A folha de alumínio corroída eletroquimicamente é projetada especificamente para materiais de eletrodo de alto desempenho, tratados por meio de um processo de corrosão eletroquímica para otimizar suas características de superfície. Esta folha de alumínio sofre um controle preciso da corrosão, criando poros microscópicos e melhorando sua área de superfície específica, o que melhora a condutividade e o desempenho eletroquímico dos eletrodos. Sua estabilidade química leve e excelente permite um excelente desempenho em aplicações de alta densidade de energia e alta potência. Amplamente utilizado em supercapacitores, baterias de íon-lítio e outros dispositivos de armazenamento de energia, a folha de alumínio corroída eletroquimicamente fornece suporte confiável para soluções de energia modernas, impulsionando o avanço da energia sustentável.
Técnico Requisitos | Dimensional Tolerância | Inspeção Instrumentos | Métodos de inspeção |
Largura | ± 2mm | Régua de aço | Medição direta |
Espessura do substrato | 21 ± 2μm | Micrômetro | Medição direta |
Densidade Areal | 0,48 ± 0,05g/dm2 | Analítico eletrônico Equilíbrio | Medição após o corte |
Eletrostático | ≥ 40 μF/cm2 | Ponte digital LCR | Medição após o corte |
Capacidade dentro do | |||
Período de validade | |||
Resistência à tração | ≥ 15N/cm | Teste de tração Máquina | Medição após o corte |
Resistência flexural | ≥ 50/cm | Máquina de dobra | Medição após o corte |
Cl-conteúdo | ≤ 1,0 mg/m2 | Caixa escura iluminada | Turbidimetria visual |
Aparência | Sem defeitos. | / | Inspeção visual |
Técnico Requisitos | Dimensional Tolerância | Inspeção Instrumentos | Métodos de inspeção |
Largura | 500 ± 2mm | Régua de aço | Medição direta |
Espessura do substrato | 31 ± 2um | Micrômetro | Medição direta |
Densidade Areal | 0,75 ± 0,05g/dm² | Analítico eletrônico Equilíbrio | Medição após o corte |
Eletrostático Capacidade dentro do Período de validade | ≥ 40 μF/cm2 | Ponte digital LCR | Medição após o corte |
Resistência à tração | ≥ 15 N/cm | Teste de tração Máquina | Medição após o corte |
Resistência flexural | ≥ 50 vezes/cm | Máquina de dobra | Medição após o corte |
C1-content | ≤ 1,0 mg/m2 | Caixa escura iluminada | Turbidimetria visual |
Aparência | Sem defeitos. | / | Inspeção visual |
Largura da folha Material Um Mm | Largura de gravação B Mm | Largura do espaço em branco Espaço em um Lado C Mm | Eficaz Largura de gravação D Mm | Espessura de A folha de luz Substrato Μm | Espessura de O gravado Folha de alumínio Μm |
500 ± 2 | 490 ± 2 | 5 ± 2 | 480 ± 2 | 31 ± 2 | 31 ± 2 |
Largura da folha Material Um Mm | Largura de gravação B Mm | Largura do espaço em branco Espaço em um Lado C Mm | Eficaz Largura de gravação D Mm | Espessura de A folha de luz Substrato Μm | Espessura de O gravado Folha de alumínio Μm |
500 ± 2 | 490 ± 2 | 5 ± 2 | 480 ± 2 | 21 ± 2 | 21 ± 2 |
1. atividade de superfície alta
Aumenta a taxa de reação do cátodo e melhora o desempenho eletroquímico.
2. Condutividade excelente
Com boa condutividade elétrica, reduz a resistência interna e melhora o desempenho da bateria.
3. Propriedade antioxidante
Protegido por um filme antioxidante, prolonga a vida útil.
Campo eletrônico do capacitor
É usado como uma matéria-prima chave na produção de capacitores eletrolíticos de alumínio. A estrutura porosa formada por gravura eletroquímica aumenta significativamente a área da superfície da folha de alumínio, aumentando a capacitância do capacitor. Isso atende aos requisitos de dispositivos eletrônicos para armazenamento de alta energia e desempenho rápido de carga-descarga. É amplamente utilizado nos circuitos de dispositivos eletrônicos, como placas-mãe de computador, carregadores de celular e adaptadores de energia para garantir a operação estável do equipamento.
Campo de material de eletrodo de bateria
É usado como um material coletor de corrente em sistemas de bateria, como baterias de íon-lítio. Sua estrutura de superfície especial ajuda a melhorar a condução de elétrons entre o material ativo do eletrodo e o coletor de corrente, aumentando a eficiência de carga-descarga da bateria e otimizando o desempenho de energia da bateria. Desempenha um papel importante nos campos de baterias de energia para novos veículos de energia e baterias de armazenamento de energia, contribuindo para a melhoria geral do desempenho da bateria.
Outros campos especiais
Com boa condutividade térmica e resistência à corrosão, é aplicado no campo de materiais de dissipação de calor, como a fabricação de dissipadores de calor de alto desempenho. Ele efetivamente dissipa o calor gerado durante a operação de dispositivos eletrônicos, garantindo a temperatura normal de operação do equipamento. Em algumas ocasiões com requisitos especiais para propriedades de superfície de material, como elementos de sensor e materiais de blindagem eletromagnética, ele também pode utilizar sua estrutura de superfície única e vantagens de desempenho para obter funções específicas.
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