
La lámina de alimentación se coloca en una posición que es un ancho de hebra pasado el borde exterior de la cuchilla inferior.
Malla metálica expandida Viene en dos tipos, incluyendo malla ampliada micrón, una bobina ligera del metal cortada y estirada en un uniforme, patrón abierto. Combinando ventajas sólidas de la malla de alambre y de la hoja, proporciona la ayuda de alta resistencia, estructural, control exacto de la conductividad, y permite el paso del aire, del agua, y de la luz. Se resiste a desentrañar durante la fabricación, por lo que es ideal para la protección contra rayos, pilas de combustible, filtros industriales/automotrices, y blindaje EMI de alta precisión o puesta a tierra en laboratorios de alto voltaje.


La lámina de alimentación se coloca en una posición que es un ancho de hebra pasado el borde exterior de la cuchilla inferior.

La cuchilla superior se mueve hacia abajo y forma un patrón de diamante en un estado medio abierto.

El patrón de diamante se corta completamente cuando se levanta la cuchilla.

La hoja superior atraviesa la mitad del patrón de diamante. La hoja de alimentación avanza otra anchura de una hebra pasada el borde exterior de la cuchilla inferior.

La cuchilla superior se mueve hacia abajo de nuevo y forma otra fila de patrón de diamante en un estado medio abierto.

El patrón de diamante se corta completamente cuando la cuchilla se levanta de nuevo.

La cuchilla superior vuelve transversalmente a su posición inicial original. Luego repita el procedimiento anterior de ① a ⑦

Cobre

Aluminio

Latón

Níquel

Bronce fosforado

Monel (aleación de níquel)

Titanio

Acero inoxidable

Plata






La malla ampliada micrón, hecha del acero inoxidable, del aluminio, o del cobre, ofrece control exacto de la abertura, de alta resistencia, y la durabilidad para la filtración industrial. Sus aberturas uniformes aseguran la separación estable de la partícula bajo temperaturas de alta presión o extremas. Las aplicaciones comunes incluyen filtración de líquidos y gases en industrias químicas, de petróleo y gas, farmacéuticas y alimentarias. Comparado con la malla de alambre tejida, resiste la obstrucción y la deformación, ampliando vida de servicio y reduciendo mantenimiento. El acero inoxidable proporciona resistencia a la corrosión, mientras que el aluminio y el cobre ofrecen opciones ligeras o conductoras.
Cuando se integra en estructuras compuestas o radomos, la malla expandida de micras proporciona una ruta de baja resistencia para que la corriente de rayos fluya a través de la superficie y se disipe de manera segura, evitando daños a los componentes y sistemas internos críticos. Su estructura abierta ayuda a mantener la eficiencia aerodinámica al tiempo que proporciona un blindaje electromagnético y una conexión a tierra efectivos, lo que lo hace ideal para proteger áreas sensibles como alas, conos de nariz y palas de rotor.

La malla metálica expandida microporosa está incrustada en superficies y estructuras compuestas para disipar la energía eléctrica después de un rayo. Está disponible en materiales de aluminio o cobre, típicamente en anchos de 500-1000mm, y se usa comúnmente en las siguientes áreas:

Instalado en la superficie de las cuchillas de turbina y las góndolas del generador-especialmente en las extremidades y los bordes delanteros donde las huelgas son los más comunes-la malla ampliada micrón proporciona una trayectoria controlada para que la corriente del relámpago viaje y se disipe con seguridad en la estructura y la tierra de la turbina. Esto evita daños catastróficos al material compuesto de la pala y a los componentes internos. El diseño abierto de la malla minimiza el peso y el impacto aerodinámico al tiempo que garantiza una conductividad y durabilidad efectivas, lo que la convierte en una solución confiable para proteger turbinas eólicas en entornos de alto riesgo.

La malla de acero es un material central para la protección contra rayos en edificios compuestos. Con una excelente conductividad eléctrica, puede descargar rápidamente altas corrientes de rayos y dispersar la energía del rayo a través de su estructura de malla, evitando daños materiales. Instalado al adherirse a la superficie o incrustarse dentro de los componentes estructurales, no afecta las propiedades originales del edificio al tiempo que mitiga de manera efectiva los riesgos de rayos causados por la naturaleza aislante de los materiales compuestos.
La malla de cobre expandida Micron ofrece una excelente conductividad y un diseño de apertura equilibrado, lo que la hace ideal para el blindaje EMI (interferencia electromagnética).
Refleja y absorbe las ondas electromagnéticas para proteger la electrónica sensible y evitar fugas de señal.
La malla fina asegura la circulación de aire y la visibilidad mientras que mantiene el blindaje fuerte, conveniente para los recintos electrónicos, los dispositivos de comunicación, los instrumentos médicos, y los sistemas aeroespaciales.
La malla ampliada del micrón, hecha de la alto-conductividad y de los materiales resistentes a la corrosión tales como acero inoxidable, níquel, titanio, o cobre, es ampliamente utilizada como colector actual en usos avanzados de la energía.
Su apertura uniforme, alta resistencia, excelente conductividad y gran área de superficie lo hacen ideal para sistemas electroquímicos.
Se utiliza como colector de corriente en ánodos de batería de alta potencia (por ejemplo, ánodos basados en silicio) y cátodos (por ejemplo, NMC, LFP).
La estructura 3D de la malla ampliada mejora integridad del electrodo y reduce la delaminación, aumentando vida de ciclo y capacidad de la tarifa.
Sirve como sustratos de ánodo y cátodo en PEM (membrana de intercambio de protones) y electrolizadores alcalinos.
La malla expandida de micras de titanio (ánodo) resiste la oxidación en entornos que evolucionan con oxígeno; el acero niquelado o la malla de níquel (cátodo) admite la evolución del hidrógeno con alta eficiencia y durabilidad.
La malla de cobre ampliada, hecha del cobre electrolítico de gran pureza, es ampliamente utilizada en laboratorios de prueba de alto voltaje del transformador como sistema que pone a tierra de alto rendimiento debido a su conductividad eléctrica excelente, resistencia a la corrosión, y durabilidad mecánica.

Instalado bajo el piso o en las paredes de las celdas de prueba del transformador, forma un plano equipotencial.
Mantiene todos los equipos y objetos de prueba al mismo potencial, mejorando la seguridad del operador y la precisión de las pruebas.
Conecte el equipo de prueba de alto voltaje (conjuntos de prueba de CA/CC, divisores de medición, condensadores de acoplamiento) a la red de tierra principal.
Minimiza los bucles de tierra y las diferencias de potencial, garantizando pruebas seguras y precisas.
Instalado en paredes o puertas de habitaciones blindadas para formar una jaula de Faraday.
La malla expandida proporciona blindaje EMI y asegura una conexión a tierra continua.
Las secciones de malla de cobre con abrazaderas sirven como correas de conexión a tierra de seguridad.
Descarga energía residual de los transformadores probados antes de la manipulación.
Envuelto o unido a estructuras de soporte cerca de configuraciones de alto voltaje.
Elimina potenciales flotantes y evita la formación de arcos.