Материалы для поддержки аккумуляторов
Трехмерный пористый алюминиевый токосъемник для аккумуляторов и суперконденсаторов с высокой плотностью энергии
Артикул : FZ15
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Чистота алюминия
- ≥99.95%
- Размер пор
- 10–15 мкм
- Поверхностная плотность
- 35–53 г/м²
Доставка:
Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.
Почему выбирают нас
Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.
Обзор продукта

Этот трехмерный пористый алюминиевый токосъемник представляет собой передовую архитектуру подложки, разработанную специально для электрохимических систем хранения энергии нового поколения. Благодаря взаимосвязанной открытой сферической микропористой сети эта подложка обеспечивает исключительно большую площадь поверхности и непрерывную проводящую матрицу. Она решает фундаментальные механические и межфазные ограничения обычных плоских металлических фольг, обеспечивая надежные пути прохождения электронов, компенсируя объемное расширение активного материала и значительно снижая внутреннее сопротивление ячейки.
Пористая матрица, разработанная в первую очередь для катодов литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии, гибридных суперконденсаторов и устройств быстрой зарядки, облегчает глубокое проникновение активных суспензий и быстрое пропитывание электролитом. Непрерывный металлический каркас обеспечивает бесперебойный транспорт электронов при высоких массовых нагрузках, позволяя исследовательским лабораториям и пилотным производственным мощностям достигать повышенной удельной емкости без риска сильной поляризации или отслоения активной массы при интенсивных циклах заряда-разряда.
Материал, изготовленный с высокой химической чистотой и жесткими структурными допусками, демонстрирует исключительную термическую стойкость, механическую гибкость и химическую стабильность в агрессивных средах органических электролитов. Его прочная структурная целостность обеспечивает надежную работу при высокоскоростных циклах заряда-разряда, повышенных рабочих температурах и процессах механического каландрирования, предоставляя промышленным разработчикам и исследователям стабильные, воспроизводимые результаты в сложных электрохимических процессах.
Ключевые особенности
- Взаимосвязанная 3D-архитектура с открытыми порами: Конструкция с равномерными сферическими микропорами размером от 10 до 15 мкм, которые образуют непрерывную сеть с открытыми ячейками, обеспечивая беспрепятственное проникновение активного материала и многонаправленный транспорт электролита по всему объему электрода.
- Значительно увеличенная удельная массовая нагрузка: Высокая удельная площадь поверхности и структурная пористость позволяют катоду поддерживать значительно более толстые и плотные слои активного материала на единицу площади, что существенно увеличивает общую плотность энергии ячейки и обратимую удельную емкость.
- Сверхвысокая объемная электропроводность: Этот непрерывный металлический каркас, сформированный из алюминия высокой чистоты с низким удельным сопротивлением, обеспечивает постоянные проводящие пути, минимизируя контактный импеданс между активными частицами и токосъемником для подавления внутренней поляризации.
- Улучшенная адгезия и способность к нанесению суспензии: Открытые микрополости действуют как физические анкеры для активных суспензий, предотвращая расслоение, растрескивание или отслаивание активной массы во время сушки, резки и длительного циклического расширения.
- Превосходная смачиваемость электролитом: Пористая микроструктура создает сильное капиллярное действие, которое ускоряет поглощение жидкого электролита и обеспечивает полное смачивание всей структуры плотного электрода, сокращая время начального формирования и заполнения.
- Оптимизированная эффективность рассеивания тепла: Всенаправленная металлическая сеть быстро распределяет и рассеивает локализованное джоулево тепло, возникающее при сверхбыстрой зарядке и высокоскоростном разряде, смягчая образование «горячих точек» и продлевая срок службы ячейки.
- Исключительная механическая гибкость и характеристики резки: Благодаря сбалансированной прочности на разрыв и удлинению при комнатной температуре, эта подложка легко режется, штампуется и наматывается без разрывов, осыпания частиц или структурного разрушения в процессе производства электродов методом «рулон-в-рулон».
- Высокая термическая и окислительная стабильность: Демонстрирует подтвержденную стойкость к окислению при температурах до 180°C в течение 15 минут, гарантируя, что стандартные протоколы вакуумной сушки, запекания электродов и термического отверждения не ухудшают проводимость фольги или характеристики поверхности.
Применение
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Катоды высокоскоростных литий-ионных аккумуляторов | Служит основным токосъемником для мощных положительных электродов LiFePO₄, NCM и NCA, работающих по протоколам быстрой зарядки. | Снижает локальную плотность тока, минимизирует поляризацию напряжения и подавляет снижение емкости при непрерывных циклах с высокой скоростью C-rate. |
| Суперконденсаторы и псевдоконденсаторы | Используется в качестве проводящего каркаса для активного углерода, оксидов металлов и проводящих полимерных электродных материалов в высокочастотных системах хранения энергии. | Максимизирует площадь раздела электрод-электролит, радикально снижая эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и повышая удельную мощность. |
| Ячейки хранения энергии с толстыми электродами | Применяется в конструкциях с высокой удельной массовой нагрузкой, превышающей стандартную лабораторную толщину покрытия для высокоемких ячеек. | Обеспечивает 3D-проводящие пути по всей толщине слоев, предотвращая отслоение активного материала и поддерживая высокую скорость работы. |
| Твердотельные и полутвердотельные аккумуляторы | Реализован как жесткий, но гибкий каркас для сопряжения с твердыми композитными катодными материалами и полимерно-керамическими электролитами. | Улучшает механику физического контакта, снижает межфазное сопротивление твердое тело-твердое тело и компенсирует микромасштабные межфазные напряжения. |
| Гибридные системы конденсатор-аккумулятор | Интегрируется в гибридные энергетические устройства, сочетающие химию аккумуляторов с высокой плотностью энергии и электроды конденсаторов с высокой мощностью. | Обеспечивает двойное преимущество высокой объемной емкости и быстрого сбора электронов при частых импульсных токах. |
| Передовые электрохимические исследования | Используется в университетских и корпоративных R&D лабораториях, исследующих высоконагруженное преобразование серы или новые активные материалы катодов. | Обеспечивает надежную, воспроизводимую базовую проводимость и механическую фиксацию в экстремальных экспериментальных электрохимических условиях. |
Технические характеристики
| Параметр | Единица измерения | Спецификация (FZ15) |
|---|---|---|
| Идентификатор продукта | — | FZ15 |
| Чистота алюминия | % | ≥ 99.95 |
| Диаметр пор | µm | 10 – 15 |
| Удельная плотность | g/m² | 35 – 53 (настраивается по запросу) |
| Допуск по толщине | µm | ± 2.0 |
| Массовое удельное сопротивление | Ω·g/m² | ≥ 0.264 |
| Прочность на разрыв | kg/m² | ≥ 8.0 |
| Удлинение при комнатной температуре | % | ≥ 1.0 |
| Стойкость к окислению | — | Пройдено (180°C в течение 15 мин) |
| Морфология структуры | — | Взаимосвязанная, открытая, сферическая 3D микропористая сеть |
| Рекомендуемые условия хранения | — | Прохладная, сухая атмосфера; избегать длительного воздействия высокой температуры и влажности |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Прецизионно спроектированная микроструктура: Производится с использованием контролируемых процессов изготовления, которые обеспечивают узкое распределение пор по размерам, равномерную удельную плотность и постоянство толщины по всей длине рулона.
- Высокая механическая и электрохимическая прочность: Высокая химическая чистота (≥99.95%) в сочетании с высокой прочностью на разрыв предотвращает микротрещины фольги во время каландрирования и намотки электродов, обеспечивая долгосрочную химическую стойкость в агрессивных электролитах.
- Настраиваемые производственные размеры: Удельная плотность, размеры пор и общие размеры листа могут быть адаптированы для удовлетворения специализированных конструкций ячеек, от лабораторных таблеточных ячеек до полномасштабных пакетных и цилиндрических ячеек.
- Бесшовная интеграция со стандартными процессами: Совместим с обычными устройствами для нанесения суспензии (doctor-blade), системами щелевого литья (slot-die) и стандартным оборудованием для прецизионной резки без необходимости использования проприетарных связующих агентов или специализированного оборудования для обработки.
- Комплексная техническая и технологическая поддержка: Подкреплено опытом в области материаловедения, предлагая быстрое прототипирование, индивидуальные спецификации и специализированные рекомендации по составлению суспензий и обработке электродов.
Свяжитесь с нашей командой технических продаж сегодня, чтобы запросить образцы, обсудить требования к индивидуальной удельной плотности или получить индивидуальное коммерческое предложение для ваших нужд в области исследований и производства систем хранения энергии.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Трехмерный пористый алюминиевый токосъемник для аккумуляторов и суперконденсаторов с высокой плотностью энергии
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
Лазерная сварочная установка для токоотводов положительного и отрицательного электродов
Лазерная сварочная установка для токоотводов положительного и отрицательного электродов обеспечивает гальванометрическую сварку с направляющей оснасткой для аккумуляторных ячеек с полным выводом (full-tab), гарантируя 99% выход годной продукции, производительность не менее 2 изделий в минуту (PPM), управление через ПЛК, пылеудаление и надежное позиционирование токоотвода в сложных производственных условиях.
Прецизионная цифровая машина для формовки аккумуляторных ячеек и уплотнения ячеек суперконденсаторов
Прецизионная цифровая машина для формовки ячеек аккумуляторов и суперконденсаторов, обеспечивающая четырехпозиционное формирование фольги, проверку на короткое замыкание, точную регулировку длины, ПЛК-управление и воспроизводимую подготовку для надежной лазерной сварки токоотводов в требовательных производственных условиях.
Пневматическая машина для формовки алюминиево-пластиковой пленки для изготовления оболочек литий-ионных аккумуляторов пакетного типа
Пневматическая машина для формовки алюминиево-пластиковой пленки для изготовления оболочек литий-ионных аккумуляторов пакетного типа обеспечивает регулируемое давление до одной тонны, глубину формовки до шести миллиметров и точный контроль складок, что идеально подходит для лабораторных исследований, создания прототипов и подготовки образцов, а также оснащена безопасной системой управления с двумя кнопками.
Удлиненный четырехпроводной алюминиевый держатель для тестирования аккумуляторов с ЧПУ, двойная самоблокировка, 60 А
Этот удлиненный четырехпроводной алюминиевый держатель для аккумуляторов, изготовленный на станке с ЧПУ, разработан для электрохимического анализа при высоких токах. Он оснащен механизмом двойной самоблокировки, не требует регулировки винтами и рассчитан на постоянный ток 60 А, что позволяет исключить переходное сопротивление при прецизионном тестировании цилиндрических ячеек в сложных исследовательских средах.
Тестер короткого замыкания алюминиевой ламинированной пленки пакетных аккумуляторов, оборудование для тестирования литиевых батарей
Высокоточный тестер короткого замыкания пакетных аккумуляторов, предназначенный для надежного обнаружения дефектов изоляции между токовыводами и алюминиевой ламинированной пленкой перед заливкой электролита, что позволяет максимизировать выход годной продукции, обеспечить безопасность процесса и контроль качества с высокой пропускной способностью на производственных линиях.
Ручной станок для формовки алюминиево-пластиковой пленки для полимерных и пакетных литиевых аккумуляторов
Ручной станок для формовки алюминиево-пластиковой пленки, предназначенный для производства полимерных и пакетных литиевых аккумуляторов. Сочетает в себе регулируемую глубину вытяжки 1–30 мм, пневмогидравлический привод, управление двумя кнопками, защитный световой барьер и быстрые циклы формовки (менее четырех секунд) для подготовки лабораторной упаковки и повторяемой вытяжки алюминиевого ламината.
Динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ для порошков и пористых материалов
Высокоточный динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ, разработанный для быстрой и точной характеризации аккумуляторных материалов, катализаторов и пористых порошков. Оснащен передовым детектором теплопроводности, обладает чувствительностью к сверхнизкой удельной поверхности (от 0,0005 м²/г) и высокой пропускной способностью (время анализа — 3 минуты).
Тестер короткого замыкания алюминиевой ламинированной пленки пакетных аккумуляторов, оборудование для тестирования батарей
Повысьте выход годной продукции при производстве аккумуляторов с помощью нашего прецизионного тестера короткого замыкания пакетных ячеек, предназначенного для быстрой трехточечной проверки изоляции между выводами и алюминиевой ламинированной пленкой перед заливкой электролита.
Ультразвуковой аппарат для точечной сварки алюминиевых лент крышек аккумуляторов
Ультразвуковой аппарат для одноточечной сварки крышек аккумуляторов и алюминиевых лент обеспечивает прецизионное соединение на частоте 40 кГц, быстрый цикл работы, регулируемое давление и контроль качества для надежного производства аккумуляторов и исследований в области сборки современных материалов.
Автоматическая сортировочная машина для призматических аккумуляторов в алюминиевом корпусе
Автоматизированная сортировочная машина для призматических аккумуляторов в алюминиевом корпусе сочетает в себе функции отслеживания по штрих-коду, прецизионного тестирования напряжения и внутреннего сопротивления, а также десятиуровневую классификацию. Это позволяет повысить производительность, согласованность партий и контроль данных на производстве аккумуляторов благодаря надежному управлению ПЛК, системе оповещения и локальной регистрации производственных показателей.
Полуавтоматическая машина для формовки алюминиево-пластиковой пленки для полимерных литиевых аккумуляторов
Полуавтоматическая машина для формовки алюминиево-пластиковой пленки для полимерных литиевых аккумуляторов обеспечивает стабильную глубокую вытяжку, точные размеры, отсутствие складок на слое PP, быструю смену оснастки и безопасную эксплуатацию в условиях компактного производства аккумуляторов.
Автоматическая машина для формовки корпусов пакетов из алюминиево-пластиковой композитной пленки для полимерных аккумуляторов
Автоматизированная машина для формовки корпусов пакетов из алюминиево-пластиковой композитной пленки для полимерных аккумуляторов объединяет в себе функции выравнивания полотна, очистки, снятия статического электричества, предварительного нагрева, формовки, обрезки кромок, поперечной резки и раздельного сбора готовой продукции. Оборудование оснащено системой контроля натяжения и сервоприводом подачи материала из рулонов.
Пневматический станок для обрезки кромок алюминиевой пластиковой пленки пакетов аккумуляторов (400 мм)
Улучшите финишную обработку аккумуляторных ячеек с помощью пневматического станка для обрезки кромок алюминиевой пластиковой пленки (400 мм). Обеспечивает регулируемую ширину обрезки 2,5–8 мм, точность ±0,2 мм, оснащен острыми ножами из быстрорежущей стали (HSS) и ножным управлением для эффективной обработки верхнего края герметичного шва в производстве аккумуляторов и лабораторных условиях.
Автоматический анализатор содержания открытых и закрытых ячеек, истинной плотности и пористости
Этот автоматизированный газовый пикнометр, разработанный для передовых исследований материалов, обеспечивает точное измерение содержания открытых и закрытых ячеек, истинной плотности и пористости жестких пеноматериалов, геологических кернов и спеченных металлов с исключительной точностью и полным соответствием стандартам.
Машина для накатки канавки и завальцовки алюминиевых корпусов малогабаритных конденсаторов
Машина для накатки канавки и завальцовки алюминиевых корпусов конденсаторов диаметром Φ16 обеспечивает синхронизированную обработку, высокую соосность, стабильность размеров, 98% времени безотказной работы и ресурс оснастки 500 000 циклов. Оснащена автоматическим зажимом, импортным инструментом для накатки и удобным доступом для оператора.
Интеллектуальная ультразвуковая машина для сварки аккумуляторных электродов (до 60 слоев)
Интеллектуальная ультразвуковая машина для сварки аккумуляторов мощностью 3600 Вт обеспечивает стабильное соединение на частоте 24 кГц для пакетов алюминиевых и медных электродов до 60 слоев. Оснащена автоматической компенсацией амплитуды, мониторингом процесса, двуязычным сенсорным управлением и гарантирует надежное качество сварки.
Интеллектуальная ультразвуковая машина для сварки аккумуляторов мощностью 8000 Вт для сварки электродов до 120 слоев
Интеллектуальная ультразвуковая машина для сварки аккумуляторов мощностью 8000 Вт обеспечивает стабильную сварку выводов электродов на частоте 24 кГц для алюминиевой и медной фольги толщиной до 120 слоев, с автоматической компенсацией амплитуды, мониторингом качества, двуязычным сенсорным управлением и надежными соединениями с низким сопротивлением.