された電池ハウジング51、電池ハウジング51の底部52に形成された貫通孔53を通って固定された電極端子50、及び電極端子50と貫通孔53との間に介在された端子ガスケット54を含む。
電池ハウジング51は、円筒形の側壁、及び側壁の端部に連結される底部52を含み得る。底部52には貫通孔53が形成されているため、電池ハウジング51は一側が開放され、他側が底部52によって部分的に閉鎖される構造を有する。電池ハウジング51は、円筒形の外にも他の形状、例えば断面が四角形である角形の形状を有し得る。
電池ハウジング51は、導電性金属材質からなる。一例として、電池ハウジング51は、鋼鉄材質からなり得るが、本発明がこれに限定されることはない。電池ハウジング51の内面及び外面はNiメッキ層でコーティングされ得る。
電極端子50は、導電性金属材質からなる。一例として、電極端子50は、アルミニウムからなり得るが、本発明がこれに限定されることはない。電極端子50は、塑性加工が容易であって抵抗が低い10系アルミニウム合金からなり得る。塑性加工は、金属に物理的な力を加えて所望の形状に変形させる工法であって、リベッティング(riveting)、カシメ(caulking)などを含み得る。
端子ガスケット54は、絶縁性及び弾性がある高分子樹脂からなり得る。一例として、端子ガスケット54は、ポリプロピレン、ポリブチレンテレフタレート、ポリフッ化エチレンなどで行われ得るのに、本発明がこれに限定されることはない。
望ましくは、電極端子50は、貫通孔53の内壁と接触しないように貫通孔53に取り付けられる。
電極端子50は、貫通孔53に挿入された本体部50aを含む。本体部50aは、上面、下面、及びこれらを互いに連結する外側面を含み得る。また、電極端子50は、電池ハウジング51の底部52の外側面52aから露出した本体部50aの第1側の外周から外側面52aに沿って延長された外部フランジ部50b、電池ハウジング51の底部52の内側面52bから露出した本体部50aの第2側の外周から内側面52bに向かって延長された内部フランジ部50c、及び内部フランジ部50cの内側に備えられて内部フランジ部50cによって囲まれた平坦部50dを含み得る。
望ましくは、平坦部50dは、本体部50aの上面に対応する。平坦部50dと電池ハウジング51の底部52の内側面52bとは平行であり得る。ここで、「平行」とは、目視で観察したとき、実質的に平行であることを意味する。平坦部50dは、電極端子50が塑性加工される前に既に形成されていた面であり得る。すなわち、平坦部50dは塑性加工によって変形されない領域であり得る。
望ましくは、電極端子50は金属からなり、前記内部フランジ部50cは前記本体部50aの上側外縁を塑性加工して形成され得る。塑性加工はカシメ(caulking)であり得るが、本発明がこれに限定されることはない。一実施形態において、電極端子50は、内部フランジ部50cによって貫通孔53を通ってリベッティングされたリベット端子であり得る。
内部フランジ部50cは、電池ハウジング51の底部52から徐々に遠くなる方向に延長される。内部フランジ部50cの電池ハウジング51の底部52に対向する面と電池ハウジング51の底部52の内側面52bとの間の角度(θ)は0°~60°であり得る。
前記角度(θ)の大きさは、カシメ工法によって電極端子50が電池ハウジング51の貫通孔53に取り付けられるときのカシメ強度によって決定される。一例として、カシメ強度が増加するほど角度(θ)は0°まで減少し得る。角度(θ)が60°を超過すると、端子ガスケット54のシーリング効果が低下するおそれがある。
一方、外部フランジ部50bは、電池ハウジング51の底部52と実質的に平行であるため、内部フランジ部50cと外部フランジ部50bとの間の角度も0°~60°であり得る。
他の形態によれば、内部フランジ部50cと平坦部50dとの間にリセス部55が備えられ得る。リセス部55は、本体部50aの中心軸方向に凹んだ溝である。溝は、本体部50aの中心軸方向から眺めたとき、閉ループ状であり得る。リセス部55は非対称断面を有し得る。一例として、非対称断面は略V字状またはU字状であり得る。非対称断面は、平坦部50dの側壁55a、及び前記側壁55aの端部と連結されて内部フランジ部50cの上面によって形成される傾斜面55bを含み得る。前記側壁55aから露出した本体部50aの外側面は第1面と、前記傾斜面55bは第2面と称され得る。第1面と第2面とは非対称である。前記側壁55aは、電池ハウジング51の底部52の内側面52bと実質的に垂直であり得る。「垂直」とは、目視で観察したとき、実質的に垂直である場合を意味する。後述するが、前記側壁55aは、前記平坦部50dに向かって傾いていてもよい。リセス部55は、カシメ工法で電極端子50が電池ハウジング51の貫通孔53に取り付けられるときのカシメ治具の形状によって作られたものである。
望ましくは、内部フランジ部50cの厚さは、電極端子50の本体部50aから遠くなるほど減少し得る。
他の形態によれば、端子ガスケット54は、外部フランジ部50bと電池ハウジング51の底部52の外側面52aが位置した第1平面P1との間に介在された外部ガスケット54a、内部フランジ部50cと電池ハウジング51の底部52の内側面52bが位置した第2平面P2との間に介在された内部ガスケット54b、及び前記本体部50aと前記貫通孔53との間に介在され、外部ガスケット54aと内部ガスケット54bとを連結する中間ガスケット54cを含み得る。
外部ガスケット54a及び/又は内部ガスケット54b及び/又は中間ガスケット54cは、位置によって厚さが変わり得る。
望ましくは、中間ガスケット54cは位置によって厚さが変わり得、端子ガスケット54は中間ガスケット54cで最小厚さを有し得る。
一形態において、中間ガスケット54cの第1平面P1と隣接した領域は、第1平面P1に近くなるほど厚さが増加し得る。同様に、中間ガスケット54cの第2平面P2と隣接した領域は、第2平面P2に近くなるほど厚さが増加し得る。また、第1平面P1と第2平面P2との間に位置した中間ガスケット54cの中央領域は、厚さが均一であり得る。
望ましくは、中間ガスケット54cの領域のうちの電池ハウジング51の底部52の内側面52bに連結された貫通孔53の内側エッジ56と内部フランジ部50cとの間に介在された領域の厚さが相対的に小さくなり得る。望ましくは、貫通孔53の内側エッジ56と内部フランジ部50cとの間に介在された中間ガスケット54cの領域に最小厚さの地点が存在し得る。また、貫通孔53の内側エッジ56は、内部フランジ部50cに対向する対向面57を含み得る。
一方、電池ハウジング51の底部52と垂直を成す貫通孔53の内壁の上端及び下端は、電極端子50に向かってテーパー面を形成するように面取り(corner cutting)されている。しかし、貫通孔53の内壁の上端及び/又は下端は、曲律を有する滑らかな曲面に変形されてもよい。この場合、貫通孔53の内壁の上端及び/又は下端付近でガスケット54に加えられるストレスをより緩和することができる。
望ましくは、内部ガスケット54bは、電池ハウジング51の底部52の内側面52bと0°~60°の角度(θ)を成して内部フランジ部50cよりも長く延長され得る。
さらに他の形態において、電池ハウジング51の底部52の内側面52bを基準にして、平坦部50dの高さ(H1)が内部ガスケット54bの端部の高さ(H2)と同一であるかまたは大きくなり得る。また、電池ハウジング51の底部52の内側面52bを基準にして、平坦部50dの高さ(H1)が内部フランジ部50cの端部の高さ(H3)と同一であるかまたは大きくなり得る。ここで、高さH2は、内側面52bを基準にして測定した内部ガスケット54bの端部の最大高さである。また、高さH3は、内側面52bを基準にして測定した内部フランジ部50cの上面の最大高さである。
高さパラメータであるH1、H2及びH3が上記の条件を満たすと、内部フランジ部50c及び内部ガスケット54bが他の部品と干渉を起こすことを防止することができる。
望ましくは、内部フランジ部50cの高さ(H3)は0.5mm~3.0mmであり得る。内部フランジ部50cの高さ(H3)が0.5mm未満であると、十分なシーリング性が確保されない。また、内部フランジ部50cの高さ(H3)が3mmを超えると、電極組立体によって占有可能な電池ハウジング51の内部空間が減少する。
望ましくは、電極端子50の高さ(H4)は1.5mm~7mmであり得る。電極端子50の高さ(H4)は、外部フランジ部50bの下面から平坦部50dまでの距離に該当する。電極端子50の高さ(H4)が1.5mm未満であると、電池ハウジング51の底部52の厚さのため、内部フランジ部50cの高さをシーリング性が確保可能な程度に増加させ難い。参考までに、電池ハウジング51の底部52の厚さは約0.5mm~1mmである。また、電極端子50の高さ(H4)が7mmを超えると、電極組立体によって占有可能な電池ハウジング51の内部空間が減少してバッテリーの高さが増加しながら、単位体積当たりエネルギー密度がその分だけ低くなる。H3及びH4が上記の数値範囲を満たすと、電池ハウジング51の内部空間の減少なく電極端子50のシーリング性を十分に確保することができる。
他の形態において、電池ハウジング51の底部52の外側面52aを基準にして、外部フランジ部50bの高さ(H5)は0.8mm以上であり得る。外部フランジ部50bの高さ(H5)が0.8mmよりも小さいと、電極端子50のリベッティング時に外部フランジ部50bが変形され得る。外部ガスケット54aの厚さは絶縁性及びシーリング性を考慮して0.3mm以上である。このような外部ガスケット54aの厚さを考慮したとき、外部フランジ部50bの高さが0.8mmよりも小さいと、外部フランジ部50bの厚さが機械的剛性を十分に確保し難い水準に薄くなる。特に、電極端子50がアルミニウムからなる場合にさらに深刻である。一方、外部フランジ部50bの高さは、バッテリー上部の空間マージンを考慮して適切に設定し得る。一例として、外部フランジ部50bの高さは2mm以下、3mm以下、4mm以下、または5mm以下に設定され得るが、本発明がこれに限定されることはない。
さらに他の形態において、外部ガスケット54aは、電極端子50の外部フランジ部50bの外側に少なくとも一部が露出し得る。外部ガスケット54aを露出させる目的は、電極端子50と反対極性を有する外側面52aと電極端子50とを絶縁させるためである。電極端子50と外側面52aとの電気的絶縁のため、外部ガスケット54aの露出幅(G)は0.1mm~1mmであり得る。露出幅(G)が0.1mmよりも小さいと、300A以上の高率(high C-rate)充放電が行われるとき、平面上で電極端子50と外側面52aとの電気的絶縁が破壊されるおそれがある。また、露出幅(G)が1mmよりも大きいと、電気的絶縁効果のさらなる増大はなく、かえって負極領域として使用される外側面52aの面積が減少することで、電気的接続に使用される部品(例えば、バスバー)の接触面積が減少する。
さらに他の形態において、電極端子50の平坦部50dの直径は、集電体と平坦部50dとの間の溶接強度を考慮して決定され得る。平坦部50dと集電体との間の溶接部の引張力は少なくとも2kgf以上、5kgf以上、6kgf以上、7kgf以上、8kgf以上、9kgf以上、または10kgf以上であり得る。溶接部の引張力は、好適な溶接方法を選択して許容される範囲で最大限に増加させることが望ましい。
図6cを参照すると、溶接部の引張力条件を満たすため、平坦部50dに形成される溶接パターンWpの直径は最小2mmであり得る。溶接パターンWpの直径は、溶接部位の表面に現れた溶接パターンWpの面積(S)を円の面積(πr)に変換したとき、該当円の換算直径(2×(S/π)0.5)で定義され得る。溶接パターンWpは、連続的または不連続的であり得る。溶接パターンWpは円状でなくてもよい。溶接パターンWpが円状でないとき、平坦部50dの中心から溶接パターンWpの端部までの距離の最大値から換算直径(最大値×2)を決定し得る。
電極端子50の平坦部50dは、溶接可能領域に該当する。溶接可能領域の直径は3mm~14mmであり得る。溶接可能領域の直径が3mmよりも小さいと、直径2mm以上の溶接パターンを確保し難い。特に、レーザー溶接を用いて溶接パターンを形成する場合、レーザービームの干渉のため、直径2mm以上の溶接パターンを確保し難い。溶接可能領域の直径が14mmを超えると、電極端子50の外部フランジ部50bの直径が過度に大きくなって、負極領域として使用される電池ハウジングの底部52の外側面52aの面積を十分に確保し難い。
前記溶接パターンの直径条件と溶接可能領域の直径条件を考慮するとき、少なくとも2kgf以上の溶接部の引張力を確保するために必要な、溶接可能領域の面積に対する溶接パターン面積の比率は、2.04%(π1/π7)~44.4%(π1/π1.5)であることが望ましい。
他の形態において、本体部50aの中心から外部フランジ部50bの端部までの半径(R1)は、電池ハウジング51の底部52の半径(R2)を基準にして10%~70%であり得る。
R1が小さくなると、電極端子50の電気的接続に使用される部品(バスバー)を溶接するときに溶接空間が足りなくなる。また、R1が大きくなると、電極端子50を除いた電池ハウジング51の底部52の外側面52aに電気的接続のための部品(バスバー)を溶接するときに溶接空間が減少する。
比率R1/R2を10%~70%で調節すると、電極端子50及び電池ハウジング51の底部52の外側面52aに対する溶接空間を適切に確保することができる。
また、電極端子50の本体部50aの中心から平坦部50dの端部までの半径(R3)は、電池ハウジング51の底部52の半径(R2)を基準にして4%~30%であり得る。
R3が小さくなると、電極端子50の平坦部50dに集電体を溶接するときに溶接空間が足りなくなり、電極端子50の溶接面積が減少して接触抵抗が増加するおそれがある。また、R3は、R1よりも小さくなければならず、R3が大きくなると、内部フランジ部50cが薄くなって内部フランジ部50cが端子ガスケット54を圧着する力が弱くなり、端子ガスケット54のシーリング能力が低下するおそれがある。
R3/R2を4%~30%の間で調節すると、電極端子50の平坦部50dと集電体との溶接面積を十分に確保することで溶接工程を容易に行うことができるだけでなく、溶接領域の接触抵抗を減少でき、端子ガスケット54のシーリング能力の低下を防止することができる。
本発明の実施形態によれば、電極端子50の固定構造は、上下運動するカシメ治具を用いて形成し得る。まず、電池ハウジング51の底部52に形成された貫通孔53に、端子ガスケット54を介在して電極端子50のプリフォーム(図示せず)を挿入する。プリフォーム(preform)とは、カシメ工程が行われる前の電極端子を称する。
次いで、カシメ治具を電池ハウジング51の内側空間で挿入する。カシメ治具は、プリフォームをプレス成形して電極端子50を形成するため、プリフォームと対向する面に電極端子50の最終形状に対応する溝と突起を有する。
次いで、カシメ治具を下方に移動させてプリフォームの上部をプレス成形して、プリフォームを電池ハウジング51の貫通孔53にリベッティングされた電極端子50に変形させる。カシメ治具の押し込み深さは平坦部50dによって規制され得る。平坦部50dは、本体部50aに予め形成されていたものであって、カシメ治具は平坦部50dが引き込まれる溝を有する。したがって、プリフォームがプレス成形される間、平坦部50dが溝の底に接触するとプレス成形が中断される。これにより、量産過程においても、塑性変形を通じて形成される内部フランジ部50c及びリセス部55の形状を均一に製造可能である。また、平坦部50dは、プリフォームがカシメ治具によって加圧される間に変形しないかまたは殆ど変形しない。したがって、平坦部50dも量産過程で均一な形状を維持可能である。これは後述する平坦部50dと集電体との溶接加工をより容易にし、これにより製造偏差を著しく減らすことができる。
カシメ治具によってプリフォームが加圧されながら変形される間、外部フランジ部50bと電池ハウジング51の底部52の外側面52aとの間に介在された外部ガスケット54aが弾性的に圧縮されながらその厚さが減少する。また、貫通孔53の内側エッジ56とプリフォームとの間に介在された中間ガスケット54c部位が内部フランジ部50cによって弾性的に圧縮されながら他の領域よりも厚さがさらに減少する。特に、中間ガスケット54cの厚さが集中的に減少する領域は、図6aの点線円で示された部分である。これにより、リベッティングされた電極端子50と電池ハウジング51との間のシーリング性及び密閉性が著しく向上する。
望ましくは、端子ガスケット54は、プリフォームがカシメという塑性工程を通じてリベッティングされる過程で物理的に損傷されず、且つ、所望のシーリング強度を確保できるように、十分に圧縮されることが望ましい。
望ましくは、端子ガスケット54の圧縮率は30%~90%であり得る。最小圧縮率は、電極端子50のシーリング性(密封性)を保証するための最小水準の圧縮率に該当する。最大圧縮率は、端子ガスケット54を物理的に損傷させずに達成可能な最大水準の圧縮率に該当する。
一例として、端子ガスケット54がポリブチレンテレフタレートからなる場合、端子ガスケット54は、それが最小厚さに圧縮される地点における圧縮率が50%以上であることが望ましい。
本発明において、圧縮率は、端子ガスケット54の圧縮前厚さに対する最大圧縮地点の厚さ変化量の比率として定義され得る。内部ガスケット54bの圧縮前厚さと中間ガスケット54cの圧縮前厚さとは均一であり得、内側エッジ56の付近に最大圧縮地点が存在し得る。望ましくは、圧縮率は、内部ガスケット54b及び中間ガスケット54cの均一厚さを基準にして算出し得る。
他の例として、端子ガスケット54がポリフルオロエチレンからなる場合、端子ガスケット54は、それが最小厚さに圧縮される地点における圧縮率が60%以上であることが望ましい。望ましくは、圧縮率は、内部ガスケット54b及び中間ガスケット54cの均一厚さを基準にして算出し得る。
さらに他の例として、端子ガスケット54がポリプロピレンからなる場合、端子ガスケット54は、それが最小厚さに圧縮される地点における圧縮率が60%以上であることが望ましい。望ましくは、圧縮率は、内部ガスケット54b及び中間ガスケット54cの均一厚さを基準にして算出し得る。
望ましくは、カシメ治具の上下移動を少なくとも2回行うことで、プリフォーム上部のプレス成形を段階的に行い得る。すなわち、プリフォームを段階的にプレス成形して数回にかけて変形し得る。このとき、カシメ治具に加えられる圧力を段階的に増加させてもよい。このようにすれば、プリフォームに加えられる応力を数回に分散させることで、カシメ工程の進行中に端子ガスケット54が損傷されることを防止することができる。特に、貫通孔53の内側エッジ56とプリフォームとの間に介在された中間ガスケット54cが内部フランジ部50cによって集中的に圧縮されるとき、ガスケットの損傷が最小化される。
カシメ治具を用いたプリフォームのプレス成形が完了した後、カシメ治具を電池ハウジング51から取り外すと、図6aに示されたように、本発明の実施形態による電極端子50の固定構造が得られる。
上述した実施形態によれば、カシメ治具は、電池ハウジング51の内部で上下運動を通じてプリフォームの上部をプレス成形する。場合によって、プリフォームのプレス成形のため、従来使用されるロータリー(rotary)回転治具が使用されてもよい。
但し、ロータリー回転治具は、電池ハウジング51の中心軸を基準にして所定の角度だけ傾いた状態で回転運動する。したがって、回転半径の大きいロータリー回転治具は、電池ハウジング51の内壁と干渉を起こすことがある。また、電池ハウジング51が深い場合、ロータリー回転治具の長さもその分長くなる。この場合、ロータリー回転治具の端部の回転半径が大きくなって、プリフォームのプレス成形が十分に行われないこともある。したがって、カシメ治具を用いたプレス成形がロータリー回転治具を用いた方式よりもさらに効果的である。
一方、電極端子50の構造は、プリフォーム及び/又はカシメ治具及び/又は端子ガスケット54のデザインとカシメ工程時にプリフォームに加えられる圧力の大きさによって多様な構造を有し得る。
図6bは、本発明の他の実施形態による電極端子50'の構造を示した部分拡大断面図である。
図6bを参照すると、他の実施形態による電極端子50'は、内部フランジ部50cが電池ハウジング51の底部52の内側面52bに向かってリベッティングされた構造を有する。
内部フランジ部50cは、電池ハウジング51の底部52から徐々に遠くなる方向に延長された第1区間5c1、及び前記第1区間5c1と連結されて電池ハウジング51の底部52に向かって延長された第2区間5c2を含む。
第2区間5c2の電池ハウジング51の底部52に対向する面と底部52の内側面52bとの間の角度(δ)は0°~30°であり得る。
望ましくは、前記角度(δ)は、端子ガスケット54のシーリング性を最大限に増加させるため、実質的に0に近くなり得る。第2区間5c2は内部ガスケット54bを強く圧着するため、端子ガスケット54の密封性を増加させることができる。このような効果は、前記角度(δ)が0に近いほど一層増大される。
内部フランジ部50cの高さ(H3)は、内部ガスケット54bの高さ(H2)よりも大きい。また、貫通孔53の内側エッジは、所定の曲律を有する円弧形状を有する。また、平坦部50dの端部の側壁55aは、平坦部50dに向かって傾いた構造を有する。
端子ガスケット54は、外部フランジ部50bと電池ハウジング51の底部52の外側面52aが位置した第1平面P1との間に介在された外部ガスケット54a、内部フランジ部50cと電池ハウジング51の底部52の内側面52bが位置した第2平面P2との間に介在された内部ガスケット54b、及び本体部50aと貫通孔53との間に介在され、外部ガスケット54aと内部ガスケット54bとを連結する中間ガスケット54cを含み得る。
望ましくは、中間ガスケット54cの厚さは、外部ガスケット54aから遠くなる方向に向かって次第に減少する。また、内部ガスケット54bは、内部フランジ部50cの端部付近で最小厚さまで減少してから、最上部末端に向かうにつれて厚さが若干(slightly)増加し得る。このような内部ガスケット54bの圧縮構造は、電極端子50'のシーリング性をさらに向上させることができる。内部ガスケット54bの圧縮率は、内部フランジ部50cの端部付近の最小厚さ地点で計算され得る。
望ましくは、上述した本発明の実施形態による電極端子50、50'の固定構造は、フォームファクタが2170よりも大きい円筒形バッテリーに適用され得る。
近年、円筒形バッテリーが電気自動車に適用されることによって、円筒形バッテリーのフォームファクタが従来の1865、2170などよりも増加している。フォームファクタの増加は、エネルギー密度の増加、熱暴走に対する安全性の増大、そして冷却効率の向上をもたらす。
また、後述するが、電極端子50、50'の固定構造が適用された円筒形バッテリーは、一側のみで電気的配線を行うことができる。また、電極端子50、50'は、断面積が大きくて抵抗が低いため、急速充電に非常に適している。
望ましくは、本発明の電極端子50、50'構造が適用される円筒形バッテリーは、例えばフォームファクタの比(円筒型バッテリーの直径を高さで除した値、すなわち高さ(H)対比直径(Φ)の比で定義される)が約0.4よりも大きい円筒形バッテリーであり得る。
ここで、フォームファクタ(form factor)とは、円筒形バッテリーの直径及び高さを示す値を意味する。本発明の一実施形態による円筒形バッテリーのフォームファクタは、例えば4611、4875、48110、4880、4680であり得る。フォームファクタを示す数値において、前方の二桁はバッテリーの直径を示し、残り数字はバッテリーの高さを示す。
本発明の一実施形態によるバッテリーは、その直径が約46mmであり、高さが約110mmであり、フォームファクタの比が0.418である円筒形バッテリーであり得る。
他の実施形態によるバッテリーは、その直径が約48mmであり、高さが約75mmであり、フォームファクタの比が0.640である円筒形バッテリーであり得る。
さらに他の実施形態によるバッテリーは、その直径が約48mmであり、高さが約110mmであり、フォームファクタの比が0.436である円筒形バッテリーであり得る。
さらに他の実施形態によるバッテリーは、その直径が約48mmであり、高さが約80mmであり、フォームファクタの比が0.600である円筒形バッテリーであり得る。
さらに他の実施形態によるバッテリーは、その直径が約46mmであり、高さが約80mmであり、フォームファクタの比が0.575である円筒形バッテリーであり得る。
従来、フォームファクタの比が約0.4以下のバッテリーが用いられている。すなわち、従来は、例えば1865、2170バッテリーなどが用いられている。1865バッテリーの場合、直径が約18mmであり、高さが約65mmであり、フォームファクタの比が0.277である。2170バッテリーの場合、直径が約21mmであり、高さが約70mmであり、フォームファクタの比が0.300である。
図7aは、本発明の一実施形態による円筒形バッテリー70を長手方向(Y軸方向)に沿って切断した断面図である。
図7aを参照すると、本実施形態による円筒形バッテリー70は、シート状の第1電極と第2電極とが分離膜を介在した状態で巻き取られ、下部には第1電極の第1部分として第1電極の無地部72が露出し、上部には第2電極の第2部分として第2電極の無地部73が露出しているゼリーロール型の電極組立体71を含む。
ここで、第1部分及び第2部分は、無地部ではなく、電極の他の部分であってもよい。他の部分は、電極の無地部に電気的に接続された金属タブであり得る。また、電極組立体71は、ゼリーロール型の外に他の形状であることを排除しない。勿論、バッテリーは、円筒形だけでなく、角形などの他の形状を有してもよい。
実施形態において、第1電極は負極であり、第2電極は正極であり得る。勿論、その反対の場合も可能である。
電極組立体71の巻取方法は、図2を参照して上述した従来のタブレス円筒形バッテリーの製造時に使用される電極組立体の巻取方法と実質的に同一である。
電極組立体71の図示においては、分離膜の外側に露出して延長された無地部72、73のみを詳しく示し、第1電極、第2電極及び分離膜の巻取構造についての図示は省略した。
また、円筒形バッテリー70は、電極組立体71を収納して第1電極の無地部72と電気的に接続された円筒形の電池ハウジング51を含む。
望ましくは、電池ハウジング51の一側(下部)は開放されている。また、電池ハウジング51の底部52は、電極端子50が塑性(例えば、カシメ)工程を通じて貫通孔53にリベッティングされた構造を有する。
具体的には、電極端子50は、貫通孔53に挿入された本体部50a、電池ハウジング51の底部52の外側面52aから露出した本体部50aの第1側の外周から外側面52aに沿って延長された外部フランジ部50b、電池ハウジング51の底部52の内側面52bから露出した本体部50aの第2側の外周から内側面52bに向かって延長された内部フランジ部50c、及び内部フランジ部50cの内側に備えられて内部フランジ部50cによって囲まれた平坦部50dを含み得る。
電極端子50は、図6bに示された電極端子50'の構造で代替されてもよい。
また、円筒形バッテリー70は、電極端子50と貫通孔53との間に介在された端子ガスケット54を含み得る。
また、円筒形バッテリー70は、電池ハウジング51から絶縁可能に電池ハウジング51の開放端部を密封する密封体74を含み得る。望ましくは、密封体74は、極性のないプレート状のキャップ74a、及びキャップ74aの周縁と電池ハウジング51の開放端部との間に介在された密封ガスケット74bを含み得る。
キャップ74aは、アルミニウム、鋼鉄、ニッケルなどの導電性金属材質からなり得る。また、密封ガスケット74bは、絶縁性及び弾性があるポリプロピレン、ポリブチレンテレフタレート、ポリフッ化エチレンなどからなり得る。しかし、本発明がキャップ74a及び密封ガスケット74bの素材によって限定されることはない。
キャップ74aは、電池ハウジング51の内圧が臨界値を超えたときに破裂するベンティングノッチ77を含み得る。ベンティングノッチ77は、キャップ74aの両面に形成され得る。ベンティングノッチ77は、キャップ74aの表面において、連続的または不連続的な円形パターン、直線パターン、またはその外の他のパターンを形成し得る。ベンティングノッチ77の深さと幅などは、電池ハウジング51の内圧が15kgf/cm~35kgf/cmの範囲にあるときに破裂するように設定され得る。
電池ハウジング51は、密封体74を固定するため、電池ハウジング51の内側に延長され折り曲げられて、密封ガスケット74bと一緒にキャップ74aの周縁を包んで固定するクリンピング部75を含み得る。
望ましくは、キャップ74aの下面は、クリンピング部75の下端よりも上部に位置し得る。すると、キャップ74aの下部にベント空間が形成され、ベンティングノッチ77が破裂したときにガスを円滑に排出可能である。
また、電池ハウジング51は、開放端部に隣接した領域に電池ハウジング51の内側に押し込まれたビーディング部76を含み得る。ビーディング部76は、密封体74がクリンピング部75によって固定されるとき、密封体74の端部、特に密封ガスケット74bの外周表面を支持する。
また、円筒形バッテリー70は、第1電極の無地部72と溶接される第1集電体78をさらに含み得る。第1集電体78は、アルミニウム、鋼鉄、ニッケルなどの導電性金属材質からなる。望ましくは、第1集電体78は、第1電極の無地部72と接触しない端部の少なくとも一部78aがビーディング部76と密封ガスケット74bとの間に介在されてクリンピング部75によって固定され得る。選択的に、第1集電体78の端部の少なくとも一部78aは、クリンピング部75に隣接したビーディング部76の内周面76aに溶接によって固定され得る。
また、円筒形バッテリー70は、第2電極の無地部73と溶接される第2集電体79を含み得る。望ましくは、第2集電体79の少なくとも一部、例えば中央部79aは電極端子50の平坦部50dと溶接され得る。
望ましくは、第2集電体79の溶接時に、溶接道具は電極組立体71のコアに存在する空洞80を通って挿入されて第2集電体79の溶接地点まで到達され得る。また、第2集電体79が電極端子50の平坦部50dに溶接されるとき、電極端子50が第2集電体79の溶接領域を支持するため、溶接領域に強い圧力を加えて溶接品質を向上させることができる。また、電極端子50の平坦部50dは面積が広いため、溶接領域も広く確保することができる。これにより、溶接領域の接触抵抗を下げることで、円筒形バッテリー70の内部抵抗を下げることができる。リベッティングされた電極端子50と第2集電体79との面対面溶接構造は高C-レート (high C-rate)の電流を用いた急速充電に非常に有用である。電流が流れる方向の断面における単位面積当たり電流密度が低下可能であるため、電流経路で発生する発熱量を従来よりも低減させることができるためである。
電極端子50の平坦部50dと第2集電体79との溶接時には、レーザー溶接、超音波溶接、スポット溶接及び抵抗溶接のうちのいずれか一つを使用し得る。
一例として、平坦部50dと第2集電体79とがレーザーで溶接され、円弧パターンの連続的または不連続的なラインで溶接される場合、円弧溶接パターンの直径は2mm以上、望ましくは4mm以上であり得る。円弧溶接パターンの直径が該当の条件を満たす場合、溶接部の引張力を2kgf以上に増加させて十分な溶接強度を確保可能である。
他の例として、平坦部50dと第2集電体79とが超音波で溶接され、円形パターンで溶接される場合、円形溶接パターンの直径は2mm以上であることが望ましい。円形溶接パターンの直径が該当の条件を満たす場合、溶接部の引張力を2kgf以上に増加させて十分な溶接強度を確保可能である。
溶接可能領域に該当する平坦部50dの直径は、3mm~14mmの範囲で調節され得る。平坦部50dの半径が3mmよりも小さいと、レーザー溶接道具、超音波溶接道具などを用いて2mm以上の直径を有する溶接パターンを形成することが困難である。また、平坦部50dの半径が14mmを超えると、電極端子50が過度に大きくなって、電池ハウジング51の底部52の外側面52aが占める面積が減少し、外側面52aを通じた電気的接続部品(バスバー)の連結が困難になる。
望ましくは、溶接部の引張力を2kgf以上に確保するための溶接パターンの直径が2mm以上であって、溶接可能領域の直径が3mm~14mmであるため、溶接可能領域の面積に対する溶接パターン面積の比率は2.04(100×π1/π7)%~44.4(100×π1/π1.5)%であり得る。
また、円筒形バッテリー70は、絶縁体80をさらに含み得る。絶縁体80は、第2集電体79と電池ハウジング51の底部52の内側面52bとの間、及び電池ハウジング51の側壁の内周面51aと電極組立体71との間に介在され得る。
望ましくは、絶縁体80は、電極端子50の平坦部50dを第2集電体79側に露出させる溶接孔80aを含み得る。また、溶接孔80aは、電極端子の平坦部50dとともに内部フランジ部50c及び内部ガスケット54bを露出させ得る。
望ましくは、絶縁体80は、少なくとも第2集電体79の表面及び電極組立体71の一側(上側)端を覆い得る。これにより、電池ハウジング51と異なる極性を有する第2集電体79と、第2電極の無地部73とが接触することを防止することができる。
望ましくは、絶縁体80は、絶縁性樹脂からなり、上部プレート80b及び側面スリーブ80cを含み得る。一例として、上部プレート80bと側面スリーブ80cとは一体化された射出成形物であり得る。代案的には、側面スリーブ80cは、絶縁テープなどで代替され得る。絶縁テープは、電極組立体71の外周面から露出した第2電極の無地部73とともに第2集電体79の外側端を覆い得る。
望ましくは、絶縁体80と電池ハウジング51の底部52の内側面52bとは、図7bに示されたように、互いに密着され得る。ここで、「密着」とは、目視で確認される空間(ギャップ)がないことを意味する。空間(ギャップ)を無くすため、電池ハウジング51の底部52の内側面52bから電極端子50の平坦部50dまでの距離は、絶縁体80の厚さと同一であるかまたはそれよりも少し(slightly)小さい値を有し得る。
望ましくは、第1電極及び/又は第2電極の無地部72、73は、電極組立体71の半径方向、例えば外周側からコア側に折り曲げられることで電極組立体71の上部及び下部に折曲面を形成し得る。また、第1集電体78は、第1電極の無地部72が折り曲げられながら形成された折曲面に溶接され、第2集電体79は、第2電極の無地部73が折り曲げられながら形成された折曲面に溶接され得る。
無地部72、73が折り曲げられるときに生じる応力を緩和するため、第1電極及び/又は第2電極は従来の電極(図1を参照)と異なる改善された構造を有し得る。
図8は、本発明の望ましい実施形態による電極90の構造を例示的に示した平面図である。
図8を参照すると、電極90は、導電性材質のホイルからなるシート状の集電体91、集電体91の少なくとも一面に形成された活物質層92、及び集電体91の長辺端部に活物質がコーティングされていない無地部93を含む。
望ましくは、無地部93は、ノッチング加工された複数の分切片93aを含み得る。複数の分切片93aは、複数のグループを成し、各グループに属した分切片93aは高さ(Y方向の長さ)及び/又は幅(X方向の長さ)及び/又は離隔ピッチが同一であり得る。各グループに属した分切片93aの個数は、図示よりも増加または減少し得る。分切片93aは、少なくとも一つの直線及び/又は少なくとも一つの曲線が組み合わせられた幾何学的な図形の形状を有する。望ましくは、分切片93aは、台形状であり得るが、四角形、平行四辺形、半円形または半楕円形などに制限なく変形され得る。
望ましくは、分切片93aの高さは、電極組立体の巻取方向と平行な一方向に沿って、例えばコア側から外周側に向かって段階的に増加し得る。また、コア側に隣接したコア側無地部93'は分切片93aを含まなくてもよく、コア側無地部93'の高さは他の無地部領域よりも低くなり得る。また、外周側に隣接した外周側無地部93''は分切片93aを含まなくてもよく、外周側無地部93''の高さは他の無地部領域よりも低くなり得る。
選択的に、電極90は、活物質層92と無地部93との間の境界を覆う絶縁コーティング層94を含み得る。絶縁コーティング層94は、絶縁性のある高分子樹脂を含み、無機フィラーを選択的にさらに含み得る。絶縁コーティング層94は、活物質層92の端部が分離膜を通じて対向している反対極性の活物質層と接触することを防止し、分切片93aの折り曲げを構造的に支持する役割を果たす。そのため、電極90が電極組立体として巻き取られたとき、絶縁コーティング層94は少なくとも一部が分離膜から外部に露出することが望ましい。
図9は、本発明の実施形態による電極90の無地部分切構造を第1電極及び第2電極に適用した電極組立体100を長手方向(Y軸方向)に沿って切断した断面図である。
図9を参照すると、電極組立体100は、図2を参照して説明した巻取工法で製造可能である。説明の便宜上、分離膜の外側に延長された無地部72、73の突出構造を詳細に示し、第1電極、第2電極及び分離膜の巻取構造の図示は省略した。下側に突出した無地部72は第1電極から延長されたものであり、上側に突出した無地部73は第2電極から延長されたものである。
無地部72、73の高さが変化するパターンは概略的に図示した。すなわち、断面の切断位置によって無地部72、73の高さは不規則に変化し得る。一例として、台形状の分切片93aのサイド部分が切断されれば、断面における無地部の高さは分切片93aの高さよりも低くなる。したがって、電極組立体100の断面を示した図面に示された無地部72、73の高さは、それぞれの巻取ターンに含まれた無地部の高さの平均に対応すると理解しなければならない。
無地部72、73は、図10a及び図10bに示されたように、電極組立体100の半径方向に沿って、例えば外周側からコア側に折り曲げられ得る。図9において、折曲部分101は点線のボックスで示した。無地部72、73が折り曲げられるとき、半径方向に隣接している分切片が多重に重なりながら電極組立体100の上部及び下部に折曲面102が形成される。このとき、コア側無地部(図8の93')は高さが低くて折り曲げられず、最内側で折り曲げられる分切片の高さ(h)は、分切片構造のないコア側無地部93'によって形成された巻取領域の半径方向長さ(r)と同一であるかまたは小さい。したがって、電極組立体100のコアにある空洞80が折り曲げられた分切片によって閉鎖されることがない。空洞80が閉鎖されないと、電解質注液工程に差し支えがなく、電解液注液の効率が向上する。また、空洞80を通って溶接道具を挿入して電極端子50と第2集電体79との溶接を容易に行うことができる。
本発明の実施形態による円筒形バッテリー70は、密封体74のキャップ74aが極性を持たない。その代わりに、第1集電体78が電池ハウジング51の側壁に連結されているため、電池ハウジング51の底部52の外側面52aが電極端子50と反対極性を有する。したがって、複数のバッテリーを直列及び/又は並列に連結しようとするとき、電池ハウジング51の底部52の外側面52a及び電極端子50を用いて円筒形バッテリー70の上部でバスバー連結などの配線を行うことができる。これにより、同一空間に搭載可能なバッテリーの個数を増加させてエネルギー密度を向上でき、電気的配線作業を容易に行うことができる。
図11は、本発明の実施形態による円筒形バッテリー70をバスバー150を用いて電気的に連結した状態を示した図である。
図11を参照すると、複数の円筒形バッテリー70は、バスバー150を用いて上部で直列及び並列に連結され得る。円筒形バッテリー70の個数はバッテリーパックの容量を考慮して増減可能である。
各円筒形バッテリー70において、電極端子50は正の極性を有し、電池ハウジング51の底部52の外側面52aは負の極性を有し得、その反対の場合も可能である。
望ましくは、複数の円筒形バッテリー70は複数の列と行で配置され得る。列は図面を基準にして上下方向であり、行は図面を基準にして左右方向である。また、空間効率性を最大化するため、円筒形バッテリー70は最密パッキング構造(closest packing structure)で配置され得る。最密パッキング構造は、電極端子50の中心同士を連結したとき、正三角形が描かれる場合に形成される。
望ましくは、バスバー150は、複数の円筒形バッテリー70の上部、より望ましくは隣接する列同士の間に配置され得る。代案的には、バスバー150は隣接する行同士の間に配置され得る。
望ましくは、バスバー150は、同一列に配置されたバッテリーを互いに並列に連結し、隣接する二つの列に配置されたバッテリー同士を直列に連結する。
望ましくは、バスバー150は、直列及び並列接続のため、ボディ部151、複数の第1バスバー端子152、及び複数の第2バスバー端子153を含み得る。
ボディ部151は、隣接する円筒形バッテリー70の電極端子50同士の間で、望ましくは円筒形バッテリー70の列同士の間で延長され得る。代案的には、ボディ部151は、円筒形バッテリー70の列に沿って延びるが、ジグザグ状のように規則的に折り曲げられてもよい。
複数の第1バスバー端子152は、ボディ部151の一側から各円筒形バッテリー70の電極端子50に向かって突出して延び、電極端子50に電気的に結合され得る。電極端子50との電気的結合は、レーザー溶接、超音波溶接などで行われ得る。また、複数の第2バスバー端子153は、ボディ部151の他側から各円筒形バッテリー70の電池ハウジング51の底部52の外側面52aに向かって突出して延び、外側面52aに電気的に結合され得る。外側面52aとの電気的結合は、レーザー溶接、超音波溶接で行われ得る。
望ましくは、ボディ部151、複数の第1バスバー端子152、及び複数の第2バスバー端子153は、一つの導電性金属板から構成され得る。金属板は、アルミニウム板または銅板であり得るが、本発明がこれに限定されることはない。変形例として、ボディ部151、複数の第1バスバー端子152、及び複数の第2バスバー端子153を別個のピース単位で製作した後、それぞれを溶接などによって結合してもよい。
本発明による円筒形バッテリー70は、正の極性を有する電極端子50と負の極性を有する電池ハウジング51の底部52の外側面52aとが同じ方向に位置しているため、バスバー150を用いて円筒形バッテリー70同士の電気的接続を容易に具現することができる。
また、円筒形バッテリー70の電極端子50及び外側面52aは面積が広いため、バスバー150の結合面積を十分に確保して円筒形バッテリー70を含むバッテリーパックの抵抗を十分に下げることができる。
図12aはバスバー150と円筒形バッテリー70との電気的連結部位を部分的に拡大して示した図であり、図12b及び図12cはバスバー端子152、153のサイズを考慮して電極端子50の直径及び外側面52aの露出幅に対する上限及び下限を設計するための多様なパラメータの定義を示した図である。
図12a、図12b及び図12cを参照すると、円筒形バッテリー70において、電極端子50の直径(E)及びリング形状の外側面52aの幅(E)はバスバー端子152、153の接触領域の寸法(dimension)を考慮して適応的に調節され得る。
ここで、外側面52aの幅(E)は、電極端子50の表面に平行な露出表面の幅である。具体的には、外側面52aの幅(E)は、電極端子50の中心Cから半径方向に描いた直線(L)が外側面52aの内側及び外側の境界と交わる二つの地点同士を連結した線分の幅で定義される。外側面52aの幅(E)は、底部52の周縁に存在するラウンド領域及び外部ガスケット54aの露出領域54a'を除いた扁平な露出表面の幅である。
電池ハウジング51の底部52は、上方から眺めたとき、電極端子50と端子ガスケット54の露出領域54a'と外側面52aの周縁のラウンド領域Rとに区分され得る。ラウンド領域Rは、電池ハウジング51の底部52と電池ハウジング51の側壁とを滑らかに連結するための加工処理領域(図7a及び図7bを参照)であって、平面上で幅(R)を有する。
バスバー150の第1バスバー端子152は、ボディ部151の進行方向と異なる一側に分岐して電極端子50に電気的に接続される。このとき、電極端子50と第1バスバー端子152とは、平面上で第1重畳領域(ハッチング表示)を形成し、第1重畳領域は第1幅(W)を有する。ここで、第1重畳領域は、電極端子50と第1バスバー端子152とが平面上で重なる領域である。
第1幅(W)は、第1重畳領域の端部で選択された任意の二つの地点間の距離のうちの最大値で定義される。第1幅(W)の定義は、第1重畳領域が電極端子50の中心を含む場合(図12b)及び第1重畳領域が電極端子50の中心を含まない場合(図12c)に同様に適用される。図12b及び図12cを参照すると、Wが示す距離は第1重畳領域の端部で選択された任意の二つの地点間の距離のうちの最大値に該当する。
バスバー150の第2バスバー端子153は、ボディ部151の進行方向を基準にして前記第1バスバー端子152と反対方向に延長されて電池ハウジング51の底部52の外側面52aに電気的に接続される。このとき、第2バスバー端子153と外側面52aとは、平面上で第2重畳領域(ハッチング表示)を形成し、第2重畳領域は第2幅(W)を有する。ここで、第2重畳領域は、外側面52aと第2バスバー端子153とが平面上で重なる領域である。
第2幅(W)は、第2重畳領域を通るように電極端子50の中心Cから複数の直線(L)を描いたとき、各直線と第2重畳領域の端部とが交わる二つの地点間の幅のうちの最大値で定義される。
望ましくは、電極端子50の直径(E)は、少なくとも第1バスバー端子152の第1幅(W)と同一であるかまたは大きくなければならない。第1バスバー端子152と電極端子50との第1重畳領域が平面上で電極端子50を越えてはならないためである。また、電極端子50の直径(E)は、電極端子50の境界と第2バスバー端子153との間の距離が外部ガスケット54aの露出領域54a'の幅(G)に対応するまで最大限に増加し得る。したがって、電極端子50の直径(E)の最大値は「D-2×R-2×G-2×W」である。
望ましくは、外側面52aの幅(E)は、電極端子50の直径(E)に依存するファクターであり、少なくとも第2バスバー端子153の第2幅(W)と同一であるかまたは大きくなければならない。これにより、第2バスバー端子153と外側面52aとの重畳領域を形成可能である。また、外側面52aの幅(E)は、電池ハウジング51の外径(D)から電極端子50の直径(E)、外部ガスケット54aの露出領域の幅(2×G)、及びラウンド領域の幅(2×R)を引いた値である「D-2×R-2×G-E」の50%まで最大限に増加し得る。
結論的に、本発明による円筒形バッテリー70において、電極端子50の直径(E)と外側面52aの幅(E)とは、下記の関係式を満たすように設計されることが望ましい。
[数式1]
≦E≦D-2R-2G-2W
=0.5×(D-2R-2G-E
(E:電極端子50の直径、E:外側面52aの幅、D:電池ハウジング51の外径、R:平面上で測定したラウンド領域Rの幅、G:外部ガスケット54aの露出領域54a'の幅、W:第1バスバー端子152の幅、W:第2バスバー端子153の幅)
具体的な例において、Dが46mm、W及びWが6mm、Gが0.5mm、Rが1mmであるとき、電極端子50の直径(E)は6mm~31mmであって、外側面52aの幅(E)は6mm~18.5mmである。
他の例として、Dが46mm、W及びWが6mm、Gが0.5mm、Rdが1.5mmであるとき、電極端子50の直径(E)は6mm~30mmであって、外側面52aの幅(E)は6mm~18mmである。
上述した本発明の円筒形バッテリー70は、折曲面を通じた溶接面積の拡大、第1集電体を用いた電流経路(path)の多重化、電流経路長さの最小化などを通じて抵抗が最小化された構造を有する。正極と負極との間、すなわち電極端子50とその周辺の扁平な面52aとの間で抵抗測定器によって測定される円筒形バッテリー70のAC抵抗は、急速充電に適した0.5mΩ~4mΩ、望ましくは1mΩ~4mΩであり得る。
本発明において、正極にコーティングされる正極活物質及び負極にコーティングされる負極活物質は、当業界に公知の活物質であれば制限なく使用可能である。
一例として、正極活物質は、一般化学式A[A]O2+z(AはLi、Na及びKのうちの少なくとも一つの元素を含む;MはNi、Co、Mn、Ca、Mg、Al、Ti、Si、Fe、Mo、V、Zr、Zn、Cu、Al、Mo、Sc、Zr、Ru及びCrから選択された少なくとも一つの元素を含む;x≧0、1≦x+y≦2、-0.1≦z≦2;化学量論係数x、y及びzは化合物が電気的中性を維持するように選択される)で表されるアルカリ金属化合物を含み得る。
他の例として、正極活物質は、米国特許第6,677,082号明細書、米国特許第6,680,143号明細書などに開示されたアルカリ金属化合物xLiM.(1-x)Li(Mは平均酸化状態3を有する少なくとも一つの元素を含む;Mは平均酸化状態4を有する少なくとも一つの元素を含む;0≦x≦1)であり得る。
さらに他の例として、正極活物質は、一般化学式Li Fe1-x 1-y 4-z(MはTi、Si、Mn、Co、Fe、V、Cr、Mo、Ni、Nd、Al、Mg及びAlから選択された少なくとも一つの元素を含む;MはTi、Si、Mn、Co、Fe、V、Cr、Mo、Ni、Nd、Al、Mg、Al、As、Sb、Si、Ge、V及びSから選択された少なくとも一つの元素を含む;MはFを選択的に含むハロゲン族元素を含む;0<a≦2、0≦x≦1、0≦y<1、0≦z<1;化学量論係数a、x、y及びzは化合物が電気的中性を維持するように選択される)、またはLi(PO[MはTi、Si、Mn、Fe、Co、V、Cr、Mo、Ni、Al、Mg及びAlから選択された少なくとも一つの元素を含む]で表されるリチウム金属ホスフェートであり得る。
望ましくは、正極活物質は、1次粒子及び/又は1次粒子が凝集された2次粒子を含み得る。
一例として、負極活物質としては、炭素材、リチウム金属またはリチウム金属化合物、ケイ素またはケイ素化合物、スズまたはスズ化合物などを使用し得る。電位が2V未満であるTiO、SnOのような金属酸化物も負極活物質として使用可能である。炭素材としては、低結晶性炭素、高結晶性炭素などがいずれも使用され得る。
分離膜としては、多孔性高分子フィルム、例えばエチレン単独重合体、プロピレン単独重合体、エチレン/ブテン共重合体、エチレン/ヘキセン共重合体、エチレン/メタクリレート共重合体などのようなポリオレフィン系高分子で製造した多孔性高分子フィルムを、単独でまたはこれらを積層して使用し得る。他の例として、分離膜は通常の多孔性不織布、例えば高融点のガラス繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維などからなる不織布を使用し得る。
分離膜の少なくとも一面には、無機物粒子のコーティング層を含み得る。また、分離膜自体が無機物粒子のコーティング層からなってもよい。コーティング層を構成する粒子は、隣接する粒子同士の間にインタースティシャル・ボリューム(interstitial volume)が存在するようにバインダーと結合された構造を有し得る。
無機物粒子は、誘電率が5以上である無機物からなり得る。非制限的な例として、前記無機物粒子は、Pb(Zr,Ti)O(PZT)、Pb1-xLaZr1-yTi(PLZT)、PB(MgNb2/3)O-PbTiO(PMN-PT)、BaTiO、ハフニア(HfO)、SrTiO、TiO、Al、ZrO、SnO、CeO、MgO、CaO、ZnO及びYからなる群より選択された少なくとも一つの物質を含み得る。
電解質は、Aのような構造の塩であり得る。ここで、Aは、Li、Na、Kのようなアルカリ金属陽イオンまたはこれらの組合せからなるイオンを含む。そして、Bは、F、Cl、Br、I、NO 、N(CN) 、BF 、ClO 、AlO 、AlCl 、PF 、SbF 、AsF 、BF 、BC 、(CFPF 、(CFPF 、(CFPF 、(CFPF、(CF、CFSO 、CSO 、CFCFSO 、(CFSO、(FSO、CFCF(CFCO、(CFSOCH、(SF、(CFSO、CF(CFSO 、CFCO 、CHCO 、SCN及び(CFCFSOからなる群より選択されたいずれか一つ以上の陰イオンを含む。
また、電解質は、有機溶媒に溶解させて使用し得る。有機溶媒としては、プロピレンカーボネート(PC)、エチレンカーボネート(EC)、ジエチルカーボネート(DEC)、ジメチルカーボネート(DMC)、ジプロピルカーボネート(DPC)、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、ジメトキシエタン、ジエトキシエタン、テトラヒドロフラン、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、エチルメチルカーボネート(EMC)、γ-ブチロラクトンまたはこれらの混合物が使用され得る。
上述した実施形態による円筒形バッテリー70は、バッテリーパックの製造に使用することができる。
図13は、本発明の実施形態によるバッテリーパックの構成を概略的に示した図である。
図13を参照すると、本発明の実施形態によるバッテリーパック200は、円筒形バッテリー201が電気的に接続された集合体、及びそれを収容するパックハウジング202を含む。円筒形バッテリー201は、上述した実施形態によるバッテリーである。図示の便宜上、円筒形バッテリー201の電気的接続のためのバスバー、冷却ユニット、外部端子などの部品は示されていない。
バッテリーパック200は、自動車に搭載される。自動車は、一例として、電気自動車、ハイブリッド自動車またはプラグインハイブリッド自動車であり得る。自動車は、四輪自動車または二輪自動車を含む。
図14は、図13のバッテリーパック200を含む自動車を説明するための図である。
図14を参照すると、本発明の一実施形態による自動車Vは、本発明の一実施形態によるバッテリーパック200を含む。自動車Vは、本発明の一実施形態によるバッテリーパック200から電力の供給を受けて動作する。
本発明の一形態によれば、バッテリーの電極端子構造を改善して電池ハウジング内の空間効率性を増加させることで、バッテリーの内部抵抗を下げてエネルギー密度を増加させることができる。
本発明の他の一形態によれば、バッテリーの電極端子構造を改善して電流経路の断面積を拡大することで急速充電時に発生する内部発熱の問題を改善することができる。
本発明のさらに他の一形態によれば、バッテリーの直列及び/又は並列接続のための電気的配線作業をバッテリーの一側のみで行うことができる。
本発明のさらに他の一形態によれば、改善された構造を有するバッテリーを用いて製作されたバッテリーパック、及びこれを含む自動車を提供することができる。
以上のように、本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明の属する技術分野で通常の知識を持つ者によって本発明の技術思想と特許請求の範囲の均等範囲内で多様な修正及び変形が可能であることは言うまでもない。

Claims (72)

  1. 一側が開放され、他側に貫通孔が形成された底部を備える電池ハウジングと、
    前記貫通孔の内壁と接触しないように前記貫通孔を通過して取り付けられた電極端子と、
    前記電極端子と前記貫通孔との間に介在された端子ガスケットと、を含み、
    前記電極端子は、
    前記貫通孔に挿入された本体部と、
    前記本体部の第1側から前記電池ハウジングの前記底部の外側面に沿って延長された外部フランジ部と、
    前記本体部の第2側から前記電池ハウジングの前記底部の内側面に向かって延長されて前記端子ガスケットを圧着する内部フランジ部と、
    前記内部フランジ部の内側に備えられ、集電体と結合される平坦部と、を含む、電極端子の固定構造。
  2. 前記平坦部と前記電池ハウジングの前記底部の内側面とが平行である、請求項1に記載の電極端子の固定構造。
  3. 前記電極端子は金属からなり、前記内部フランジ部は前記本体部の前記第1側を塑性加工して形成されたものである、請求項1または2に記載の電極端子の固定構造。
  4. 前記電極端子は、前記内部フランジ部によって前記貫通孔を通じてリベッティングされたリベット端子である、請求項1から3のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  5. 前記内部フランジ部の前記電池ハウジングの前記底部に対向する面と前記電池ハウジングの前記底部の内側面との間の角度は0°60°以下である、請求項1から4のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  6. 前記内部フランジ部は、前記電池ハウジングの前記底部から徐々に遠くなる第1区間と、前記第1区間と連結されて前記電池ハウジングの前記底部に向かって延長された第2区間と、を含み、前記第2区間の前記底部に対向する面と前記底部の内側面との間の角度は0°30°以下である、請求項1から4のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  7. 前記内部フランジ部と前記平坦部との間にリセス部が備えられている、請求項1から6のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  8. 前記リセス部は、前記本体部の中心軸方向に凹んだ閉ループ状の溝である、請求項7に記載の電極端子の固定構造。
  9. 前記リセス部は、非対称断面を有する、請求項7または8に記載の電極端子の固定構造。
  10. 前記非対称断面は、前記平坦部の側壁、及び前記平坦部の側壁の端部と連結された前記内部フランジ部の傾斜面を含む、請求項9に記載の電極端子の固定構造。
  11. 前記側壁は、前記電池ハウジングの前記底部の内側面と垂直である、請求項10に記載の電極端子の固定構造。
  12. 前記側壁は、前記平坦部に向かって傾いている、請求項10に記載の電極端子の固定構造。
  13. 前記内部フランジ部の厚さは、前記本体部から遠くなるほど徐々に減少する、請求項1から12のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  14. 前記端子ガスケットは、
    前記外部フランジ部と前記電池ハウジングの前記底部の外側面が位置した第1平面との間に介在された外部ガスケットと、
    前記内部フランジ部と前記電池ハウジングの前記底部の内側面が位置した第2平面との間に介在された内部ガスケットと、
    前記本体部と前記貫通孔との間に介在され、前記外部ガスケットと前記内部ガスケットとを連結する中間ガスケットと、を含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  15. 前記中間ガスケットは、位置によって厚さが変わる、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  16. 前記端子ガスケットは、前記中間ガスケットで最小厚さを有する、請求項15に記載の電極端子の固定構造。
  17. 前記中間ガスケットの前記第1平面と隣接した領域は、前記第1平面に近くなるほど厚さが増加する、請求項15に記載の電極端子の固定構造。
  18. 前記中間ガスケットの前記第2平面と隣接した領域は、前記第2平面に近くなるほど厚さが増加する、請求項15に記載の電極端子の固定構造。
  19. 前記中間ガスケットの前記第1平面と前記第2平面との間に位置した中央領域の厚さが均一である、請求項15に記載の電極端子の固定構造。
  20. 前記中間ガスケットの領域のうちの前記底部の内側面に連結された前記貫通孔の内側エッジと前記内部フランジ部との間に介在された領域の厚さが、前記中間ガスケットの他の領域よりも相対的に小さい、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  21. 前記中間ガスケットの厚さが、前記外部フランジ部から遠くなる方向において次第に減少する、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  22. 前記内部ガスケットの領域のうちの前記底部の内側面と前記内部フランジ部の端部付近とに介在された領域の厚さが最も薄い、請求項15に記載の電極端子の固定構造。
  23. 前記貫通孔の内側エッジは、前記内部フランジ部に対向する対向面を含む、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  24. 前記貫通孔の内壁の上端および下端は、前記電極端子に向かってテーパー面を形成するように面取りされている、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  25. 前記内部ガスケットは、前記内部フランジ部よりも長く延長されて端部が露出している、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  26. 前記電池ハウジングの前記底部の内側面を基準にして、前記平坦部の高さが前記内部ガスケットの端部の高さと同一であるかまたは大きい、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  27. 前記電池ハウジングの前記底部の内側面を基準にして、前記平坦部の高さが前記内部フランジ部の高さと同一であるかまたは大きい、請求項1から26のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  28. 前記電池ハウジングの前記底部の内側面を基準にして、前記内部フランジ部の高さが前記内部ガスケットの端部の高さよりも大きい、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  29. 前記内部フランジ部の高さは、前記電池ハウジングの前記底部の内側面を基準にして0.5mm~3.0mmである、請求項1から28のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  30. 前記外部フランジ部の下面から前記平坦部の表面までの前記電極端子の高さは4mm~7mmである、請求項29に記載の電極端子の固定構造。
  31. 前記電池ハウジングの前記底部の外側面を基準にして前記外部フランジ部の高さは0.8mm以上である、請求項1から30のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  32. 前記外部ガスケットの一部は、前記外部フランジ部の外側に露出し、
    前記電池ハウジングの前記底部の外側面と平行な方向で測定した前記外部ガスケットの露出部の幅は、0.1mm~1mmである、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  33. 前記本体部の中心から前記外部フランジ部の端部までの半径は、前記電池ハウジングの前記底部の半径を基準にして10%~70%である、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  34. 前記本体部の中心から前記平坦部の端部までの半径は、前記電池ハウジングの前記底部の半径を基準にして4%~30%である、請求項1から33のいずれか一項に記載の電極端子の固定構造。
  35. 前記端子ガスケットの圧縮前厚さに対する最大圧縮地点の厚さ変化量の比率を圧縮率と定義するとき、
    前記端子ガスケットの圧縮率は、30%~90%である、請求項14に記載の電極端子の固定構造。
  36. 前記端子ガスケットは、ポリブチレンテレフタレート、ポリフルオロエチレンまたはポリプロピレンを含み、
    前記端子ガスケットの圧縮率は、50%~90%である、請求項35に記載の電極端子の固定構造。
  37. 前記端子ガスケットの中間ガスケットの圧縮前厚さと内部ガスケットの圧縮前厚さとは実質的に同一であり、前記中間ガスケット及び前記内部ガスケットの圧縮率は50%~90%である、請求項35または36に記載の電極端子の固定構造。
  38. 第1電極と第2電極とが分離膜を介在した状態で巻き取られ、両端部から延長されて前記分離膜の外に露出した前記第1電極の第1部分及び前記第2電極の第2部分を含む電極組立体と、
    前記電極組立体を収納して前記第1電極と電気的に接続された電池ハウジングと、
    前記電池ハウジングの底部に形成された貫通孔の内壁と接触しないように前記貫通孔を通過して取り付けられ、前記第2電極と電気的に接続された電極端子であって、
    前記貫通孔に挿入された本体部と、
    前記本体部の第1側から前記電池ハウジングの前記底部の外側面に沿って延長された外部フランジ部と、
    前記本体部の第2側から前記電池ハウジングの前記底部の内側面に向かって延長された内部フランジ部と、
    前記内部フランジ部の内側に備えられ、集電体と結合される平坦部と、を含む電極端子と、
    前記電極端子と前記貫通孔との間に介在された端子ガスケットと、
    前記電池ハウジングから絶縁可能に前記電池ハウジングの開放端部を密封する密封体と、を含む、バッテリー。
  39. 前記電池ハウジングは、開放端部に隣接した領域において前記電池ハウジングの内側に押し込まれたビーディング部を含み、
    前記密封体は、極性のないキャップ、及び前記キャップの周縁と前記電池ハウジングの開放端部との間に介在された密封ガスケットを含む、請求項38に記載のバッテリー。
  40. 前記電池ハウジングは、前記電池ハウジングの内側に延長されて折り曲げられ、前記密封ガスケットとともに前記キャップの周縁を包んで固定するクリンピング部をさらに含む、請求項39に記載のバッテリー。
  41. 前記キャップは、前記電池ハウジングの内圧が臨界値を超えたときに破裂するベンティングノッチを含む、請求項39または40に記載のバッテリー。
  42. 前記ベンティングノッチは、前記電池ハウジングの内圧が15kgf/cm~35kgf/cmになったときに破裂する、請求項41に記載のバッテリー。
  43. 前記キャップの下面は、前記クリンピング部の下端よりも上部に位置する、請求項40に記載のバッテリー。
  44. 前記第1電極の第1部分と結合される第1集電体をさらに含み、
    前記第1集電体は、前記第1電極の第1部分と接触しない端部の少なくとも一部が前記ビーディング部と前記密封ガスケットとの間に介在されて前記クリンピング部によって固定されている、請求項40に記載のバッテリー。
  45. 前記第1集電体の端部の少なくとも一部は、前記クリンピング部に隣接した前記ビーディング部の内周面に溶接を通じて固定されている、請求項44に記載のバッテリー。
  46. 前記第2電極の第2部分と結合される第2集電体をさらに含み、
    前記第2集電体の少なくとも一部は、前記電極端子の平坦部と結合されている、請求項38から45のいずれか一項に記載のバッテリー。
  47. 前記第2集電体と前記電極端子の平坦部とは、溶接によって結合され、
    前記第2集電体と前記電極端子の平坦部との間の溶接部の引張力は、2kgf以上である、請求項46に記載のバッテリー。
  48. 前記第2集電体の表面に露出した溶接パターンの換算直径は、2mm以上である、請求項47に記載のバッテリー。
  49. 前記電極端子の平坦部の直径は、3mm~14mmである、請求項48に記載のバッテリー。
  50. 前記電極端子の平坦部の面積に対する、前記第2集電体の表面に露出した溶接パターンの面積の比率は、2.04%~44.4%である、請求項47から49のいずれか一項に記載のバッテリー。
  51. 前記第2集電体と前記電池ハウジングの前記底部の内側面との間、及び前記電池ハウジングの側壁の内周面と前記電極組立体との間に介在された絶縁体をさらに含む、請求項46から50のいずれか一項に記載のバッテリー。
  52. 前記絶縁体は、前記電極端子の平坦部を前記第2集電体側に露出させる溶接孔を含み、前記第2集電体の表面と前記電極組立体の一側端を覆っている、請求項51に記載のバッテリー。
  53. 前記電池ハウジングの前記底部の内側面から前記電極端子の平坦部までの高さは、前記絶縁体の厚さと同一であるかまたは小さい値である、請求項52に記載のバッテリー。
  54. 前記端子ガスケットは、
    前記外部フランジ部と前記電池ハウジングの前記底部の外側面が位置した第1平面との間に介在された外部ガスケットと、
    前記内部フランジ部と前記電池ハウジングの前記底部の内側面が位置した第2平面との間に介在された内部ガスケットと、
    前記本体部と前記貫通孔との間に介在され、前記外部ガスケットと前記内部ガスケットとを連結する中間ガスケットと、を含む、請求項52または53に記載のバッテリー。
  55. 前記内部ガスケットの端部は、前記内部フランジ部の外側に露出している、請求項54に記載のバッテリー。
  56. 前記溶接孔は、前記電極端子の平坦部及び前記内部フランジ部を露出させる、請求項54に記載のバッテリー。
  57. 前記溶接孔は、前記電極端子の平坦部と内部フランジ部、及び前記内部ガスケットを露出させる、請求項55に記載のバッテリー。
  58. 前記電極端子の表面に第1バスバー端子が電気的に結合され、前記電池ハウジングの前記底部の外側面に第2バスバー端子が電気的に結合されている、請求項38から55のいずれか一項に記載のバッテリー。
  59. 前記第1バスバー端子は前記電極端子と平面上で重なって第1重畳領域を形成し、前記第2バスバー端子は前記電池ハウジングの前記底部の外側面と平面上で重なって第2重畳領域を形成し、
    前記電極端子の直径と前記電池ハウジングの前記底部の外側面の幅とが下記の数式1を満たし、
    [数式1]
    ≦E≦D-2R-2G-2W
    =0.5×(D-2R-2G-E
    は前記電極端子の外部フランジ部の直径であり、Eは電池ハウジングの底部の外側面のうち、電極端子の表面と平行な露出面の幅であり、Dは電池ハウジングの外径であり、Rは平面上で測定した電池ハウジングの周縁のラウンド領域の幅であり、Gは電極端子の周縁を通じた外部ガスケットの露出幅であり、Wは前記第1重畳領域の端部で選択された任意の二つの地点間の距離のうちの最大値であり、Wは電極端子の中心を通る複数の直線が前記第2重畳領域の端部と交わる二つの地点間の距離のうちの最大値である、請求項58に記載のバッテリー。
  60. 前記バッテリーの直径を高さで除したフォームファクタの比が0.4よりも大きい、請求項38から59のいずれか一項に記載のバッテリー。
  61. 複数の請求項38から60のいずれか一項に記載のバッテリーを含む、バッテリーパック。
  62. 複数のバッテリーは、所定数の列で配列され、
    複数のバッテリーのそれぞれのバッテリーの電極端子及び電池ハウジングの底部の外側面は、上側に向かって配置されている、請求項61に記載のバッテリーパック。
  63. 複数のバッテリーを直列及び並列に連結する複数のバスバーを含み、
    前記複数のバスバーは、前記複数のバッテリーの上部に配置され、
    前記複数のバスバーのそれぞれは、
    隣接するバッテリーの電極端子同士の間で延長されるボディ部と、
    前記ボディ部の一側に延びて前記一側に位置したバッテリーの前記電極端子に電気的に結合する複数の第1バスバー端子と、
    前記ボディ部の他側に延びて前記他側に位置したバッテリーの前記電池ハウジングの前記底部の外側面に電気的に結合する複数の第2バスバー端子と、を含む、請求項62に記載のバッテリーパック。
  64. 前記バッテリーの前記電極端子と前記電池ハウジングの前記底部の外側面との間で測定したAC抵抗が4mΩ以下である、請求項61から63のいずれか一項に記載のバッテリーパック。
  65. 請求項61から64のいずれか一項に記載のバッテリーパックを少なくとも一つ含む、自動車。
  66. 上面、下面及び外側面を含む本体部と、
    前記本体部の外側面から電池ハウジングの底部の外側面に沿って延長された外部フランジ部と、
    前記本体部の外側面から前記電池ハウジングの前記底部の内側面に向かって延長された内部フランジ部と、を含み、
    前記本体部の上面に形成された平坦部が集電体と連結されている、電極端子。
  67. 前記本体部の上面は、前記内部フランジ部よりも上側に位置している、請求項66に記載の電極端子。
  68. 前記本体部の上面は扁平である、請求項66または67に記載の電極端子。
  69. 前記本体部と前記内部フランジ部との間に溝が設けられている、請求項66から68のいずれか一項に記載の電極端子。
  70. 前記溝は、前記本体部の外側面によって形成される第1面、及び前記内部フランジ部の上面によって形成される第2面を含む、請求項69に記載の電極端子。
  71. 前記第1面と前記第2面とが非対称である、請求項70に記載の電極端子。
  72. 前記内部フランジ部と前記外部フランジ部との間の角度が0°60°以下である、請求項66から71のいずれか一項に記載の電極端子。
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