Matériaux de support de batterie
Collecteur de courant pour batterie au lithium en feuille de cuivre revêtue de carbone simple et double face
Numéro d'article : FZ21
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Pureté du cuivre
- ≥99,95 %
- Résistivité massique
- 0,168 Ω·g/m²
- Tension superficielle (niveau Dyne)
- 55 Dyne
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Présentation du produit


Ce substrat de collecteur de courant haute performance se compose d'une feuille de cuivre électrolytique de première qualité, uniformément revêtue d'une couche de carbone ultra-fine et hautement conductrice sur une ou deux faces. Développée spécifiquement pour surmonter les limitations d'impédance interfaciale et d'adhérence dans les cellules électrochimiques avancées, la couche de carbone fonctionnelle établit un réseau conducteur intime entre le substrat en cuivre et la masse active de l'électrode. En fournissant un pont de transport d'électrons continu à faible résistance, le matériau atténue considérablement la polarisation interne tout en améliorant la cinétique globale de transfert d'électrons lors des cycles dynamiques de charge et de décharge.
Conçu pour prendre en charge les architectures de batteries de nouvelle génération, ce collecteur de courant avancé constitue une base indispensable pour les anodes lithium-ion, la recherche sur les cellules à semi-conducteurs, les électrodes composites à dominante silicium et les dispositifs de stockage d'énergie à très haut débit. Ses caractéristiques de surface améliorent le mouillage et l'imbrication mécanique avec les chimies de liants aqueux et à base de solvants, supprimant efficacement le délaminage du matériau actif et l'effritement de l'électrode lors d'une expansion et d'une contraction mécaniques sévères. Les instituts de recherche, les lignes pilotes de batteries et les fabricants de cellules industrielles s'appuient sur ce substrat pour obtenir une rétention de capacité supérieure et une durée de vie prolongée.
Fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses en salle blanche, le collecteur de courant démontre une intégrité mécanique, une endurance thermique et une pureté chimique exceptionnelles. Une pureté de base du cuivre ≥ 99,95 % combinée à l'absence de trous d'épingle détectables garantit une distribution uniforme du courant sans points chauds thermiques localisés ni vulnérabilité à la corrosion. Qu'il soit déployé dans des lignes de revêtement continu automatisées rouleau à rouleau ou dans des flux de travail spécialisés de prototypage de cellules en sachet ou cylindriques, ce collecteur de courant offre une cohérence lot à lot sans compromis et une fiabilité opérationnelle sous des régimes de cyclage exigeants.
Caractéristiques principales
- Pureté ultra-élevée du substrat en cuivre : Construit sur une matrice de cuivre électrolytique avec une pureté atteignant ≥ 99,95 % (spécification ≥ 99,8 %), le substrat assure une résistance interne minimale, une conductivité électrique supérieure et une résistance élevée à l'oxydation chimique et à la corrosion par électrolyte.
- Intégrité du substrat sans trous d'épingle : Inspecté minutieusement pour garantir l'absence de trous d'épingle sur toute la bande, évitant les pics de densité de courant localisés, les fuites d'électrolyte et les micro-courts-circuits prématurés pendant le fonctionnement de la cellule.
- Densité de revêtement de carbone optimisée : Formulé avec une charge de carbone précise simple face (+0,65 g/m²) et double face (+1,3 g/m²), établissant une interface conductrice uniforme sans introduire de masse inactive excessive ni compromettre la densité énergétique volumétrique.
- Résistivité massique interfaciale supérieure : Offre une résistivité massique exceptionnellement faible de 0,168 Ω·g/m² (spécification ≤ 0,17 Ω·g/m²), réduisant considérablement l'impédance de contact interfaciale entre le matériau actif de l'électrode et la base en cuivre.
- Énergie de surface et mouillabilité améliorées : Atteint un niveau de tension superficielle de 55 Dyne (spécification ≥ 40 Dyne), favorisant un étalement rapide et uniforme de la suspension et un mouillage complet pour les systèmes de liants à base de solvants aqueux et organiques.
- Adhérence mécanique robuste : Réussit les tests rigoureux de pelage au ruban adhésif 3M sans perte de revêtement, garantissant que la couche de carbone conductrice reste intacte pendant le calandrage, la refente, l'enroulement et les cycles électrochimiques répétés.
- Haute résistance à la traction et ductilité : Bénéficie d'une résistance à la traction de 35 kg/m² ainsi qu'un allongement à température ambiante de 4,2 % et un allongement à haute température de 5,5 %, résistant à la rupture de la bande lors de la fabrication rouleau à rouleau à haute tension.
- Rugosité de surface conçue : Présente une rugosité de surface Ra contrôlée de 0,7 µm (spécification ≥ 0,4 µm), offrant des sites d'ancrage physique supérieurs pour une meilleure adhérence mécanique des suspensions d'anodes au silicium, au graphite et composites.
- Marge de précision et alignement des bords : Fabriqué avec des marges de bord non revêtues uniformes de 15 mm sur les deux côtés latéraux et une tolérance de désalignement des bords ≤ 0,1 mm, facilitant le soudage propre des languettes et les opérations d'enroulement automatisées.
- Uniformité stricte de l'épaisseur : Maintient une tolérance d'épaisseur stricte de ± 1 µm sur toute la largeur et la longueur du rouleau, garantissant une charge d'électrode uniforme et des profils calandrés plats.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Anodes de batteries lithium-ion à haut débit | Substrat pour revêtements d'anodes en graphite et carbone dur fonctionnant à des taux C élevés en continu (3C à 10C+). | Réduit l'impédance de la cellule, diminue le chauffage par effet Joule interne et maintient une capacité stable sous des cycles de charge/décharge rapides. |
| Anodes composites silicium-graphite | Collecteur de courant pour électrodes négatives à dominante silicium de nouvelle génération soumises à une expansion volumique. | L'imbrication mécanique améliorée et l'énergie de surface élevée (Dyne) empêchent le détachement du matériau actif et la perte de capacité. |
| Batteries à semi-conducteurs et semi-solides | Plateforme de collecte de courant pour les interfaces d'électrolyte solide et les structures d'anodes solides composites. | La feuille de base ultra-pure et sans trous d'épingle minimise les vides interfaciaux et assure un transfert de charge constant à travers les frontières solide-solide. |
| Anodes lithium-soufre et chimie avancée | Substrat d'anode utilisé dans les flux de travail de recherche sur les batteries secondaires au lithium-soufre et au lithium métal. | La couche de carbone conductrice fournit des voies de transfert d'électrons denses tout en protégeant le cuivre des espèces d'électrolyte corrosives. |
| Supercondensateurs et stockage d'énergie hybride | Collecteur de courant pour les condensateurs à double couche électrique (EDLC) et les électrodes négatives de condensateurs lithium-ion hybrides. | La résistivité massique extrêmement faible (0,168 Ω·g/m²) permet une fourniture de puissance ultra-rapide et une durée de vie prolongée sur des centaines de milliers de cycles. |
| R&D sur les matériaux de batterie et prototypage de ligne pilote | Substrat standardisé pour les tests en laboratoire de cellules bouton, cellules en sachet et cellules cylindriques de nouvelles chimies d'anodes. | La répétabilité lot à lot inégalée élimine la variabilité du substrat lors des évaluations des performances des liants, des matériaux actifs et des électrolytes. |
Spécifications techniques
| Code article | Paramètre / Élément d'inspection | Unité | Valeur de spécification | Valeur typique |
|---|---|---|---|---|
| FZ21 | Pureté du cuivre | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,95 |
| FZ21 | Trous d'épingle / Pores | pcs | Zéro (aucun trou d'épingle) | Zéro (aucun trou d'épingle) |
| FZ21 | Densité surfacique du revêtement carbone simple face | g/m² | Densité surfacique du cuivre de base + 0,65 | Densité surfacique du cuivre de base + 0,65 |
| FZ21 | Densité massique du revêtement carbone double face | g/m² | Densité surfacique du cuivre de base + 1,30 | Densité surfacique du cuivre de base + 1,30 |
| FZ21 | Résistivité massique | Ω·g/m² | ≤ 0,17 | 0,168 |
| FZ21 | Tolérance d'épaisseur | µm | ± 1 | ± 1 |
| FZ21 | Résistance à la traction | kg/m² | ≥ 30 | 35 |
| FZ21 | Allongement à température ambiante (25°C) | % | ≥ 3,5 | 4,2 |
| FZ21 | Allongement à haute température | % | ≥ 4,0 | 5,5 |
| FZ21 | Rugosité de surface (Ra) | µm | ≥ 0,4 | 0,7 |
| FZ21 | Marge de bord vierge gauche / droite | mm | 15 | 15 |
| FZ21 | Désalignement / Décalage des bords | mm | ≤ 1,0 | 0,1 |
| FZ21 | Tension superficielle (niveau Dyne) | Dyne | ≥ 40 | 55 |
| FZ21 | Adhérence du revêtement (test de pelage ruban 3M) | - | OK (aucun détachement) | OK (aucun détachement) |
Pourquoi choisir ce produit
- Performance interfaciale conçue : Contrairement aux feuilles de cuivre nues standard qui souffrent de pics de résistance de contact et de micro-délaminage du liant au fil des cycles, ce matériau fournit une interface conductrice nano-carbone continue qui réduit considérablement la résistance interne et maintient un transport d'électrons stable tout au long d'un cyclage prolongé.
- Fiabilité mécanique exceptionnelle pour le traitement à grande vitesse : Avec une résistance à la traction optimisée de 35 kg/m², une tolérance d'épaisseur serrée de ± 1 µm et un allongement à haute température de 5,5 %, ce collecteur de courant élimine les déchirures de la bande, le froissement des bords et l'allongement de la feuille lors du revêtement par filière à fente rouleau à rouleau à grande vitesse et du calandrage à haute pression.
- Compatibilité et adhérence supérieures de la suspension : Une tension superficielle testée de 55 Dyne combinée à un profil de rugosité contrôlé Ra 0,7 µm assure un mouillage rapide de la suspension, une épaisseur de revêtement uniforme et un ancrage physico-chimique solide des liants aqueux et à base de solvants sans pelage lors des tests au ruban 3M.
- Assurance qualité rigoureuse en salle blanche : Chaque rouleau subit une inspection à 100 % des trous d'épingle, une vérification stricte de la pureté chimique (≥ 99,95 % Cu) et une validation automatisée du suivi des bords (désalignement ≤ 0,1 mm), garantissant une intégration transparente pour les lignes pilotes critiques et les opérations de fabrication de masse.
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Collecteur de courant pour batterie au lithium en feuille de cuivre revêtue de carbone simple et double face
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