Uutes energiaakudes on liitiumakude positiivne elektrood alumiiniumfooliumist ja negatiivne vaskfooliumist. Naatriumpatareide positiivsed ja negatiivsed elektroodid on valmistatud alumiiniumfooliumist.
Kuna metallilise alumiiniumi võre oktaeedriliste tühimike suurus on sarnane Li omaga, on Li-ga lihtne moodustada metallilisi interstitsiaalseid ühendeid. Li ja Al ei moodusta mitte ainult sulamit keemilise valemiga LiAl, vaid võivad moodustada ka Li3Al2 või Li4Al3. Metalli Al ja Li vahelise reaktsiooni kõrge aktiivsuse tõttu tarbib metall Al suures koguses Li, samuti hävib tema enda struktuur ja kuju, mistõttu seda ei saa kasutada liitiumiooni negatiivse elektroodi voolukollektorina. patareid;

Cu-l on aku laadimise ja tühjenemise ajal ainult väike liitiumi sisestamisvõime ning see säilitab stabiilse struktuuri ja elektrokeemilised omadused ning seda saab kasutada liitiumioonakude negatiivse elektroodi voolukollektorina; 3,75 V juures hakkab Cu-fooliumi polarisatsioonivool muutuma oluliseks. Polarisatsioonivool suureneb ja tõuseb sirgjooneliselt ning oksüdatsioon intensiivistub, mis näitab, et Cu muutub sellel potentsiaalil ebastabiilseks; samas kui alumiiniumfooliumi polarisatsioonivool on väike ja konstantne kogu polarisatsioonipotentsiaali vahemikus ning ilmset korrosiooninähtust ei täheldata, säilitades elektrokeemilise jõudluse stabiilsuse. Kuna Al-l on liitiumioonakude positiivse elektroodi potentsiaalivahemikus väike liitiumi sisestamisvõime ja see suudab säilitada elektrokeemilist stabiilsust, sobib see liitiumioonakude positiivse elektroodi voolukollektoriks.
Erinevalt liitiumist, kuna alumiinium ja naatrium ei allu madala potentsiaaliga legeerimisreaktsioonidele, saab kallima vaskfooliumi asemel kasutada odavat alumiiniumfooliumit nii naatriumakude positiivsete kui ka negatiivsete elektroodide jaoks.

Liitiumalumiiniumfoolium on liitiumakude positiivse elektroodi põhimaterjal. Liitiumioonakudes on alumiiniumfoolium laialdaselt kasutatav katoodvoolukollektori materjal. See mitte ainult ei toimi katoodi aktiivmaterjali kandjana, vaid suudab ka koguda aku katoodaktiivse materjali tekitatud voolu ja juhtida selle välisesse vooluringi, realiseerides seeläbi keemilise energia elektrienergiaks muundamise.
Liitiumaku alumiiniumfooliumil on kõigis aspektides kõrgemad jõudlusnõuded ning üliõhuke ja ülitugev on tulevikutrend. Akude energiatiheduse kasvades kipuvad olema kõrgemad nõuded alumiiniumfooliumi paksuse ühtlusele, nakkuvusele, juhtivusele, pindpinevusele, pikenemisele ja muudele näitajatele.





