纳米银网基本参数
  • 品牌
  • 易晖
  • 型号
  • MDSN纳米银网
  • 类型
  • MDSN纳米银网
  • 材质
  • MDSN纳米银网
纳米银网企业商机

叠层无序纳米银网(MDSN®)的应用潜力远不止触控显示器,未来的应用领域还可拓展至OLED照明、变色窗户、建筑节能、SmartDisplay、EMI防护、液晶显示、电子墨水屏、透明加热热元件、透明电极、车载玻璃、交互式终端、数字标牌、电子白板、智能家居等众多个需要透明导电的创新领域,为这些领域的技术进步与产业升级提供了强有力的支撑。易晖光电正以创新自研的MDSN®技术为动力,带动着信息显示与透明导电材料的新一轮变革,为全球科技进步和产业革新注入强劲动力。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。纳米银网透明隔热膜

纳米银网透明隔热膜,纳米银网

易晖光电研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)透明导电膜凭借其出色的综合性能,正在重塑多个产业的技术格局。该产品具有<20欧姆/平方的低方阻特性、<2%的优异光学雾度表现,配合极具竞争力的成本优势,在保持90%以上透光率的同时还能提供出色的电磁屏蔽(EMI)效能。在触控交互领域,MDSN®导电膜已成为高性能触控显示器的出色方案,其毫秒级响应速度、10点以上精确触控和超高灵敏度特性,为交互式终端、数字标牌、电子白板等设备带来颠覆性的操作体验。更值得注意的是,这项技术的应用边界正在持续拓展:在OLED照明中实现均匀电流分布,为智能变色窗户提供可靠电极方案,赋能新一代SmartDisplay创新形态;同时,在液晶显示背板、电子纸驱动电路以及透明加热元件等多元化场景中,MDSN®技术通过独特的无序银网结构设计,成功解决了传统ITO材料在柔性和大尺寸应用中的技术瓶颈,为产业升级提供了全新的材料解决方案。高精度纳米银网图片MDSN在高性能、高适应性、低成本等方面展现出了明显的优势,成为替代ITO、纳米银线和金属网格的理想选择。

纳米银网透明隔热膜,纳米银网

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。

MDSN®为汽车智能化升级提供关键材料支撑。其高透光(88%以上)与低电阻特性,可制造透明天线,支持5G、Wi-Fi信号传输,解决全景天幕对传统天线布局的限制。在智能调光天幕中,MDSN®驱动电压较传统工艺降低50%,实现毫秒级响应,动态调节透光率以应对强光暴晒,同时阻隔91.2%热量与有害紫外线,提升驾乘舒适度。此外,MDSN®的EMI屏蔽性能(30dB以上)可保护车载电子系统免受电磁干扰,适用于中控屏、HUD抬头显示等高敏感部件。星空氛围灯等创新设计中,MDSN®通过低电阻导电网络实现高精度光效,兼顾白天隔热与夜间视觉体验,填补全球车载“太阳膜+星空灯”一体化应用空白。叠层无序纳米银网(MDSN®)产品不含任何有机物,可以正常使用日常有机溶剂进行表面清洗。

纳米银网透明隔热膜,纳米银网

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。叠层无序纳米银网(MDSN®)已成为触控显示行业的重要供应商,终端产品远销海外。纳米银网透明隔热膜

易晖光电MDSN透明导电膜,中科院联合研发,具备完全国产化自主知识产权制造企业。纳米银网透明隔热膜

纳米银网由银纳米线相互交织形成独特的网络结构。其线径通常在几十到几百纳米之间,这种微观尺度赋予它诸多优异性能。从电学角度看,银本身就是良好导体,纳米银网凭借其高长径比的纳米线,构建出高效导电通路,展现出极低的电阻率,在透明导电电极等应用中表现前列。在光学性能上,纳米银网对可见光具有良好的透过率,同时能有效反射红外线,这一特性使其在智能窗户等光学器件领域极具潜力。而且,由于其纳米级别的结构,纳米银网比表面积大,表面活性高,在催化、传感等领域展现出独特优势,可极大提升反应效率和传感灵敏度,为众多领域的技术革新提供了基础支撑。纳米银网透明隔热膜

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