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