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

易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)在极端环境条件下的稳定表现是其重要的技术优势之一。无论是在低温、高温、高湿环境中,还是在双85测试条件下,MDSN®材料均能够保持其原有的光电特性,这使得它能从容应对极端温度环境,也能满足户外电子设备、汽车内饰件、智能窗户以及其他需要在复杂环境条件下工作的苛刻条件。在高湿度环境中,MDSN®材料同样表现出色。在相对湿度高达95%RH的测试环境中,MDSN®材料能够稳定保持其透明度和导电性,这意味着即使在湿度极高的环境中,MDSN®材料也不会受到水分的影响而改变其性能,这对于热带或海洋气候地区尤为重要。调光+芯片直显+透明触控,未来交互式天幕触手可及。国产无机材料叠层无序纳米银网MDSN

叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜通过精密的工艺制备而成,首先,通过溶液法合成高质量的银纳米线,然后将这些银纳米线通过精确的涂布技术均匀分布在柔性基材上,形成复杂的网状结构。该网状结构由无数个微小的银纳米线交织而成,每个银纳米线的直径只有几十纳米,长度可达数十微米,这样的结构既保证了材料的高透明度,又因其导电网络的存在而具备高效率的导电性能。MDSN®材料的方阻(sheetresistance)可以低至几十欧姆每平方,而透光率则高达90%以上,这使得它在需要高透明度和导电性的各种光电应用中展现出独特的优势,前景广阔。高导电性叠层无序纳米银网MDSN行业分析产品通过双85环测(85℃+85%湿度)、-40℃极寒、280万次挠曲等数十项测试,寿命远超行业标准。

易晖光电构建了覆盖全球153国的知识产权护城河,拥有2项中国发明专利金奖,以及日本、韩国、欧盟等地的发明专利授权。关键技术包括纳米银网自组装工艺、全无机复合薄膜制备等,形成从材料配方到生产设备的完整发明专利链。MDSN®通过全流程国产化实现成本突破。自主设计的生产线投资数亿元,关键设备国产化率100%,较进口设备成本降低60%。规模化生产使MDSN®膜单价较ITO降低50%,且不受铟价波动影响。在55英寸以上大屏市场,MDSN®成本为金属网格的1/3,却提供更高精度(不可见网格)与可靠性。目前,公司年产能达150万平米,可满足全球20%的大尺寸触控需求。

近年来汽车行业迎来了前所未有的变革,汽车将不再只是交通工具,它将逐渐成为人们集工作学习、休闲放松、家庭娱乐为一体的可移动的第三空间。汽车内饰的设计和功能越来越受到消费者的重视,特别是汽车氛围灯市场,因其能够明显提升驾乘体验、提供情绪价值,已成为消费者愿意为之付费的高价值品类之一。

易晖光电的MDSN®具有透明度高、导电性能优异、能够有效阻隔高达91.2%的全光谱热量、环境适应性强等特点,这些特性使其在车载行业的应用中展现出明显的优势。将MDSN®材料应用在天窗的“星空膜”产品,能够满足白天具有良好的透光性,且能有效阻隔红外、紫外、有害蓝光;而低电阻特性则保证了夜晚星空氛围灯开启时的高效导电性能,营造出璀璨的星空效果。能同时满足太阳膜与星空氛围灯的结合,将填补世界范围内的产品空白。 阻隔91.2%全光谱热量,助力建筑节能降耗40%,生产过程无毒无害,废水循环利用。

易晖光电在叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜的生产方面具备批量化生产能力,已成功生产出规格达到55寸的高性能新型触控导电膜产品,实现了对小、中、大尺寸触摸屏型号的全覆盖。这一成就不仅彰显了公司在生产技术和工艺水平上的优势地位,也为国内大尺寸触摸屏市场的发展注入了新的活力。同时,MDSN®导电膜在光电性能上的进一步提升,如带PET基底的透过率提升至88%以上,以及刻蚀性能、附着力等指标的优化,使得该产品更加符合下游触控厂家的要求,降低了进口低电阻导电膜的成本。未来,随着易晖光电在技术创新和市场拓展方面的不断努力,MDSN®透明导电膜有望在更多领域发挥重要作用,推动相关产业的持续健康发展。易晖光电将继续积极寻求与国内名企业的合作机会,通过资源共享、优势互补,实现双方的共赢发展。国产替代叠层无序纳米银网MDSN批量定制

环保无稀有元素,生产零污染,助力碳中和目标。国产无机材料叠层无序纳米银网MDSN

易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜,是一种利用纳米级制造工艺打造的新型光电材料。该产品通过自主研发的镀膜方法,将纳米银网均匀制备在透明基底上,既保持了材料的高透光性,又赋予了其优异的导电性能。MDSN®技术有效利用了纳米尺度下的表面等离子折射效应,明显提升了产品的性能表现。作为传统ITO(掺锡氧化铟)材料的理想替代品,MDSN®导电膜在分辨率、感测器灵敏度等方面实现了大幅提升,同时避免了莫瑞干涉现象,为信息显示领域带来了巨大的变革。国产无机材料叠层无序纳米银网MDSN

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