ZOK 27用于:是容易粘附在压气机叶片的污染物。这些气溶胶首先附着在压气机部件和叶片的金属表面,同时由于压气机内温度和压力的持续影响,加强气溶胶的粘附力。研究表明,这是碳氢化合物类的气溶胶,与油雾、油气、尾气、烟气等紧密相关联。这个过程类似于积碳在金属表面的形成。当然积碳是相对非常严重明显的污染状...
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。易晖光电纳米银网透明导电膜,兼容GG、GFF、G1F等多种集成,满足您的多样化需求模式,欢迎咨询!创新无机材料透明导电膜
易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜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。多功能透明导电膜发展现状叠层无序纳米银网(MDSN®)是通过物理镀膜方法均匀制备的集透明、导电、隔热功能为一体的柔性透明材料。
在人工智能、5G和物联网技术快速发展的推动下,透明导电膜行业正迎来前所未有的转型机遇。随着应用场景从传统的电子显示、太阳能电池、触摸屏等领域,向智能家居、智慧办公、智慧农业等新兴市场快速拓展,市场对材料的性能要求日益提升:既需要满足智能化设备对高透光率(>90%)、低电阻(<20Ω/sq)的严苛标准,又必须突破规模化生产的成本瓶颈。在这一背景下,易晖光电研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优异的光电性能(雾度<2%)和机械柔韧性(弯折次数>10万次),更通过创新的自组装工艺将生产成本降低40%以上。这种兼具高性能与高性价比的特性,使MDSN®在智能调光玻璃、柔性电子器件等新兴应用中展现出替代传统ITO和金属网格的巨大潜力,有望成为推动行业向智能化、多元化发展的关键技术引擎。
易晖光电自研的创新技术叠层无序纳米银网(MDSN®)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。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。
叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜相比于其它同类材料,具有更好的防“蓝光”,阻隔“红外”,抗“紫外”特性。经过UV测试后,MDSN®的各项性能保持稳定不变,根本原因在于其产品结构中不存在任何不耐UV的有机介质,且整体结构只包含均匀连续的银网膜层和无机光学介质层,所激发的表面等离子激元为平面波而非驻波,不产生谐振效应(ResonanceEffect),因此不会产生紫外吸收。同时从MDSN®的光学图谱中可见,不管是UV照射之前还是之后,在300-400nm的紫外波段不但均不存在吸收峰,紫外透射率低,证明MDSN®具备优异的UV屏蔽性能,可以起到大幅降低人体受UV辐射侵害的功能。易晖光电MDSN,供应透明导电膜,供应触控面板、汽车零配件,头部客户,海外市场。有什么透明导电膜材料
易晖光电积极探索MDSN新的应用领域和市场机会,为公司的长远发展奠定坚实的基础。创新无机材料透明导电膜
在触控显示的应用方面,易晖光电的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜的光电性能得到了市场的认可,在面电阻低于20欧姆的前提下,带PET基底的透过率已经提升至88%以上,材料基础性能的优势非常突出,且刻蚀性能、附着力等其它方面的指标也已陆续达到下游触控厂家的要求。特别是在大尺寸触摸屏的应用方面,易晖这一创新产品,有望从根本上降低对进口低电阻导电膜的依赖,大幅度降低产品成本,为行业带来更加经济高效的解决方案。创新无机材料透明导电膜
ZOK 27用于:是容易粘附在压气机叶片的污染物。这些气溶胶首先附着在压气机部件和叶片的金属表面,同时由于压气机内温度和压力的持续影响,加强气溶胶的粘附力。研究表明,这是碳氢化合物类的气溶胶,与油雾、油气、尾气、烟气等紧密相关联。这个过程类似于积碳在金属表面的形成。当然积碳是相对非常严重明显的污染状...
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