叠层无序纳米银网MDSN基本参数
  • 品牌
  • 易晖
  • 型号
  • 叠层无序纳米银网MDSN®
  • 类型
  • 纳米银网材料
  • 材质
  • 纳米银网材料
叠层无序纳米银网MDSN企业商机

叠层无序纳米银网(MDSN®)不存在“瑞利不稳定性原理”的情况。市面上的纳米银线产品因其线宽或直径远小于其长度,其表面积将远大于其体积,由此造成该材料的表面(化学)能过高而使其处于亚稳态,当它遇到的热能、光能(电磁辐射能)、电能、机械能等外界扰动超过临界值时,则该线条将断裂成更稳定的球形颗粒。但易晖MDSN®因其优越的结构及制造工艺,在同等情况下稳定性及使用寿命达到纳米银线的10倍以上。在实际客户使用方面,易晖MDSN®基大尺寸触摸屏产品已累计出货上万片,从2017年至今未在应用端出现过任何一起可靠性问题。易晖光电,十年专注供应透明导电膜,供应触控面板、远销海外市场。柔性叠层无序纳米银网MDSN电极

叠层无序纳米银网(MDSN®)材料的低电阻特性使其成为解决车载玻璃行业传统调光工艺中驱动电压高和响应速度慢等痛点的理想选择。传统调光工艺往往需要较高的驱动电压才能实现调光功能,而MDSN®材料由于其低电阻特性,可以明显降低所需的驱动电压,从而节省能源并减少功耗。MDSN®材料在智能天幕上的应用能够有效解决天窗暴晒、刺眼以及安全隐患等问题。智能天幕可以根据外界光线强度调节透明度,防止强烈的阳光直射进入车内,减少紫外线伤害。86寸叠层无序纳米银网MDSN产品应用双85环测2千小时,耐候性出色,极端气候无忧。

当前透明导电材料领域面临的关键挑战在于如何突破纳米级精度与工业化量产之间的技术壁垒。易晖光电自研的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术成功攻克了这一难题,通过"纳米精度+金属可靠性+量产经济性"的三重突破,重新定义了行业标准。该技术的革新性在于:采用自下而上的自组装工艺替代传统黄光制程,在避免高成本光刻工序的同时,实现了纳米级不可见网格(线宽<1μm)与全无机材料稳定性的完美结合。这种创新工艺既保留了金属网格材料的高导电可靠性(方阻<20Ω/sq),又具备纳米材料的光学优势(雾度<2%),更通过简化的生产流程大幅降低了制造成本。其技术关键在于通过精确调控银纳米粒子的自组装行为,构建出具有多重防护结构的复合导电网络,这一突破源自易晖研发团队对纳米材料界面效应的深刻理解与十余年的工艺积累,为柔性显示、智能车窗等众多应用提供了兼具性能与性价比的理想解决方案。

在人工智能、5G和物联网技术快速发展的推动下,透明导电膜行业正面临前所未有的机遇与挑战。新兴应用场景的不断涌现,使得透明导电材料已从传统的电子显示、太阳能电池和触摸屏领域,拓展至智能家居、智慧办公、智慧农业等更广阔的市场。这种应用领域的多元化发展,对材料性能提出了更高要求:既要满足智能化设备对高透光率、低电阻的严苛标准,又需具备大规模量产的成本优势。在这一行业变革背景下,易晖光电开发的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术展现出明显的竞争优势,其独特的纳米结构设计不仅实现了低方阻和低雾度的出色性能,更通过创新的制造工艺大幅降低了生产成本。这种兼具高性能与成本效益的特性,使MDSN®在智能调光玻璃、柔性电子器件、大尺寸触控屏等新兴应用场景中展现出替代传统ITO和金属网格技术的巨大潜力,有望成为推动透明导电膜产业向智能化、多元化方向发展的关键技术。叠层无序纳米银网(MDSN®)比同类透明导电产品少用100倍的银浆材料,无需稀有金属,是具性价比的方案。

由于叠层无序纳米银网(MDSN®)具有出色的光学透明性、低电阻、高导电性和良好的机械柔韧性,它能够满足从消费电子到专业显示设备的各种应用需求。此外,易晖光电的MDSN®材料在窄边框、高灵敏度触控、EMI屏蔽和成本效益方面也表现突出,使其成为传统ITO材料的强有力替代品,并适用于包括GG、GFF、G1F在内的多种集成模式。近年来,随着易晖MDSN®材料的应用产品不断走向市场,越来越多的国内外客户通过实际体验逐步认可了这一全球原创的新材料。自研40项发明专利技术,国产替代打破“卡脖子”,膜迪星定义全景天幕新标准。国产自主研发叠层无序纳米银网MDSN发展趋势

拓展至透明加热、OLED照明、生物传感器,推动5G、AI、碳中和领域创新升级。柔性叠层无序纳米银网MDSN电极

易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)材料已经发展到能够覆盖多种尺寸的规格,到2019年初易晖实现了大规模生产,建立了涵盖了86英寸及以下全尺寸的产品线,意味着易晖光电的MDSN透明导电膜可以适用于从小型移动设备到大型公共显示系统等各种尺寸的显示屏,具体包括但不限于:小型手持设备(如智能手机和平板电脑)、中型显示器(如笔记本电脑和桌面显示器)、大型商业展示和交互式面板(如55英寸及以上的大屏幕电视、广告牌和会议平板)。柔性叠层无序纳米银网MDSN电极

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