تعد شركة HSMetal شركة مصنعة محترفة لرقائق النحاس ومواد البطاريات، ولها منشآت معدات إنتاج من الدرجة الأولى في الصين. تعد رقائق النحاس كهربائيًا (ED) ورقائق النحاس المدرفلة (RA) أحد منتجاتنا الرئيسية. بالإضافة إلى منتجات التمديد رقائق النحاس المطلية بالكربون لمواد بطاريات أيونات الليثيوم - وما إلى ذلك.
إن رقائق النحاس التحليلية ذات السمك الرفيع هي رقائق النحاس عالية الجودة. ويتراوح نطاق عرض المنتج من 100 مم إلى 1300 مم. يمكن للرقائق النحاسية تحسين كثافة الطاقة لبطاريات الليثيوم بشكل فعال وتتوافق مع الاتجاهات المستقبلية لتطوير أنظمة بطاريات طاقة مركبات الطاقة الجديدة - خفيفة الوزن.
تتميز رقائق النحاس الإلكتروليتية ببنية متماثلة في الجانب المزدوج. الكثافة قريبة من الكثافة النظرية للنحاس، ومظهر سطحي منخفض للغاية، واستطالة عالية وقوة شد وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، كمجمع تيار سلبي لبطاريات الليثيوم، فإن رقائق النحاس الإلكتروليتية ذات الوجهين - تتمتع بمقاومة جيدة للتمدد البارد والحراري، مما يمكن أن يطيل عمر البطارية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تعد رقائق الراتينج المضمنة ورقائق النحاس الدقيقة المسام أيضًا منتجًا جديدًا تم تطويره من قبل شركتنا في العامين الماضيين. يرجى الاطلاع على المعلومات التقنية المرفقة حول رقائق النحاس الدقيقة المسامية للرجوع إليها أيضًا.
ملكيةحدود
1. رقائق النحاس كهربائيا (ED)
|
فئة |
الوزن لكل وحدة المساحة |
قوة الشد |
استطالة(٪) |
خشونة (ميكرومتر) |
مقاومة الأكسدة لدرجات الحرارة العالية |
||||
|
درجة الحرارة العادية |
180 درجة |
درجة الحرارة العادية |
180 درجة |
سطح أملس |
سطح غير لامع |
||||
|
6μm |
رقائق النحاس ذات قوة الشد العالية |
50-55 |
أكبر من أو يساوي 45 |
/ |
أكبر من أو يساوي 2.0 |
/ |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
لا يتغير لون الأكسدة تحت درجة حرارة ثابتة (145 درجة / 15 درجة دقيقة)، وفقًا لمعايير الصناعة الوطنية 《SJ/T11483-2014 رقائق النحاس السريعة المودعة بالكهرباء لبطارية أيون الليثيوم |
|
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
50-55 |
أكبر من أو يساوي 30 |
/ |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
/ |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
||
|
8μm |
رقائق النحاس ذات قوة الشد العالية |
70-75 |
أكبر من أو يساوي 45 |
/ |
أكبر من أو يساوي 2.5 |
/ |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
|
|
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
70-75 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 5.0 |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
||
|
9μm |
رقائق النحاس ذات قوة الشد العالية |
85-90 |
أكبر من أو يساوي 45 |
/ |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
/ |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
|
|
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
85-90 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 5.0 |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
||
|
10μm |
رقائق النحاس ذات قوة الشد العالية |
85-90 |
أكبر من أو يساوي 25 |
أكبر من أو يساوي 15 |
أكبر من أو يساوي 2.5 |
أكبر من أو يساوي 2.0 |
/ |
/ |
|
|
رقائق النحاس ذات الخشونة المفردة/المزدوجة الجوانب |
95-100 |
أكبر من أو يساوي 25 |
أكبر من أو يساوي 15 |
أكبر من أو يساوي 2.5 |
أكبر من أو يساوي 2.0 |
/ |
/ |
||
|
رقائق النحاس ذات خشونة مزدوجة الجوانب |
95-100 |
أكبر من أو يساوي 25 |
/ |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
/ |
/ |
/ |
||
|
12μm |
رقائق النحاس ذات قوة الشد العالية |
100-105 |
أكبر من أو يساوي 45 |
/ |
أكبر من أو يساوي 4.0 |
/ |
أقل من أو يساوي 0.43 |
أقل من أو يساوي 5.1 |
|
|
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
100-105 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 5.0 |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
||
|
رقائق النحاس ذات الخشونة المفردة/المزدوجة الجوانب |
105-110 |
أكبر من أو يساوي 25 |
أكبر من أو يساوي 15 |
أكبر من أو يساوي 2.5 |
أكبر من أو يساوي 2.0 |
/ |
/ |
||
|
15μm |
رقائق النحاس ذات خشونة مزدوجة الجوانب |
105-110 |
أكبر من أو يساوي 25 |
/ |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
/ |
/ |
/ |
|
|
رقائق النحاس ذات قوة الشد العالية |
128-133 |
أكبر من أو يساوي 45 |
/ |
أكبر من أو يساوي 4.0 |
/ |
أقل من أو يساوي 0.43 |
أقل من أو يساوي 5.1 |
||
|
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
128-133 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 6.0 |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
||
|
18μm |
رقائق النحاس ذات قوة الشد العالية |
157-163 |
أكبر من أو يساوي 45 |
/ |
أكبر من أو يساوي 5.0 |
/ |
أقل من أو يساوي 0.43 |
أقل من أو يساوي 5.1 |
|
|
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
157-163 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 8.0 |
أكبر من أو يساوي 2.0 |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
||
|
20μm |
رقائق النحاس ذات الخشونة المفردة/المزدوجة الجوانب |
120-125 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 5.0 |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
/ |
/ |
|
|
رقائق النحاس ذات قوة الشد العالية |
175-181 |
أكبر من أو يساوي 45 |
/ |
أكبر من أو يساوي 5.0 |
/ |
أقل من أو يساوي 0.43 |
أقل من أو يساوي 5.1 |
||
|
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
175-181 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 8.0 |
أكبر من أو يساوي 3.0 |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
||
|
25μm |
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
220-225 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 8.0 |
أكبر من أو يساوي 4.0 |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
|
|
30μm |
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
265-270 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 9.0 |
أكبر من أو يساوي 5.0 |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
|
|
35μm |
رقائق نحاسية لامعة مزدوجة الجوانب |
285-290 |
أكبر من أو يساوي 30 |
أكبر من أو يساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 9.0 |
أكبر من أو يساوي 5.0 |
أقل من أو يساوي 0.43 |
1.0-3.0 |
|
2. رقائق النحاس المدرفلة (RA)
|
تصنيف |
وحدة |
6μm |
9μm |
12μm |
18μm |
35μm |
50μm |
70μm |
||
|
1 |
نقاء النحاس (الدرجة: C1100) |
% |
الحد الأدنى 99.97 |
|||||||
|
2 |
التسامح سمك |
μm |
±0.1 |
±0.2 |
±0.3 |
±0.4 |
±0.5 |
±0.8 |
±1.0 |
|
|
3 |
قوة الشد |
صعب (ح) |
ن/مم² |
420-450 |
420-450 |
440-470 |
450-480 |
440-460 |
420-450 |
380-410 |
|
لينة (س) |
160-180 |
160-180 |
160-180 |
170-190 |
180-210 |
200-220 |
210-240 |
|||
|
4 |
معدل الاستطالة |
صعب (ح) |
% |
1.0-1.1 |
1.0-1.2 |
1.0-1.2 |
1.1-1.4 |
1.1-1.4 |
1.1-1.5 |
1.2-1.8 |
|
لينة (س) |
أكبر من أو يساوي 6 |
أكبر من أو يساوي 7 |
أكبر من أو يساوي 7 |
أكبر من أو يساوي 8 |
أكبر من أو يساوي 11 |
أكبر من أو يساوي 13 |
أكبر من أو يساوي 20 |
|||
|
5 |
خشونة السطح |
μm |
ماكس.0.2 |
|||||||
|
6 |
جودة السطح |
لا يوجد تجاعيد، لا اختلاف في اللون، لا خدش، لا حفرة أو نقطة بارزة |
||||||||
|
7 |
حالة التخزين |
درجة الحرارة أقل من أو تساوي 25 درجة، الرطوبة النسبية أقل من أو تساوي 60%، 180 يومًا |
||||||||
عملية التصنيع ومخطط البنية الدقيقة
مخطط تدفق عملية الإنتاج

قم بمراجعة رقائق النحاس عبرالكلمة الصغيرة

رقائق الكربون المغلفة
رقائق الطلاء الموصلة عبارة عن مادة مركبة متخصصة تم تصميمها لتطبيقات بطاريات أيون الليثيوم-، وخاصة كمجمع للتيار السالب. تجمع هذه المادة المتقدمة بين -رقائق النحاس المدلفن كهربائيًا أو عالية النقاء التي يقل سمكها عن 15 ميكرومتر أو (-رقائق الألومنيوم المدرفلة عالية النقاء<50µm)with a precisely formulated conductive coating. The coating consists of a carefully balanced mixture of carbon-based conductive materials - including carbon nanotubes, graphene, conductive carbon black, and graphite - uniformly applied to both surfaces using specialized adhesive technology. Unlike its aluminum counterpart used in positive electrodes, this copper-based variant is specifically designed for anode applications. As an integral component within the battery cell, it must meet exceptionally demanding performance requirements. The material demonstrates outstanding durability when exposed to electrolytes over extended periods, maintains superior surface contact characteristics, and delivers exceptional interfacial conductivity. Additionally, it's engineered to withstand the mechanical stresses that occur during repeated charge-discharge cycles, ensuring reliable performance throughout the battery's operational lifespan.
|
المعلمات التقنية |
|||
|
رقائق النحاس المطلية بالكربون |
رقائق الألومنيوم المطلية بالكربون |
||
|
المقاومة السطحية |
< 30 ohms per 25um^2 |
طلاء مزدوج الجانب |
بسمك 1 ميكرون لكل جانب |
|
المظهر |
طلاء مزدوج الجوانب بسمك 1 ميكرون لكل جانب |
كثافة |
0.5 g/m2 |
|
كثافة |
0.54 g/m2 |
المقاومة السطحية |
< 30 ohms per 25um2 |
|
نقاء النحاس |
> 99.9% |
بيندر |
مادة لاصقة أكريليت معدلة (ذات أساس مائي) |
|
سمك النحاس |
9um |
الركيزة من رقائق الألومنيوم |
النقاء > 99.9% السُمك: 16 ميكرون |
|
عرض الطلاء |
يصل إلى 239 ملم |
حزمة للمبيعات |
1.0 كجم/لفة (يتم شحنها في كيس مفرغ) |
|
العرض الإجمالي |
280 ملم |
عرض المغلفة |
200 ملم |
|
سمك الكلي |
11um |
العرض الإجمالي |
260 ملم الركيزة الكاثود |
|
حزمة للمبيعات |
يتم شحنها في كيس الفراغ |
سمك الكلي |
18 أم |
هيكل المنتج وطريقة العمل
1. هيكل المنتج
يبدو أن تقنية الطبقة التمهيدية لرقائق النحاس المطلية بالكربون - (CCF) تعالج التحديات الحرجة في أنودات بطارية أيون الليثيوم - (LIB)، خاصة في تحسين الاتصال البيني، وتقليل الضغط الناتج عن تمدد المواد النشطة، وحماية المجمعات الحالية.

2. طريقة العمل


يمكن أن يؤدي استخدام رقائق الطلاء الموصلة إلى تحسين قوة تقشير صفائح الأقطاب الكهربائية الموجبة والسالبة لبطاريات أيون الليثيوم-، وبالتالي تعزيز عمر دورة البطارية، وتقليل المقاومة الداخلية للبطارية، وتحسين معدل شحن وتفريغ البطارية، وتعزيز قدرتها على الشحن والتفريغ في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة-. ويمكنه أيضًا تحسين معدل النجاح المباشر ومعدل نجاح التجميع في عملية إنتاج البطارية، وبالتالي تقليل التكلفة الإجمالية لتصنيع البطارية بشكل كبير.
يمكن معالجة رقائق النحاس المطلية الموصلة للكهرباء التي تنتجها شركتنا بطبقة -عالية الدقة على أنحف رقائق النحاس بسمك 6 ميكرومتر، ويمكن التحكم في كثافة سطح الطلاء بين 0.02 جم/㎡ و5 جم/㎡. وهذا يعني أنه يمكننا طلاء ما لا يقل عن 0.02 جرام من المادة الموصلة بالتساوي على سطح 1 متر مربع من رقائق النحاس، بسمك 200 نانومتر فقط. إن رقائق الألومنيوم المغلفة الموصلة هي أنحف ما يمكن معالجته بطبقة متقدمة على رقائق ألومنيوم صلبة عالية النقاء بسمك 10 مم، ويمكن التحكم في كثافة سطح الطلاء في حدود 0.02 جم/م2 و5 جم/م2 وبعبارة أخرى، يمكننا طلاء ما لا يقل عن 20 ملجم من المواد الموصلة بشكل موحد على سطح رقائق الألومنيوم بسمك 200 نانومتر فقط لكل متر مربع. ونحن حاليا في طليعة هذه التكنولوجيا في العالم.


سرعة الطلاء على رقائق النحاس ورقائق الألومنيوم يمكن أن تصل أيضًا إلى 150 متر/دقيقة، في حين أن متوسط سرعة الصناعة هو فقط 30-40 متر/دقيقة. في نفس الوقت، لا يزال من الممكن التحكم في دقة محاذاة رقائق النحاس المطلية الموصلة ضمن ± 0.3 مم. فيما يتعلق بتصميم نمط الطلاء، لا يمكن إكمال الطلاء المستمر الكامل العرض فحسب، بل يمكن أيضًا تنفيذ الإنتاج المخصص وفقًا لمتطلبات العملاء الخاصة، مما يدعم بقوة تصميم المنتج والتقدم التكنولوجي لمؤسسات البطاريات النهائية. يمكننا نظريًا طلاء رقائق الألومنيوم بأي نمط، ويمكن أيضًا أن تصل دقة محاذاة الطلاء الأمامي والخلفي إلى ± 0.3 مم، مما يؤدي إلى قيادة الصناعة بأكملها.
طلب
رقائق النحاس ورقائق النحاس المطلية بالجرافيت تستخدم بشكل جيد في بطارية الليثيوم، والمعدات الكهربائية الفائقة، والمعدات الكهربائية الصوديوم، والسيارات، ومخزن الطاقة وما إلى ذلك.

شهاداتنا

معدات الاختبار

الحزمة والتسليم

ملاحظات العملاء
تعليقات من العملاء برقائق النحاس المطلية بالجرافيت
نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا. وبعد اختبار عينات مختلفة، اختار العملاء في تايلاند الرقائق المطلية بالكربون المناسبة لبطارياتهم.

نصائح:
التطبيق من جانب العميل: يستخدم للأنظمة شبه الصلبة-بدون استخدام أي مادة لاصقة في كل من الأنود والكاثود. الإلكتروليت هو إلكتروليت نموذجي يعتمد على الكربونات، تمامًا مثل الإلكتروليتات التقليدية. LFP/نظام الجرافيت النقي. خالي من السيليكون.
شروط استخدام عملائنا: المواد شبه الصلبة هي مجرد خليط من المواد النشطة (LFP أو الجرافيت) مع أسود الكربون والإلكتروليت، المغلفة على الرقائق. ثم قم بتجميع جانب الكاثود وجانب الأنود في خلية تمامًا مثل خلية أيون Li- العادية ولكن دون إضافة إلكتروليت إضافي. (إنها بالفعل في عملية خلط الملاط)
تعتمد رقائقنا المطلية بالكربون على توافقها مع نظام القطب السالب، حيث أن لديها اختلافات في تحسين قوة تجريد القطب الكهربائي. تعتمد اختلافات الأداء المحددة على مزيج طلاء الكربون، والقطب السالب، ونظام البطارية بأكمله.
عادةً ما نحتاج إلى معرفة صيغة القطب المحددة، مثل منصة الجهد، ونظام مادة القطب السالب (كربون السيليكون أو الجرافيت، وما إلى ذلك)، رابط القطب السالب (SBR+CMC أو PAA أو PVDF). ما هو المنحل بالكهرباء للبطارية شبه الصلبة-بناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، يمكننا اقتراح المنتجات المناسبة
ردود فعل رقائق النحاس من العملاء
1. يمكن استخدام رقائق النحاس الواقية من ED ذات الاستطالة العالية وقوة الشد العالية في العديد من المجالات. يمكننا توفير نحاس ED فردي-غير لامع، ومزدوج-غير لامع، ومزدوج-لامع من النحاس ED لبطارية Li-ion. ويمكننا أيضًا تقديم رقائق نحاس ED محمية من 2 أونصة إلى 6 أونصة (السمك الاسمي 70um إلى 210um) تستخدم لحماية المنتجات الكهربائية، خاصة المحولات والكابلات والهواتف المحمولة والكمبيوتر والمعالجة الميكانيكية والفضاء والتطبيقات الصناعية. علاوة على ذلك، HTE (استطالة في درجة حرارة عالية) من 1/2 أونصة إلى 2 أونصة من رقائق النحاس وVLP-HTE-HF (ملف تعريف منخفض جدًا-منخفض جدًا-، واستطالة في درجة حرارة عالية، ورقائق نحاسية ثقيلة ED، تستخدم في PCB، والتي يبلغ الحد الأقصى للأبعاد 1295 مم × 2450 مم. فيما يلي صور تعليقات العملاء الأمريكيين لرقائق النحاس الواقية المستخدمة في غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي

2. رقائق النحاس الملفوفة ذات المزاج الناعم تستخدم كموصل في الملابس لأبحاث علاج السرطان من عملائنا الإندونيسيين.

ملف الشركة
تركز شركة HSMetal على البحث والتطوير وإنتاج مواد واجهة موصلة وموصلة حرارياً لخلايا بطاريات الطاقة الجديدة والوحدات وأغطية البطاريات. لقد استثمرت شركة HSMetal موارد بشرية ومادية كبيرة في البحث والتطوير المستقل للمواد الموصلة. لقد اكتسب عملنا الأساسي، وهو سلسلة المنتجات الموصلة لبطاريات الليثيوم-أيون، قبولًا واسع النطاق في مجالات الطاقة الجديدة و5G.
نحن نستخدم تقنية التمهيدي لتعزيز مواد الأقطاب الكهربائية وإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة في التطبيقات العملية. إن منتجنا التمهيدي عبارة عن طبقة رقيقة جدًا-تعتمد على الكربون أو الجرافيت أو أنابيب الكربون النانوية، وهي متوافقة مع أي ركيزة تقريبًا. من خلال تطبيق هذا الطلاء على الأقطاب الكهربائية، فإننا نخفف بشكل فعال من تدهور المواد، مما يعزز أداء البطارية وسلامتها. على الرغم من أن الطلاء المسبق- يعد أسلوبًا ثابتًا، إلا أن عقدًا من البحث قد أدى إلى تحسين استخدامه لتعزيز فعالية تركيبات البطاريات المتنوعة بشكل ملحوظ.
تعتبر الرقائق المغلفة والموصلة للكهرباء من شركة HSMetal حلاً رائدًا في قطاع بطاريات الليثيوم-الأيونية على مستوى العالم. لقد أصبحنا شريكًا استراتيجيًا للعديد من الشركات المصنعة المشهورة عالميًا لمركبات الطاقة الجديدة وأنظمة تخزين الطاقة. لقد اكتسب المنتج قبولًا واسع النطاق في السوق ومكن من تكوين نظام بيئي صناعي متكامل يتمحور حول تقنية الرقائق الموصلة الخاصة بنا.
نحن نخطط لمسار نمو استراتيجي تنموي لخلق قيمة كبيرة في صناعة الطاقة النظيفة.

معدات

رقائق الألومنيوم المطلية بالكربون

رقائق النحاس المطلية بالكربون

القدرة على البحث والتطوير

ضبط الجودة

حزم المنتجات
التعليمات
س1: ما هو الفرق الأساسي في التصنيع بين رقائق النحاس الإلكتروليتية ورقائق النحاس المدرفلة؟
ج: الفرق على النحو التالي:
- رقائق التحليل الكهربائي (ED): يتم إنتاجها عن طريق ترسيب أيونات النحاس كهربائيًا من محلول على أسطوانة تيتانيوم دوارة. الجانب المواجه للطبل أملس (لامع)، بينما الجانب الآخر خشن (غير لامع).
- الرقائق المدرفلة (RA): يتم إنتاجها عن طريق تمرير سبيكة نحاس بشكل متكرر من خلال مصانع الدرفلة تحت ضغط عالٍ (مثل صنع عجينة المعكرونة). يؤدي هذا العمل-إلى تصلب النحاس واستطالته.
س 2: ما هي السماكات المتوفرة لرقائق النحاس الإلكتروليتية ورقائق النحاس المدرفلة؟
ج: سمك كل من 2 على النحو التالي:
ED: رقيق جدًا (6 ميكرومتر لأيون Li-) إلى ثقيل (210 ميكرومتر لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور للطاقة).
RA: رفيع عادةً (12 ميكرومتر إلى 70 ميكرومتر). RA السميك جدًا مكلف وغير شائع.
س3 ما هو رقائق RA "المُلدنة"؟
ج: التلدين عبارة عن معالجة حرارية تعمل على تليين رقائق RA، مما يجعلها أكثر مرونة. "Annealed RA" هو المعيار الذهبي للدوائر الديناميكية المرنة (على سبيل المثال، رؤوس الطابعة، وثنيات القرص الصلب).
س 4: ما هو رقائق النحاس المطلية بالجرافيت؟
ج: رقائق النحاس المطلية بالجرافيت هي مادة القطب السالب القياسية (الأنود) الموجودة في بطارية أيون الليثيوم-. وتتكون من رقاقة نحاسية رقيقة (عادةً 6-10 ميكرومتر) تعمل كمجمع التيار، ومغطاة على أحد الجانبين أو كليهما بملاط من الجرافيت، ومواد مضافة موصلة، ورابط بوليمر.
س5: ما الفرق بين الطلاء الأحادي -الجانب والمزدوج-؟
ج:أحادي-الجانب: يتم طلاء الجرافيت على جانب واحد فقط من رقائق النحاس. يستخدم بشكل أساسي للخلايا المعدنية (نصف-خلايا) للاختبار أو للأقطاب الكهربائية العلوية/السفلية في تكوين خلية مكدسة.
مزدوج-الجوانب: يتم طلاء الجرافيت على كلا الجانبين. يستخدم للخلايا المنشورية والأسطوانية التجارية لزيادة كثافة الطاقة إلى أقصى حد من خلال الاستفادة من كلا وجهي المجمع الحالي.
س6:هل تستخدم جميع بطاريات الليثيوم-أيون الجرافيت-رقائق النحاس المطلية؟
ج: نعم، تستخدم الغالبية العظمى من بطاريات أيون الليثيوم-المتوفرة تجاريًا رقائق النحاس المطلية بالجرافيت-كالقطب السالب (الأنود). أصبح الجمع بين مجمع التيار النحاسي والمواد النشطة المعتمدة على الجرافيت-هو المعيار الصناعي منذ طرح بطاريات الليثيوم-أيون تجاريًا لأول مرة بواسطة شركة Sony في عام 1991.
س7: ماذا عن بطاريات LFP (ليثيوم فوسفات الحديد)؟
ج: نعم، تستخدم بطاريات LFP أيضًا رقائق النحاس المطلية بالجرافيت.
لا يزال أنود بطارية LFP عبارة عن جرافيت على رقائق النحاس. تشير تسمية "LFP" فقط إلى مادة الكاثود (LiFePO₄). يظل الأنود مغطى بالجرافيت-برقائق النحاس بغض النظر عن كيمياء الكاثود.
الأمر نفسه ينطبق على كيمياء الكاثود الأخرى:
- NMC (أكسيد الكوبالت والنيكل الليثيوم والمنغنيز)
- NCA (أكسيد الألومنيوم والنيكل الليثيوم والكوبالت)
- LCO (أكسيد كوبالت الليثيوم، المستخدم في الهواتف/أجهزة الكمبيوتر المحمولة)
وتستخدم جميعها أنودات-أنودات من رقائق النحاس المطلية بالجرافيت.
س8: ماذا عن بطاريات الليثيوم-"المائية" أو "المائية" أو "المائية"؟
ج:توجد أبحاث حول بطاريات الليثيوم-أيون المائية التي تستخدم الجرافيت الكاره للماء-المغطى برقائق النحاس. يمنع الطلاء الكاره للماء (طارد الماء -) المنحل بالكهرباء المعتمد على الماء - من تحطيم أنود الجرافيت. ومع ذلك، فهذه منتجات مختبرية حاليًا، وليست بطاريات متاحة تجاريًا.
الوسم : رقائق النحاس ورقائق النحاس المطلية بالجرافيت المستخدمة في بطارية أيون الليثيوم، رقائق النحاس الصينية ورقائق النحاس المطلية بالجرافيت المستخدمة في مصنعي بطاريات الليثيوم أيون

