Matériaux de support de batterie
Languettes et feuilles de nickel pour collecteurs de courant de batteries lithium-polymère en sachet (pouch cells)
Numéro d'article : FZ38
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Matériau du substrat
- Nickel de haute pureté (Ni) / Cuivre nickelé (Ni-Cu)
- Plage de largeur et épaisseur
- 2–25 mm (0,1/0,2 mm d'épaisseur) ; ≥25 mm (0,2 mm d'épaisseur)
- Couleurs du film d'étanchéité de la languette
- Blanc / Jaune / Noir
Livraison:
Contactez-nous pour obtenir les détails d'expédition. Profitez-en Garantie d'expédition dans les délais.
Pourquoi Nous Choisir
Processus de commande facile, produits de qualité et support dédié pour le succès de votre entreprise.
Présentation du produit


Cette solution de languettes et feuilles de nickel de haute pureté sert de borne collectrice de courant négatif principale pour l'encapsulation des batteries lithium-ion polymère et en sachet. Conçues pour garantir une faible résistance de contact et une efficacité de transfert de courant élevée, les bandes conductrices relient directement les couches d'électrodes internes de la cellule aux connexions du circuit externe. Elles offrent une intégrité structurelle et une stabilité chimique exceptionnelles lors des cycles de charge et de décharge continus.
Conçues pour les environnements électrochimiques exigeants, les languettes conductrices sont largement utilisées dans la fabrication de cellules en sachet pour l'automobile, le prototypage de batteries pour l'électronique grand public, le développement de batteries à l'état solide et la recherche universitaire sur le stockage d'énergie. Le matériau résiste aux électrolytes organiques agressifs tout en conservant des propriétés mécaniques constantes sur des profils de température élevés, ce qui le rend essentiel tant pour l'assemblage automatisé des packs que pour le prototypage manuel des cellules.
Chaque languette conductrice est fabriquée selon des normes métallurgiques rigoureuses pour garantir des tolérances dimensionnelles strictes, une morphologie de surface uniforme et une soudabilité fiable par ultrasons ou laser. Les films d'étanchéité haute performance intégrés assurent un scellage hermétique étanche à l'air et résistant aux électrolytes avec l'emballage en film laminé d'aluminium, évitant les courts-circuits internes, l'entrée d'humidité et les fuites de solvant sur de longues durées de vie opérationnelles.
Caractéristiques principales
- Conductivité électrique élevée et faible résistance : Formulé à partir de nickel de haute pureté et de substrats en cuivre nickelé en option pour minimiser l'impédance interne, éliminer les points chauds thermiques localisés et optimiser le débit d'énergie dans les applications de batteries à forte consommation.
- Scellant polymère hermétique étanche à l'air : Pré-laminé avec un film d'étanchéité spécial à trois couches (disponible en blanc, jaune et noir) conçu pour fondre et fusionner de manière transparente avec les films extérieurs laminés en aluminium sous des paramètres de thermoscellage standard.
- Résistance supérieure à la corrosion et aux électrolytes : Présente une passivité chimique exceptionnelle contre les solvants organiques carbonatés standard, les sels d'hexafluorophosphate de lithium (LiPF6) et les mécanismes de dégradation corrosive rencontrés à l'intérieur des cellules en sachet scellées.
- Configurations flexibles des matériaux de substrat : Disponible en nickel pur (Ni) pour les bornes d'anode standard ou en cuivre plaqué nickel (Ni-Cu) pour les applications exigeant une conductivité électrique améliorée et une résistance minimale.
- Grande polyvalence dimensionnelle : Proposé dans des profils étroits et larges allant de 2 mm à plus de 25 mm, avec des épaisseurs calibrées de 0,1 mm et 0,2 mm pour s'adapter aux micro-cellules, aux packs grand public standard et aux grandes cellules en sachet automobiles.
- Finition de surface optimisée pour le soudage : La topographie de surface laminée avec précision facilite une liaison robuste lors du soudage par ultrasons, du soudage par points par résistance et du soudage laser des languettes, sans provoquer de micro-fissures, de délamination ou de brûlure.
- Stabilité thermique sous charges extrêmes : Conserve sa résistance à la traction mécanique, sa fidélité de forme et son adhérence interfaciale à des températures de fonctionnement élevées et sous des cycles continus à haut débit C.
- Identification visuelle par code couleur : Les options de ruban d'étanchéité multicolore simplifient l'identification de la polarité, le suivi des cellules et l'inspection optique automatisée (AOI) lors des processus d'assemblage de batteries en plusieurs étapes.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Cellules en sachet pour véhicules électriques (VE) | Connexions de bornes de cellules en sachet grand format nécessitant une capacité de transport de courant continu robuste. | Accumulation thermique minimisée et fiabilité exceptionnelle des joints sous vibrations dynamiques. |
| Cellules polymères pour l'électronique grand public | Batteries lithium-polymère ultra-fines pour smartphones, ordinateurs portables, tablettes et appareils électroniques portables. | Profil ultra-compact de 0,1 mm maximisant la densité énergétique gravimétrique et l'utilisation de l'espace. |
| Systèmes de stockage d'énergie (ESS) | Cellules en sachet stationnaires haute capacité assemblées en modules de stockage d'énergie par batterie à l'échelle du réseau. | Résistance chimique à long terme et stabilité anti-oxydation sur des cycles opérationnels de plusieurs années. |
| Packs de batteries pour drones et modélisme (RC) | Packs de batteries LiPo à décharge élevée exigeant une résistance interne minimale lors des décharges en rafale. | Chute de tension réduite et puissance maximale délivrée grâce aux configurations cuivre-nickel en option. |
| R&D sur les batteries à l'état solide | Prototypage de cellules expérimentales utilisant de nouveaux électrolytes solides et des méthodes d'encapsulation en sachet. | Reproductibilité dimensionnelle élevée et chimie de surface propre pour des tests en laboratoire précis. |
| Packs d'alimentation pour dispositifs médicaux | Cellules de batterie hermétiques hautement fiables pour le matériel médical implantable, diagnostique et portable. | Liaison hermétique sans défaut empêchant les fuites d'électrolyte et maintenant l'intégrité stérile. |
| Lignes d'assemblage de cellules automatisées | Flux de travail de soudage des languettes et d'emballage thermique de cellules en sachet à haut débit (roll-to-roll ou pré-découpé). | La planéité mécanique constante et les bords sans bavures éliminent les blocages d'alimentation et les temps d'arrêt. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Série FZ38-Ni-S (Profil étroit) | Série FZ38-Ni-L (Profil large) | Série hybride FZ38-NiCu |
|---|---|---|---|
| Matériau de substrat primaire | Nickel de haute pureté (Ni) | Nickel de haute pureté (Ni) | Cuivre plaqué nickel (Ni-Cu) |
| Compatibilité de polarité de borne | Anode / Borne négative | Anode / Borne négative | Anode / Borne négative |
| Plage de largeur | 2,0 mm – 25,0 mm | ≥ 25,0 mm | 2,0 mm – ≥ 25,0 mm |
| Options d'épaisseur | 0,1 mm / 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm / 0,2 mm |
| Options de couleur du ruban d'étanchéité | Blanc / Jaune / Noir | Blanc / Jaune / Noir | Blanc / Jaune / Noir |
| Compatibilité du film d'étanchéité | Polypropylène coulé (CPP) / Film laminé aluminium | Polypropylène coulé (CPP) / Film laminé aluminium | Polypropylène coulé (CPP) / Film laminé aluminium |
| Plage de température de thermoscellage | 165°C – 195°C | 165°C – 195°C | 165°C – 195°C |
| Résistivité électrique (Substrat) | ~6,99 μΩ·cm (Ni pur) | ~6,99 μΩ·cm (Ni pur) | Faible résistivité équivalente (Composite) |
| Résistance à la traction | ≥ 400 MPa | ≥ 400 MPa | ≥ 350 MPa |
| Allongement à la rupture | ≥ 15 % | ≥ 15 % | ≥ 20 % |
| Qualité des bords | Découpe de précision, sans bavure (< 5 μm) | Découpe de précision, sans bavure (< 5 μm) | Découpe de précision, sans bavure (< 5 μm) |
| État de surface | Dégraissé, éclat de laminage uniforme, sans oxydation | Dégraissé, éclat de laminage uniforme, sans oxydation | Dégraissé, éclat de laminage uniforme, sans oxydation |
Pourquoi choisir ce produit
- Intégrité hermétique conçue : Le ruban d'étanchéité polymère multicouche haute performance forme une liaison moléculaire avec le film d'emballage en aluminium, empêchant les voies de micro-fuites et l'intrusion d'humidité tout au long du cycle de vie de la batterie.
- Pureté métallurgique rigoureuse : Fabriqué à partir d'alliages de nickel et de cuivre ultra-propres fondus sous vide pour offrir une microstructure homogène, une résistivité uniforme et un comportement thermique prévisible lors de la décharge à courant élevé.
- Découpe de précision et contrôle des bavures : Des processus de découpe de pointe éliminent les bavures sur les bords tranchants, évitant la perforation du séparateur interne et les concentrations de contraintes élevées localisées lors du pliage du sachet et du scellage sous vide.
- Dimensions et mélanges de matériaux personnalisables : Prise en charge complète des largeurs de languettes sur mesure, des longueurs étendues, des positions de film d'étanchéité personnalisées et des structures d'alliage cuivre-nickel alternatives pour correspondre aux plans d'ingénierie spécifiques des cellules.
- Compatibilité complète avec les flux de travail de batterie : S'associe parfaitement aux soudeuses métalliques par ultrasons standard, aux scelleuses de languettes à barres chaudes et aux stations de scellage final sous vide des sachets dans les environnements de R&D en laboratoire et de production commerciale.
Contactez notre équipe d'ingénierie technique dès aujourd'hui pour demander des devis de dimensions personnalisées, des échantillons de matériaux ou des conseils de configuration spécifiques pour votre programme de fabrication de cellules.
Fait Confiance par les Leaders de l'Industrie
Fiche Technique du Produit
Languettes et feuilles de nickel pour collecteurs de courant de batteries lithium-polymère en sachet (pouch cells)
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Il nostro team di professionisti ti risponderà entro un giorno lavorativo. Non esitate a contattarci!
Produits associés
Feuilles métalliques de collecteur de courant pour batteries au lithium : Nickel, Zinc, Titane, Acier inoxydable
Feuilles métalliques de collecteur de courant pour batteries au lithium de qualité supérieure, comprenant du nickel, du zinc, du titane et de l'acier inoxydable 316 de haute pureté, conçues pour assurer une stabilité électrochimique, une résistance à la traction élevée et une conductivité électrique supérieure pour la recherche avancée sur les batteries et le stockage de l'énergie.
Collecteurs de courant pour cathodes et anodes de batteries au lithium : mailles en aluminium, nickel et cuivre à largeur personnalisable
Découvrez nos collecteurs de courant en maille d'aluminium, de nickel et de cuivre de haute pureté, à largeur personnalisable, conçus pour les assemblages d'électrodes de cathodes et d'anodes de batteries au lithium avancées, offrant une conductivité, une adhérence de la bouillie et une stabilité électrochimique exceptionnelles.
Machine de soudage laser pour collecteurs de courant d'électrodes positive et négative
La machine de soudage laser pour collecteurs de courant d'électrodes positive et négative assure un soudage par galvanomètre guidé par outillage pour les cellules de batterie full-tab, combinant un taux de conformité lié à l'équipement de 99 %, une cadence d'au moins 2 PPM, une commande par PLC, une aspiration des poussières et un positionnement fiable des collecteurs dans des environnements de production exigeants.
Machine de découpe de bandes de nickel 0,1 mm 10 m
Machine de découpe de précision pour bandes de nickel destinée aux processus de fabrication de batteries, traitant le cuivre, l'aluminium, le ruban de cuivre et les bandes de nickel avec des longueurs de coupe réglables, des largeurs de 0,1 à 100 mm et un débit fiable de 150 coupes par minute pour les équipes de production en laboratoire.
Machine de soudage par points unilatérale entièrement automatique pour blocs-batteries lithium cylindriques
La machine de soudage par points unilatérale automatisée pour blocs-batteries lithium cylindriques offre une précision asservie, des cycles de soudage de 0,30 seconde, l'importation de modèles CAO, des alarmes de défaut et un débit prêt pour la production pour l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie, de mobilité et d'outils électriques avec des fixations configurables, un contrôle PLC sur écran tactile et un placement répétable des languettes en nickel.
Feuille d'aluminium haute pureté de 15 et 16 microns pour collecteur de courant de cathode de batterie
Conçue pour la fabrication d'électrodes de batterie haute performance, cette feuille d'aluminium haute pureté de 15 et 16 microns offre une résistance à la traction supérieure, zéro microporosité et une rugosité de surface optimisée pour garantir une adhérence exceptionnelle de la bouillie et une conductivité électrochimique constante dans les systèmes de stockage d'énergie lithium-ion avancés.
Collecteur de courant en feuille d'aluminium poreuse tridimensionnelle pour batteries à haute densité énergétique et supercondensateurs
Conçu pour les systèmes de stockage d'énergie haute performance, ce collecteur de courant en feuille d'aluminium poreuse tridimensionnelle offre des micropores sphériques ouverts interconnectés, une adhérence supérieure des matériaux actifs, une mouillabilité améliorée par l'électrolyte et une conductivité électrique exceptionnelle pour la fabrication de cellules de batteries et de supercondensateurs avancés.
Collecteur de courant pour batterie au lithium en feuille de cuivre revêtue de carbone simple et double face
Conçu pour les anodes de batteries au lithium à haut débit, notre collecteur de courant en feuille de cuivre revêtu de carbone simple et double face réduit la résistance de contact, améliore l'adhérence de la suspension, empêche le délaminage et offre une stabilité électrochimique exceptionnelle pour les flux de travail exigeants en matière de stockage d'énergie et de recherche.
Feuille d'aluminium revêtue de carbone de 16 microns pour collecteur de courant de batterie lithium-ion
Optimisez les performances des électrodes de batterie grâce à une feuille d'aluminium revêtue de carbone de 16 microns de qualité supérieure, conçue pour réduire la résistance interne dynamique, augmenter l'adhérence du matériau actif et améliorer la cohérence de la tension du pack dans les productions exigeantes de cellules lithium-ion commerciales et les systèmes de stockage d'énergie à haut débit.
Bande de feuille composite lithium-cuivre simple face et double face pour collecteurs de courant d'anode de batteries à l'état solide
Feuille composite lithium-cuivre simple face et double face de haute pureté pour les collecteurs de courant d'anode de batteries à l'état solide de nouvelle génération, offrant un laminage de lithium métallique ultra-fin, une résistance interfaciale minimale, une pureté chimique supérieure et un conditionnement sous argon sec pour garantir une stabilité électrochimique fiable et une longue durée de vie des cellules.
Machine de formage numérique de précision pour cellules de batterie et supercondensateurs
Machine de formage numérique de précision pour cellules de batterie et supercondensateurs, offrant un formage de feuille à quatre stations, un contrôle des courts-circuits, un réglage précis de la longueur, un contrôle par automate (PLC) et une préparation répétable pour un soudage laser fiable des languettes de collecteur dans les environnements de fabrication exigeants.
Collecteur de courant en feuille de cuivre poreuse tridimensionnelle pour batteries lithium-ion et supercondensateurs à haute densité énergétique
Conçu avec un réseau microporeux sphérique interconnecté et une pureté de 99,95 %, ce collecteur de courant en feuille de cuivre poreuse 3D maximise la charge de matériau actif, facilite un mouillage rapide par l'électrolyte et garantit une conductivité thermique et électrique exceptionnelle pour les applications de recherche avancées sur les batteries et les supercondensateurs.
Feuille de cuivre pour batterie, double face lisse, 8 μm, pour collecteurs de courant d'anode
Conçue pour la production avancée de batteries au lithium, cette feuille de cuivre ultra-fine de 8 μm, lisse sur les deux faces, offre une conductivité électrique exceptionnelle, l'absence totale de micro-trous, une résistance à la traction élevée et une rugosité contrôlée pour une adhérence supérieure des matériaux actifs de l'électrode négative et une densité énergétique cellulaire accrue.
Machine de test de traction pour soudure de languettes d'électrodes de batterie et de performance des séparateurs informatisée
Évaluez la résistance de soudure des languettes d'électrodes de batterie et la performance mécanique des séparateurs avec cette machine de test de traction informatisée, dotée de capteurs de force haute précision, de modes de test polyvalents, d'acquisition de données en temps réel et de conversion multi-unités pour la recherche et la production avancées de matériaux de batterie.
Feuille d'aluminium gravée haute pureté de 30 μm pour supercondensateurs et stockage d'énergie avancé
Conçue pour les supercondensateurs et dispositifs de stockage d'énergie avancés, cette feuille d'aluminium gravée de 30 μm présente une microstructure en nid d'abeille spécialisée qui minimise la résistance électrique interne, renforce l'adhérence des matériaux actifs, optimise la dissipation thermique et garantit des performances exceptionnelles de cyclage charge-décharge à courant élevé dans les environnements industriels exigeants.
Support de test de batterie CNC en aluminium à quatre fils étendu avec double verrouillage automatique 60 A
Conçu pour l'analyse électrochimique à courant élevé, ce support de batterie étendu en aluminium CNC dispose d'un mécanisme à double verrouillage automatique, d'un réglage sans vis et d'une capacité nominale continue de 60 A pour éliminer la résistance de contact lors des tests de précision des cellules cylindriques dans les environnements de recherche sur les batteries les plus exigeants.
Machine de soudage par points automatique pour batteries simple face
L'équipement de soudage par points automatique simple face pour batteries, doté d'une tête servo rotative, permet d'obtenir des connexions rapides et cohérentes par bandes de nickel pour les packs de cellules cylindriques. Il prend en charge des configurations flexibles, le contrôle de la qualité de soudage et une production efficace pour les fabricants de solutions de stockage d'énergie, de mobilité et d'outils électriques dans le monde entier.
Machine de rivetage manuel de languettes pour supercondensateurs et feuilles d'électrodes de batteries cylindriques
La machine de rivetage manuel de languettes pour condensateurs cylindriques, supercondensateurs et feuilles d'électrodes de batteries offre une largeur d'électrode réglable, un fonctionnement stable de 500 W et une maintenance simple pour des flux de travail d'assemblage en laboratoire et en production fiables, nécessitant des environnements d'installation propres et contrôlés ainsi qu'une alimentation pneumatique.
Collecteur de courant en papier carbone conducteur pour électrodes de piles à combustible et supercondensateurs
Conçu pour les systèmes électrochimiques avancés, ce papier carbone conducteur de qualité supérieure sert d'excellente couche de diffusion de gaz et de collecteur de courant pour les électrodes de piles à combustible et de supercondensateurs, offrant une porosité uniforme de 75 %, une résistivité électrique ultra-faible et une stabilité mécanique robuste pour la recherche.
Testeur de résistance interne de batterie
Le testeur de résistance interne de batterie haute précision mesure la résistance interne CA et la tension CC avec une précision quatre fils, une résolution de 10 microohms, 66 lectures par seconde, un tri programmable et une connectivité SCPI Modbus prête pour l'automatisation, idéal pour les tests sur batteries au lithium, le stockage, la production et la recherche.