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Folha de alumínio gravada de alta pureza de 30μm para supercapacitores e armazenamento de energia avançado

Materiais de suporte para baterias

Folha de alumínio gravada de alta pureza de 30μm para supercapacitores e armazenamento de energia avançado

Número do item : FZ18

O preço varia com base em especificações e personalizações


Pureza do alumínio
≥99,95% (Típico)
Rugosidade superficial (Rz)
5,0 μm (Típico)
Resistividade de massa
0,0294 Ω·g/m² (Típico)
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Esta folha de alumínio gravada de 30μm é um substrato coletor de corrente projetado especificamente para supercapacitores de alto desempenho, dispositivos avançados de armazenamento de energia e capacitores eletrônicos. Fabricado através de um processo de gravação eletroquímica, o substrato exibe uma morfologia de superfície isotrópica tridimensional em favo de mel que expande significativamente a área de superfície microscópica efetiva. Esta arquitetura microporosa maximiza o intertravamento mecânico entre o coletor de corrente e as pastas de eletrodo ativo, garantindo contato interfacial uniforme e eliminando riscos de delaminação durante ciclos rápidos.

Projetado para ambientes eletroquímicos exigentes, o material aborda gargalos operacionais principais, incluindo impedância de contato, aquecimento Joule localizado e perda de capacidade sob regimes de carga e descarga de alta taxa. Ao estabelecer uma rede condutora contínua de baixa resistência, a folha gravada acelera a cinética de transferência de elétrons e melhora a dissipação de calor para longe dos núcleos das células ativas. As indústrias-alvo incluem armazenamento de energia eletroquímica, trens de força automotivos híbridos, eletrônicos de pulso de alta voltagem e sistemas de estabilização de energia em escala de rede, onde a densidade de energia, a capacidade de potência e a estabilidade térmica são essenciais.

Fabricado sob rigorosas estruturas de gestão de qualidade em conformidade com as normas GB/T5230-1995 e padrões internacionais IEC, o substrato oferece pureza metalúrgica, tolerância dimensional rigorosa e ductilidade mecânica confiável. Seja utilizado em linhas de revestimento de eletrodos automatizadas contínuas "roll-to-roll" ou na fabricação especializada de células tipo bolsa e cilíndricas de alta taxa, este material garante rendimento de processamento, repetibilidade entre lotes e vida útil estendida sob rigorosos estresses elétricos e térmicos.

Principais recursos

  • Estrutura de favo de mel microprojetada: A gravação eletroquímica avançada cria microcavidades tridimensionais densas e uniformes em toda a superfície do substrato, maximizando a área de superfície ativa e promovendo uma ancoragem mecânica profunda dos revestimentos dos eletrodos.
  • Resistência interna significativamente reduzida: A área de contato interfacial aprimorada entre o coletor de corrente e o material ativo reduz drasticamente a resistência de contato interfacial e a resistência série equivalente (ESR) geral.
  • Dissipação térmica superior: A massa condutora otimizada e as texturas de superfície microscópicas uniformes facilitam a transferência rápida de calor, suprimindo pontos quentes térmicos localizados durante o carregamento e descarregamento contínuo de alta taxa.
  • Adesão aprimorada do material ativo: A alta rugosidade microscópica (Rz típico de 5,0 μm) fornece resistência robusta ao descascamento (típica de 1,0 N/mm), evitando o esfarelamento, descamação ou delaminação do material ativo durante a calandragem de alta velocidade e expansão cíclica.
  • Pureza metalúrgica ultra-alta: Com uma pureza de alumínio superior a 99,95% (típica), o substrato minimiza reações eletroquímicas parasitas, microcorrosão e geração de gás durante o serviço prolongado.
  • Flexibilidade mecânica excepcional: Alta resistência à tração (típica de 3,0 kg/cm) combinada com excelente resistência à flexão (típica de 90 ciclos) garante transporte sem rasgos em máquinas automatizadas de revestimento e bobinagem "roll-to-roll".
  • Estabilidade dimensional em alta temperatura: Uma taxa de alongamento em alta temperatura de 3,0% (típica) mantém a planicidade estrutural e a integridade mecânica durante processos de secagem de pasta, cura térmica e cozimento a vácuo.
  • Conformidade rigorosa de qualidade: Certificado de acordo com as normas GB/T5230-1995 e IEC, garantindo características eletroquímicas reprodutíveis, resistividade de massa uniforme e valores de capacitância específica consistentes em todos os lotes de produção.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal benefício
Capacitores de dupla camada elétrica (EDLC) Coletor de corrente de cátodo e ânodo central para células de supercapacitores simétricos e assimétricos de alta potência. Minimiza a resistência interna (ESR) e maximiza a densidade de potência de carga/descarga de pulso de alta taxa.
Módulos de armazenamento de energia híbridos Coletor de corrente de alta potência para ônibus de trânsito de carregamento ultrarrápido, frenagem regenerativa ferroviária e guindastes industriais. Melhora a ancoragem do material ativo contra choques mecânicos rápidos e expansão térmica cíclica.
Capacitores eletrolíticos de alumínio Substrato para filtragem de fonte de alimentação industrial de alta confiabilidade e baixa impedância e circuitos de desacoplamento. Oferece distribuição uniforme de capacitância específica e estabilidade superior de crescimento de filme de óxido dielétrico.
Energia de pulso e estabilização de rede Coleta de corrente em sistemas de descarga de energia de alta taxa para regulação de frequência e sistemas UPS industriais. Acelera a dissipação de calor do núcleo e mantém a integridade mecânica sob surtos de corrente transitórios extremos.
Reguladores de tensão de microrrede Sistemas de armazenamento capacitivo de alto ciclo implantados em ambientes agressivos e de carga flutuante. Evita a degradação interfacial e reduz a perda de capacidade ao longo de milhares de ciclos de carga dinâmicos.
Híbridos avançados de bateria-capacitor Substrato coletor de corrente de dupla função, combinando cátodos de carbono capacitivos com ânodos do tipo bateria. Fornece resistência robusta ao descascamento e baixa resistividade de massa para otimizar o desempenho combinado de energia e potência.

Especificações técnicas

Características físicas e eletroquímicas gerais

Parâmetro Unidade Especificação padrão Valor medido típico Base de teste / conformidade
Código do produto FZ18 FZ18 Catálogo padrão
Espessura nominal da folha μm 30 30 Micrômetro / Gravimétrico
Pureza do alumínio % ≥ 99,6 ≥ 99,95 Espectrometria direta
Estrutura de micromorfologia Favo de mel poroso (pico 1000x) Favo de mel poroso (pico 1000x) Inspeção por micrografia MEV
Penetração de orifício passante Presente (poroso) Presente (poroso) Permeabilidade óptica / de fluido
Resistividade de massa Ω·g/m² ≤ 0,17 0,0294 Método de quatro pontas
Resistência à tração kg/cm ≥ 2,5 3,0 Teste mecânico de tração
Resistência à flexão (flexibilidade) Ciclos ≥ 70 90 Teste padrão de fadiga por flexão
Alongamento em alta temperatura % ≥ 2,0 3,0 Tração em temperatura elevada
Rugosidade da superfície (Rz) μm ≥ 3,0 5,0 Perfilometria de superfície
Resistência ao descascamento da camada ativa N/mm ≥ 0,5 1,0 Teste de adesão por descascamento a 180°
Normas de qualidade e conformidade GB/T5230-1995 / IEC GB/T5230-1995 / IEC Especificações nacionais e internacionais

Classificação de capacitância específica

Classificação de grau de capacitância Unidade Faixa de especificação padrão Desempenho nominal típico
Grau 20 (Padrão) μF/cm² 20 ± 2 20
Grau 20 (Alta densidade) μF/cm² 25 ± 2 23
Grau 50 μF/cm² 30 ± 2 30
Grau 80 μF/cm² 40 ± 2 40

Condições recomendadas de armazenamento e manuseio

Parâmetro de condição Limite operacional Melhor prática recomendada
Temperatura máxima de armazenamento ambiente < 30 °C Manter em sala limpa com clima controlado ou armazenamento em sala seca
Umidade relativa ambiente máxima < 70% UR Armazenar em embalagem hermeticamente fechada com barreira contra umidade e dessecante
Precaução de manuseio Use luvas limpas que não soltem fiapos; evite contaminação da superfície e vincos mecânicos

Por que escolher este produto

  • Interface de adesão microprojetada: A gravação em favo de mel controlada com precisão cria um efeito de travamento mecânico que dobra a resistência ao descascamento do material ativo em comparação com a folha nua padrão, eliminando a delaminação do revestimento durante a calandragem e ciclagem.
  • Condutividade eletroquímica excepcional: Com uma resistividade de massa típica de apenas 0,0294 Ω·g/m² e pureza superior a 99,95%, este substrato oferece perdas ôhmicas ultrabaixas, evitando queda de tensão e fuga térmica durante ciclos intensos de carga e descarga.
  • Processabilidade robusta de alta velocidade: A alta resistência à tração (3,0 kg/cm) e a excelente flexibilidade (90 ciclos de flexão) minimizam quebras de teia e tempo de inatividade em linhas automatizadas modernas de revestimento e corte de alta tensão e alta velocidade.
  • Opções amplas de capacitância específica: Múltiplos graus de capacitância padronizados (20 a 40 μF/cm²) permitem a otimização precisa do design da célula em arquiteturas de capacitores densos em energia, densos em potência e híbridos.
  • Certificação de qualidade rigorosa: Totalmente em conformidade com as normas GB/T5230-1995 e IEC, garantindo consistência metalúrgica, uniformidade de poros e desempenho eletroquímico previsível em cada lote de produção.

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