UV 1% 1000KG Lithium-Mangan-Eisenphosphat Schüttgutbeutel für Kathodenmaterialverpackungen
Produktpositionierung
Der UV 1% 1000KG Lithium-Mangan-Eisenphosphat Schüttgutbeutel ist eine industrielle FIBC-Lösung, die für Verpackungsanwendungen von Kathodenmaterialien für Lithiumbatterien entwickelt wurde.
Er wird hauptsächlich für die Verpackung, den Transport und die Lagerung von Pulvermaterialien wie Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP) verwendet.
Dieser Schüttgutbeutel für Batteriematerialien verfügt über eine hochfeste PP-Gewebe-Struktur in Kombination mit einer inneren Beschichtung und einem Aluminiumfolien-Inliner-Design.
Der Beutel ist mit einer Größe von 90x90x105cm, einer Ladekapazität von 1000KG und einer Kett- und Schussfadengewebe-Festigkeit von ≥1600N konzipiert und bietet eine praktische Verpackungslösung für die Handhabung von großvolumigen Batteriematerialien.
Problem: Herausforderungen bei der Verpackung von Kathodenmaterialien
Anforderungen an Feuchtigkeits- und Materialschutz
Kathodenmaterialien für Lithiumbatterien werden üblicherweise in Pulverform verarbeitet und transportiert.
Während des Transports und der Lagerung benötigen Hersteller von Batteriematerialien Verpackungslösungen, die Risiken reduzieren können, die verursacht werden durch:
Einwirkung von Umgebungsfeuchtigkeit
Pulververlust
Materialkontamination
Beschädigung der Verpackung während der Handhabung
Standard-Verpackungsbeutel bieten hauptsächlich grundlegende mechanische Unterstützung, erfüllen aber möglicherweise nicht die kombinierten Anforderungen an Festigkeit und internen Schutz für Batteriematerialanwendungen.
Anforderungen an den Schwerlasttransport
Batteriematerialien werden oft in großvolumigen Verpackungen transportiert.
Wenn die Ladekapazität 1000KG erreicht, muss der Schüttgutbeutel mechanischen Belastungen während Folgendem standhalten:
Füllvorgang
Hebearbeiten
Werksinterne Transporte
Lagerung im Lager
Daher sind die Gewebefestigkeit und das strukturelle Design wichtige Faktoren bei der Auswahl von Verpackungen für Batteriematerialien.
Warum Batteriematerialverpackungen eine fortschrittliche Struktur benötigen
Begrenzter Schutz durch Standard-Gewebebeutel
Herkömmliche Gewebebeutel bieten hauptsächlich externe Lastunterstützung.
Für Lithiumbatterie-Pulvermaterialien können zusätzliche Verpackungsstrukturen erforderlich sein, um besseren Schutz während des Transports und der Lagerung zu bieten.
Wichtige Designelemente umfassen:
Beschichtete Innenschicht
Aluminiumfolien-Inliner
Abdichtungsstruktur
Entlüftungsventil-Design
Diese Strukturen helfen, ein besser geeignetes Verpackungssystem für die Handhabung von Batteriematerialien zu schaffen.
Hohe mechanische Belastung während der Handhabung
Ein 1000KG Schüttgutbeutel erfährt während des Füllens, Hebens und Transports kontinuierliche Belastungen.
Die Verpackungsleistung hängt ab von:
Gewebefestigkeit
Hebeschlaufenstruktur
Nähdesign
Konfiguration des Innenliners
Daher sollten Käufer sowohl Materialspezifikationen als auch die Verpackungsstruktur bewerten.
Design des Lithium-Mangan-Eisenphosphat Schüttgutbeutels
1000KG Schwerlast-Ladekapazität
Dieser Lithium-Mangan-Eisenphosphat Schüttgutbeutel ist für industrielle Verpackungen von Batteriematerialien mit einer Ladekapazität von 1000KG ausgelegt.
Das Design mit großer Kapazität hilft Herstellern, Batteriematerialpulver in einem effizienteren Schüttgutverpackungsformat zu handhaben.
Kett- und Schussfadengewebe-Festigkeit von ≥1600N
Der Beutelkörper verwendet PP-Gewebe mit:
Kettfadengewebefestigkeit ≥1600N
Schussfadengewebefestigkeit ≥1600N
Die definierten Festigkeitsparameter bieten messbare Unterstützung für den Schwerlasttransport von Batteriematerialien.
Aluminiumfolien-Innenliner-Struktur
Der Schüttgutbeutel ist mit einer Aluminiumfolien-Innenliner-Struktur ausgestattet.
Die Spezifikationen des Inliners umfassen:
Größe: 95x285cm
Dicke: 14μm
Entlüftungsventil-Design
Der Aluminiumfolien-Inliner bietet eine zusätzliche Schutzschicht für Verpackungsanwendungen von Batteriepuder.
180g/m² Beschichtete PP-Gewebe-Struktur
Der Beutelkörper verwendet:
Weißes PP-Gewebe
180g/m² Stoffgewicht
Innere Beschichtungsstruktur
Diese Struktur kombiniert externe mechanische Unterstützung mit zusätzlichen internen Schutzanforderungen für die Verpackung von Pulvermaterialien.
Technische Spezifikationen
Artikel
Spezifikation
Produktname
Lithium-Mangan-Eisenphosphat Schüttgutbeutel
Produkttyp
Schüttgutbeutel für Batteriematerialien
Anwendung
Verpackung von Kathodenmaterialien
Beutelgröße
90x90x105cm
Ladekapazität
1000KG
Kettfadengewebefestigkeit
≥1600N
Schussfadengewebefestigkeit
≥1600N
Hauptmaterial
PP-Gewebe
Stoffgewicht
180g/m²
Oberflächenbehandlung
Innere Beschichtung
Größe des Aluminiumfolien-Inliners
95x285cm
Dicke der Aluminiumfolie
14μm
Größe des Einfüllstutzens
136x58cm
Größe des Auslaufstutzens
136x70cm
Größe der Hebeschlaufen
7x170cm
Anzahl der Hebeschlaufen
4 Schlaufen
UV-Behandlung
UV 1%
Anwendung
1 Verpackung von Kathodenmaterialien für Lithiumbatterien
Dieser Schüttgutbeutel ist für Verpackungsanwendungen von Kathodenmaterialien für Lithiumbatterien konzipiert.
Typische Anwendungen umfassen:
Verpackung von Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP)-Material
Handhabung von Kathodenmaterialpulver
Transport von Batteriematerialien
2 Transport von Batteriematerialien
Das Design mit 1000KG Kapazität macht diese FIBC geeignet für:
Werksinterne Transporte von Batteriematerialien
Umschlag von Schüttpulver
Industrielle Logistikabläufe
3 Lagerung von Batteriematerialien
Die Kombination aus PP-Gewebe, beschichteter Struktur und Aluminiumfolien-Inliner bietet zusätzlichen Verpackungsschutz während der Lagerung von Batteriematerialien.
Er ist geeignet für Hersteller, die großvolumige Materialhandhabungslösungen benötigen.
Wie wählt man einen Schüttgutbeutel für Batteriematerialien aus
1. Materialanwendung bestätigen
Vor der Auswahl eines Schüttgutbeutels für Batteriematerialien sollten Käufer Folgendes bestätigen:
Materialtyp
Pulvereigenschaften
Lagerumgebung
Transportanforderungen
Für LMFP und Kathodenmaterialien sollten innere Schutzstrukturen basierend auf den Materialanforderungen berücksichtigt werden.
2. Ladekapazität prüfen
Die Kapazität des Schüttgutbeutels sollte übereinstimmen mit:
Materialgewicht
Füllausrüstung
Hebemethode
Transportbedingungen
Ein Design mit 1000KG Kapazität ist für die industrielle Verpackung von Batteriematerialien geeignet.
3. Gewebefestigkeit bewerten
Für FIBC-Anwendungen im Schwerlastbereich sollten Käufer Folgendes prüfen:
Kettfadengewebefestigkeit
Schussfadengewebefestigkeit
Hebeschlaufen-Design
Nähstruktur
Dieses Produkt verwendet eine Kett- und Schussfadengewebefestigkeit von ≥1600N.
4. Geeignete innere Schutzstruktur auswählen
Unterschiedliche Batteriematerialien können unterschiedliche Verpackungskonfigurationen erfordern.
Wichtige Faktoren umfassen:
Beschichtete Gewebestruktur
Aluminiumfolien-Inliner
Entlüftungsventil-Design
Konfiguration von Einfüll- und Auslaufstutzen
FAQ
F1: Wofür wird dieser Lithium-Mangan-Eisenphosphat Schüttgutbeutel verwendet?
Dieser Schüttgutbeutel ist hauptsächlich für Verpackungsanwendungen von Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP) und Kathodenmaterialpulver für Lithiumbatterien konzipiert.
F2: Was ist die Ladekapazität dieses Schüttgutbeutels für Batteriematerialien?
Die Ladekapazität beträgt 1000KG, geeignet für den industriellen Transport und die Lagerung von Batteriematerialien.
F3: Warum verwendet dieser Schüttgutbeutel einen Aluminiumfolien-Inliner?
Der Aluminiumfolien-Inliner bietet eine zusätzliche Schutzstruktur für die Verpackung von Batteriematerialpulver und hilft, den Verpackungsschutz während des Transports und der Lagerung zu verbessern.
F4: Welche Spezifikationen sollten Käufer bei der Auswahl dieser Art von FIBC berücksichtigen?
Wichtige Spezifikationen umfassen:
Ladekapazität
Gewebefestigkeit
Innere Inliner-Struktur
Design von Einfüll- und Auslaufstutzen
Lageranforderungen
F5: Ist dieser Schüttgutbeutel für die Verpackung von Kathodenmaterialien geeignet?
Ja. Dieses Produkt ist als Schüttgutbeutel für Batteriematerialien für Verpackungsanwendungen von Lithium-Mangan-Eisenphosphat und Kathodenmaterialpulver konzipiert.