Maille en métal expansé

Maille augmentée en métal avec l'ouverture précise et la stabilité dimensionnelle

Maille métallique expansée Vient dans deux types, y compris la maille augmentée par micron, une bobine légère en métal coupée et étirée dans un uniforme, modèle ouvert. Combinant les avantages solides de feuille et de grillage, il fournit à haute résistance, l'appui structurel, le contrôle précis de conductivité, et permet le passage d'air, d'eau, et léger. Il résiste à se démêler pendant la fabrication, ce qui le rend idéal pour la protection contre la foudre, les piles à combustible, les filtres industriels/automobiles et le blindage EMI de haute précision ou la mise à la terre dans les laboratoires haute tension.

Measuring expanded metal mesh with a ruler
Processus de fabrication
  • Étape 1: Alimentez la feuille de matière première dans la machine d'expansion.
  • Étape 2: La feuille de matière première sera fendue et étirée en fonction de la taille du moule (demandes de forme et d'épaisseur du client).
  • Étape 3: Le matériau expansé sera ré-enroulé en un rouleau après avoir quitté la machine.
  • Étape 4: Aplatissement ou coupe de la maille augmentée basée sur la demande du client.
Traitement
  • Couper et fendre le matériau à la forme et à la longueur de la demande.
  • Recuit avant le poinçonnage, formage ou autre processus.
  • Estampillage du matériel dans les configurations de demande pour des usages spécifiques.
Expanded metal mesh manufacturing process on a white background

La feuille d'alimentation est placée dans une position qui est une largeur de brin passé le bord extérieur de la lame inférieure.

Expanded metal mesh manufacturing process on a white background

La lame supérieure se déplace vers le bas et forme un motif de diamant dans un état semi-ouvert.

Expanded metal mesh manufacturing process on a white background

Le motif de diamant est complètement coupé lorsque la lame est soulevée.

Expanded metal mesh manufacturing process on a white background

La lame supérieure traverse la moitié du motif en losange. La feuille d'alimentation avance une autre largeur de brin passé le bord extérieur de la lame inférieure.

Expanded metal mesh manufacturing process on a white background

La lame supérieure se déplace vers le bas à nouveau et forme une autre rangée de motif de diamant dans un état semi-ouvert.

Expanded metal mesh manufacturing process on a white background

Le motif en diamant est complètement coupé lorsque la lame est relevée.

Expanded metal mesh manufacturing process on a white background

La lame supérieure revient à son originalposition de départ. Répétez ensuite la procédure précédente de ① à ⑦

Matériel
  • A copper color plate

    Cuivre

  • An aluminum color plate

    Aluminium

  • A brass swatch

    Laiton

  • A nickel swatch

    Nickel

  • A phosphor bronze swatch

    Bronze phosphoreux

  • A Monel (nickel alloy) swatch

    Monel (alliage de nickel)

  • A titanium swatch

    Titane

  • A stainless steel swatch

    Acier inoxydable

  • A silver-colored plate

    Argent

Dessins et spécifications
  • LWO: Longue ouverture de chemin
  • SWO: Ouverture courte de manière
  • LWD: Longue distance de chemin
  • SWD: Distance courte de manière
Remarque: Vous pouvez fournir LWO & SWO, ou LWD & SWD, n'avez pas besoin de fournir tous les 4 termes.
Drawing of expanded metal mesh
Tableau 1: Tailles du métal déployé en cuivre diamanté
Application
Finished expanded metal mesh filtration device product
Filtration
Plus
An expanded metal mesh made of purple copper.
Protection contre la foudre
Plus
Application of expanded metal mesh in EMI shielding
Blindage EMI
Plus
Application of expanded metal mesh in renewable energy
Énergie renouvelable
Plus
Application of expanded metal mesh in High-Voltage transformer test laboratories
Laboratoires d'essai de transformateur à haute tension
Plus
Filtration

La maille augmentée par micron, faite à partir de l'acier inoxydable, l'aluminium, ou le cuivre, offre le contrôle précis d'ouverture, de haute résistance, et la longévité pour la filtration industrielle. Ses ouvertures uniformes assurent une séparation stable des particules sous haute pression ou à des températures extrêmes. Les applications courantes incluent la filtration de liquides et de gaz dans les industries chimiques, pétrolières et gazières, pharmaceutiques et alimentaires. Comparé au grillage tissé, il résiste à obstruer et à la déformation, prolongeant la durée de vie et réduisant l'entretien. L'acier inoxydable offre une résistance à la corrosion, tandis que l'aluminium et le cuivre offrent des options légères ou conductrices.

Pompes et réacteurs
Utilisé dans des tamis filtrants pour des pompes et des réacteurs pour enlever des particules des solutions chimiques agressives, grâce à sa résistance à la corrosion et stabilité à hautes températures.
Automobiles
Utiliser le métal déployé comme structure de support principale dans les gonfleurs d'airbag, la filtration d'huile et les systèmes hydrauliques.
Systèmes de CVC
Appliqué dans l'air commercial manipulant des unités pour la filtration particulaire, bénéficiant du poids léger et des propriétés anti-étincelles de l'aluminium.
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Protection contre la foudre

Une fois intégré dans les structures composées ou les radômes, le maillage augmenté par micron fournit un chemin de bas-résistance pour que le courant de foudre traverse la surface et se dissipe sans risque, empêchant des dommages aux composants et aux systèmes internes critiques. Sa structure ouverte aide à maintenir l'efficacité aérodynamique tout en offrant un blindage électromagnétique et une mise à la terre efficaces, ce qui le rend idéal pour protéger les zones sensibles telles que les ailes, les cônes de nez et les pales de rotor.

Aircrafts flying in lightning conditions utilize an expanded metal mesh lightning protection system.

La maille augmentée microporeuse en métal est enfoncée dans les surfaces et les structures composées pour dissiper l'énergie électrique après un coup de foudre. Il est disponible en matériaux d'aluminium ou de cuivre, généralement dans des largeurs de 500-1000mm, et est couramment utilisé dans les domaines suivants:

  • Fuselage
  • Ailes
  • Gouvernail
  • Stabilisateurs verticaux
  • Spoilers
  • Ailerons
  • Vanes
  • Volets
  • Lattes
  • Moteur Nacelles
  • Carénages Ventre
  • Winglets
  • Hélicoptère-Lames rotatives et antennes radar
Wind turbines use an expanded metal mesh lightning protection system.

Installé sur la surface de lames de turbine et les nacelles de générateur-particulièrement aux astuces et aux bords d'attaque où les grèves sont les plus communes-la maille augmentée par micron fournit un chemin commandé pour que le courant de foudre voyage sans risque et se dissipe dans la structure et la terre de turbine. Cela évite des dommages catastrophiques au matériau composite de la lame et aux composants internes. La conception ouverte de la maille minimise le poids et l'impact aérodynamique tout en assurant une conductivité et une durabilité efficaces, ce qui en fait une solution fiable pour la protection des éoliennes dans les environnements à haut risque.

Composite construction utilizes an expanded metal mesh lightning protection system.

La maille en acier est un matériel de noyau pour la protection contre la foudre dans les bâtiments composés. Avec l'excellente conductivité électrique, il peut rapidement décharger les courants élevés de foudre et disperser l'énergie de foudre par sa structure de maille, empêchant des dommages matériels. Installé en adhérant à la surface ou en s'intégrant dans des composants structuraux, il n'affecte pas les propriétés originales du bâtiment tout en atténuant efficacement les risques de foudre causés par la nature isolante des matériaux composites.

Spécifications typiques
Tableau 2: Spécifications des matériaux en aluminium
Tableau 3: Caractéristiques de la maille de cuivre augmentée micro
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Blindage EMI

La maille de cuivre augmentée par micron offre l'excellente conductivité et la conception équilibrée d'ouverture, la rendant idéale pour le blindage d'IEM (interférence électromagnétique).

Il réfléchit et absorbe les ondes électromagnétiques pour protéger les appareils électroniques sensibles et prévenir les fuites de signaux.

La maille fine assure le flux d'air et la visibilité tout en maintenant le blindage fort, approprié aux clôtures électroniques, aux dispositifs de communication, aux instruments médicaux, et aux systèmes aérospatiaux.

Tableau 4: Exigences relatives au treillis de cuivre dans le blindage électromagnétique
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Énergie renouvelable

La maille augmentée par micron, faite à partir de la haut-conductivité et des matériaux anticorrosion tels que l'acier inoxydable, le nickel, le titane, ou le cuivre, est très utilisée comme collecteur de courant dans des applications avancées d'énergie.

Son ouverture uniforme, sa résistance élevée, son excellente conductivité et sa grande surface le rendent idéal pour les systèmes électrochimiques.

Avantages clés:
  • Haute conductivité et faible résistance
  • Forte adhérence pour les revêtements d'électrode et les catalyseurs
  • Flux électrolytique et transport d'ions améliorés
  • Durable sous des cycles répétés de charge/décharge
  • Taille de pore personnalisable pour des performances optimisées
Batteries lithium-ion et à l'état solide
Application:

Utilisé comme collecteur de courant dans les anodes de batterie haute puissance (par exemple, anodes à base de silicium) et les cathodes (par exemple, NMC, LFP).

Avantage:

La structure 3D de la maille augmentée améliore l'intégrité d'électrode et réduit le délaminage, augmentant la vie de cycle et la capacité de taux.

Electrolyzers (production d'hydrogène vert)
Application:

Sert de substrats d'anode et de cathode dans PEM (Proton Exchange Membrane) et électrolyseurs alcalins.

Avantage:

Le micron titanique a augmenté la maille (anode) résiste à l'oxydation dans les environnements oxygène-évolution; l'acier nickelé ou la maille de nickel (cathode) soutient l'évolution d'hydrogène avec le rendement et la longévité élevés.

Les piles à combustible
Application:

Utilisé comme couches de diffusion de gaz (GDL) ou composants bipolaires de plat dans des piles à combustible de PEM.

Avantage:

Assure un flux de gaz uniforme, une gestion de l'eau et une conduction électronique tout en maintenant la stabilité structurelle.

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Laboratoires d'essai de transformateur à haute tension

Le treillis en cuivre expansé, fabriqué à partir de cuivre électrolytique de haute pureté, est largement utilisé dans les laboratoires d'essai de transformateurs à haute tension en tant que système de mise à la terre haute performance en raison de son excellente conductivité électrique, de sa résistance à la corrosion et de sa durabilité mécanique.

  • Conductivité supérieure-assure une mise à la terre à faible impédance pour la sécurité et la précision de mesure.
  • Capacité de transport de courant élevée-dissipe en toute sécurité les grands courants de défaut ou de test.
  • Résistance à la corrosion-maintient la fiabilité à long terme dans les environnements de laboratoire intérieurs.
  • Intégration facile-peut être soudé ou brasé dans des grilles de mise à la terre continues avec des joints minimaux.
  • Blindage électromagnétique-réduit les interférences lors de mesures sensibles à haute tension.
Used in high-voltage transformers expanded metal mesh
  • Grille de mise à la terre de chambre d'essai:

    Installé sous le plancher ou sur des murs des cellules d'essai de transformateur, il forme un plan équipotentiel.

    Maintient tous les équipements et les objets d'essai au même potentiel, améliorant la sécurité de l'opérateur et la précision des tests.

  • Barres omnibus de mise à la terre d'équipement:

    Connectez l'équipement de test haute tension (ensembles de test AC/DC, diviseurs de mesure, condensateurs de couplage) au réseau de terre principal.

    Minimise les boucles de terre et les différences de potentiel, garantissant des tests sûrs et précis.

  • Doublure de boîtier blindé:

    Installé sur les murs ou les portes des chambres blindées pour former une cage de Faraday.

    Le maillage élargi fournit un blindage EMI et assure une mise à la terre continue.

  • Mise à la terre provisoire d'essai:

    Les sections de maille de cuivre avec des pinces servent de sangles de mise à la terre de sécurité.

    Décharge l'énergie résiduelle des transformateurs testés avant la manipulation.

  • Mise à la terre des montages et des échafaudages d'essai:

    Enveloppé ou collé à des structures de support à proximité d'installations haute tension.

    Élimine les potentiels flottants et empêche les arcs.

Tableau 5: Tailles du métal déployé en cuivre diamanté
Durabilité du matériau de cuivre:
  • La maille de cuivre est 100% recyclable;
  • Son empreinte carbone est inférieure de 42% à celle du treillis en aluminium (selon l'évaluation du cycle de vie ISO 14064).
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