La feuille de cuivre polie double face se caractérise par une structure symétrique des deux côtés, une densité métallique proche de la densité théorique du cuivre, un profil de surface très bas, un excellent allongement et une excellente résistance à la traction, etc. En tant que collecteur cathodique pour les batteries au lithium, il présente une excellente résistance au froid/thermique et peut prolonger considérablement la longévité de la batterie. La feuille de cuivre polie double face peut être largement utilisée dans les batteries des véhicules à énergies nouvelles -, l'industrie 3C représentée par les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, le système de stockage ESS et l'espace.
Paramètres du produit
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Taper |
Feuille de cuivre haute résistance |
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épaisseur du cuivre |
4µm |
4.5µm |
5µm |
6µm |
7µm |
8µm |
9µm |
12µm |
15µm |
18µm |
20µm |
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Masse par unité g/m² |
35-38 |
39-42 |
43-46 |
50-55 |
60-65 |
70-75 |
85-90 |
100-105 |
128-133 |
155-160 |
175-180 |
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résistance à la traction(kg/mm²) |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
Supérieur ou égal à 50,0 |
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Taux d'allongement(%) |
Supérieur ou égal à 2,0 |
Supérieur ou égal à 2,0 |
Supérieur ou égal à 2,5 |
Supérieur ou égal à 3,0 |
Supérieur ou égal à 3,0 |
Supérieur ou égal à 4,0 |
Supérieur ou égal à 4,0 |
Supérieur ou égal à 5,0 |
Supérieur ou égal à 6,0 |
Supérieur ou égal à 8,0 |
Supérieur ou égal à 8,0 |
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Épaisseur mécanique(µm) |
0,+1 |
0,+2 |
0, +3 |
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Rugosité de la surface |
Surface lisse |
Rz Inférieur ou égal à 3,0 (peut-être Ra Inférieur ou égal à 0,3) |
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(µm) |
côté mat |
Rz Inférieur ou égal à 3,0 |
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Mouillabilité |
Supérieur ou égal à 36dyne |
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résistance à l'oxydation |
140 ± 2 degrés/15 min Aucune décoloration ou oxydation visible après la cuisson |
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composition chimique(%) : Cu Supérieur ou égal à 99,8% (Cu+Ag) |
Large tolérance(MM):± 1MM |
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Processus de fabrication etmicrostructure
Feuille de cuivre électrolytique Réalisée par électrodéposition d'une solution de sulfate de cuivre sur un tambour rotatif en titane ou en acier inoxydable. Le cuivre déposé est décollé, puis traité (rugosité, résistance à la chaleur, anti-corrosion).
Feuille de cuivre laminée Fabriquée en laminant à froid-des cathodes de cuivre de haute pureté-en feuilles minces, suivi d'un recuit. La surface peut être traitée davantage (par exemple, revêtement résistant à l'oxydation).
ORGANIGRAMME DU PROCESSUS DE PRODUCTION

Microstructure

Caractéristique de la feuille de cuivre polie double face
- Faible rugosité de surface (Rz) des deux côtés : généralement Rz inférieur ou égal à 0,5 µm pour chaque côté, nettement inférieur à une feuille de cuivre électrolytique standard (où le côté mat a souvent un Rz > 3 µm).
- Excellente uniformité du revêtement : la surface lisse et symétrique assure une répartition uniforme de la boue d'anode, réduisant ainsi le risque de défauts de revêtement et améliorant l'adhérence du matériau actif.
- Résistance interne réduite : un meilleur contact entre le collecteur de courant et le matériau de l'anode réduit la résistance interfaciale, contribuant ainsi à améliorer la capacité de débit et la durée de vie.
- Capacité de jauge fine : disponible dans des épaisseurs de 4,5 µm à 12 µm, répondant aux exigences des batteries à haute densité énergétique.
- Bonnes propriétés mécaniques : Maintient une résistance à la traction (supérieure ou égale à 300 MPa) et un allongement (supérieur ou égal à 3,0 % pour 6 µm) adéquats pour les processus de fabrication des batteries.
Avantages
Il présente d'excellentes propriétés physiques telles qu'une structure à grains fins, un profil bas et un allongement élevé. Dans le processus de fabrication des PCB, il offre les avantages d'un temps de gravure en court-circuit et d'une gravure de circuit très uniforme.
Il peut contribuer efficacement à l'amélioration de la densité énergétique des batteries au lithium, fournit un substrat stable et conducteur sur lequel la suspension de matériau actif d'anode est enduite et roulée. Cela s'inscrit dans une tendance majeure dans le développement de futurs systèmes de batteries de puissance pour les véhicules électriques-allégement.
Avec des avantages tels que la légèreté, une grande flexibilité, une meilleure efficacité de mouillage de l'électrolyte et une résistance interne réduite des batteries au lithium, il améliore considérablement l'énergie spécifique et le taux de décharge de charge-des batteries au lithium-ion. Le cuivre est électrochimiquement stable dans la fenêtre de tension de fonctionnement de l'anode, ce qui signifie qu'il ne s'allie pas avec le lithium.
Il présente une bonne conductivité thermique, une excellente aptitude au traitement, une ductilité et une formabilité, ainsi qu'une résistance remarquable au ramollissement et une résistance élevée à la fatigue. Collecte et transporte les électrons générés pendant la phase de décharge de la batterie vers le circuit externe. À l’inverse, il répartit les électrons uniformément pendant la charge
Commentaires des clients
La feuille de cuivre roulée à trempe douce utilisée comme conducteur dans les vêtements pour la recherche sur le traitement du cancer de notre client indonésien.

Nos feuilles de cuivre de blindage ED à allongement élevé et à haute résistance à la traction peuvent être utilisées dans de nombreux domaines. Nous pouvons fournir le cuivre ED simple-mat, double-mat et double-brillant pour la batterie Li-ion. Et nous pouvons également proposer des feuilles de cuivre ED blindées de 2 oz à 6 oz (épaisseur nominale de 70 um à 210 um) utilisées pour le blindage des produits électriques, en particulier comme transformateur, câble, téléphone portable, ordinateur, traitement mécanique, aérospatiale et applications industrielles. De plus, une feuille de cuivre HTE (allongement à haute température) d'une épaisseur de 1/2 oz à 2 oz et une feuille de cuivre VLP - HTE - HF (profil très - faible -, allongement à haute température et feuilles de cuivre ED lourdes, utilisées dans les PCB, dont la dimension maximale est de 1295 mm x 2450 mm. Vous trouverez ci-dessous les photos des commentaires des clients américains pour les feuilles de cuivre de blindage. utilisé dans la salle d'IRM

Équipement d'essai

Certificat

Applications
- Batteries lithium-ion à haute densité énergétique (VE, appareils électroniques grand public)
- Anodes composites silicium/silicium-carbone : la surface lisse offre une répartition plus uniforme des contraintes lors de l'expansion du volume
- Cellules de recherche avancées (piles bouton, cellules en poche) où la reproductibilité et une faible résistance interfaciale sont essentielles
- Batteries à couches minces et microbatteries nécessitant des surfaces de collecteur de courant extrêmement plates

Profil de l'entreprise
HSMetal est une entreprise-axée sur la technologie et dédiée à la conception, à la R&D, à la fabrication et à la vente de produits avancés en feuilles de cuivre. Notre portefeuille comprend une gamme de solutions de feuilles de cuivre haut de gamme telles que des feuilles de cuivre ultra-flexibles pour batteries au lithium, des feuilles à profil bas HVLP haute-haute fréquence-vitesse ultra-, des feuilles à traitement inverse RTF, des feuilles de support ultra-fines (cuivre pelable), des feuilles noircies, des feuilles de résistance enterrées et des feuilles de cuivre microporeuses.
Avec des années d'expérience spécialisée dans la R&D et la production de feuilles de cuivre flexibles ultra-pour batteries au lithium, nous avons bâti une solide expérience en matière de fourniture de produits hautes-performances ainsi qu'une assistance technique complète et des solutions personnalisées à nos clients du monde entier.
La série de feuilles de cuivre électroniques ultra fines développées par notre société présente une stabilité et une fiabilité exceptionnelles, ce qui la rend adaptée à un large éventail d'applications. Il s'agit notamment des cartes de circuits imprimés (PCB) multicouches-, des cartes de circuits imprimés flexibles, des substrats d'emballage de circuits intégrés, des smartphones 5G, des serveurs, des stations de base, des systèmes intégrés d'IA-, des radars automobiles, des dispositifs médicaux et des technologies aérospatiales.
En tant que matériau essentiel dans les industries des batteries au lithium et de l’électronique, la feuille de cuivre joue un rôle essentiel dans le progrès technologique. Nous restons déterminés à faire progresser l'innovation grâce à une R&D soutenue, à l'amélioration continue de la qualité des produits et à l'expansion de notre développement de matériaux pour batteries lithium-ion. Notre objectif est de fournir systématiquement un service client de qualité supérieure et de contribuer à la croissance durable et de haute qualité du secteur.

Feuille de cuivre électrolytique

Feuille de cuivre microporeuse

Feuille de cuivre roulée

Ligne de production

Contrôle de qualité

Capacité de R&D
FAQ
Q1 : En quoi est-il différent de la feuille de cuivre électrolytique ordinaire ?
R : La feuille de cuivre électrolytique ordinaire a un côté lisse (Rz < 0,5 µm) et un côté rugueux et mat (Rz généralement 3 à 5 µm). La feuille polie double face a les deux côtés lisses (Rz inférieur ou égal à 0,5 µm). Cela élimine l'asymétrie et améliore l'uniformité du revêtement.
Q2 : Pourquoi la rugosité de la surface est-elle importante pour les performances de la batterie ?
R : Une rugosité plus faible des deux côtés assure une répartition plus uniforme de la boue d’anode, une meilleure adhérence et une résistance interfaciale plus faible entre le collecteur de courant et le matériau actif. Cela conduit à une distribution de courant plus cohérente, à un risque réduit de formation de dendrites de lithium et à une durée de vie améliorée, en particulier à des taux de charge/décharge élevés.
Q3 : La feuille de cuivre polie double face est-elle fabriquée à partir de cuivre électrolytique ou laminé ?
R : Il peut être fabriqué à partir de l’un ou l’autre. Le plus souvent, il est produit par post-traitement d’une feuille de cuivre électrolytique standard (polissage du côté rugueux et mat). Il peut également être fabriqué à partir d'une feuille de cuivre recuite laminée (RA), qui présente naturellement des surfaces lisses des deux côtés, puis éventuellement polie.
Q4 : Quelles épaisseurs sont disponibles ?
R : Les épaisseurs typiques vont de 4,5 µm à 12 µm, 6 µm, 8 µm et 10 µm étant les plus courantes pour les batteries lithium-ion à haute densité énergétique.
Q5 : Le polissage double face affecte-t-il la résistance mécanique ?
R : Le processus de polissage lui-même ne réduit pas de manière significative la résistance à la traction ou l’allongement s’il est correctement contrôlé. La résistance à la traction typique reste supérieure ou égale à 300 MPa pour une feuille de 6 µm et l'allongement est supérieur ou égal à 3,0 %. Cependant, la qualité de la feuille de base et les éventuels traitements de passivation supplémentaires jouent également un rôle.
Q6 : La feuille de cuivre polie double face améliore-t-elle la durée de vie de la batterie ?
R : Oui, dans de nombreux cas. En fournissant une interface plus uniforme, il réduit les points chauds de courant locaux et atténue le risque de délaminage prématuré du matériau actif. Pour les anodes contenant du silicium, la surface lisse permet de répartir les contraintes de dilatation plus uniformément, ce qui peut prolonger considérablement la durée de vie par rapport à une feuille à côté rugueux standard.
Q7 : Quelles valeurs de rugosité de surface sont typiques des deux côtés ?
R : Généralement, Rz inférieur ou égal à 0,5 µm et Ra inférieur ou égal à 0,1 µm de chaque côté. Certaines qualités ultra-lisses atteignent un Rz inférieur ou égal à 0,3 µm.
Q8 : Comment fonctionne-t-il avec des anodes à dominante silicium ?
R : Très bien. Les anodes en silicium subissent d'importants changements de volume au cours du cyclage. Un collecteur de courant lisse et symétrique offre une contrainte mécanique plus uniforme et une meilleure adhérence interfaciale, réduisant ainsi la tendance du film anodique à se fissurer ou à se délaminer. De nombreux développeurs de batteries à anode en silicium spécifient pour cette raison une feuille de cuivre poli double face.
Q9 : Une feuille de cuivre poli double face peut-elle être utilisée dans les batteries à semi-conducteurs ?
R : Oui. Les batteries à semi-conducteurs nécessitent des interfaces très plates et sans défauts pour maintenir un bon contact solide-solide et éviter les surtensions locales. La feuille de cuivre polie double face est un excellent candidat pour le collecteur de courant anodique dans les conceptions à semi-conducteurs.
Q10 : La surface polie est-elle toujours adaptée au revêtement avec une boue d'anode ?
R : Absolument. En fait, la surface lisse améliore l’uniformité du revêtement et réduit les défauts de piqûre. Certains utilisateurs s'inquiètent de l'adhérence, mais une surface en cuivre bien polie offre en réalité un meilleur mouillage et une liaison uniforme pour la plupart des boues d'anodes standards (graphite, silicium-carbone, etc.). Aucune rugosité particulière n'est nécessaire.
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