Les collectionneurs actuels fournissent plus de 90% de la conductivité électrique et environ 90% de la résistance mécanique des électrodes de batterie au lithium - (LIB) en servant de lien entre le transport ionique Ion interne LI - et les composants électroniques extérieurs. Par conséquent, pour les producteurs de batteries qui cherchent à optimiser les performances de la batterie, la sélection des matériaux de batterie anode et cathode appropriés est essentielle.
Pourquoi choisir une feuille d'aluminium Gnee pour les batteries Ion Li -?
Gnee est l'un des meilleurs fournisseurs de la Chine de batterie - matériaux de papier de gamme pour les systèmes de stockage d'énergie en ions li -. Nous sommes en mesure de fournir des fabricants de batteries au lithium - à travers le monde avec des matériaux en aluminium d'épaisseur et de forte résistance cohérentes grâce à nos processus sophistiqués de roulement et de fabrication en alliages.
Spécifications de feuille d'aluminium Gnee pour les batteries ioniques Li -
| Catégorie | Code d'utilisation | Alliage | Caractère | Dimensions / mm | ||||
| Catégorie de stockage d'alimentation | Catégorie numérique | Épaisseur | Largeur | Diamètre intérieur typique du noyau de tuyau | Diamètre extérieur de la bobine | |||
| Feuille légère | Bp | Colombie-Britannique | 1070 1060 1050 1235 1C30 1100 8011 8A21 | H18 | 0.008-0.020 | 0-1600.0 | 75.0 76.2 150.0 152.4 | Négociation entre l'offre et la demande |
| Feuille d'obstacles | Rp | RC | ||||||
| Foil brillant: un terme collectif pour le simple - en papier d'aluminium brillant et double - Foil d'aluminium brillant. Foil revêtu: papier d'aluminium avec une surface revêtue. | ||||||||
1050 - 1060 - 1235 - 8011 - H18 - Aluminium-Foil-for-Lithium-ion-Battery.pdf
Composition chimique de feuille d'aluminium Gnee pour les batteries ioniques Li -
| Éléments | Composition% | |||||||
| 1235 | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 1C30 | 8A21 | 8011 | |
| Si | 0-0.65 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.2 | 0-1.0 | 0.05-0.15 | 0-0.15 | 0.50-0.90 |
| Fe | 0-0.65 | 0-0.4 | 0-0.35 | 0-0.25 | 0-1.0 | 0.3-0.5 | 1.0-1.6 | 0.60-1 |
| Cu | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.04 | 0.05-0.2 | 0.05-0.15 | 0-0.05 | 0-0.10 |
| MN | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.05 | 0-0.01 | - | 0-0.20 |
| Mg | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.1 | 0-0.01 | - | 0-0.05 |
| Croisement | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| Zn | 0-0.1 | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.04 | 0-0.1 | 0-0.01 | - | 0-0.10 |
| Ti | 0-0.06 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.1 | 0-0.04 | 0.01-0.03 | 0-0.08 |
| V | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.05 | - | - | - | - |
| Al | Reste | Reste | Reste | Reste | Reste | Reste | Reste | Rester |
Propriétés mécaniques de la papier d'aluminium Gnee pour les batteries ioniques au lithium -
| Alliage | Caractère | Épaisseur / mm | Résultats des tests de traction à température ambiante | ||||
| Résistance à la traction (Rm) MPA | allongement après la pause (un100) % | allongement après la pause (un50) % | |||||
| Simple - feuille de lumière latérale en aluminium | Double - feuille d'aluminium de lumière | Simple - feuille de lumière latérale en aluminium | Double - feuille d'aluminium de lumière | ||||
| 1070 | H18 | Moins ou égal à 0,010 | Supérieur ou égal à 185 | - | Supérieur ou égal à 2.0 | - | - |
| >0.010-0.013 | |||||||
| >0.013-0.015 | Supérieur ou égal à 180 | ||||||
| >0.015-0.020 | Supérieur ou égal à 175 | ||||||
| 1060, 1050 | Moins ou égal à 0,010 | - | - | - | - | - | |
| >0.010-0.013 | Supérieur ou égal à 190 | Supérieur ou égal à 2,5 | Supérieur ou égal à 3.0 | ||||
| 1060, 1050 | >0.013-0.015 | ||||||
| >0.015-0.020 | Supérieur ou égal à 185 | Supérieur ou égal à 2.0 | |||||
| 1235 | Moins ou égal à 0,010 | - | - | - | - | - | |
| >0.010-0.013 | Supérieur ou égal à 180 | Supérieur ou égal à 2.0 | |||||
| >0.013-0.015 | Supérieur ou égal à 185 | ||||||
| >0.015-0.020 | Supérieur ou égal à 175 | ||||||
| 1C30 | Moins ou égal à 0,010 | Supérieur ou égal à 220 | Supérieur ou égal à 2.0 | - | - | - | |
| >0.010-0.013 | Supérieur ou égal à 230 | - | Supérieur ou égal à 2.0 | Supérieur ou égal à 2.0 | |||
| >0.013-0.015 | Supérieur ou égal à 225 | Supérieur ou égal à 2.0 | Supérieur ou égal à 2.0 | Supérieur ou égal à 2,5 | - | ||
| >0.015-0.020 | Supérieur ou égal à 220 | Supérieur ou égal à 2,5 | - | - | Supérieur ou égal à 3.0 | ||
| 1100 | Moins ou égal à 0,010 | Supérieur ou égal à 230 | Supérieur ou égal à 1,0 | Supérieur ou égal à 2.0 | - | Supérieur ou égal à 3.0 | |
| >0.010-0.013 | - | ||||||
| >0.013-0.015 | Supérieur ou égal à 220 | - | |||||
| >0.015-0.020 | Supérieur ou égal à 2.0 | ||||||
| 8011 | Moins ou égal à 0,010 | Supérieur ou égal à 180 | Supérieur ou égal à 1,0 | Supérieur ou égal à 1,5 | - | - | |
| >0.010-0.013 | - | Supérieur ou égal à 2.0 | |||||
| >0.013-0.015 | |||||||
| >0.015-0.020 | - | - | |||||
| 8A21 | Moins ou égal à 0,010 | ||||||
| >0.010-0.013 | |||||||
| >0.013-0.015 | Supérieur ou égal à 165 | Supérieur ou égal à 4.0 | |||||
| 8A21 | >0.015-0.020 | - | - | - | - | - | |
Déviation dimensionnelle de la feuille d'aluminium Gnee pour les batteries ioniques au lithium -
Déviation d'épaisseur
| Épaisseur (t) tolérance / mm | ||
| Ultra - Niveau de précision de haute | Niveau de haute précision | Niveau normal |
| ±3%T | ±4%T | ±5%T |
Déviation de densité de surface des substrats en feuilles simples et revêtues
| Densité de surface (a) déviation autorisée / g / m2 | ||
| Ultra - Niveau de précision de haute | Niveau de haute précision | Niveau normal |
| ±3%A | ±4%A | ±5%A |
Déviation de densité de surface du revêtement
| Code d'utilisation | Densité de surface du revêtement / g / m2 | Déviation admissible de la densité de surface du revêtement / g / m2 | |
| Niveau de haute précision | Niveau normal | ||
| RP, RC | 0.30-2.00 | 0.05 | 0.1 |
Écart de largeur
| Code d'utilisation | Déviation de largeur / mm | |
| Niveau de haute précision | Niveau normal | |
| BC, bp | ±0.5 | ±1.0 |
| RC, RP | ±0.5 | - |
Burrs sur la face finale de la feuille d'aluminium Gnee pour les batteries au lithium -
| Taille de la bavure du bord (pas plus que) | ||
| Ultra - Niveau de précision de haute | Niveau de haute précision | Niveau normal |
| 50 μm | 100 μm | 150 μm |
Hauteur de vague de feuille d'aluminium Gnee pour les batteries ioniques Li -
| Code d'utilisation | Distance de l'axe (m) | Hauteur de l'onde (H) / mm | ||
| Ultra - Niveau de précision de haute | Niveau de haute précision | Niveau normal | ||
| BC, bp | 1 | Moins ou égal à 2.0 | Moins ou égal à 3.0 | Moins ou égal à 5.0 |
| BC, BP, RC, RP | 1,5 ou 2.0 | Moins ou égal à 4.0 | Moins ou égal à 8,0 | Moins ou égal à 10,0 |

L - Foil en aluminium H - hauteur des vagues
Nombre de trous d'épingle dans une feuille d'aluminium Gnee pour les batteries en ion au lithium -
| Épaisseur / mm | Le nombre de trous d'épingle dans n'importe quel 1 m² (pas supérieur à) | ||
| Ultra - Niveau de précision de haute | Niveau de haute précision | Niveau normal | |
| Moins ou égal à 0,010 | 15 | 20 | 30 |
| >0.010-0.013 | 6 | 10 | 15 |
| >0.013-0.015 | 3 | 5 | 10 |
| >0.015-0.020 | 0 | 3 | |
Avantages de la feuille d'aluminium Gnee pour les batteries en ions Li -
Épaisseur uniforme et contrôlable: Pour obtenir un contrôle exact de l'épaisseur et de la forme, l'équipement de rouleau de rouleau en aluminium Gninet est équipé d'un contrôle automatique de l'épaisseur automatique et des systèmes de contrôle de forme automatique.
Gnee assure la qualité du produit à partir des matières premières en choisissant des blancs en aluminium et en surveillant de près la teneur en hydrogène des blancs, la teneur en scories métalliques non - et la taille des particules.
Propreté élevée: Gnee utilise la technologie de dégraissement en ligne de coupe - pour garantir la propreté de la feuille d'aluminium tout en maintenant sa résistance mécanique.

Où est utilisé en aluminium utilisé dans les batteries au lithium -}?
Bien que le papier d'aluminium recouvert de phosphate de fer au lithium sert d'électrode positive, le phosphate de fer au lithium est le matériau préférable. Le titanate de graphite ou de lithium - La feuille de cuivre recouverte est de l'électrode négative. Les feuilles positives et négatives sont tordues ensemble et séparées par un séparateur. Pour terminer le traitement d'une seule batterie, placez les feuilles positives et négatives de la blessure -, y compris le séparateur - dans la boîte de batterie ensemble, injectez l'électrolyte, puis le joint d'aspirateur.
Classification des produits et application de la feuille d'aluminium Gnee pour les batteries au lithium -
Les batteries ioniques au lithium - sont les principaux composants de stockage d'énergie pour les véhicules électriques et les HEV, et ils sont principalement utilisés dans le papier battant en puissance du lithium-. Les électrodes positives et négatives de la batterie sont fabriquées à partir de papier de batterie au lithium -, qui est une partie essentielle de la batterie.
Foil de la batterie de consommation: les applications principales pour le lithium grand public - Les feuilles de batterie ioniques sont dans l'électronique grand public telles que les appareils intelligents portables, les automobiles personnelles électriques et l'électronique domestique. Ils offrent une énergie fiable, mince, élevée - - Batterie de densité - Alternatives alimentées pour les longs - Utilisation et portabilité du terme.
Les feuilles de batterie au lithium - pour le stockage d'énergie sont principalement utilisées dans les systèmes industriels, d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie électrique pour offrir des solutions de stockage d'énergie fiables. Ils contribuent de manière significative à l'augmentation de l'efficacité énergétique, à la promotion du développement énergétique durable et à l'équilibre de l'offre et de la demande d'énergie.








