Matériaux de support de batterie
Feuille d'aluminium gravée haute pureté de 30 μm pour supercondensateurs et stockage d'énergie avancé
Numéro d'article : FZ18
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Pureté de l'aluminium
- ≥99,95 % (Typique)
- Rugosité de surface (Rz)
- 5,0 μm (Typique)
- Résistivité massique
- 0,0294 Ω·g/m² (Typique)
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Présentation du produit


Cette feuille d'aluminium gravée de 30 μm est un substrat collecteur de courant conçu spécifiquement pour les supercondensateurs haute performance, les dispositifs de stockage d'énergie avancés et les condensateurs électroniques. Fabriqué par un processus de gravure électrochimique, le substrat présente une morphologie de surface isotrope en nid d'abeille tridimensionnel qui élargit considérablement la surface microscopique effective. Cette architecture microporeuse maximise l'interverrouillage mécanique entre le collecteur de courant et les boues d'électrode actives, assurant un contact interfacial uniforme et éliminant les risques de délamination lors des cycles rapides.
Conçu pour les environnements électrochimiques exigeants, le matériau résout les goulots d'étranglement opérationnels fondamentaux, notamment l'impédance de contact, l'effet Joule localisé et la perte de capacité sous des régimes de charge et de décharge à haut débit. En établissant un réseau conducteur continu à faible résistance, la feuille gravée accélère la cinétique de transfert d'électrons et améliore la dissipation thermique loin des cœurs de cellules actifs. Les industries cibles comprennent le stockage d'énergie électrochimique, les groupes motopropulseurs hybrides, l'électronique à impulsions haute tension et les systèmes de stabilisation de réseau à grande échelle où la densité énergétique, la capacité de puissance et la stabilité thermique sont essentielles.
Fabriqué selon des cadres de gestion de la qualité stricts conformes aux normes internationales GB/T5230-1995 et CEI, le substrat offre une pureté métallurgique, une tolérance dimensionnelle serrée et une ductilité mécanique fiable. Qu'il soit utilisé dans des lignes de revêtement d'électrodes automatisées en continu ou dans la fabrication spécialisée de cellules en sachet et cylindriques à haut débit, ce matériau garantit un rendement de traitement, une répétabilité entre les lots et une durée de vie prolongée sous des contraintes électriques et thermiques rigoureuses.
Caractéristiques principales
- Structure en nid d'abeille micro-conçue : La gravure électrochimique avancée crée des micro-cavités tridimensionnelles denses et uniformes sur toute la surface du substrat, maximisant la surface active et favorisant un ancrage mécanique profond des revêtements d'électrodes.
- Réduction significative de la résistance interne : La zone de contact interfacial améliorée entre le collecteur de courant et le matériau actif réduit considérablement la résistance de contact interfacial et la résistance série équivalente (ESR) globale.
- Dissipation thermique supérieure : La masse conductrice optimisée et les textures de surface microscopiques uniformes facilitent un transfert thermique rapide, supprimant les points chauds thermiques localisés lors de la charge et de la décharge continues à haut débit.
- Adhérence améliorée du matériau actif : Une rugosité microscopique élevée (Rz 5,0 μm typique) offre une résistance au pelage robuste (1,0 N/mm typique), empêchant l'écaillage, le floconnement ou la délamination du matériau actif lors du calandrage à grande vitesse et de l'expansion cyclique.
- Pureté métallurgique ultra-élevée : Avec une pureté d'aluminium supérieure à 99,95 % (typique), le substrat minimise les réactions électrochimiques parasites, la micro-corrosion et la génération de gaz sur une longue durée de service.
- Flexibilité mécanique exceptionnelle : Une résistance à la traction élevée (3,0 kg/cm typique) combinée à une excellente endurance à la flexion (90 cycles typiques) assure un transport sans déchirure sur les machines automatisées de revêtement et d'enroulement rouleau à rouleau.
- Stabilité dimensionnelle à haute température : Un taux d'allongement à haute température de 3,0 % (typique) maintient la planéité structurelle et l'intégrité mécanique lors des processus de séchage des boues, de durcissement thermique et de cuisson sous vide.
- Conformité stricte à la qualité : Certifié selon les normes GB/T5230-1995 et CEI, garantissant des caractéristiques électrochimiques reproductibles, une résistivité massique uniforme et des valeurs de capacité spécifique cohérentes sur tous les lots de production.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Condensateurs à double couche électrique (EDLC) | Collecteur de courant de cathode et d'anode central pour cellules de supercondensateurs symétriques et asymétriques haute puissance. | Minimise la résistance interne (ESR) et maximise la densité de puissance de charge/décharge par impulsions à haut débit. |
| Modules de stockage d'énergie hybrides | Collecteur de courant haute puissance pour bus de transit à charge ultra-rapide, freinage régénératif ferroviaire et grues industrielles. | Améliore l'ancrage du matériau actif contre les chocs mécaniques rapides et l'expansion thermique cyclique. |
| Condensateurs électrolytiques en aluminium | Substrat pour le filtrage d'alimentation industrielle à haute fiabilité et faible impédance et les circuits de découplage. | Offre une distribution uniforme de la capacité spécifique et une stabilité supérieure de la croissance du film d'oxyde diélectrique. |
| Puissance pulsée et stabilisation du réseau | Collecte de courant dans les systèmes de décharge d'énergie à haut débit pour la régulation de fréquence et les systèmes UPS industriels. | Accélère la dissipation thermique du cœur et maintient l'intégrité mécanique sous des surtensions transitoires extrêmes. |
| Régulateurs de tension de micro-réseau | Systèmes de stockage capacitif à haut cycle déployés dans des environnements ambiants difficiles et à charge fluctuante. | Empêche la dégradation interfaciale et réduit la perte de capacité sur des milliers de cycles de charge dynamiques. |
| Hybrides batterie-condensateur avancés | Substrat collecteur de courant à double fonction associant des cathodes en carbone capacitives à des anodes de type batterie. | Fournit une résistance au pelage robuste et une faible résistivité massique pour optimiser les performances combinées énergie-puissance. |
Spécifications techniques
Caractéristiques physiques et électrochimiques générales
| Paramètre | Unité | Spécification standard | Valeur mesurée typique | Base de test / conformité |
|---|---|---|---|---|
| Code produit | — | FZ18 | FZ18 | Catalogue standard |
| Épaisseur nominale de la feuille | μm | 30 | 30 | Micromètre / Gravimétrique |
| Pureté de l'aluminium | % | ≥ 99,6 | ≥ 99,95 | Spectrométrie directe |
| Structure de micro-morphologie | — | Nid d'abeille poreux (pic 1000x) | Nid d'abeille poreux (pic 1000x) | Inspection par micrographie MEB |
| Pénétration par trou traversant | — | Présent (poreux) | Présent (poreux) | Optique / Perméabilité aux fluides |
| Résistivité massique | Ω·g/m² | ≤ 0,17 | 0,0294 | Méthode à quatre points |
| Résistance à la traction | kg/cm | ≥ 2,5 | 3,0 | Test mécanique de traction |
| Résistance à la flexion (flexibilité) | Cycles | ≥ 70 | 90 | Test standard de fatigue à la flexion |
| Allongement à haute température | % | ≥ 2,0 | 3,0 | Traction à température élevée |
| Rugosité de surface (Rz) | μm | ≥ 3,0 | 5,0 | Profilométrie de surface |
| Résistance au pelage de la couche active | N/mm | ≥ 0,5 | 1,0 | Test d'adhérence au pelage à 180° |
| Normes de qualité et de conformité | — | GB/T5230-1995 / CEI | GB/T5230-1995 / CEI | Spécifications nationales et internationales |
Classification de la capacité spécifique
| Classification de grade de capacité | Unité | Plage de spécification standard | Performance nominale typique |
|---|---|---|---|
| Grade 20 (Standard) | μF/cm² | 20 ± 2 | 20 |
| Grade 20 (Haute densité) | μF/cm² | 25 ± 2 | 23 |
| Grade 50 | μF/cm² | 30 ± 2 | 30 |
| Grade 80 | μF/cm² | 40 ± 2 | 40 |
Conditions de stockage et de manipulation recommandées
| Paramètre de condition | Limite opérationnelle | Meilleure pratique recommandée |
|---|---|---|
| Température de stockage ambiante maximale | < 30 °C | Maintenir dans une salle blanche climatisée ou un stockage en salle sèche |
| Humidité relative ambiante maximale | < 70 % HR | Stocker dans un emballage hermétique anti-humidité avec déshydratant |
| Précautions de manipulation | — | Utiliser des gants propres non pelucheux ; éviter la contamination de surface et le froissement mécanique |
Pourquoi choisir ce produit
- Interface d'adhérence micro-conçue : La gravure en nid d'abeille contrôlée avec précision crée un effet de verrouillage mécanique qui double la résistance au pelage du matériau actif par rapport à une feuille nue standard, éliminant la délamination du revêtement lors du calandrage et du cyclage.
- Conductivité électrochimique exceptionnelle : Avec une résistivité massique typique de seulement 0,0294 Ω·g/m² et une pureté supérieure à 99,95 %, ce substrat offre des pertes ohmiques ultra-faibles, empêchant la chute de tension et l'emballement thermique lors de cycles de charge-décharge intenses.
- Processabilité robuste à haute vitesse : Une résistance à la traction élevée (3,0 kg/cm) et une flexibilité exceptionnelle (90 cycles de flexion) minimisent les ruptures de bande et les temps d'arrêt sur les lignes de revêtement et de refendage automatisées modernes à haute tension et haute vitesse.
- Options de capacité spécifique étendues : Plusieurs grades de capacité standardisés (20 à 40 μF/cm²) permettent une optimisation précise de la conception des cellules à travers des architectures de condensateurs à haute densité énergétique, haute densité de puissance et hybrides.
- Certification de qualité rigoureuse : Entièrement conforme aux normes GB/T5230-1995 et CEI, garantissant la cohérence métallurgique, l'uniformité des pores et des performances électrochimiques prévisibles sur chaque lot de production.
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Feuille d'aluminium gravée haute pureté de 30 μm pour supercondensateurs et stockage d'énergie avancé
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