易晖光电拥有一支由科学家和技术人员组成的研发团队,其创始人是麻省理工学院材料科学与工程系博士后,这些国内外高级技术人才为公司的技术创新提供了坚实的基础。易晖光电还积极与国内外高校和研究机构开展产学研合作,共同推进光电材料领域的前沿研究。通过与学术界的合作,公司能够及时掌握新的科研成果,将理论研究转化...
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。自研纳米微球技术,解决ITO靶材依赖难题。1欧姆叠层无序纳米银网MDSN应用方向
叠层无序纳米银网(MDSN®)材料的一个关键特性是其高透明度。由于材料采用了纳米尺度的银网结构,MDSN®材料能够在保持高导电性的同时,实现几乎与玻璃相当的透明度。这种材料的透光率通常可以达到90%以上,这使得它非常适合用作大尺寸触控屏、智能窗户、OLED显示器以及需要高透明度的各种光电应用。MDSN®材料的高透明度确保了终端产品视觉体验的清晰度和色彩保真度,不会因为材料本身的光学特性而影响终端产品的显示效果。2.5欧姆叠层无序纳米银网MDSN高性价比叠层无序纳米银网(MDSN®)是通过物理镀膜方法均匀制备出来集透明、导电、隔热功能为一体的柔性透明材料。
叠层无序纳米银网(MDSN®)材料,作为易晖光电的一项创新技术,不仅在光电领域展现出了强大的性能,而且在建筑节能方面也呈现出巨大的应用潜力。MDSN®能够阻隔高达91.2%的全光谱热量,其在建筑领域中可以发挥重要的节能作用,发展潜力巨大。中国的建筑能耗占据了社会总能耗的相当大的比例,根据研究报告显示,这一数字达到了40%以上,建筑行业在节能减排和能源管理方面存在着巨大的挑战和机遇。建筑能耗主要来源于供暖、空调、照明、电器设备等,其中,建筑物外立面结构的隔热性能,尤其是窗户的热工性能,对建筑能耗有着直接且重大的影响。MDSN®在这一领域应用前景十分广阔。
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)的技术充分利用了纳米尺度下独特的表面等离子共振(SurfacePlasmonResonance,SPR)效应,这一物理现象在特定条件下能够极大地增强光与物质之间的相互作用,从而有效提升显示器件的透光率、导电性能以及色彩饱和度。相比传统材料如ITO(铟锡氧化物)、金属网格、纳米银线及纳米颗粒等,MDSN®不仅实现了更高效率的能量转换与传输,还极大地降低了材料损耗与生产成本,为显示技术的绿色可持续发展开辟了更优的新路径。语音控制+APP联动,膜迪星星空膜支持OTA升级,行车更智能。
易晖光电的MDSN®(叠层无序纳米银网)技术是透明导电材料领域的颠覆性突破。该技术通过纳米级银颗粒的精密堆叠与自组装工艺,形成独特的无序网状结构,兼具高透光率(>90%)和低方阻(≤16Ω/□),性能远超传统ITO材料。MDSN®巧妙融合了金属网格的高可靠性与纳米银线的低成本优势,同时规避了金属网格的粗糙可见性和纳米银线的有机材料稳定性缺陷。其关键技术还利用表面等离子共振效应,明显提升导电效率与光学性能,并通过全无机材料设计实现10倍于纳米银线的寿命稳定性。目前,MDSN®已覆盖86英寸以下全尺寸产品线,兼容GG、GFF等多种集成模式,满足智能手机、车载大屏、智能建筑等多元化需求,成为国产替代进口材料的典范。调光+芯片直显+透明触控,未来交互式天幕触手可及。惠州易晖光电叠层无序纳米银网MDSN有什么优势
低电阻驱动电压,适配汽车天幕、智能窗户,实现透光与隔热动态平衡。1欧姆叠层无序纳米银网MDSN应用方向
MDSN®材料在极端环境下表现出色,通过-40℃至85℃高低温循环、双85(85℃/85%湿度)老化测试,性能无衰减。其全无机结构耐UV、抗溶剂腐蚀,在热带潮湿或极地严寒地区均能稳定工作,寿命达10年以上。这一特性使其成为jun工、航天、户外设备的shou选 :机房的透明电磁屏蔽窗可隔绝30dB干扰,同时保持监控视野清晰;户外摄像头采用MDSN®加热膜,可在-30℃快速除霜;石油勘探设备的耐高温触控屏依赖MDSN®的稳定性。对比传统纳米银线易断裂、ITO易脆化的缺陷,MDSN®以“无机纳米网+自修复工艺”实现jun工级可靠性,已累计出货超万片大尺寸触控屏,7年0故障。1欧姆叠层无序纳米银网MDSN应用方向
易晖光电拥有一支由科学家和技术人员组成的研发团队,其创始人是麻省理工学院材料科学与工程系博士后,这些国内外高级技术人才为公司的技术创新提供了坚实的基础。易晖光电还积极与国内外高校和研究机构开展产学研合作,共同推进光电材料领域的前沿研究。通过与学术界的合作,公司能够及时掌握新的科研成果,将理论研究转化...
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