叠层无序纳米银网(MDSN®)不存在“瑞利不稳定性原理”的情况。市面上的纳米银线产品因其线宽或直径远小于其长度,其表面积将远大于其体积,由此造成该材料的表面(化学)能过高而使其处于亚稳态,当它遇到的热能、光能(电磁辐射能)、电能、机械能等外界扰动超过临界值时,则该线条将断裂成更稳定的球形颗粒。但易晖...
叠层无序纳米银网(MDSN®)材料的柔性是其区别于传统透明导电材料(如ITO)的一大特点。由于采用了柔性的纳米银网结构,MDSN®材料在保持透明和导电性能的同时,还具有出色的柔韧性和延展性。这意味着MDSN®材料可以应用于各种弯曲、折叠甚至可拉伸的设备上,例如可穿戴设备、柔性显示器和可折叠设备。MDSN®的柔性能够在不损害其光学和电气性能的情况下承受物理形变,这为设计师和工程师提供了更大的自由度来创造新型的电子设备和用户界面。易晖光电与江苏省产业技术研究院达成战略合作,共同进行MDSN 在光电性能升级的研究。国产透明导电膜推荐货源
易晖光电,作为光电材料领域的革新者,以其自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)创新技术,开创了透明导电膜制造技术的新篇章。MDSN®技术集成了易晖的自研技术,有效利用了纳米尺度下的表面等离子折射的物理效应,极大增强了产品的整体效能。相较于传统的ITO、金属网格、纳米银线和纳米颗粒技术,MDSN®采用了一套自主创新的低成本方式,不仅在柔性、透明、导电等材料性能上实现了质的突破,更在经济效益上超越了竞争对手,树立了行业新典范,市场前景广阔。隔有害蓝光透明导电膜制造商叠层无序纳米银网(MDSN®)在各类显示设备中展现出出色的分辨率和感测器灵敏度,无莫瑞干涉现象。
八大产品优势:1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。3、高导电性:方阻低于16Ω。4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。八大产品优势:1、自主知识产权:全流程40+项发明专利授权保护。2、高透光性:纳米级精度,高透明、低雾度,无可视金属丝线,透光性优异。3、高导电性:方阻低于16Ω。4、高柔韧性:曲率半径5cm条件下,挠曲次数可达28万次。5、高光谱阻隔性:全光波段红外阻隔率:91.2%紫外阻隔率:99.9%太阳能总阻隔率:70.4%。6、高稳定性:通过2000小时氙灯老化等多项严苛测试,品质可靠。
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。MDSN光电膜,能够实现更低的电阻和更高的导电性,减少了能量损耗,提高了导电膜能源效率。
易晖光电凭借自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)技术,在材料创新领域树立了新的范式。这项突破性技术融合了物理学、材料科学与纳米技术的前沿成果,通过精密控制纳米银颗粒的无序排列与多层堆叠,构建出具有独特光电性能的立体网络结构,实现了对传统显示材料的技术升级。目前,该技术已获得2项中国发明专利奖,并在全球范围内取得8项国际发明专利授权,覆盖中国台湾、日本、韩国、欧盟、德国、葡萄牙、沙特和印度等关键市场。此外,还拥有3项国际PCT发明专利(覆盖153个缔约国),形成了完善的知识产权保护体系。这些发明专利成果不仅彰显了MDSN®技术的创新价值,更确立了易晖光电在全球透明导电材料领域的技术优势地位,为后续产业化应用奠定了坚实基础。易晖光电现货供应大尺寸MDSN透明导电膜,柔性、低电阻、高导电性、可按需定制!隔有害蓝光透明导电膜制造商
MDSN生产基地占地5万㎡,厂房面积3.3万㎡,实力雄厚。国产透明导电膜推荐货源
易晖光电,作为光电材料领域的革新者,以其自主研发的叠层无序纳米银网(MDSN®)创新技术,开创了透明导电膜制造技术的新篇章。MDSN®技术集成了易晖的自研技术,有效利用了纳米尺度下的表面等离子折射的物理效应,极大增强了产品的整体效能。相较于传统的ITO、金属网格、纳米银线和纳米颗粒技术,MDSN®采用了一套自主创新的低成本方式,不仅在技术层面以及材料性能上实现了质的突破,更在经济效益上超越了竞争对手,树立了行业新典范,市场前景广阔。国产透明导电膜推荐货源
叠层无序纳米银网(MDSN®)不存在“瑞利不稳定性原理”的情况。市面上的纳米银线产品因其线宽或直径远小于其长度,其表面积将远大于其体积,由此造成该材料的表面(化学)能过高而使其处于亚稳态,当它遇到的热能、光能(电磁辐射能)、电能、机械能等外界扰动超过临界值时,则该线条将断裂成更稳定的球形颗粒。但易晖...
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