HSMetal on professionaalne vaskfooliumi ja akumaterjalide tootja, kellel on esmaklassilised tootmisseadmed Hiinas. Elektrolüütiline vaskfoolium (ED) ja valtsitud vaskfoolium (RA) on üks meie põhitooteid. Lisaks pikendustoodetele on süsinikkattega vaskfoolium liitium-ioonakude materjalide jms jaoks.
Õhukese paksusega elektrolüütiline vaskfoolium on kõrgekvaliteediline{0}}vaskfoolium. Toote laiusevahemik on 100–1300 mm. Vaskfoolium võib tõhusalt parandada liitiumakude energiatihedust ja olla kooskõlas uute energiasõidukite toiteakude süsteemide tulevaste suundumustega - Kerge.
Elektrolüütilisel vaskfooliumil on kahepoolne sümmeetriline struktuur. Vase teoreetilisele tihedusele lähedane tihedus, äärmiselt madal pinnaprofiil, kõrge pikenemine ja tõmbetugevus jne. Samal ajal on liitiumakude negatiivse voolu kollektorina kahepoolsel -poolsel elektrolüütilisel vaskfooliumil hea külma- ja termiline vastupidavus, mis võib märkimisväärselt pikendada.
Lisaks on sisseehitatud vaigufoolium ja mikropoorne vaskfoolium meie ettevõtte poolt viimase kahe aasta jooksul välja töötatud uued tootesuunad. Lisatud tehnilist teavet leiate ka mikropoorse vaskfooliumi kohta.
KinnisvaraParameetrid
1. Elektrolüütiline vaskfoolium (ED)
|
Kategooria |
Kaal pindalaühiku kohta |
Tõmbetugevus |
pikenemine (%) |
Karedus (μm) |
Kõrge temperatuuri oksüdatsioonikindlus |
||||
|
Tavaline temperatuur |
180 kraadi |
Tavaline temperatuur |
180 kraadi |
Sile pind |
Matt pind |
||||
|
6μm |
Suure tõmbetugevusega vaskfoolium |
50-55 |
Suurem kui 45 või sellega võrdne |
/ |
Suurem või võrdne 2,0 |
/ |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
Konstantsel temperatuuril (145 kraadi / 15 kraadi min) ei muutu oksüdatsioon, mis vastab riiklikele tööstusstandarditele《SJ/T11483-2014 ekspresselektroodiga sadestatud vaskfoolium liitiumioonakudele |
|
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
50-55 |
Suurem või võrdne 30 |
/ |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
/ |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
||
|
8μm |
Suure tõmbetugevusega vaskfoolium |
70-75 |
Suurem kui 45 või sellega võrdne |
/ |
Suurem või võrdne 2,5 |
/ |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
|
|
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
70-75 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 5,0 |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
||
|
9μm |
Suure tõmbetugevusega vaskfoolium |
85-90 |
Suurem kui 45 või sellega võrdne |
/ |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
/ |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
|
|
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
85-90 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 5,0 |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
||
|
10μm |
Suure tõmbetugevusega vaskfoolium |
85-90 |
Suurem kui 25 või sellega võrdne |
Suurem kui 15 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 2,5 |
Suurem või võrdne 2,0 |
/ |
/ |
|
|
Ühe-/kahepoolne karedusega vaskfoolium |
95-100 |
Suurem kui 25 või sellega võrdne |
Suurem kui 15 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 2,5 |
Suurem või võrdne 2,0 |
/ |
/ |
||
|
Kahepoolne karedus vaskfoolium |
95-100 |
Suurem kui 25 või sellega võrdne |
/ |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
/ |
/ |
/ |
||
|
12μm |
Suure tõmbetugevusega vaskfoolium |
100-105 |
Suurem kui 45 või sellega võrdne |
/ |
Suurem kui 4,0 või sellega võrdne |
/ |
Väiksem või võrdne 0,43 |
Väiksem või võrdne 5.1 |
|
|
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
100-105 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 5,0 |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
||
|
Ühe-/kahepoolne karedusega vaskfoolium |
105-110 |
Suurem kui 25 või sellega võrdne |
Suurem kui 15 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 2,5 |
Suurem või võrdne 2,0 |
/ |
/ |
||
|
15μm |
Kahepoolne karedus vaskfoolium |
105-110 |
Suurem kui 25 või sellega võrdne |
/ |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
/ |
/ |
/ |
|
|
Suure tõmbetugevusega vaskfoolium |
128-133 |
Suurem kui 45 või sellega võrdne |
/ |
Suurem kui 4,0 või sellega võrdne |
/ |
Väiksem või võrdne 0,43 |
Väiksem või võrdne 5.1 |
||
|
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
128-133 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem kui 6,0 või sellega võrdne |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
||
|
18μm |
Suure tõmbetugevusega vaskfoolium |
157-163 |
Suurem kui 45 või sellega võrdne |
/ |
Suurem või võrdne 5,0 |
/ |
Väiksem või võrdne 0,43 |
Väiksem või võrdne 5.1 |
|
|
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
157-163 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 8,0 |
Suurem või võrdne 2,0 |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
||
|
20μm |
Ühe-/kahepoolne karedusega vaskfoolium |
120-125 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 5,0 |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
/ |
/ |
|
|
Suure tõmbetugevusega vaskfoolium |
175-181 |
Suurem kui 45 või sellega võrdne |
/ |
Suurem või võrdne 5,0 |
/ |
Väiksem või võrdne 0,43 |
Väiksem või võrdne 5.1 |
||
|
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
175-181 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 8,0 |
Suurem kui 3,0 või sellega võrdne |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
||
|
25μm |
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
220-225 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 8,0 |
Suurem kui 4,0 või sellega võrdne |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
|
|
30μm |
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
265-270 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem kui 9,0 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 5,0 |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
|
|
35μm |
Kahepoolne läikiv vaskfoolium |
285-290 |
Suurem või võrdne 30 |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
Suurem kui 9,0 või sellega võrdne |
Suurem või võrdne 5,0 |
Väiksem või võrdne 0,43 |
1.0-3.0 |
|
2. Rullitud vaskfoolium (RA)
|
Klassifikatsioon |
Üksus |
6μm |
9μm |
12μm |
18μm |
35μm |
50μm |
70μm |
||
|
1 |
Cu puhtus (klass: C1100) |
% |
Min.99,97 |
|||||||
|
2 |
Paksuse taluvus |
μm |
±0.1 |
±0.2 |
±0.3 |
±0.4 |
±0.5 |
±0.8 |
±1.0 |
|
|
3 |
Tõmbetugevus |
Raske (H) |
N/mm² |
420-450 |
420-450 |
440-470 |
450-480 |
440-460 |
420-450 |
380-410 |
|
Pehme (O) |
160-180 |
160-180 |
160-180 |
170-190 |
180-210 |
200-220 |
210-240 |
|||
|
4 |
Pikenduse määr |
Raske (H) |
% |
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 |
|
Pehme (O) |
Suurem või võrdne 6 |
Suurem kui 7 või sellega võrdne |
Suurem kui 7 või sellega võrdne |
Suurem kui 8 või sellega võrdne |
Suurem kui 11 või sellega võrdne |
Suurem kui 13 või sellega võrdne |
Suurem kui 20 või sellega võrdne |
|||
|
5 |
Pinna karedus |
μm |
Max.0,2 |
|||||||
|
6 |
Pinnakvaliteet |
Ilma kortsudeta, värvide erinevusteta, kriimudeta, lohkude ja silmapaistva punktita |
||||||||
|
7 |
Ladustamise seisukord |
Temperatuur alla 25 kraadi või sellega võrdne, suhteline õhuniiskus 60%, 180 päeva või vähem |
||||||||
Tootmisprotsessi ja mikrostruktuuri diagramm
TOOTMISPROTSESSI VOOKODA

VAADAKE VASK FOOLIUM ÜLEMIKRO SÕNA

Süsinikkattega foolium
Juhtiv kattefoolium on spetsiaalne komposiitmaterjal, mis on loodud liitium-ioonakude jaoks, eriti kui negatiivse voolu koguja. Selles täiustatud materjalis on kombineeritud kõrge-puhtusastmega elektrolüütiline või alla 15 μm paksune valtsitud vaskfoolium või (kõrge-puhtusastmega valtsitud alumiiniumfooliumi paksus<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.
|
Tehnilised parameetrid |
|||
|
Süsinikkattega vaskfoolium |
Süsinikkattega alumiiniumfoolium |
||
|
Pinnatakistus |
< 30 ohms per 25um^2 |
Kahepoolne kate |
Mõlemal küljel 1 mikroni paksusega |
|
Välimus |
Kahepoolne kate 1 mikroni paksusega mõlemal küljel |
Tihedus |
0.5 g/m2 |
|
Tihedus |
0.54 g/m2 |
Pinnatakistus |
< 30 ohms per 25um2 |
|
Vase puhtus |
> 99.9% |
Sideaine |
Modifitseeritud akrülaatliim (veepõhine) |
|
Vase paksus |
9 um |
Alumiiniumfooliumi substraat |
Puhtus > 99,9% Paksus: 16 mikronit |
|
Katte laius |
Kuni 239 mm |
Pakett müügiks |
1,0 kg/rull (Tarnitakse vaakumkotis) |
|
Kogulaius |
280 mm |
Kaetud laius |
200 mm |
|
Kogu paksus |
11 um |
Kogulaius |
260 mm katoodsubstraat |
|
Pakett müügiks |
Tarnitakse vaakumkotis |
Kogu paksus |
18 um |
Toote struktuur ja töömeetod
1. Toote struktuur
Süsinik{0}}kaetud vaskfooliumi (CCF) kruntkihi tehnoloogia näib lahendavat liitium-ioonaku (LIB) anoodide kriitilised väljakutsed, eriti pindadevahelise kontakti parandamisel, materjali aktiivsest paisumisest tuleneva pinge vähendamisel ja voolukollektorite kaitsmisel.

2. Töömeetod


Juhtiva kattefooliumi kasutamine võib parandada liitium-ioonakude positiivsete ja negatiivsete elektroodide lehtede koorumisjõudu, pikendades seeläbi aku tööiga, vähendades aku sisemist takistust, parandades aku laadimis- ja tühjenemiskiirust ning suurendades selle laadimis- ja tühjenemisvõimet madalal-temperatuuril. Samuti võib see parandada aku tootmisprotsessi otsest läbimise määra ja montaaži õnnestumise määra, vähendades seeläbi oluliselt aku tootmise üldkulusid.
Meie ettevõtte toodetud juhtiva kattega vaskfooliumi saab töödelda ülitäpse{0}}kattega kõige õhemal 6 um vaskfooliumil ja katte pinna tihedust saab reguleerida vahemikus 0,02 g/㎡ kuni 5 g/㎡. See tähendab, et saame ühtlaselt katta minimaalselt 0,02 g juhtivat ainet 1 ruutmeetri suuruse vaskfooliumi pinnale, mille paksus on vaid 200 nm. Juhtiva kattega alumiiniumfoolium on kõige õhem, mida saab töödelda täiustatud kattega 10 um kõvale kõrge puhtusastmega alumiiniumfooliumile ja katte pinna tihedust saab reguleerida vahemikus 0,02 g/㎡ ja 5 g/㎡ Teisisõnu, me saame ühtlaselt katta vähemalt 20 mg alumiiniumi juhtiva materjali paksusega ainult 2 meetrit ruutmeetrit 0,0 mm. Oleme praegu selle tehnoloogiaga maailmas esirinnas.


Vaskfooliumi ja alumiiniumfooliumi katmiskiirus võib samuti ulatuda stabiilselt 150 m/min, samas kui tööstuse keskmine kiirus on vaid 30-40 m/min. Samal ajal saab juhtiva kattega vaskfooliumi joondustäpsust siiski kontrollida ± 0,3 mm piires. Katte mustri kujundamise osas ei saa mitte ainult pidevat täislaiust katmist, vaid ka kohandatud tootmist saab teostada vastavalt klientide erinõuetele, mis toetab tugevalt aku tootmisettevõtete tootekujundust ja tehnoloogilist arengut. Alumiiniumfooliumi saame teoreetiliselt katta mis tahes mustriga ning esi- ja tagakatte joondamise täpsus võib ulatuda ka ± 0,3 mm-ni, mis on kogu tööstuse eesotsas.
Rakendus
Vaskfooliumi ja grafiidiga kaetud vaskfoolium Kasutatakse hästi liitiumpatareide, superelektriliste seadmete, naatriumelektriseadmete, autode, energiahoidlate jne väljadel.

Meie sertifikaadid

Testimisseadmed

Pakend ja kohaletoimetamine

Klientide tagasiside
Grafiitkattega vaskfooliumiga tagasiside klientidelt
Oleme pühendunud oma klientide erinevate vajaduste rahuldamisele. Pärast erinevate näidiste testimist valisid Tai kliendid oma akudele sobiva süsinikukattega fooliumi.

Näpunäiteid:
Rakendus kliendi poolel: kasutatakse pooltahkete süsteemide jaoks, ilma et anoodil ja katoodil oleks kasutatud liimi. Elektrolüüt on tüüpiline karbonaadipõhine elektrolüüt, nagu traditsioonilised elektrolüüdid. LFP/Pure Graphite System. Ränivaba.
Meie kliendi kasutustingimused: pool{0}}tahke aine on vaid aktiivmaterjali (LFP või grafiit) segu tahma ja elektrolüüdiga, mis on kaetud kiledele. seejärel ühendage katoodi- ja anoodipool elemendiks nagu tavaline Li-ioonelement, kuid ilma täiendavat elektrolüüti lisamata. (See on juba läga segamise protsessis)
Meie süsinikkattega foolium sõltub nende ühilduvusest negatiivse elektroodi süsteemiga, kuna neil on erinevusi elektroodi eemaldamise jõu parandamisel. Konkreetsed jõudluse erinevused sõltuvad süsinikkatte, negatiivse elektroodi ja kogu akusüsteemi kombinatsioonist.
Tavaliselt peame teadma konkreetse elektroodi valemit, nagu pingeplatvorm, negatiivse elektroodi materjalisüsteem (räni süsinik või grafiit jne), negatiivse elektroodi sideaine (SBR + CMC või PAA või PVDF). Milline elektrolüüt pool{3}}tahkepatareile. Ülaltoodud teabe põhjal saame soovitada sobivaid tooteid
Vaskfooliumi tagasiside kliendilt
1. Meie suure pikenemise ja suure tõmbetugevusega ED-varjestusvaskfooliumi saab kasutada paljudes valdkondades. Li-aku jaoks saame pakkuda spetsiaalset ühe-matti, topelt-matti ja topelt-läikivat ED-vaske. Samuti saame pakkuda 2 untsi kuni 6 untsi (nimipaksus 70 um kuni 210 um) varjestatud ED-vaskfooliumi, mida kasutatakse elektritoodete varjestamiseks, eriti trafode, kaablite, mobiiltelefonide, arvutite, mehaaniliste töötluste, lennunduse ja tööstuslike rakenduste jaoks. Veelgi enam, HTE (kõrge temperatuuri pikenemine) 1/2 untsi kuni 2 untsi paksusega vaskfoolium ja VLP-HTE-HF (väga {-madal-profiil, kõrge temperatuuriga pikenemine ja rasked ED-vaskfooliumid, mida kasutatakse PCB-des, mille maksimaalne mõõde on 129 piksel 5 mm, kliendil 29 x 5 mm). MRI-ruumis kasutatavate varjestavate vaskfooliumide jaoks

2. Meie Indoneesia kliendilt valmistatud pehme karastusega valtsitud vaskfoolium, mida kasutatakse vähiraviuuringute rõivaste juhina.

Ettevõtte profiil
HSMetal keskendub teadus- ja arendustegevusele ning juhtivate ja soojust juhtivate liideste materjalide tootmisele uute energiatoiteelementide, moodulite ja akukorpuste jaoks. HSMetal on investeerinud märkimisväärseid inim- ja materiaalseid ressursse juhtivate materjalide sõltumatusse uurimis- ja arendustegevusse. Meie põhitegevus, liitium-ioonakudele mõeldud juhtivad seeriatooted, on saavutanud laialdase tunnustuse uutes energia- ja 5G valdkondades.
Kasutame praimeri tehnoloogiat, et täiustada elektroodide materjale ja avada nende täielik potentsiaal praktilistes rakendustes. Meie krunt on üliõhuke süsinikul, grafiidil või süsiniknanotorudel põhinev{1}}kate, mis ühildub praktiliselt iga aluspinnaga. Selle katte kandmisega elektroodidele leevendame tõhusalt materjali lagunemist, suurendades nii aku jõudlust kui ka ohutust. Kuigi eelkatmine on väljakujunenud meetod, on meie kümneaastane teadustöö täiustanud selle kasutamist, et oluliselt suurendada erinevate akude koostiste tõhusust.
HSMetali juhtiva kattega fooliumi peetakse ülemaailmse liitium{0}}ioonakude sektori juhtivaks lahenduseks. Oleme saanud strateegiliseks partneriks paljudele rahvusvaheliselt tunnustatud uute energiasõidukite ja energiasalvestussüsteemide tootjatele. Toode on pälvinud turul laialdase heakskiidu ja võimaldanud moodustada integreeritud tööstusliku ökosüsteemi, mis keskendub meie juhtivale fooliumitehnoloogiale.
Planeerime arengustrateegilise kasvutee, et luua olulist väärtust puhta energia tööstuses.

Varustus

Süsinikkattega alumiiniumfoolium

Süsinikkattega vaskfoolium

Teadus- ja arendustegevuse võime

Kvaliteedikontroll

Tootepaketid
KKK
K1: Mis on elektrolüütilise vaskfooliumi ja valtsitud vaskfooliumi valmistamisel põhiline erinevus?
V: Erinevus on järgmine:
- Elektrolüütiline (ED) foolium: toodetakse vase ioonide elektrolüüsil sadestamisel lahusest pöörlevale titaantrumlile. Trumli poole jääv külg on sile (läikiv), teine pool aga kare (matt).
- Rullitud (RA) foolium: toodetakse vase valuploki korduval laskmisel läbi valtspinkide kõrge rõhu all (nagu pastataigna valmistamine). See töö-kõvestab ja pikendab vaske.
Q2: Mis paksused on saadaval elektrolüütilise vaskfooliumi ja valtsitud vaskfooliumi jaoks?
V: Paksus iga kahe jaoks, nagu allpool:
ED: väga õhuke (6 µm Li-ioonide puhul) kuni raske (210 µm võimsusega PCBde puhul).
RA: tavaliselt õhuke (12 µm kuni 70 µm). Väga paks RA on kallis ja haruldane.
Q3 Mis on lõõmutatud RA-foolium?
V: Lõõmutamine on kuumtöötlus, mis pehmendab RA-fooliumi, muutes selle veelgi paindlikumaks. "Lõõmutatud RA" on dünaamiliste paindahelate (nt printeripead, kõvaketta painutused) kuldstandard.
Q4: Mis on grafiidiga kaetud vaskfoolium?
V: Grafiitkattega vaskfoolium on liitium{0}}ioonaku standardne negatiivse elektroodi (anoodi) materjal. See koosneb õhukesest vaskfooliumist (tavaliselt 6–10 µm), mis toimib voolukollektorina ja mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud grafiidi, juhtivate lisandite ja polümeerse sideainega.
5. küsimus: Mis vahe on ühepoolsel-ja kahepoolsel{2}}kattel?
V: Ühepoolne{0}}: grafiit on kaetud ainult vaskfooliumi ühel küljel. Kasutatakse peamiselt mündielementide jaoks (pool{2}}elemendid) testimiseks või ülemiste/alumiste elektroodide jaoks virnastatud elemendi konfiguratsioonis .
Kahepoolne{0}}: grafiit on kaetud mõlemalt poolt. Kasutatakse kaubanduslike prisma- ja silindriliste elementide jaoks, et maksimeerida energiatihedust, kasutades voolukollektori mõlemat külge.
6. küsimus: kas kõik liitium-ioonakud kasutavad grafiit-kaetud vaskfooliumi?
V: Jah, enamik kaubanduslikult saadaolevatest liitium{0}}ioonakudest kasutab negatiivse elektroodina (anoodina) grafiit{1}}kaetud vaskfooliumi. Vasevoolukollektori ja grafiidil põhineva aktiivmaterjali kombinatsioonist on saanud tööstuse standard alates sellest, kui Sony 1991. aastal liitium-ioonakud esimest korda turustas.
K7: Kuidas on lood LFP (liitiumraudfosfaat) patareidega?
V: Jah, LFP akud kasutavad ka grafiit{0}}kaetud vaskfooliumi.
LFP aku anood on endiselt grafiit vaskfooliumil. "LFP" tähis viitab ainult katoodi materjalile (LiFePO4). Anood jääb katoodi keemiast olenemata grafiit{2}}kaetud vaskfooliumiks.
Sama kehtib ka teiste katoodkeemiate kohta:
- NMC (liitium-nikkel-mangaankoobaltoksiid)
- NCA (liitiumnikkel-koobalt-alumiiniumoksiid)
- LCO (liitiumkoobaltoksiid, kasutatakse telefonides/sülearvutites)
Kõik kasutavad grafiit{0}}kattega vaskfooliumanoode.
8. küsimus: kuidas on lood "vesi-" või "veepõhised"-liitium--ioonakud?
V: On tehtud uuringuid vesipõhiste liitium{0}}ioonakude kohta, mis kasutavad hüdrofoobse grafiidi{1}}kattega vaskfooliumi. Hüdrofoobne (vett -hülgav) kate ei lase vee-põhisel elektrolüüdil grafiidianoodi lagundada. Need on aga praegu laboritooted, mitte müügil olevad akud.
Kuum tags: vaskfoolium ja grafiidiga kaetud vaskfoolium, mida kasutatakse liitiumioonakude jaoks, Hiina vaskfoolium ja grafiidiga kaetud vaskfoolium, mida kasutatakse liitiumioonakude tootjate jaoks

