La lámina de cobre recubierta de níquel de doble cara calandrada es un material compuesto de alto rendimiento fabricado mediante la aplicación uniforme de una capa de metal de níquel a ambos lados de la lámina de cobre calandrada. Este producto no solo conserva la excelente conductividad eléctrica y ductilidad original de la lámina de cobre, sino que también mejora significativamente su resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y estética, satisfaciendo así las necesidades de aplicación en más campos de alta gama.

Características de los productos de lámina de cobre calandrado con tratamiento de superficie
-
Excelente conductividad eléctrica: la lámina de cobre calandrada en sí tiene una buena conductividad eléctrica, y el níquel de doble cara garantiza aún más la estabilidad de su conductividad eléctrica, que es adecuada para la transmisión de alta frecuencia y la fabricación de equipos electrónicos de precisión.
-
Excelente resistencia a la corrosión: el recubrimiento de níquel proporciona una barrera protectora efectiva para la lámina de cobre, que puede resistir la erosión de sustancias corrosivas como ácidos, álcalis y sales, y prolongar la vida útil del producto.
-
Buena procesabilidad mecánica y formabilidad: la superficie de la lámina de cobre recubierta de níquel de doble cara calandrada es plana y lisa, lo que facilita el procesamiento mecánico posterior y el tratamiento de moldeo para satisfacer las necesidades de procesos complejos.
-
Alta dureza y resistencia al desgaste: el recubrimiento de níquel mejora la dureza superficial de la lámina de cobre, haciéndola tener una mejor resistencia al desgaste y capaz de mantener propiedades estables en un ambiente de trabajo hostil.
-
Apariencia hermosa: la superficie de la lámina de cobre recubierta de níquel presenta un brillo metálico uniforme y brillante, lo que mejora la belleza general del producto.

Proceso de producción de láminas de cobre recubiertas de níquel de doble cara calandradas
-
Preparación de láminas de cobre calandradas: se utiliza cobre de alta pureza como materia prima para hacer láminas de cobre con el grosor y el ancho deseados a través del proceso de calandrado.
-
Pretratamiento de la superficie: limpiar, descontaminar, desengrasar, etc. la superficie de la lámina de cobre para garantizar una buena unión entre el recubrimiento y el sustrato de la lámina de cobre.
-
Tratamiento de chapado en níquel: recubrimiento uniforme de una capa de metal de níquel a ambos lados de la lámina de cobre mediante galvanoplastia o chapado sin electrodomésticos. El proceso de galvanoplastia requiere un control preciso de parámetros como la corriente, el voltaje y la composición del baño para garantizar la uniformidad y la calidad del recubrimiento.
-
Tratamiento posterior: limpiar, secar, etc. la lámina de cobre recubierta de níquel para eliminar los reactivos químicos residuales y la humedad, y realizar los tratamientos superficiales necesarios para mejorar sus propiedades.
Exhibición del taller

Una visión general del campo de aplicación de la lámina de cobre de níquel de alta ductilidad
I. placas de circuito impreso flexibles de alta gama
Placa flexible de interconexión de alta densidad y placa de combinación rígida y flexible: parte de circuito flexible para módulos de antena de onda milimétrica 5g, módulos de Cámara de alta gama, radares militares y otros equipos. Su rugosidad superficial extremadamente baja reduce la pérdida del "efecto cutáneo" de la transmisión de señal de alta frecuencia, y el níquel de doble cara proporciona una soldabilidad estable y una protección integral de la capa de cobre.
Línea de la parte de flexión dinámica: adecuada para bisagras de teléfonos móviles de solapa, arneses de cables de articulaciones de robots industriales, pantallas plegables para vehículos y otras partes de FPC que requieren más de 100.000 curvas. La microestructura de la lámina de cobre calandrada hace que su resistencia a la flexión sea mucho mejor que la lámina de cobre electrolítico, y la capa de níquel fortalece aún más la resistencia a la fatiga.
Sustrato de encapsulamiento a nivel de chip: soporte de encapsulamiento para chips de alta gama como cpu, GPU y fpgas. Las láminas de cobre calandradas y recubiertas de níquel extremadamente delgadas (como ≤ 12 micras) y de tamaño estable son ideales para la fabricación de líneas finas, y las capas de níquel pueden bloquear eficazmente la difusión de átomos de cobre a altas temperaturas.
II. tecnología avanzada de baterías
Colección negativa de líquidos de baterías de iones de litio de alta densidad de energía / carga rápida:
Mejorar el rendimiento de carga rápida: una superficie de calandrado Lisa puede reducir la deposición desigual de litio durante el proceso de carga y descarga, inhibir el crecimiento de dendritas de litio y mejorar la seguridad.
Mejorar la estabilidad de la interfaz: el recubrimiento de níquel de doble cara proporciona un sustrato con una mayor fuerza de unión y una reacción química más estable para nuevos materiales negativos de alta capacidad, como el silicio y el carbono, retrasando la atenuación de la capacidad.
Mejorar la resistencia mecánica: su alta resistencia a la tracción puede reducir el riesgo de rotura de banda en el montaje de la batería cuando se trata de una colección de fluidos extremadamente delgada (como 6 micras).
Colección de fluidos negativos metálicos de baterías de Estado sólido: en el sistema de baterías de Estado sólido, la capa de níquel puede formar una interfaz más estable con electrolitos de estado sólido y inhibir los efectos secundarios, que es una solución importante en la investigación y el desarrollo actuales.
3. componentes electrónicos de precisión
Blindaje electromagnético ultrafino y puesta a tierra: blindaje de la pared interior de la cabina o puesta a tierra de módulos de precisión para satélites, equipos electrónicos aeroespaciales. Sus materiales son homogéneos, ligeros y delgados, y se pueden procesar en formas complejas, proporcionando un blindaje completo.
Bobina de carga inalámbrica de alto rendimiento: como soporte para la bobina de carga inalámbrica de teléfonos móviles, relojes inteligentes y vehículos de Nueva energía. La baja rugosidad de la superficie reduce la resistencia de ca y mejora la eficiencia de transmisión; La capa de níquel garantiza la resistencia a la oxidación a largo plazo.
Sensores de alta precisión y película vibrante: para sensores acústicos de sistemas micromecánicos, anillos de sonido de altavoces de alta fidelidad, etc. La excelente consistencia de los materiales y la baja tensión residual son las claves para garantizar la consistencia de los parámetros de rendimiento del dispositivo.
IV. aplicaciones de alta frecuencia y alta velocidad
Línea de transmisión de ondas milimétricas: en la línea de transmisión flexible de radar automotriz de 77 GHz y equipos de comunicación de microondas, su superficie lisa es la clave para lograr una baja pérdida de inserción.
Conductor interior del conector de alta frecuencia: conductor central para el conector concéntrico de alta frecuencia, que garantiza la estabilidad de la resistencia de contacto bajo enchufe y vibración repetidos.
