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®)透明导电膜是一种集高透明度、低电阻与环境稳定性于一体的创新材料,专为解决极端环境下的结冰、起雾问题而设计。针对汽车、飞机前挡风玻璃在低温下的冰霜覆盖、建筑玻璃冬季采光受阻、户外监控镜头因结雾导致的图像失真,以及红外传感器、激光雷达等精密设备窗口因环境干扰引发的数据偏差等行业痛点,MDSN®通过其纳米级银网结构实现了可见光区98%以上的透光率和低于10Ω/sq的优异导电性能,在维持光学清晰度的同时,可快速均匀加热表面,实现高效除冰除雾。其独特的无序叠层工艺突破了传统导电膜易氧化、耐候性差的局限,支持-50℃至120℃的宽温域稳定运行,并具备抗湿热、耐盐雾等特性,适应从高寒雪地到沿海潮湿的多变气候。该材料以超薄柔性形态(厚度<0.1mm)直接贴合于玻璃或树脂基材,无需改变原有结构设计,通过智能化温控模块可实现0.1秒级快速响应与0.5W/cm²的低能耗运行,较传统金属丝加热方案节能超40%。目前已在新能源汽车全景天幕除霜、机场跑道监控镜头防雾、智慧建筑幕墙自清洁等领域形成成熟应用,为交通、安防、物联网等行业提供兼具功能性与可靠性的透明热管理解决方案,持续推动智能表面技术的场景化革新。叠层无序纳米银网(MDSN®)技术解决了两项“卡脖子”技术:对ITO靶材实现国产替代;攻克了纳米微球技术。高导电性叠层无序纳米银网MDSN发展趋势

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易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)创新技术可兼容包括GG、GFF、G1F等在内的各种集成模式,特别适用于主流的各类高性能触控显示器(特性包括快速响应、多点触控、高灵敏度、戴手套/厚盖板触控、主动式电容笔精确触控、中大尺寸、挠曲性、窄边框、超轻超薄、流线形设计、户外应用等),如交互式终端、数字标牌、电子白板、智能家居和汽车中控台等。此外,该产品还适用于OLED照明、变色窗户、SmartDisplay、EMI、液晶显示、电子纸、透明加热等各种需要透明导电的领域。耐久性佳叠层无序纳米银网MDSN科研成果透明导电创新材料推动产业进步,智慧车载、光伏、建筑全覆盖。

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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。

叠层无序纳米银网(MDSN®)材料的导电性能是其主要优势。通过自主研发设计的纳米银网结构,MDSN®材料能够提供低电阻和高导电性,这意味着它可以在保持透明度的情况下,有效地传导电流。MDSN®材料的方阻(sheetresistance)可以低至十几欧姆每平方,相较ITO、纳米银线等同类产品更优越,这使得它在大尺寸触摸屏、电磁屏蔽、加热元件等需要高导电性能的应用中表现更为出色。同时,其导电性还具有很好的稳定性,在长时间使用和环境变化下仍能保持良好的性能。语音控制+APP联动,膜迪星星空膜支持OTA升级,行车更智能。

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叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜在建筑领域的应用前景非常广阔,特别是在节能建筑和绿色建筑方面。中国建筑能耗占社会总能耗的比例高达40%,而MDSN®材料能够阻隔高达91.2%的全光谱热量,这使其成为建筑节能的理想选择。智能窗户和遮阳系统是MDSN®材料在建筑领域应用的主要形式之一。通过集成MDSN®材料,智能窗户能够根据外部光照条件自动调节透明度和反射率,有效阻挡夏季过多的太阳辐射进入室内,减少空调系统的负担,同时在冬季允许更多阳光进入,自然加温,降低供暖需求。这种智能调节功能不仅能够大幅降低建筑能耗,还能提高居住舒适度。自研纳米微球技术,解决ITO靶材依赖难题。国产替代叠层无序纳米银网MDSN高性价比

MDSN®采用叠层无序纳米银网技术,兼具高透光(>90%)、低方阻(≤16Ω/□),替代传统ITO,性能出色。高导电性叠层无序纳米银网MDSN发展趋势

易晖光电采用自有知识产权的原创技术自主开发出叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜,区别于传统技术的离线镀膜工艺,在设备及原材料全流程完全国产化的情况下,产品不受尺寸、材质的限制,具有高度的灵活性和可调整性,可以根据客户的不同需求进行灵活调整,提供更多的选择,客户可以在保证性能的前提下,获得更具竞争力的价格。未来易晖光电将在与下游客户接洽和认证的过程中灵活满足不同个性化需求,并持续提升各项产品性能。高导电性叠层无序纳米银网MDSN发展趋势

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