본 발명은 복합 전극군을 구비함으로써 5C Rate 이상 고율 방전에서의 전지 특성이 향상된 리튬 이차 이온전지에 관한 것으로서, 구체적으로는, 전지 외부 케이스로 사용되는 캔 또는 파우치 내부에서 양극과 음극을 격리막을 개재시켜 Wound 형태로 감은 젤리롤(Jelly Roll)을 사용하여 2P(Parallel)1S(Series) 또는 그 이상의 병렬 및 직렬 회로로 연결함으로써, 전지의 용량을 배가시키면서 내부저항을 줄여, 특히 5C Rate이상의 고율 방전시 안정한 작동전압 및 전지 내부의 온도 상승을 억제시키도록 구성된, 대용량, 고율의 리튬이온 이차전지에 관한 것이다.
더욱 상세하게는, 본 발명은 적층(Stacking) 형태의 전지보다 동일 체적당 높은 용량을 구현할 수 있는 Wound 형태 전지의 장점을 그대로 가지면서도 대용량 전지에서의 고율 특성을 향상시키기 위하여, Wound 형태로 감은 2개 이상의 젤리롤을 사용하여 하나의 외장재 내에서 2P(Parallel)1S(Series) 이상의 병렬 및 직렬회로, 즉 XPYS(여기서, X≥2이고 Y≥1이다)의 병렬 및 직렬회로로 연결하고 여기에 복합전극군을 적용하여 전지를 구성함으로써 저항을 감소시킬 수 있도록 이루어지는, 고율 특성이 우수해진 대용량 고율 리튬이온 이차전지에 관한 것이다.
본 발명에서 이와 같이 2개 이상의 젤리롤을 사용하여 구성하는 2P1S 이상의 전지 구조는 기존의 Stacking 형태의 전지와 비교시 높은 체적에너지 밀도 및 중량 에너지 밀도를 발휘할 수 있는 특징을 가지며, Wound 형태의 셀 1개만을 적용하여 구성한 전지에 비해서는 고율 방전시 작동 전압의 향상과 온도 억제 효과에 의한 약 20-30% 이상의 지속성능 향상 효과가 있다.
일반적으로 지금까지 Wound 형태의 젤리롤을 사용하는 리튬 이온전지에서 대용량의 전지를 만들어 고율 방전에 사용하고자 했던 경우에는, 젤리롤을 구성하기 전에 먼저 Stacking 형태로 완성된 셀을 원하는 용량을 구현할 수 있는 사이즈로 Slitting한 후 Wind하여 1개의 대용량 젤리롤을 제작하는 방법을 사용하여 왔는데, 이 경우 상기한 바와 같이 전지 케이스 내부의 공간을 최대로 활용할 수 있어 체적 또는 중량당 에너지 밀도를 크게 향상시킬 수 있다는 장점이 있는 반면, 용량이 증가할수록 작동전압 및 지속성능이 저하되고, 극판 길이에 의한 ohmic 저항 증가 및 감긴 turn수 증가에 의한 열방산 효과 저하 등으로 인해 고율특성이 Stacking 전지에 비해서 크게 뒤떨어지게 된다는 단점이 있기 때문에, 대용량 고율방전 전지를 필요로 할 때 주로 Stacking 구조를 선호하게 한 요인이 되었다고 할 수 있다.
또한, 이와 같이 1개의 젤리롤을 대용량으로 제작하는 방법 대신, 각각 1개의 Wound 형태 젤리롤 셀로 완성된 전지를 외부에서 병렬로 연결하는 경우에는, 전해액 투입공정 및 외장재의 포장 등에서 제조시간이 증가하고, 2개 이상의 외장재를 사용함으로써 재료비의 증가를 초래하는 원인이 될 뿐만 아니라, 두께 및 부피가 증가하여 최종 완성 대용량 전지의 체적은 증가하고 중량 에너지 밀도는 감소하게 되는 결과를 가져왔었다.
그러나, 본 발명에서는, 상기와 같이 1개의 대용량으로 Slitting된 Wound 구 조의 셀을 권취하여 제작한 1개의 대용량 젤리롤을 사용하는 대신 2개 이상의 소용량 젤리롤을 XPYS(여기서, X??2이고 Y??1이다), 바람직하게는 2P1S의 병렬 및 직렬회로로 연결하고 여기에 복합전극군을 적용하여 전지를 구성함으로써, 전지케이스 내부의 공간을 최대로 활용할 수 있어 체적 또는 중량당 에너지 밀도를 크게 향상시킬 수 있다는 Wound된 젤리롤 형태 전지 셀의 장점을 그대로 가지고 있으면서도, 극판 길이 증가에 의한 Ohmic 저항 증가 및 감긴 Turn수 증가에 의한 열방산 효과 저하로 인해 발생하던 작동전압 및 지속성능 저하를 극복할 수 있었다.
또한, 하나의 외장재 만을 사용함으로써, 전해액 투입공정 및 외장재의 포장공정 등에서의 제조시간의 증가와 2개 이상의 외장재를 사용함으로 인한 재료비의 증가가 없고, 셀의 두께 및 부피가 증가함으로써 최종 완성 대용량 전지의 체적이 증가하고 중량 에너지 밀도는 감소하게 되는 문제점도 극복할 수 있게 되었다.
이하, 첨부된 도면을 참고로 하여 본 발명을 더 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 2는 본 발명 리튬이온전지의 내부 구조를 나타내는 구성도이고, 도 3은 본 발명 비교예1과 실시예1에 의해 제조된 리튬이온전지를 280mA 및 14000mA로 방전하며 작동전압 및 용량을 비교한 그래프이며, 도 4는 본 발명 비교예2와 실시예2에 의해 제조된 리튬이온전지를 340mA 및 17000mA로 방전하며 전압 및 용량을 비교한 그래프이고, 도 5는 비교예2와 실시예2에 의해 제조된 리튬이온전지를 17000mA로 방전하며 수명 특성을 비교한 그래프이다.
본 발명의 복합전극군을 구비한 리튬 이온전지는, 상기한 바와 같이 Wound 형태로 감은 2개 이상의 젤리롤을 사용하여 하나의 외장재 내에서 2P(Parallel)1S(Series) 이상의 병렬 및 직렬회로, 즉 XPYS(여기서, X≥2이고 Y≥1이다)의 병렬 및 직렬회로로 연결하고 여기에 각 젤리롤의 각 양전극은 양전극끼리, 음전극은 음전극끼리 연결되어 각 하나의 양극 탭과 음극 탭으로 합지되는 복합전극군을 적용하여 전지를 구성함으로써 이루어지는데, 2P1S의 구성을 예로 들어 설명하면, 도 2에 나타낸 바와 같이, 1개의 리튬 이온전지용 외장재(1) 내부에 2개 이상의 개별적으로 제작된 젤리롤 전지 셀(2)(3)이 수용되고, 각 젤리롤 전지 셀의 각 양전극(41)(42)은 합지되어 하나의 양극 탭(4)으로 구성되고, 각 젤리롤 전지 셀의 각 음전극(51)(52)은 합지되어 하나의 음극 탭(5)으로 구성되며, 합지된 양극 탭(4)과 음극 탭(5)은 절연체(6)로 밀봉된 상태로 외장재 외부로 돌출되어 구성된다.
여기서, 젤리롤의 각 양전극(41)(42)은 알루미늄, 알루미늄합금 등 일반적으로 리튬이온 이차전지 제조시 통상 사용되는 재질로 구성되며, 전기저항 용접, 점 용접, 심 용접, 초음파 용접, 레이저 용접, 전자빔 용접, 아크 용접 등의 방법으로 합지되고, 각 음전극(51)(52)은 니켈, 니켈합금 등 일반적으로 리튬이온 이차전지 제조시 통상 사용되는 재질로 구성되며, 역시 전기저항 용접, 점 용접, 심 용접, 초음파 용접, 레이저 용접, 전자빔 용접, 아크 용접 등의 방법으로 합지되어 구성된다.
또한, 절연체(6)로 사용되는 탭테이프는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌등의 재질로 구성됨으로써 각 전극 탭이 밖으로 돌출되는 부분에서 전지 내부와 외부가 연통 되는 경우가 발생하지 않도록 밀봉시키는 역할을 하여 준다.
본 발명이 적용되는 리튬이온 전지는 양극활물질로 LiCoO2, LiMn2O4, LiNiO
2 중 어느 하나 또는 복합화합물(LiMxNyO2)을 사용하며, 음극활물질로 결정질 또는 비정질의 탄소 또는 금속리튬을 사용하는 전지로서, 여기서 M, N은 금속 원소이고, x, y는 0-2의 유리수이다.
본 발명의 전해액에서 상기 카보네이트계 용매로는 EC, DMC, EMC, PC, DEC 등 카보네이트류에서 선택된 용매를 하나 이상 혼합한 혼합용매가 사용되며 리튬염으로는 리튬이온 전지 전해액의 용질로서 통상 사용되는 LiPF6, LiBF4, LiClO4
, LiN(SO2CF3)2 및 LiN(SO2CF2CF3)2
중 하나 이상을 0.2∼2.0M의 농도로 사용한다.
이하, 실시예, 비교예 및 이를 이용한 시험예로서 본 발명을 더 구체적으로 설명하고자 하나, 본 발명을 이에 제한하고자 하는 것은 아니다.
[실시예1]
바인더 용매인 N-methyl-2-pyrrolydone(NMP) 3kg에 바인더인 PVdF[poly(vinylidene fluoride)] 0.30kg을 녹여 바인더 용액을 제조하였다.
양극의 활물질인 LiCoO2 6.58kg과 도전제인 Carbon black 0.21kg을 건혼합한 후 미리 준비된 바인더 용액을 추가하여 혼합함으로써 양극용 슬러리를 제조하였다. 양극용 집전체인 알루미늄 호일에 상기의 슬러리를 도포하여 건조한 후 롤프레 스를 이용하여 압연함으로써 양극을 제조하였다.
음극을 제조하기 위하여 양극과 유사한 방법으로 바인더 용액인 NMP 4kg에 바인더인 PVDF 0.4kg을 녹여 바인더 용액을 준비하였다.
음극 활물질인 carbon 5kg에 바인더 용액을 혼합하여 음극용 슬러리를 제조하였다. 음극용 집전체인 구리호일에 상기의 슬러리를 도포하고 건조한 후 롤프레스를 이용하여 압연함으로써 음극을 제조하였다.
이와 같이 제조한 양극 및 음극을 700mAh의 용량을 가지도록 Slitting한 다음, 두께 25㎛의 PP(Poly Propylene) 재질의 분리막(separator)을 사용하여 Winding한 후 압축함으로써 젤리롤 형태의 전지 셀을 완성하였다.
이렇게 Winding된 젤리롤 2개를 2P(Parallel)1S(Series) 형태로 연결되도록 각 양극과 각 음극을 합지하여 하나의 양극과 음극으로 구성함으로써 1400mAh의 용량을 갖도록 구성한 후, 알루미늄 라미네이트 필름으로 포장하여 전지를 제작하였다.
이때 전해액으로는 카보네이트 계열의 용매인 EC:PC:DEC:EMCC의 4성분계 혼합용매에 0.2∼2.0M LiPF6를 리튬염을 첨가하여 용해시킨 것을 사용하였다.
[비교예1]
1400mA용량을 갖도록 Slitting한 1개의 젤리롤 만을 사용한 것을 제외하고는 상기 실시예 1 동일한 과정으로 전지를 제작하였다.
[실시예2]
900mAh의 용량을 갖도록 Slitting한 2개의 젤리롤을 사용한 것 이외에는 상기 실시예 1과 동일한 과정으로 전지를 제작하였다.
[비교예2]
1800mA용량을 갖도록 Slitting한 1개의 젤리롤 만을 사용한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정으로 전지를 제작하였다.
[시험예1]
상기 방법으로 제작된 비교예1의 전지와 실시예1의 전지를 전류 280mA, 충전전압 4.2V 및 CC-CV(Constant Current-Constant Voltage) 조건으로 충전한 후 발생한 가스를 진공으로 제거시키고 다시 resealing한 다음, 280mA의 전류로 2.75V까지 방전 하여 표준 방전 용량을 구하였다.
다음에, 다시 시료전지들을 전류 280mA, 충전전압 4.2V 및 CC-CV 조건으로 충전하여 10분 방치한 후 14000mA의 전류로 2.75V까지 방전하고, 고율방전시 용량 및 작동 전압과 표면온도를 조사하여 도 3 및 하기 표 1에 나타내었다.
도 3에 나타낸 바와 같이, 280mA(약 0.2C Rate)의 저전류로 방전한 결과 비교예1 및 실시예1의 표준 방전 용량은 약 1440mAh로 비슷하였지만, 14000mA(약 10C Rate)의 고율로 방전했을 경우에는 외장재 내부에 2개의 젤리롤을 사용하여 2P1S의 형태로 구성한 실시예1의 전지에서 비교예1의 전지 보다 약 0.12V 높은 작동전압과 120mAh 이상 높은 방전 용량을 보였으며, 전지 표면온도도 20?? 더 낮게 측정됨으로써, 본 발명의 실시예가 우수한 고율방전특성을 가지고 있음을 알 수 있었다.
방전용량 및 전지 표면온도 비교
| 전지구성 |
방전 용량 (mAh) |
용량비(%) =14000mA방전/280mA방전 |
전지 표면 온도(??) |
| 280mA방전 |
14000mA방전 |
| 비교예1 |
1447 |
1274 |
88.0 |
76 |
| 실시예1 |
1444 |
1402 |
97.1 |
56 |
[시험예2]
상기 방법으로 제작된 비교예2의 전지와 실시예2의 전지를 전류 340mA, 충전전압 4.2V 및 CC-CV(Constant Current-Constant Voltage) 조건으로 충전한 후 발생한 가스를 진공으로 제거시키고 다시 resealing한 다음, 340mA의 전류로 2.75V까지 방전하여 표준 방전 용량을 구하였다.
다음에, 다시 전지들을 전류 340mA, 충전전압 4.2V 및 CC-CV 조건으로 충전하여 10분간 방치한 다음, 17000mA의 전류로 2.75V까지 방전하여 용량 및 작동전압과 표면온도 및 내부저항을 조사하고 그 결과를 도 4 및 하기 표 2와 표 3에 나타내었다.
도 4에 나타낸 바와 같이, 시험예 1에서와 마찬가지로, 340mA(약 0.2C Rate)의 저전류로 방전할 때에는 비교예2와 실시예2의 방전용량이 비슷하였으나, 17000mA(약 9C Rate)의 고율로 방전했을 경우 외장재 내부에 2개의 젤리롤을 사용 하여 2P1S의 형태로 구성한 실시예2의 전지에서 비교예2의 전지보다 약 0.25V의 높은 작동전압과 370mAh 이상 높은 방전 용량을 보였으며, 전지 표면온도도 12?? 더 낮게 측정됨으로써 본 발명에 따른 실시예가 우수한 고율방전 특성을 가지고 있음을 알 수 있었다. 또한, 에너지 밀도(Wh(에너지밀도)=Ah(용량)ㅧV(작동전압))는 동일 중량 및 체적을 갖고 있을 경우 용량 및 작동전압의 함수이므로 실시예의 경우에서 고율방전시 비교예보다 매우 우수한 에너지 밀도를 나타냄을 알 수 있었다.
또한, 전지의 내부저항을 Hioki 3555 battery hitester로 측정한 결과 비교예 2에 비해 실시예2의 전지에서 낮게 측정 되었으며, 실시예2의 경우 340mA 방전 후 및 17000mA 방전 후의 저항차이가 거의 없어서, 역시 본 발명 실시예가 비교예에 비해 고율특성이 우수함을 알 수 있었다.
방전용량 및 전지 표면온도 비교
| 전지구성 |
방전 용량 (mAh) |
용량비(%) =340mA방전/17000mA방전 |
전지 표면 온도(??) |
| 340mA방전 |
17000mA방전 |
| 비교예2 |
1893 |
1416 |
74.8 |
84 |
| 실시예2 |
1864 |
1794 |
96.2 |
72 |
전지 내부저항 비교
| 전지구성 |
전지 내부 저항(m??) |
| 전지 조립후 |
340mA 방전후 |
17000mA 방전후 |
| 비교예2 |
23 |
28 |
34 |
| 실시예2 |
15 |
17 |
18 |
[시험예3]
실시예2 및 비교예2에 따라 제작된 전지를 전류 340mA, 충전전압 4.2V 및 CC-CV(Constant Current-Constant Voltage) 조건으로 충전한 후 발생한 가스를 진공으로 제거시키고 resealing한 다음, 340mA의 전류로 2.75V까지 방전 하며 활성화 공정을 거친 후, 충전전류 1700mA, 충전전압 4.2V로 충전하여 10분간 휴지하고 다시 방전전류 17000mA로 방전종지전압 2.75V까지 방전한 다음 30분간 휴지하였다. 동일한 과정을 반복하면서 수명이 진행됨에 따라 전지의 용량 변화를 알아보고 그 결과를 도 5에 나타내었다.
시험 결과, 비교예 2에서는 고율 방전(17000mAh 방전)시 수명이 진행됨에 따라 심각한 용량 감소 현상이 나타난 반면, 본 발명의 실시예 2에서는 우수한 수명 특성이 관찰됨으로써, 본 발명에 따라 2P(Parallel)1S(Series)의 형태로 내부에서 연결한 실시예의 전지가 상기한 바와 같은 고율방전 특성 뿐만 아니라, 수명 특성도 우수함을 알 수 있었다.
이상과 같은 시험 결과들을 볼 때, 본 발명의 리튬이온 이차전지가 고율 방전 특성이 우수해졌으면서도, 수명 특성 등 이차전지의 일반적인 특성도 열화되지 않았음을 알 수 있었다.