Fremstillingsmetoden af9-mikron aluminiumligner den almindelige mikropræparationsmetode. Det fremstilles normalt ved elektrokemisk nedbrydningsmetode eller kemisk nedbrydningsmetode. Fremstillingen af 9-mikron aluminium er relativt kompleks, og det er vigtigt nøje at kontrollere procesparametrene og reaktionsbetingelserne for at opnå de nuværende egenskaber. Mikroporøs struktur med porestørrelse, porøsitet og ensartethed. Blandt dem er forberedelsesomkostningerne ved den elektrokemiske ætsningsmetode højere, og procesnøjagtigheden er større, men overfladen af det forberedte produkt er glattere, og porestørrelsesfordelingen er ensartet: forberedelsesomkostningerne ved den kemiske ætsningsmetode er relativt lavere, men sort styrer procesparametrene under forberedelsesprocessen for at sikre ensartet produktporestørrelse og fordeling.

1. Højt specifikt overfladeareal
Overfladen af den 9-mikron mikroporøse aluminiumsforbindelse har en porestruktur, og dens specifikke overfladeareal er meget større end almindelige aluminiumskasser. Det kan forbedre mikrostrukturen af aluminiumsoverfladen, gøre det lettere at sprede stoffer og forbedre adsorptionen af elektrolytter, hvilket er gavnligt for at forbedre effektiviteten af elektrokemiske reaktioner.
2. Høj ventilation
Den 9-mikron mikroporøse aluminiumsfolie har høj luftgennemtrængelighed. Kommunikationen mellem porerne er befordrende for diffusion og spredning af gas. Den har også gode batterieksplosionssikre egenskaber.
3. God elektrisk ledningsevne
Aluminium i sig selv har god ledningsevne, og overfladen af aluminiumsfolien behandlet med mikroporer danner mikroskopiske elektroder og ledende kanaler, hvilket gør det lettere for elektroner at transmittere inde i batteriet.
4.Højere mekaniske egenskaber
9 mikron mikroporøs aluminiumsfolie har gode mekaniske egenskaber, kan modstå større tryk og bliver ikke let deformeret eller knækket.
5. Justerbar blænde, hul, porøsitet
Diameteren og fokus på 9-meter diffust-hul aluminiumsforbindelse kan justeres i henhold til procesparametrene under stangfremstillingsprocessen for at opfylde kravene til elektrisk energi. Derudover giver denne type også en bred vifte af anvendelsesområder, såsom Der er et bredt markedsudviklingsrum for quasi-rene materiale biosensorer og tibetanske elektriske apparater.





