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전기 화학적으로 부식 된 알루미늄 호일

전기 화학적으로 부식 된 알루미늄 호일은 표면 특성을 최적화하기 위해 전기 화학적 부식 공정을 통해 처리 된 고성능 전극 재료를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 알루미늄 호일은 정확한 부식 제어를 거쳐 미세한 기공을 생성하고 비표면적을 향상시켜 전극의 전도성과 전기 화학적 성능을 향상시킵니다. 가볍고 우수한 화학적 안정성은 높은 에너지 밀도 및 고출력 응용 분야에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 슈퍼 커패시터, 리튬 이온 배터리 및 기타 에너지 저장 장치에 널리 사용되는 전기 화학적으로 부식 된 알루미늄 호일은 최신 전력 솔루션을 안정적으로 지원하여 지속 가능한 에너지의 발전을 촉진합니다.

전기 화학적으로 부식 된 알루미늄 호일 구매

전기 화학적으로 부식 된 알루미늄 호일의 매개 변수

기술
요구 사항
차원
관용
검사
악기
검사 방법
± 2mm강철 통치자직접 측정
기판 두께21 ± 2μm마이크로미터직접 측정
아레알 밀도0.48 ± 0.05g/dm2전자 분석
균형
절단 후 측정
정전기≥ 40 μF/cm2LCR 디지털 브리지절단 후 측정
안에 수용량
유효 기간
인장 강도≥ 15N/cm인장 테스트
기계
절단 후 측정
굴곡 강도≥ 50/cm벤딩 머신절단 후 측정
Cl-내용≤ 1.0mg/m2조명 다크 박스시각적 터보 측정
외관결함이 없습니다./육안 검사


기술
요구 사항
차원
관용
검사
악기
검사 방법
500 ± 2mm강철 통치자직접 측정
기판 두께31 ± 2um마이크로미터직접 측정
아레알 밀도0.75 ± 0.05g/dm²전자 분석
균형
절단 후 측정
정전기
안에 수용량
유효 기간
≥ 40 μF/cm2LCR 디지털 브리지절단 후 측정
인장 강도≥ 15 N/cm인장 테스트
기계
절단 후 측정
굴곡 강도≥ 50 배/cm벤딩 머신절단 후 측정
C1-content≤ 1.0mg/m2조명 다크 박스시각적 터보 측정
외관결함이 없습니다./육안 검사



호일의 폭
소재
A
Mm
에칭 폭
B
Mm
공백의 폭
하나에 공간

C
Mm
효과적인
에칭 폭
D
Mm
두께 의
라이트 호일
기판
두께 의
에칭
알루미늄 호일
500 ± 2490 ± 25 ± 2480 ± 231 ± 231 ± 2



호일의 폭
소재
A
Mm
에칭 폭
B
Mm
공백의 폭
하나에 공간

C
Mm
효과적인
에칭 폭
D
Mm
두께 의
라이트 호일
기판
두께 의
에칭
알루미늄 호일
500 ± 2490 ± 25 ± 2480 ± 221 ± 221 ± 2




전기 화학적으로 부식 된 알루미늄 호일의 장점

1. 높은 표면 활동

이는 캐소드 반응의 속도를 증가시키고 전기화학적 성능을 향상시킨다.


2. 우수한 전도도

좋은 전기 전도성으로 내부 저항을 줄이고 배터리의 성능을 향상시킵니다.


3. 항산화 재산

항산화 필름으로 보호되어 수명이 연장됩니다.


전기 화학적으로 부식 된 알루미늄 호일의 적용

전자 커패시터 필드

그것은 알루미늄 전해 콘덴서의 생산에서 핵심 원료로 사용됩니다. 전기화학적 에칭에 의해 형성된 다공성 구조는 알루미늄 포일의 표면적을 상당히 증가시켜 커패시터의 용량을 향상시킨다. 이것은 높은 에너지 저장 및 빠른 충전-방전 성능을 위한 전자 장치의 요구를 충족시킨다. 컴퓨터 마더 보드, 휴대 전화 충전기 및 전원 어댑터와 같은 전자 장치의 회로에 널리 사용되어 장비의 안정적인 작동을 보장합니다.


배터리 전극 재료 필드

리튬 이온 배터리와 같은 배터리 시스템에서 전류 콜렉터 재료로 사용됩니다. 특수 표면 구조는 전극 활성 물질과 집전 장치 사이의 전자 전도를 개선하여 배터리의 충전 방전 효율을 높이고 배터리의 전력 성능을 최적화하는 데 도움이됩니다. 새로운 에너지 차량 및 에너지 저장 배터리 용 전원 배터리 분야에서 중요한 역할을하여 배터리의 전반적인 성능 향상에 기여합니다.


기타 특수 분야

좋은 열 전도성 및 내식성으로, 그것은 고성능 방열판 제조와 같은 방열 재료 분야에 적용됩니다. 전자 장치의 작동 중에 발생하는 열을 효과적으로 방출하여 장비의 정상 작동 온도를 보장합니다. 센서 요소 및 전자기 차폐 재료와 같은 재료 표면 특성에 대한 특별한 요구 사항이있는 경우에 따라 고유 한 표면 구조 및 성능 이점을 활용하여 특정 기능을 달성 할 수 있습니다.

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