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


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

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

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

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.

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

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

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

Cuivre

Aluminium

Laiton

Nickel

Bronze phosphoreux

Monel (alliage de nickel)

Titane

Acier inoxydable

Argent






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.
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.

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:

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.

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

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.
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.
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.
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.
Enveloppé ou collé à des structures de support à proximité d'installations haute tension.
Élimine les potentiels flottants et empêche les arcs.