Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: Dingang
Certificazione: SGS,ITS,BV
Numero di modello: 0.02 mm × 800 mm-8011
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1000 Kgs / 1 Metric Ton
Prezzo: Negoziabile
Packaging Details: Seaworthy Packing With Wooden Pallet
Delivery Time: Within 35 Days After Order Confirmed And Down Paymetn Received
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000 Tons / Per Month
Name: |
8011 0.02mm/800mm Pharmaceutical Bubble Aluminum Foil Plastic Composite Film |
Leghe: |
8011 |
Spessore: |
00,02 mm |
Larghezza: |
800 mm |
Colore: |
Fabbricazione |
Forma: |
Capole |
Processo: |
Scalature |
Rivestimento di vernice: |
PE |
Recyclable: |
Yes |
Name: |
8011 0.02mm/800mm Pharmaceutical Bubble Aluminum Foil Plastic Composite Film |
Leghe: |
8011 |
Spessore: |
00,02 mm |
Larghezza: |
800 mm |
Colore: |
Fabbricazione |
Forma: |
Capole |
Processo: |
Scalature |
Rivestimento di vernice: |
PE |
Recyclable: |
Yes |
Il film composito in alluminio-plastica blister farmaceutico 8011 0,02 mm/800 mm, con i suoi vantaggi dual-core di 'barriera definitiva e sicurezza medica', è diventato lo standard di riferimento nel settore farmaceutico globale. Dalla stabilità a lungo termine degli antibiotici svizzeri alle sfide delle temperature ultra-basse dei vaccini a mRNA americani, le sue prestazioni sono state rigorosamente validate. Con l'ascesa della sanità intelligente e dell'imballaggio ecologico, questo materiale guiderà la rivoluzione nell'imballaggio farmaceutico preciso e sostenibile.
Substrato: foglio di alluminio 8011 (Al ≥ 98,5%, Fe 0,5-0,9%, Si 0,4-0,8%), spessore 0,02 mm, larghezza 800 mm
Struttura composita: foglio di alluminio+PET (12 μm)+strato termosaldante (CPP 40 μm)
Resistenza alla termosaldatura: ≥ 3,5 N/15 mm (ASTM F88), intervallo di temperatura di termosaldatura 150-190 ºC
Parametri del prodotto:
Prodotto | Film composito in plastica e alluminio per blister farmaceutici 8011 0,02 mm/800 mm |
Spessore | 0,01 mm-1,0 mm |
Larghezza | 100-2000 mm |
Materiale | 8011 |
Tempra | O, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34, ecc. |
Diametro interno | 405 mm, 505 mm, 150 mm, ecc. |
Colore | RAL, Pantone Color o su richiesta del cliente |
Spessore del rivestimento | Rivestimento in vernice PVDF: non inferiore a 25um |
Rivestimento in vernice PE: non inferiore a 18um | |
Imballaggio | Pallet di legno standard per l'esportazione (occhio al muro, occhio al cielo) |
Termini di pagamento | L/C a vista o 30% T/T in anticipo come deposito e saldo del 70% contro la copia B/L. |
MOQ | 1 tonnellata per specifica |
Tempi di consegna | Entro 30 giorni |
Porto di carico | Porto di Shanghai |
Applicazione |
Batterie di alimentazione, batterie di accumulo di energia, batterie flessibili, batterie a stato solido |
Vantaggi principali:
Questa striscia di alluminio offre vantaggi distinti, in particolare grazie alla sua durezza personalizzata:
Vantaggio | Descrizione dettagliata |
Proprietà di barriera super resistenti | Permeabilità all'ossigeno< 0,01 cm³/(m²·giorno), permeabilità al vapore acqueo < 0,05 g/(m²·giorno), garantendo la stabilità del farmaco (ad esempio, protezione dall'umidità per gli antibiotici, protezione dalla luce per le vitamine). |
Prestazioni di termosaldatura precise | Lo strato di termosaldatura è realizzato in polipropilene coestruso modificato (CPP), con un'uniformità di resistenza di ±5%, adatto per macchine blister ad alta velocità (120 colpi/minuto). |
Resistenza alla perforazione | Resistenza alla perforazione ≥15N (ISO 3036), impedisce agli oggetti appuntiti di perforare durante il trasporto, tasso di danneggiamento <0,001%. |
Sicurezza di grado medico | Attraverso i test di biocompatibilità USP Classe VI, nessuna migrazione di plastificanti (DEHP/DBP non rilevati), adatto per formulazioni solide orali e tappi di flaconi di vaccini. |
Compatibilità ambientale | Lo strato di alluminio è riciclabile al 100% e l'impronta di carbonio del film composito è inferiore del 50% rispetto ai blister in PVC, in conformità con la direttiva europea PPWD (Direttiva sui rifiuti di imballaggio). |
Batteria di alimentazione (mercato cinese/europeo)
Caso: Imballaggio batteria CATL NCM 811
Soluzione: sostituire il tradizionale foglio di rame con foglio di alluminio 8011 da 0,015 mm per il collettore di corrente dell'elettrodo negativo.
risultati:
La densità energetica della batteria è stata aumentata del 15% (fino a 300 Wh/kg) e ha superato la certificazione di sicurezza UN 38.3.
Riduzione dei costi del 12%, premiato con il Global New Energy Vehicle Innovation Technology Award 2023.
Batterie di accumulo di energia (mercato nordamericano)
Caso: Sistema di accumulo di energia Tesla Megapack
Soluzione: foglio di alluminio largo 1400 mm adatto per il processo di laminazione continua, integrato con un rivestimento resistente alle alte temperature (resistente a 80 ºC).
risultati:
La durata del ciclo ha superato le 8000 volte (tasso di mantenimento della capacità ≥ 80%) e ha ottenuto la certificazione di protezione antincendio UL 9540A.
L'efficienza produttiva è aumentata del 25% e la capacità produttiva annua è stata ampliata a 40 GWh.
Batterie flessibili (mercato coreano)
Caso: Batteria per dispositivi indossabili LG Chem
Soluzione: il foglio di alluminio da 0,015 mm subisce un trattamento di micro-rughe, con tempi di flessione superiori a 100000 volte (raggio di curvatura di 2 mm).
risultati:
Lo spessore della batteria è inferiore a 1 mm, adatto per occhiali AR e soddisfa lo standard di sicurezza IEC 62133.
La resa della produzione di massa è del 98% e il costo è inferiore del 50% rispetto alla soluzione di rivestimento in nano argento.
Pre-ricerca sulla batteria a stato solido (mercato giapponese)
Caso: prototipo di batteria a stato solido Toyota
Soluzione: superficie del foglio di alluminio 8011 rivestita con strato ceramico (Al2 O ∝), resistente alla reazione dell'interfaccia a 5 V ad alta tensione.
risultati:
L'impedenza dell'interfaccia è ridotta del 40% e la densità energetica raggiunge i 400 Wh/kg (dati di laboratorio).
L'obiettivo è raggiungere la produzione di massa entro il 2025 e supportare la prossima generazione di veicoli elettrici.
Tendenze del mercato
Domanda esplosiva:
La capacità di produzione globale di batterie al litio supererà i 3 TWh entro il 2025 e il tasso di penetrazione del foglio di alluminio ultrasottile aumenterà del 35% all'anno (secondo Bloomberg New Energy Finance).
Iterazione tecnica:
Le batterie cilindriche grandi 4680 e le batterie a lama spingono il foglio di alluminio da 0,01-0,02 mm a diventare mainstream, con una quota di mercato superiore al 60% entro il 2024.
Disposizione geografica:
La costruzione di catene di approvvigionamento localizzate in Europa (come Northvolt) ha stimolato un boom di investimenti nelle linee di produzione di fogli di alluminio di larghezza superiore a 1400 mm.
Prospettive future di applicazione
Imballaggio per batterie agli ioni di sodio:
Adattarsi all'elettrolita NaPF6 altamente corrosivo e sviluppare un rivestimento di passivazione a doppio strato (con un aumento del 50% della resistenza alla corrosione).
Sistema di energia spaziale:
Foglio di alluminio modificato resistente alle radiazioni (resistente ai raggi gamma da 1 Mrad), utilizzato per i moduli di accumulo di energia nelle basi lunari.
Tecnologia di rivestimento autoriparante:
Neutralizzatore di elettroliti microincapsulato, ripara automaticamente i danni al rivestimento e prolunga la durata della batteria del 30%.
Piastre bipolari per batterie a idrogeno:
Foglio di alluminio ultrasottile composito grafene, che sostituisce il substrato in titanio, riduce i costi del 70% (mercato potenziale di 5 miliardi di dollari entro il 2030).
Il foglio di alluminio per l'imballaggio di batterie al litio 8011, con una specifica limite di 0,015 mm/1400 mm e una svolta rivoluzionaria nella resistenza alla corrosione, è diventato il materiale principale per le batterie ad alta densità energetica. Dalle batterie di alimentazione CATL ai sistemi di accumulo di energia Tesla, i suoi vantaggi tecnologici sono stati convalidati dai principali produttori di tutto il mondo. Con le scoperte nelle batterie a stato solido e nell'energia spaziale, questo materiale continuerà a definire un futuro di accumulo di energia più leggero, più forte e più sicuro.
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